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      長(zhǎng)白山不同林型土壤水源涵養(yǎng)功能特征

      2019-10-19 03:33:36時(shí)鐘瑜
      水土保持研究 2019年6期
      關(guān)鍵詞:總孔隙度林型針葉林

      時(shí)鐘瑜, 李 婕,2

      (1.商丘學(xué)院 風(fēng)景園林學(xué)院, 河南 商丘 476000; 2.北京林業(yè)大學(xué) 省部共建森林培育與保護(hù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 100083)

      對(duì)于整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)而言,陸地生態(tài)系統(tǒng)直接關(guān)乎人類社會(huì)生活,成為人類生存的載體[1-3],環(huán)境變化對(duì)生存環(huán)境產(chǎn)生至關(guān)重要的影響,起著決定作用。作為陸地生態(tài)的關(guān)鍵組成部分,森林不僅是重要的林木資源,更決定著局地氣候調(diào)節(jié),作為一種可再生資源而發(fā)揮著關(guān)鍵作用,影響著人類的生存環(huán)境[4]。森林生態(tài)系統(tǒng)具有較為獨(dú)特的復(fù)雜性[2-3],能夠產(chǎn)生較為頻繁的能量交換及物質(zhì)循環(huán),并產(chǎn)生一系列的自然資源,為生物多樣性分布奠定重要基礎(chǔ)[4],是重要的生物庫(kù)及貯碳庫(kù),此外,還在涵養(yǎng)水源方面起著關(guān)鍵作用,成為重要的蓄水庫(kù),對(duì)于空氣濕度等調(diào)節(jié)效果顯著,因此在生態(tài)系統(tǒng)中扮演著不可或缺的角色[5-6]。對(duì)于森林系統(tǒng)而言,不僅能夠有效攔蓄降雨,同時(shí)能夠有效降低土壤侵蝕現(xiàn)象,對(duì)理化特征加以改善,并通過(guò)林冠及枯枝落葉共同作用于土壤,形成了3個(gè)層次的作用機(jī)理[7-8]。但是近些年來(lái),隨著大規(guī)模的林木砍伐等過(guò)度開(kāi)發(fā),林木保護(hù)意識(shí)不夠強(qiáng),森林面臨著較為嚴(yán)重的粗放開(kāi)發(fā)利用,大大降低了森林資源,其面積銳減,質(zhì)量嚴(yán)重下降,對(duì)于其生態(tài)效應(yīng)的發(fā)揮起著不利影響[9-11]。在生態(tài)環(huán)境治理不斷加大力度的情況下,森林資源重要性更加深入人心,國(guó)家層面已經(jīng)大力注重森林資源保護(hù),環(huán)保意識(shí)也在不斷加強(qiáng),生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性對(duì)于人類社會(huì)生活的重要性日益突出,森林資源的重要性被逐漸認(rèn)可,并成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵部分之一[12],過(guò)去的幾十年,人們過(guò)于注重對(duì)森林資源的索取,而未注重對(duì)森林生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù),致使生態(tài)功能退化,面積及質(zhì)量也面臨雙重威脅,涵養(yǎng)水源方面的能力被破壞[13-14]。

