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国家自然科学基金(40801017)

作品数:3 被引量:33H指数:3
相关作者:徐丽宏熊伟王彦辉于澎涛周杨更多>>
相关机构:中国林业科学研究院北京林业大学宁夏大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家林业公益性行业科研专项中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目更多>>
相关领域:农业科学水利工程天文地球更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇农业科学
  • 1篇天文地球
  • 1篇水利工程

主题

  • 2篇落叶松
  • 2篇华北落叶
  • 2篇华北落叶松
  • 1篇地形
  • 1篇叶面
  • 1篇叶面积
  • 1篇叶面积指数
  • 1篇蒸散
  • 1篇植被
  • 1篇植被类型
  • 1篇时空变化特征
  • 1篇水分
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤水
  • 1篇土壤水分
  • 1篇潜在蒸散
  • 1篇人工林
  • 1篇香水
  • 1篇小流域
  • 1篇落叶松人工

机构

  • 3篇中国林业科学...
  • 1篇福建农林大学
  • 1篇北京林业大学
  • 1篇宁夏大学
  • 1篇中国环境科学...

作者

  • 3篇王彦辉
  • 3篇熊伟
  • 3篇徐丽宏
  • 2篇于澎涛
  • 1篇时忠杰
  • 1篇胡哲森
  • 1篇王玉杰
  • 1篇管伟
  • 1篇童鸿强
  • 1篇高吉喜
  • 1篇孙林
  • 1篇周杨

传媒

  • 1篇植物生态学报
  • 1篇林业科学研究
  • 1篇中国水土保持...

年份

  • 2篇2011
  • 1篇2009
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
六盘山香水河小流域地形与植被类型对降雨径流系数的影响被引量:11
2009年
基于GIS和SPSS支持下的数据分析,结合宁夏六盘山区香水河小流域2004—2005年6—10月的降雨、径流观测资料,对流域的坡向、海拔和植被对降雨径流的影响进行研究,结果表明:就不同植被类型来看,径流系数以人工林的最大,灌丛的次之,亚高山草甸的最小;就海拔而言,径流系数大小依次为低海拔(2060-2350 m)〉中海拔(2350-2640 m)〉高海拔(2640-2930 m),随着海拔从低到高的变化,天然林的径流系数表现为从高到低再升高的变化趋势,而人工林和灌丛则表现为先增加后减小的变化趋势,亚高山草甸从中海拔至高海拔区呈增大趋势;从不同坡向来看,径流系数大小依次为南坡〉西坡〉北坡〉东坡。
时忠杰王彦辉徐丽宏熊伟于澎涛胡哲森高吉喜
关键词:植被地形径流系数
华北落叶松树体储水利用及其对土壤水分和潜在蒸散的响应:基于模型模拟的分析被引量:10
2011年
树体储水在树木水分传输中具有重要的作用,不仅为蒸腾提供水分来源,还具有缓冲作用,可防止木质部导管水势过低以至于水分传输的失败。树体储水动态及其利用的研究对于认识树木对水分胁迫的响应机制具有重要意义。该研究构建了包含树体储水释放-补充作用的树干水分传输模型,可模拟计算林分小时尺度的冠层蒸腾、边材液流、树体储水与木质部导管水流交换过程,并以六盘山北侧的华北落叶松(Larix principis-rupprechtii)人工林为例,在林分水平分析树体储水利用及其与土壤水分和潜在蒸散之间的关系。检验结果表明,该模型能够精确地模拟出林分边材液流的日变化特征,模拟与观测的小时液流速率决定系数R2为0.91(n=2352)。模拟结果表明,在典型晴朗天气下,在日出时树体储水利用启动,至9:00左右达到峰值(0.14mm?h-1),午间降至0,下午降为负值直至午夜,即进入树体补水阶段;树体储水日使用量(DJz)为0.04-0.58mm?d-1,与日蒸腾量(DTr)成正相关(R2=0.91),对蒸腾的贡献为25.6%。分析结果表明,当潜在蒸散(ETp)低于4.9mm?d-1时,ETp是华北落叶松树体储水利用的主要驱动因子,DJz与ETp成正相关(R2=0.68);当ETp高于4.9mm?d-1时,DJz随着ETp的增加呈现降低趋势;DJz与土壤水势没有显著相关关系(p>0.05),但最大树体储水日使用量(DJzmax)与土壤水分含量成正相关(R2=0.79),说明土壤水分是树体储水利用的限制因子。
孙林熊伟管伟王彦辉徐丽宏
关键词:华北落叶松边材液流
六盘山叠叠沟华北落叶松人工林叶面积指数的时空变化特征被引量:13
2011年
在具有半干旱气候的宁夏固原六盘山区叠叠沟小流域,于2009年整个生长季内(5—10月)监测了典型阴坡坡面上的华北落叶松人工林不同坡位的7个样地的林冠层、林下灌木层和草本层的叶面积指数(LAI)的数量变化和季节动态。结果表明:(1)华北落叶松不同样地的林冠层LAI随坡位升高的变化趋势基本上是逐渐减小,从坡下部的1.52 2.95减少到坡顶部的0.15 0.27;林下灌木层LAI是先增加后减小,从坡下部的0.05 0.06增加到坡中上部的0.73 1.01后再减小到坡顶的0.19 0.30;草本层的LAI随坡位上升不断增加,从0.18 0.36增加到0.19 0.75。(2)林冠层和草本层的LAI季节变化趋势都呈先上升、达到最大值后再下降的单峰曲线。在生长季初期(5—6月),林冠层LAI的增长比草本的快,而在生长季中期(7—8月)却比草本层的慢,这是由温度和土壤水分条件及根系层深度差别共同决定的。(3)随着林冠郁闭度增加,林冠层的LAI几乎线性增大;灌木层LAI随林冠郁闭度增加先增大后逐渐减小,在0.5左右达到最大值,在0.9以后几乎为零;草本层LAI随林冠郁闭度增加缓慢线性减小,从0.74降到0.35;灌草层(灌木加草本)LAI在林冠郁闭度0.4 0.5时最高并超过林冠层的LAI,在0.6以后急剧减少并开始低于林冠层LAI;总LAI随林冠郁闭度增加先急剧增加,在郁闭度0.6 0.8之间保持最大且相对稳定,之后轻微下降。
童鸿强王玉杰王彦辉于澎涛熊伟徐丽宏周杨
关键词:华北落叶松灌木草本叶面积指数
共1页<1>
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