丁健康,胡建龍,胡江民,文武軍,許嬋嬌
(桃江縣林業(yè)局,湖南 桃江 413400)
杉木(Cunninghamialanceolata(Lamb.)Hook.)生長(zhǎng)快、產(chǎn)量高、材質(zhì)好等特點(diǎn),是我國(guó)重要的優(yōu)良針葉樹(shù)種[1-2],是我國(guó)南方廣大的丘陵山地重要的用材林造林樹(shù)種之一[3-4].目前,南方各省區(qū)已建立896萬(wàn)hm2的杉木人工林基地,其中幼、中齡林面積約占總面積的84.16%[5-8].杉木造林密度較大,為了改善林分結(jié)構(gòu),提高林分質(zhì)量,必須通過(guò)撫育間伐合理地調(diào)整林分密度[9].
撫育間伐是是控制杉木林分密度的重要舉措之一,結(jié)合間伐工作可解決目前杉木林分質(zhì)量低下等問(wèn)題,并通過(guò)間伐達(dá)到合理林分密度促進(jìn)杉木林分的增長(zhǎng)及更新[10-11].目前杉木種植存在的密植現(xiàn)象,導(dǎo)致了林分徑級(jí)結(jié)構(gòu)混亂,出材量低等現(xiàn)象,通過(guò)密度控制可以調(diào)整林分徑級(jí)結(jié)構(gòu)、樹(shù)種組成、群落演替等同時(shí),同時(shí)增加中幼齡用材林產(chǎn)出水平、改善林分衛(wèi)生狀況、提高保留林分生長(zhǎng)量和質(zhì)量的重要營(yíng)林技術(shù)措施,在森林培育中具有十分重要的作用[12-15].本文通過(guò)間伐后設(shè)定不同林分密度,調(diào)查胸徑,樹(shù)高,材積生長(zhǎng)量并進(jìn)行生長(zhǎng)預(yù)測(cè),為杉木林分密度控制提供理論參考.
武潭鎮(zhèn)石橋村位于桃江縣西北部,112.08°E、28.31°N,該區(qū)位于湘中偏北,資江下游,屬山、崗、丘、平原并有的丘陵地,西南、西北多山,東北地勢(shì)平坦,平均海拔200 m,屬于雪峰山余脈向洞庭湖過(guò)渡的山丘地帶,亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,土壤屬于紅壤類型,全年日照1579.6 h,桃江縣降水量1 400~2 000 mm,平均氣溫16.6℃[16].
林齡8-10年的2萬(wàn)畝杉木人工林.2013年12月開(kāi)始撫育間伐,并根據(jù)間伐設(shè)置不同林分密度做試驗(yàn)地,每個(gè)試驗(yàn)地面積為667m2,試驗(yàn)地信息如下:
表1 試驗(yàn)地情況
對(duì)設(shè)置的試驗(yàn)地內(nèi)每株杉木每木標(biāo)尺,從2014年7月至2016年7月連續(xù)3年對(duì)各個(gè)試驗(yàn)地每株杉木進(jìn)行胸徑、樹(shù)高、材積進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定數(shù)據(jù)利用Excel處理分析.
材積計(jì)算方法[17]:V=0.7854L﹛D+0.5L+0.005L2+0.000125L·(14-L)2·(D-10)﹜/10000
式中:V-材積,m3;L-檢尺長(zhǎng),m;D-檢尺徑(小頭直徑),cm.
通過(guò)胸徑、樹(shù)高、材積Spss17.0直方圖分析對(duì)不同林分密度杉木林生長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè).
圖1 不同林分密度杉木胸徑年變化
圖2不同林分密度杉木高年變化
圖3 不同林分密度杉木材積年變化
通過(guò)分析不同林分密度對(duì)杉木胸徑、樹(shù)高、材積的影響(圖1,圖2,圖3),不同林分密度對(duì)胸徑影響最大,如圖1胸徑年變化曲線變化較為劇烈,說(shuō)明胸徑受到林分密度的影響較為嚴(yán)重,對(duì)比分析不同林分密度對(duì)胸徑的影響,林分密度B,C,D胸徑年變化較明顯,而林分密度A,E胸徑增長(zhǎng)較慢;其次不同林分密度對(duì)樹(shù)高影響較大(圖2),林分密度B,C,D樹(shù)高變化較一致,從變化曲線斜率分析,較胸徑曲線斜率小,所以影響較胸徑小,林分密度A,E樹(shù)高增長(zhǎng)較緩,與胸徑變化曲線較一致;不同林分密度對(duì)材積的影響最小(圖3),主要原因是材積的增長(zhǎng)較慢,通過(guò)分析,林分密度A,E材積增速較慢,林分密度B,C,D材積變化曲線斜率基本一致,影響基本一致,增速也較一致.