      對(duì)于降雨而言,在土壤蓄水作用下由地表徑流進(jìn)入地下,在這一過(guò)程中,森林起著關(guān)鍵作用,在地表裸露的情況下,土壤的蓄水能力大大降低;對(duì)于森林而言,最終的涵養(yǎng)水源很大程度上要依賴于土壤蓄水,并形成了大部分的蓄水量[15]。土壤結(jié)構(gòu)等特征直接決定著水分的轉(zhuǎn)移方式,尤其是其持水性能、滲透能力等方面,加之養(yǎng)分狀況的影響,這些都對(duì)土壤的水文特點(diǎn)起著決定性作用[16]。對(duì)于森林而言,涵養(yǎng)水源的能力不僅取決于母巖,更與土壤結(jié)構(gòu)息息相關(guān),森林能夠依靠發(fā)達(dá)的根系及樹干形成較強(qiáng)的蓄水能力,枯枝落葉層也能夠進(jìn)行有效的蓄水,并降低蒸發(fā)造成的水分散失,與土壤共同涵養(yǎng)水源,并形成較強(qiáng)的降雨吸納能力,這也正是森林成為天然蓄水庫(kù)的原因所在[17-18]。對(duì)于土壤而言,入滲特性也制約著地表徑流的轉(zhuǎn)化能力,從而決定著土壤對(duì)水分的蓄水能力,關(guān)乎涵養(yǎng)水源,該特性不僅與土壤特性密切相關(guān),還與人為活動(dòng)干預(yù)關(guān)系密切,尤其是土地耕種方式等[19-20]。因此,開(kāi)展相應(yīng)的土壤特性研究及森林蓄水具有重要現(xiàn)實(shí)意義和必要性[17-18],對(duì)于土壤而言,其孔隙度及容重在其通氣性方面起著決定性作用,進(jìn)而制約著蓄水能力,成為其重要的特點(diǎn)參數(shù)。為進(jìn)一步深入探討林木涵養(yǎng)水源方面的作用機(jī)理,本研究將長(zhǎng)白山林木作為研究對(duì)象,并進(jìn)行連續(xù)3年的觀測(cè)研究,從而通過(guò)對(duì)比分析探究其涵養(yǎng)水源特性,為涵養(yǎng)水源提供有益借鑒。

      1 材料與方法

      1.1 研究區(qū)概況

      研究區(qū)位于長(zhǎng)白山東麓,地理坐標(biāo)北緯51°14′,東經(jīng)122°39′,該區(qū)域森林面積多達(dá)7.7×105hm2,受所處地理位置的影響,該區(qū)域的大陸季風(fēng)氣候特點(diǎn)較為明顯,由于在北半球高緯度,因而夏季相對(duì)較短,但是冬季時(shí)間比較長(zhǎng),一年之中其一半時(shí)間屬于冰凍期,其最低氣溫達(dá)到零下47.5℃,通過(guò)近年來(lái)的氣象數(shù)據(jù)可以看出其年均氣溫接近于4.7℃,全年的平均降雨量?jī)H不足500 mm,全年霜期較長(zhǎng),霜期接近于280 d。在嚴(yán)寒及濕潤(rùn)條件影響下,興安落葉松苔蘚發(fā)育較好,同時(shí)枯枝落葉不易腐化導(dǎo)致在土壤表面堆積,因此在土壤表層形成較強(qiáng)的滯水性,使得土壤長(zhǎng)期保持相對(duì)濕潤(rùn),該區(qū)域土層一般低于0.4 m;草甸土、沼澤土為主,該區(qū)域具有較多的枯枝落葉等殘積物,處于凍土帶的南部邊緣,較低的山地地貌,其坡度基本低于15°,擁有近812 m的海拔;該區(qū)域多寒溫性針葉林,主要優(yōu)勢(shì)物種是興安落葉松,還有白樺、山楊等闊葉喬木。

      1.2 樣地設(shè)置

      本試驗(yàn)開(kāi)始于2015年,并進(jìn)行連續(xù)3年的觀測(cè)實(shí)驗(yàn),所選擇的區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)白山區(qū),選取的林木資源為3種:針葉林、針闊混交林和闊葉林,同時(shí)為了分析海拔的影響,特在不同海拔選擇不同的林型,要求樣地長(zhǎng)、寬均為50 m,為了提升實(shí)驗(yàn)對(duì)比的準(zhǔn)確性,充分進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的精確性,特對(duì)各樣地進(jìn)行3次重復(fù)取樣;然后在樣地設(shè)置長(zhǎng)、寬均為1 m 的小樣方,首先對(duì)其枯枝落葉厚度進(jìn)行測(cè)量記錄,并區(qū)分分解層及半分解層,同時(shí)測(cè)算蓄積量及土壤厚度,海拔不同,其腐殖質(zhì)狀況也存在較大差異。對(duì)枯枝落葉進(jìn)行取樣的過(guò)程中利用尼龍網(wǎng)兜,并區(qū)分分解層及半分解層,將之帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行風(fēng)干處理,蓄積量的計(jì)算以干物質(zhì)為基準(zhǔn);對(duì)地表及地下20 cm深度進(jìn)行土壤取樣,同時(shí)記錄相應(yīng)的生境數(shù)據(jù),尤其是坡位和海拔等,具體見(jiàn)表1。

