摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-21页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-21页 |
1.2.1 林木耗水规律研究 | 第13-15页 |
1.2.2 林冠层降雨分配、林分结构与环境功能研究 | 第15-19页 |
1.2.3 枯落物降水截持 | 第19页 |
1.2.4 土壤持水与入渗 | 第19-20页 |
1.2.5 关于樟子松、花棒水分研究现状 | 第20-21页 |
2 研究区概况 | 第21-23页 |
3 研究方法与技术路线 | 第23-31页 |
3.1 观测样地及对象 | 第23-24页 |
3.2 茎、树干液流和叶片蒸腾测定 | 第24-25页 |
3.2.1 茎流计的安装使用 | 第24页 |
3.2.2 快速称重法测定过程 | 第24页 |
3.2.3 全树木叶面积计算 | 第24-25页 |
3.3 环境因子测定 | 第25页 |
3.4 穿透雨、树干茎流和郁闭度的测定 | 第25-26页 |
3.5 林分空间结构 | 第26-28页 |
3.5.1 角尺度计算 | 第26-27页 |
3.5.2 林木生长量测定 | 第27页 |
3.5.3 林下物种多样性调查 | 第27-28页 |
3.6 林下枯落物和土壤性质调查 | 第28-30页 |
3.6.1 枯落物性质调查 | 第28页 |
3.6.2 土壤性质调查 | 第28-30页 |
3.7 数据处理 | 第30页 |
3.8 技术路线 | 第30-31页 |
4 樟子松耗水规律 | 第31-59页 |
4.1 研究区实验期内环境因子特征 | 第31-36页 |
4.2 树干液流及冠层气孔导度分析 | 第36-53页 |
4.2.1 树干液流的日变化 | 第36-39页 |
4.2.2 树干液流的夜变化 | 第39-41页 |
4.2.3 树干液流的季节变化 | 第41页 |
4.2.4 环境因子对树干液流的影响 | 第41-45页 |
4.2.5 冠层气孔导度的估算和模拟 | 第45-53页 |
4.3 叶片蒸腾作用分析 | 第53-56页 |
4.3.1 蒸腾速率的日变化 | 第53-55页 |
4.3.2 蒸腾速率的月变化 | 第55页 |
4.3.3 环境因子对蒸腾速率的影响 | 第55-56页 |
4.4 小结 | 第56-59页 |
5 花棒耗水规律 | 第59-83页 |
5.1 茎干液流及冠层气孔导度分析 | 第59-76页 |
5.1.1 茎干液流的日变化 | 第59-61页 |
5.1.2 茎干液流的夜变化 | 第61-64页 |
5.1.3 茎干液流的季节变化 | 第64-65页 |
5.1.4 环境因子对茎干液流的影响 | 第65-71页 |
5.1.5 冠层气孔导度的估算和模型模拟 | 第71-76页 |
5.2 叶片蒸腾作用分析 | 第76-81页 |
5.2.1 蒸腾速率的日变化 | 第76-80页 |
5.2.2 蒸腾速率的月变化 | 第80-81页 |
5.2.3 环境因子对蒸腾速率的影响 | 第81页 |
5.3 小结 | 第81-83页 |
6 樟子松和花棒林分适宜密度分析 | 第83-129页 |
6.1 基于林木耗水研究的林分适宜密度分析 | 第83-94页 |
6.1.1 枯落物层与土壤层的水文效应分析 | 第83-88页 |
6.1.2 林分耗水估算 | 第88-89页 |
6.1.3 林木最小水分营养面积及水分环境容量分析 | 第89-94页 |
6.2 基于林分结构与降雨分配功能的林分适宜密度分析 | 第94-126页 |
6.2.1 林分结构与降雨分配耦合 | 第94-113页 |
6.2.2 降雨分配与林地结构变量耦合 | 第113-117页 |
6.2.3 修正Gash模型对模型样地模拟降雨分配 | 第117-126页 |
6.3 小结 | 第126-129页 |
7 结论、创新点与展望 | 第129-133页 |
7.1 结论 | 第129-132页 |
7.2 创新点 | 第132页 |
7.3 展望 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-143页 |
个人简介 | 第143-144页 |
导师简介 | 第144-147页 |
获得成果目录清单 | 第147-148页 |
致谢 | 第148页 |