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| 1 | 含根系土体抗剪强度试验研究进展显示文摘植物根系固土护坡措施在生物学、生态学、力学等方面发挥着综合效益,且经济廉价,是水土保持工程的最佳选择。含根系土体类似于钢筋混凝土,可从其抗冲刷能力、抗侵蚀能力、抗剪切能力、渗透能力等方面对植物根系固土能力进行研究。介绍了含根系土体抗剪强度的试验研究方法,通过分析不同试验研究的理论依据,结合人们的研究成果,探讨了含根系土体抗剪强度试验研究的可行性和限制性。在今后的研究中,需要从改进试验装置以及制样方法等方面着手,以更加接近实际意义,使研究结果更加可靠。 | 王金霞 杨旸 李亚伟 孙高峰 赵燚柯 段青松 | 2017 | 江苏农业科学2017,45,18: | 7 |
| 2 | 三峡库区不同消落带下中华蚊母树群落特征及其与土壤环境因子的关系显示文摘中华蚊母树(Distylium chinense)是华中地区特有种,在三峡库区局部地段占优势形成群落。对三峡库区不同生境下中华蚊母树群落特征及其与土壤环境因子的关系进行研究可为其保护及消落带植被恢复提供科学依据。运用数据分类和排序等方法,对中华蚊母树群落物种组成、植物区系、物种多样性及其与土壤环境因子的关系进行研究。结果表明,共发现维管植物56种,隶属于36科54属,植物区系以世界分布、泛热带分布和北温带分布为主,生活型以草本和灌木为主。自然消落带灌木层重要值最大的是中华蚊母树,草本层重要值最大的是藤本植物地果(Ficus tikoua),主要伴生种为具有一定水淹耐受性的灌木和多年生草本,如小梾木(Swida paucinervis)、白茅(Imperata cylindrica)等;反季节消落带灌木层仅中华蚊母树一种,草本层重要值最大的物种是狗牙根(Cynodon dactylon),主要伴生种为苍耳(Xanthium sibiricum)、苘麻(Abutilon theophrastic)等一年生草本。双向聚类分析将调查的6个样地分为四大类群:中华蚊母树+小梾木群落、中华蚊母树+地果群落、中华蚊母树+细叶水团花(Adina rubella)群落、中华蚊母树+狗牙根群落。典范对应分析表明,海拔高度和土壤pH是影响中华蚊母树群落物种分布的主要环境因子,土壤有机质、全氮、全磷和速效钾含量是次要因素,但它们是影响群落物种多样性指数的主要因子,其中土壤氮是群落的限制因子。因此,在反季节消落带植被重建中,对中华蚊母树群落进行构建时,除考虑细叶水团花、小梾木等作为高海拔消落带伴生物种外,还应增加土壤氮和钾的供给,使中华蚊母树群落保持较高的物种多样性,维持消落带生态系统稳定。 | 黄杰 李晓玲 王雪松 杨进 黄成名 | 2021 | 植物生态学报2021,45,8: | 5 |
| 3 | 狗牙根根系对三峡库区消落带紫色土崩解性能的作用机理分析显示文摘以三峡库区消落带主要土类紫色土和优势草种狗牙根为研究对象,通过开展无根系土壤对照(CK)、未经除草剂处理的活根试样(LR)和经除草剂处理的死根试样(DR)三种处理土壤的崩解试验,分析了狗牙草根系影响紫色土崩解性能的作用机理。结果表明:狗牙根根系的存在能够有效减少土壤崩解量并降低其崩解速率,狗牙根活根和死根根系分别降低崩解量的50%以上和33%左右;根系的这一作用机理又可分为物理作用和化学作用两个方面,而物理作用占根系总作用的51.36%~61.57%,即根系减少土壤崩解量的作用以物理作用为主。随着坡度增加,根系减少崩解量的物理作用呈现先增加后减小、化学作用则呈持续增加的趋势变化。本研究结果对深入理解植物根系对土壤崩解性能的影响具有重要意义。 | 肖海 彭逗逗 邵艳艳 洪焕 杨悦舒 李铭怡 夏振尧 许文年 | 2019 | 土壤通报2019,50,5: | 4 |
| 4 | 外掺料对植被混凝土高羊茅根系生长及抗剪强度的作用显示文摘为揭示外掺料对植被混凝土根系生长和固土护坡的作用,以高羊茅(Festuca arundinacea)为研究材料,分别添加不同含量的椰纤维与粉煤灰构建植被混凝土,测定高羊茅地下部根系的生长特征及根土复合体的抗剪强度。结果表明,椰纤维掺量和粉煤灰掺量对高羊茅根系生长有显著影响。根系总根长、根系表面积、根平均直径及地下生物量均随椰纤维与粉煤灰掺量的增加呈先增后减的变化趋势,在椰纤维掺量为0.3%、粉煤灰掺量为2%时达到最大值,分别比未添加椰纤维的处理增加了31.39%、30.20%、30.57%、12.80%,分别比未添加粉煤灰的处理增加了42.17%、22.85%、16.48%、29.22%。椰纤维掺量和粉煤灰掺量对植被混凝土基材的抗剪强度也有显著影响,基材的抗剪强度均随着外掺量增加呈先增加后减少的变化,在椰纤维和粉煤灰掺量分别为0.3%和2%时达到最大值。综合评估显示,高羊茅根系在外掺椰纤维0.3%和粉煤灰2%的改良植被混凝土生长最好,植被混凝土的抗剪强度最高。 | 李双洋 陈芳清 熊丹伟 | 2023 | 环境工程技术学报2023,13,3: | 4 |