      表1 長(zhǎng)白山不同林型樣地基本特征

      1.3 樣品測(cè)定

      對(duì)于土壤的含水量及容重借助于烘干法進(jìn)行,對(duì)于其孔隙度計(jì)算采取浸水法進(jìn)行,利用環(huán)刀法測(cè)定入滲特性[17]。在進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)測(cè)定前首先將雜物去除,以免影響實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,然后將雙環(huán)打入土中,要求深度達(dá)到5 cm,兩側(cè)同時(shí)加水,要求水層達(dá)到3 cm,此時(shí)進(jìn)行計(jì)時(shí),以對(duì)其內(nèi)環(huán)耗水量進(jìn)行測(cè)定,同時(shí)對(duì)水溫進(jìn)行及時(shí)記錄;對(duì)于其滲透速率的計(jì)算借助于常用公式[14],并在此基礎(chǔ)上計(jì)算初滲率及穩(wěn)滲率等。

      對(duì)于土樣的采集利用環(huán)刀法,并將其帶回實(shí)驗(yàn)室,在稱重后浸水處理24 h,并將之與空環(huán)刀粘接,置于漏斗并加水,進(jìn)行滲水計(jì)時(shí),記錄不同時(shí)段的滲水量,進(jìn)而計(jì)算滲透速率,為了提升實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性,進(jìn)行3次重復(fù)。對(duì)于其持水性能的計(jì)算采取如下公式[18]:

      MWC=10000m2×TSP×SD

      EWC=10000m2×NSP×SD

      式中:MWC為最大持水量(m3);EWC為有效持水量(m3);TSP為土壤總孔隙度(%);NSP為土壤非毛管孔隙度(%);SD為土層厚度(m)

      1.4 數(shù)據(jù)處理

      Microsoft Excel 2007進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和整理,SPSS 18.0進(jìn)行方差分析和統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn),LSD多重比較(顯著水平設(shè)置p<0.05),單因素方差分析(One-way ANOVA)比較其差異顯著性。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 長(zhǎng)白山不同林型土壤物理性質(zhì)

      由表2可知,0—20 cm土層土壤密度變化范圍在為1.05~1.16 g/cm3,大小順序依次表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林,20—40 cm土層土壤密度變化范圍為1.08~1.18 g/cm3,大小順序依次表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林,40—60 cm土層土壤密度變化范圍為1.13~1.26 g/cm3,大小順序依次表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林,60—80 cm土層土壤密度變化范圍為1.19~1.37 g/cm3,大小順序依次表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林;不同林型土壤密度隨土層深度的增加呈逐漸增加趨勢(shì),相同土層土壤密度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。不同林型土壤總孔隙度均隨土層深度的增加呈逐漸降低趨勢(shì),相同土層土壤總孔隙度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。針葉林、針闊混交林、闊葉林毛管孔隙度變化范圍分別為28.79%~34.02%,22.78%~30.15%,30.74%~35.29%,其中,不同林型毛管孔隙度隨土層深度的增加逐漸降低,相同土層毛管孔隙度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林<針葉林<闊葉林。針葉林、針闊混交林、闊葉林非毛管孔隙度變化范圍分別為1.86%~2.35%,2.97%~3.26%,1.98%~2.21%,其中,不同林型土壤非毛管孔隙度均隨土層深度的增加呈逐漸降低趨勢(shì),相同土層土壤非毛管孔隙度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。

      2.2 長(zhǎng)白山不同林型土壤密度和孔隙度與土層的關(guān)系

      回歸分析結(jié)果表明土壤總孔隙度和土層深度以指數(shù)函數(shù)方程擬合最好,如表3所示,針葉林土壤密度與土層深度呈顯著的指數(shù)關(guān)系,其R2=0.9236,F(xiàn)=136.23,針闊混交林土壤密度與土層深度呈顯著的指數(shù)關(guān)系,其R2=0.9516,F(xiàn)=198.58,闊葉林土壤密度與土層深度呈顯著的指數(shù)關(guān)系,其R2=0.9147,F(xiàn)=121.58。針葉林土壤總孔隙度土層深度以對(duì)數(shù)函數(shù)方程擬合最好,其中針葉林土壤總孔隙度與土層深度的相關(guān)系數(shù)R2=0.9157,針闊混交林土壤總孔隙度與土層深度的相關(guān)系數(shù)R2=0.9602,闊葉林土壤總孔隙度與土層深度的相關(guān)系數(shù)R2=0.8941。