圖4 不同林分密度杉木胸徑年遞增量變化
圖5不同林分密度杉木樹(shù)高年遞增量變化
圖6 不同林分密度杉木材積年遞增量變化
為了更直觀的分析不同林分密度對(duì)胸徑、樹(shù)高、材積的影響,通過(guò)分析不同林分密度杉木林胸徑、樹(shù)高、材積年遞增量變化(圖4,圖5,圖6),如圖4不同林分密度杉木胸徑年遞增量,林分密度B在2015年胸徑年遞增量最大,增幅達(dá)到了0.53 cm,其次是林分密度C,胸徑地增量為0.52 cm,林分密度E 2015年胸徑遞增量為0.48 cm,胸徑年遞增量最小的是林分密度A和E,分別為0.21 cm和0.17 cm,比較分析2016年胸徑遞增量,林分密度A,B,C,D胸徑遞增量較2015年都有所下降,其中林分密度B胸徑遞增量降幅最為明顯,達(dá)到了0.12 cm,而林分密度E胸徑遞增量2016年較2015年有所提高,說(shuō)明林分密度越小,對(duì)胸徑的影響越明顯,另外通過(guò)分析林分密度A,C,D胸徑遞增量雖然有所下降,但不能單一通過(guò)2~3年的數(shù)據(jù)去推斷該林分密度的合理性;林分密度對(duì)樹(shù)高影響差異較顯著,如圖5,2015年樹(shù)高遞增量林分密度B和D較大,都是0.26 m,其次是林分密度C,遞增量0.17m,最小的還是林分密度A和E,通過(guò)對(duì)比2016年樹(shù)高遞增量,較2015年,林分密度A和B樹(shù)高遞增量有所下降,林分密度C,D,E有所提高,說(shuō)明林分密度越小,樹(shù)高生長(zhǎng)越明顯;材積的大小是用材林好壞重要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一[18],如圖6,2015年和2016年材積遞增量以林分密度B,C,D最大,但是相比較2015年,2016年林分密度B,C,D材積遞增量有所降低,而林分密度A和E材積遞增量在兩年的比較中有上漲的趨勢(shì).
通過(guò)以上分析,剛剛改造的杉木林,林分密度介于B,C,D之間的杉木林前幾年林分生長(zhǎng)較為明顯,但是杉木林分有些指標(biāo)量有所下降,所以不能完全推斷其好與壞,同樣,改造林分密度較小時(shí),前幾年的生長(zhǎng)較為緩慢,一直處于增長(zhǎng)狀態(tài),例如林分密度E,各項(xiàng)指標(biāo)都是一直增長(zhǎng)的,只是增長(zhǎng)量較小,也可以推斷其是可行的改造密度,所以需要長(zhǎng)期的調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行論證可改造的密度.
通過(guò)不同林分密度胸徑,樹(shù)高以及材積變化直方圖變化(如圖7,圖8,圖9,圖10,圖11),變化頻率比較高的是林分密度B,C和E,指數(shù)接近80左右,其次是林分密度A和D,從而得出在培養(yǎng)大徑級(jí)杉木用材林,林分密度B,C和E大徑級(jí)杉木單株保有量明顯高于林分密度A和D.通過(guò)對(duì)比分析林分密度B,C和E(圖8,圖9,圖11),林分密度B出現(xiàn)高頻率杉木單株胸徑區(qū)間(7.5~17.5)cm,林分密度C出現(xiàn)高頻率杉木單株胸徑區(qū)間(12.0~16.0) cm,林分密度E出現(xiàn)高頻率杉木單株胸徑區(qū)間(15.0~25.0) cm,但是從材積分析,三者材積最高都可以達(dá)到0.14m3,但是材積為0.14 m3出現(xiàn)頻率最高的是林分密度B,頻率接近于80,其他低于40,綜合分析培育大徑級(jí)杉木用材林林分密度B生長(zhǎng)前景較好,可在本地區(qū)實(shí)施該密度培育杉木人工林.
圖7 林分密度A各因素變化直方圖
圖8林分密度B各因素變化直方圖
圖9 林分密度C各因素變化直方圖
圖10林分密度D各因素變化直方圖
圖11 林分密度E各因素變化直方圖
(1)改造后初期不同林分密度對(duì)胸徑影響最大,其次是樹(shù)高,對(duì)材積的影響最小;
(2)2015年每畝保留(150~170)株之間的杉木林胸徑、樹(shù)高、胸徑年遞增量都較大,但是2016年年遞增量有所下降,而每畝保留200株的杉木林胸徑、樹(shù)高、胸徑年遞增量一直時(shí)增長(zhǎng)的,每畝保留130株的杉木林胸徑與樹(shù)高年遞增量下降明顯,材積遞增量小幅增長(zhǎng);介于每畝保留(150~170)株之間的杉木林林分生長(zhǎng)指標(biāo)增幅明顯,可作為未來(lái)改造的參考依據(jù);
(3)通過(guò)不同林分密度杉木林生長(zhǎng)預(yù)測(cè),林分密度每畝保留170株,杉木單株大徑級(jí)出現(xiàn)頻率高,而且材積出現(xiàn)頻率也高,接近于80,大徑級(jí)杉木單株數(shù)量多,生長(zhǎng)趨勢(shì)良好,可在本地區(qū)進(jìn)行實(shí)施密度控制.
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