| 5 | 草本植物根系提高土体无侧限抗压强度及Wu & Waldron模型预测显示文摘研究基于无侧限抗压强度试验的方法,测定种植在长51.0 cm、直径110.0 mm、厚3.2 mm的PVC管内的非洲狗尾草、鸭茅和紫花苜蓿3种草本植物根土复合体和素土的黏聚力(C),初步探讨了黏聚力增量(ΔC)与破坏面上根面积比(root area ratio,简称RAR)、根系平均抗拉强度(Tr)的相关性;运用Wu&Waldron模型对3种草本植物根系提高土体抗剪能力进行预测.结果表明,非洲狗尾草、鸭茅、紫花苜蓿在0~25 cm深度范围内的ΔC值分别是4.75、4.04、1.39 kPa;在25~50 cm深度范围内的ΔC值分别是3.1、2.32、0.71 kPa.紫花苜蓿的ΔC值与破坏面的RAR、Tr相关不显著;非洲狗尾草、鸭茅的ΔC值与破坏面的RAR显著相关,与Tr不相关.Wu&Waldron模型预测的非洲狗尾草、鸭茅、紫花苜蓿根系提高土体抗剪能力值分别是实测值的60.08、50.9、179.08倍. | 孙高峰 王金霞 杨旸 赵燚柯 刘宇飞 段青松 | 2019 | 江苏农业科学2019,47,14: | 4 |
| 6 | 土壤崩解研究进展显示文摘土壤崩解是土壤侵蚀发生的必要条件之一,研究土壤的崩解特性与崩解机理对保护土地资源及寻求土壤侵蚀防治措施具有重要的理论和现实意义。为有针对性地开展土壤崩解研究、寻求土壤侵蚀防治措施提供参考,通过对土壤崩解相关研究文献进行总结,从土壤崩解测试方法、崩解过程特征、主要影响因素以及崩解机理等方面进行综述,提出近年来土壤崩解的研究方向和热点,并对未来研究方向进行展望。 | 保锐琴 和贵祥 黄广杰 段青松 | 2022 | 贵州农业科学2022,50,1: | 3 |
| 7 | 实验条件下紫羊茅种群植被混凝土的固土护坡性能显示文摘植被混凝土是一种近年来在工程边坡治理中广泛应用的生态防护新技术。植物在植被混凝土不同生长时间固土护坡性能的变化还不清楚。本研究以紫羊茅为对象构建了植被混凝土,通过模拟边坡生长条件,测定紫羊茅植被混凝土在不同生长时间植物地上部与地下部生长特征、茎叶截留效应、以及根土复合体抗剪切强度、抗侵蚀性和根系抗拉强度,揭示了紫羊茅植被混凝土的固土护坡特性及其时间动态,以促进紫羊茅植被混凝土技术的应用。结果表明,紫羊茅的生长状况在成熟期(135~180 d)达到最佳。随着生长时间的延长,紫羊茅茎叶最大截留量逐渐增加,而茎叶最大截留率则呈先增加后减少的变化趋势。茎叶最大截留率在植被生长成熟期(180 d)达到最大值(72.27%),比生长初期(45 d)高33.24%。紫羊茅根系的存在能显著增强植被混凝土基材的固土性能,其抗剪性能和抗侵蚀性能与对照相比分别增加了74.17%和155.23%。植被混凝土的固土性能随着生长时间的延长而不断增加,在临近衰亡期(225 d)达到最大值,与生长初期相比则分别增加了152.55%和86.59%。本研究可为紫羊茅植被混凝土技术在山区工程边坡生态治理中提供参考。 | 熊丹伟 陈芳清 谭向前 李双洋 黄永文 | 2021 | 山地学报2021,39,2: | 2 |
| 8 | 三峡水库自然修复消落区适宜植物青蒿时空变化——以重庆市万州区新田镇谭绍村为例显示文摘采用典型植被随机样方法,对三峡水库自然消落区植被青蒿进行物种数量、盖度、多度等生态指标调查。运用统计学软件对其时空变化趋势进行描述统计。结果表明:(1)年际变化:2013-2015年青蒿物种数量和重要值都处于相对稳定状态;(2)高程变化:165~175 m高程的青蒿物种数量和重要值显著高于145~155 m、155~165 m和175~185 m未淹区段对照高程的物种数量和重要值,青蒿在165~175 m高层表现出较好的发展潜力;(3)可在165~175 m高程播种青蒿种子对消落区进行人工植被修复。 | 郝艳龙 高芳 刘正学 秦洪文 李新 刘小莉 梁森林 | 2017 | 三峡生态环境监测2017,2,3: | 1 |
| 9 | 适应三峡水库晒网坝消落区环境的优势物种初探显示文摘本文对晒网坝自然植被各生态学指标进行主成分分析和聚类分析,找出适应三峡水库消落区环境的优势物种。结果表明,6项调查指标可综合成2个主成分因子,它们包含了总方差为77.66%原始数据的信息。通过聚类分析和6项生态学指标把13种物种划分为3类,第一类:狗牙根;第二类:丁香蓼、水蓼、牛筋草、鳢肠、鬼针草、牛毛毡、露珠珍珠菜、萱草、香附子、泽泻;第三类:稗、李氏禾。三个类别之间存在较大差异,综合评价得出,稗和李氏禾为晒网坝消落区的优势物种,建议作为三峡水库消落区植被重建首选物种。 | 高芳 秦洪文 刘正学 李新 张立冬 姚姗姗 李冰锐 杨容 张兴民 苏丁一 | 2017 | 三峡生态环境监测2017,2,1: | 1 |