      表2 長(zhǎng)白山不同林型土壤物理性質(zhì)

      表3 長(zhǎng)白山不同林型土壤密度和孔隙度與土層的關(guān)系

      2.3 長(zhǎng)白山不同林型涵養(yǎng)水源能力

      土壤自然含水量與土壤蓄水性能關(guān)系密切,當(dāng)土壤濕度很大時(shí),即使降水量很少,也可能產(chǎn)生地表徑流。由表4可知,土壤剖面各層次的自然含水量均隨著土層深度的遞增而逐漸降低,相同土層自然含水量基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。針葉林、針闊混交林、闊葉林土壤通氣性變化范圍分別為23.02%~32.19%,30.74%~36.98%,18.24%~28.36%,其中,不同林型土壤通氣性均隨土層深度的增加逐漸降低,相同土層土壤通氣性大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。土壤飽和蓄水量反映了土壤貯存和調(diào)節(jié)水分的潛在能力。飽和蓄水量是由總孔隙度和土層厚度決定的。不同林型土壤飽和蓄水量均隨著土層深度的遞增而逐漸降低,相同土層土壤通氣性大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。不同林型土壤最大持水量和有效持水量均隨著土層深度的遞增而逐漸降低,相同土層土壤最大持水量和有效持水量基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。不同林型土壤毛管蓄水量和非毛管蓄水量呈相反的變化趨勢(shì),土壤毛管蓄水量均隨著土層深度的遞增而逐漸降低,相同土層土壤毛管蓄水量基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。不同林型非毛管蓄水量均隨著土層深度的遞增而逐漸增加,相同土層土壤非毛管蓄水量基本表現(xiàn)為針闊混交林<針葉林<闊葉林。

      2.4 長(zhǎng)白山不同林型土壤的滲透性能

      由表5可知,不同林型常溫土壤穩(wěn)滲速度和10℃情況下滲透各不相同,針葉林土壤穩(wěn)滲速度變化范圍為7.03~9.56 mm/min,針闊混交林土壤穩(wěn)滲速度變化范圍為7.06~11.98 mm/min,闊葉林土壤穩(wěn)滲速度變化范圍為3.57~5.23 mm/min,其中,不同林型土壤穩(wěn)滲速度均隨土層深度的增加呈逐漸降低趨勢(shì),相同土層土壤穩(wěn)滲速度基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。針葉林、針闊混交林、闊葉林土壤滲透系數(shù)(K1)變化范圍為3.02~4.26,5.13~6.25,1.17~2.01,其中,不同林型土壤滲透系數(shù)均隨土層深度的增加呈逐漸降低趨勢(shì),相同土層土壤滲透系數(shù)基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。針葉林、針闊混交林、闊葉林土壤滲透系數(shù)(K10)變化范圍分別為0.43~0.63,0.65~0.85,0.31~0.47,其中不同林型土壤滲透系數(shù)均隨土層深度的增加逐漸降低,相同土層土壤滲透系數(shù)基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。

      表4 長(zhǎng)白山不同林型涵養(yǎng)水源能力

      表5 長(zhǎng)白山不同林型土壤的滲透性能

      注:K1為滲透試驗(yàn)時(shí)水溫的滲透系數(shù),K10為10℃的滲透系數(shù)。

      土壤滲透性是表征土壤對(duì)降水和地表徑流的就地入滲和吸收能力,是土壤水文調(diào)節(jié)功能和林分涵養(yǎng)水源的重要指標(biāo)。土壤滲透性的好壞,直接關(guān)系到地表產(chǎn)生徑流的多少,滲透性能越好,地表徑流越少,土壤侵蝕量也會(huì)相應(yīng)減少。表6中顯示了不同林型初滲速率與穩(wěn)滲速率存在較好的冪函數(shù)關(guān)系,針葉林冪函數(shù)相關(guān)系數(shù)R2=0.9236,針闊混交林冪函數(shù)相關(guān)系數(shù)R2=0.9549,闊葉林冪函數(shù)相關(guān)系數(shù)R2=0.9017。相關(guān)性分析表明(表7)土壤滲透性能與總孔隙度和非毛管孔隙度均為極顯著正相關(guān)關(guān)系(p<0.01),與毛管孔隙度呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系(p<0.01),其中,非毛管孔隙狀況對(duì)土壤滲透性的影響更為顯著。

