日本落叶松是引进后培育后的一个高山树种,经过多年的引种试验, 现已在1800米以上的高海拨地区适应生长,间伐后冰冻、雪压对其的生长影响需要我们探讨。五峰土家族自治县国有北风垭林场位于鄂西南山区,湖北省五峰土家族自治县湾潭镇境内,全场约70%林地处于海拔1400米~2000米的高寒地带,我场地处中亚热带与亚热带的过渡区域,季风气候,四季分明,主要灾害性天气有天旱、暴雨、冰雹、秋寒、洪涝、冻雨等。现全场中低山主要以杉木、柳杉、厚朴为主,高山地区主要以日本落叶松为主。 为了日本落叶松能更快更好的生长,林 场于2002年开始对位于海拔1800米左右的北 风垭日本落叶松基地进行试验性抚育间代, 在一块面积18.7公顷、坡度25~30度、树 龄12年、株行距2.0米×2.0米,该地排灌良 好、土层深厚、土质疏松、较肥沃的中性土 壤、光照充足的向阳坡日本落叶松基地进行 试验,试验方案如下: 1 把18.6公顷落叶松林地平均分为四 块,平均每块4.7公顷。 2 在第一块4.7公顷落叶松林地上,进 行采伐一行留一行的方式进行,这种间伐方 式如图一,这块试验林命名为A区。 3、在第二块4.7公顷落叶松林地上,进 行采伐一行留二行的方式进行,这种间伐方 式如图二,这块试验林命名为B区。 4、在第三块4.7公顷落叶松林地上,进 行采伐二行留三行的方式进行,这种间伐方 式如图三,这块实验林命名为C区。 5、在第四块4.7公顷落叶松林地上,不 进行任何方式的采伐,按原样进行封存,这 块实验林如图四,命名为D区。 6、从2002年按以上方案进行间伐后, 当年即对每块实验林的日本落叶松进行编 号、测其每棵日本落叶松树高和胸径进行登 记,并绘制成图。以后每两年对落叶松的树 高和胸径进行一次测绘,按相同编号进行登 记并绘制成图。到2009年为止一共进行2002 年、2004年、2006年、2008年四次测量。 ○○○○○○○○○○○○○○○ ××××××××××××××× ○○○○○○○○○○○○○○○ 图一(A区) 图四(D 区) ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ 图四(D区) 图(B区) ○○○○○○○○○○○○○○○ ××××××××××××××× ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ××××××××××××××× 图二(B区) ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ××××××××××××××× ××××××××××××××× ○○○○○○○○○○○○○○○ 图三(C区) (说明:○代表正常生长的树木 ×代表采伐的 树木) 这四块日本落叶松试验林处于海拔1800 米的北风垭工区,该试验林地区年平均气温 10.7℃,极端最高温34.5℃,极端最低温- 17℃,无霜期140天。年平均日照1342.6小 时,年平均降水量1754.6毫米,年平均相对 湿度79%。主要灾害性天气有天旱、暴雨、 冰雹、风灾、洪涝、雪灾、冻雨等。从2002 年开始的第一次测量开始,先后四次测量我 全部参加,现就高山地区日本落叶松试验林 前后冬季环境适应性的变化作一些对比。 日本落叶松为阳性喜光树种,在生长 过程中喜光照充足、喜肥、喜水、喜温暖湿 润,抗风力差,不耐干旱也不耐积水,生长 速度中等偏快。北风垭工区属温热带地区, 环境和土壤均适合日本落叶松的生长,处于 该地区的日本落叶松主要面对的自然灾害是 冬季的冻雨、雪灾对日本落叶松造成的折 枝、断梢、倒伏,这种自然灾害占高山地区 日本落叶松整体自然灾害的三分之二以上。 以下是2002年进行试验性间伐后冬季冻雨、 雪灾对日本落叶松环境适应性变化各年度对 比: 1.2002年冬季雪灾、冻雨对各区试验 林造成的影响: A区折枝17%,断梢4.5%,倒伏4%,B 区折枝14.5%,断梢4%,倒伏3.2%,C区折 枝10%,断梢4%,倒伏3%,D区折枝8%, 断梢3%,倒伏2.3%。 2.2004年冬季雪灾、冻雨对各区试验 林造成的影响: A区折枝13%,断梢4%,倒伏3.5%, B区折枝12%,断梢3.5%,倒伏3%,C区 折枝9%,断梢3.5%,倒伏2.8%,D区折枝 9.7%,断梢4%,倒伏3.2%。 3.2006年冬季雪灾、冻雨对各区试验 林造成的影响: A区折枝7%,断梢3%,倒伏2.4%, B区折枝9.5%,断梢3%,倒伏2.9%,C区 折枝9.6%,断梢4%,倒伏3%,D区折枝 13%,断梢6.5%,倒伏4%。 4.2008年冬季雪灾、冻雨对各区试验林 造成的影响: A区折枝9%,断梢5%,倒伏3%,B区 折枝12%,断梢6%,倒伏3.4%,C区折枝 15%,断梢8%,倒伏4%,D区折枝24%,断 梢11%,倒伏9%。 根据连续四次的测量数据结合该地区实 地情况,在2002年对该区域的日本落叶松进 行不同方式间伐后,当年间伐后区域的日本 落叶松由于树木生长环境的改善、单位面积 的养份、光照增加、生长明显优于未间伐的 D区,但过快的生长加上高山冬季环境的恶 劣,在当年冬季雪灾、冻雨所发生的折枝、 断梢、倒伏灾害中,抗灾害能力A区弱于B 区、B区弱于C区、C区弱于D区,抗灾害能力 优势十分明显,即A区<B区<C区<D区。 2004年冬季经过2年的生长,由于间伐 后的日本落叶松在胸径方面增长迅速,抗倒 伏能力加强,间伐后的三个区域抗灾害能力 都有所提高,而原样封存的D区相对2002年抗 灾害有力反而有所下降,2004年综合抗灾害 能力是A区弱于B区、B区弱于D区、D区弱于C 区,抗灾害能力差距有所减小,即A区<B区 <D区<C区。 2006年冬季经过4年生长,四个区域的 日本落叶松在树高、胸径上都有所增长,间 伐后的三个区域抗灾害能力显著提高,A区 与B区的抗灾害能力差距不是很大,而原样封 存的D区相对2004年度抗灾害能力有了较大 幅度下降,这时综合抗灾害能力是D区弱于C 区、C区弱于B区、B区弱于A区,抗灾害能力 差距拉大,即A区>B区>C区>D区。 2008年度,我场遭受近年来最严重的一 次冻雨,铅笔粗细的枝条在冻雨的包裹直径达 到1.1厘米,其冻雨强度为历来之最。经过6年 生长的日本落叶松试验林在这样的冻雨中抗灾 害能力差距十分明显,虽然各项指标较2006年 度有所上升,但这应该是经历罕见冻雨所致, 这时综合抗灾害能力是D区弱于C区、C区弱于 B区、B区弱于A区,抗灾害能力差距进一步拉 大,即A区>B区>C区>D区。 (责任编辑:铅笔画圆) |
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