      表6 長(zhǎng)白山不同林型土壤滲透性能

      注:**表示在0.01水平上顯著(雙尾),*表示在0.05水平上顯著(雙尾),下表同。

      表7 長(zhǎng)白山不同林型土壤入滲速率與孔隙狀況的相關(guān)性

      注:“—”表示未發(fā)現(xiàn)顯著相關(guān)性。

      2.5 綜合評(píng)定長(zhǎng)白山不同林型土壤涵養(yǎng)水源功能

      由表8可知,根據(jù)坐標(biāo)綜合評(píng)定法(P值表示綜合評(píng)定值),P值越大,性能越好,土壤物理性質(zhì)大小排序?yàn)獒橀熁旖涣?針葉林>闊葉林;不同林型土壤蓄水能力變化范圍為0.357~0.458,大小排序?yàn)獒橀熁旖涣?針葉林>闊葉林;不同林型土壤滲透能力變化范圍為0.561~0.659,大小排序?yàn)獒橀熁旖涣?針葉林>闊葉林;綜合能力范圍為0.714~0.956,大小排序?yàn)獒橀熁旖涣?針葉林>闊葉林。

      表8 長(zhǎng)白山不同林型水源涵養(yǎng)的綜合能力

      3 討 論

      通過(guò)本研究分析得知,雖然林型存在較明顯的差異,但是對(duì)于土壤密度而言,其在深度不斷增加的情況下呈現(xiàn)較明顯的上升;對(duì)于相同土層而言,不同的林型具有較大差異的土壤密度,其中針闊混交林的密度最大,其次是針葉林,而闊葉林最低,也就是說(shuō)土層對(duì)于其熟化程度產(chǎn)生較明顯的制約,從土壤密度也能夠加以反映。對(duì)于表層土壤而言,土壤密度并不高,主要原因在于土層20 cm深度為主要的根系分布區(qū),此外,腐殖質(zhì)分解等導(dǎo)致土壤較為疏松;從土壤密度及深度回歸分析得知,其冪函數(shù)方程具有較好擬合性,其相關(guān)性而言,混交林系數(shù)最高,其次是針葉林。

      對(duì)于土壤水分而言,不僅僅是植被生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中的必需,同時(shí)更扮演著其理化特征的角色,在促進(jìn)水循環(huán)方面起著重要作用[21-22],作為一種獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng),森林系統(tǒng)有其較為獨(dú)特的復(fù)雜性,同時(shí)也是相對(duì)完整的局地生態(tài)系統(tǒng)[23],開(kāi)展其土壤水分的相關(guān)研究能夠探究森林生長(zhǎng)情況,利于林地管理。通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比分析可知,在土層深度不斷增加的情況下,不僅水分明顯下降,其通氣性也出現(xiàn)明顯降低,對(duì)于相同土層而言,針闊混交林的密度最大,其次是針葉林,而闊葉林最低;含水量與通氣性之間息息相關(guān),二者呈現(xiàn)明顯的負(fù)向影響,當(dāng)含水量高的情況下,土壤孔隙被堵塞,造成土壤氧氣消耗增加,抑制了根系呼吸[24-25]。對(duì)于土壤通氣性而言,不僅孔隙度、密度起著決定作用,自然含水量也起著關(guān)鍵影響作用[21-22];雖然林型存在較大差異,但是從其總孔隙度與毛管孔隙度的角度來(lái)講,二者具有明顯的負(fù)向變化關(guān)系,尤其是表層土壤最高;對(duì)于枯枝落葉層而言,在腐殖質(zhì)分解及降解作用下,腐殖質(zhì)含量明顯上升,這明顯增強(qiáng)了土壤團(tuán)聚,加之根系分布的作用,土壤孔隙呈現(xiàn)較高水平。通過(guò)方差分析可知,土層深度對(duì)毛管孔隙的影響極為顯著[26-28],主要原因在于土壤深度不同的情況下,其熟化程度也出現(xiàn)較大差異,加之根系主要分布在土壤的表層,使得土層深度對(duì)孔隙度產(chǎn)生了較為重要的影響。

      在土壤蓄水的作用下,地表徑流形成了大量的地下徑流,在這一過(guò)程中,森林起著關(guān)鍵作用,對(duì)于森林而言,其最終的涵養(yǎng)水源很大程度上要依賴于土壤蓄水,并形成了大部分的蓄水量,因此常將其作為涵養(yǎng)水源的重要衡量指標(biāo),尤其是非毛管需水量,具有較高的準(zhǔn)確性。當(dāng)其蓄水能力較強(qiáng)的情況下,降雨的轉(zhuǎn)化量大幅增加,一方面為植被生長(zhǎng)提供必要的水分支撐,另一方起著調(diào)節(jié)水循環(huán)的作用,在局地生態(tài)中扮演著重要角色[15-16]。通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比,針闊混交林具有較強(qiáng)的涵養(yǎng)水源能力,在人工育林方面要加以充分利用。綜合來(lái)看,雖然長(zhǎng)白山地區(qū)林型出現(xiàn)較大的差異,但是其在涵養(yǎng)水源方面均發(fā)揮著一定作用,只是作用大小不同,其效果最為明顯的是針闊混交林,其次是針葉林,而闊葉林效果最差;對(duì)于森林而言,其涵養(yǎng)水源的能力不僅取決于母巖,更與土壤結(jié)構(gòu)息息相關(guān),森林能夠依靠發(fā)達(dá)的根系及樹干形成較強(qiáng)的蓄水能力,其枯枝落葉層也能夠進(jìn)行有效的蓄水,并降低蒸發(fā)造成的水分散失,與土壤共同涵養(yǎng)水源,并形成較強(qiáng)的降雨吸納能力,此外,林木胸徑、密度等特點(diǎn)也會(huì)產(chǎn)生直接的影響,這也是下一步研究的方向之一[12-13]。對(duì)于森林而言,其枯枝落葉層在降低蒸發(fā)造成的水分散失方面作用明顯,在林地管理過(guò)程中不僅要選擇適宜的林型,同時(shí)要注意枯枝落葉層的保護(hù),在對(duì)天然闊葉林進(jìn)行有效保護(hù)的同時(shí)加強(qiáng)針闊混交林種植,通過(guò)林型錯(cuò)配來(lái)達(dá)到涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)局地氣候的效果。

      4 結(jié) 論

      (1) 不同林型土壤密度隨土層深度的增加呈逐漸增加趨勢(shì),相同土層土壤密度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。不同林型土壤總孔隙度和毛管孔隙度均隨土層深度的增加呈逐漸降低趨勢(shì),相同土層土壤總孔隙度和毛管孔隙度基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林;然而相同土層毛管孔隙度大小基本表現(xiàn)為針闊混交林<針葉林<闊葉林。

      (2) 土壤總孔隙度和土層深度以指數(shù)函數(shù)方程擬合最好,而土壤總孔隙度土層深度以對(duì)數(shù)函數(shù)方程擬合最好,其中針闊混交林相關(guān)系數(shù)最高。

      (3) 土壤剖面各層次的自然含水量、土壤通氣性、飽和蓄水量、最大持水量、有效持水量、毛管蓄水量和非毛管蓄水量均隨著土層深度的遞增而逐漸降低,相同土層自然含水量、土壤通氣性、飽和蓄水量、最大持水量、有效持水量、毛管蓄水量和非毛管蓄水量基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。

      (4) 不同林型土壤穩(wěn)滲速度、滲透系數(shù)(K1和K10)隨土層深度的增加呈逐漸增加趨勢(shì),相同土層基本表現(xiàn)為針闊混交林>針葉林>闊葉林。相關(guān)性分析表明土壤滲透性能與總孔隙度和非毛管孔隙度均為極顯著正相關(guān)關(guān)系(p<0.01),與毛管孔隙度呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系(p<0.01),其中,非毛管孔隙狀況對(duì)土壤滲透性的影響更為顯著。層次分析法顯示:不同林型綜合能力范圍為0.714~0.956,大小排序?yàn)獒橀熁旖涣?針葉林>闊葉林。

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