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⏹2、三个措施:
⏹
(1)良种壮苗:
良种选育、种子经营、苗木培育、苗木保护;
⏹
(2)合理结构:
密度、配置方式、树种组成、年龄结构、空间结构;
⏹(3)创造良好的环境条件
⏹合理结构良种壮苗环境条件
⏹
第一章苗圃建立
⏹一、苗圃的种类
⏹
(一)以育苗的用途分
⏹园林苗圃:
培养城市、公园、居民区和道路等绿化所需苗木,观赏树种为主。
⏹森林苗圃:
培养营造用材林苗木为主,树种相对单一。
⏹防护林苗圃:
培养各种类型防护林用苗,抗逆性较强。
⏹果树苗圃:
主要培养各种果树苗木,多通过嫁接方式生产。
⏹实验苗圃:
主要用于教学、科研,苗木种类较多。
⏹综合性苗圃:
经营内容多样化。
⏹
(二)以使用年限分
⏹固定苗圃:
又称永久苗圃,长年连续使用。
一般面积大,种类多,机械化水平高,管理水平高,生产效率高。
⏹临时苗圃:
为完成某一地区的造林任务临时设置,面积小,种类少。
多位于山地、林间。
⏹优点:
距离近,避免长途运苗;
环境条件与造林地相同,苗木适应性强;
⏹缺点:
管理难以集约;
生产水平较低。
⏹二、园林苗圃的合理布局
⏹园林苗圃是城市绿化建设中的重要的组成部分,因此,各城市要搞好原理建设工作不许对所要建立的园林苗圃数量、用地面积和位置做出合理规划,使其均匀分布在城市近郊,交通方便之处,以达到就地育苗,就地供应,减少运输,降低成本,提高成活率的效果。
⏹城市园林苗圃的布局,应和城市绿化建设的近期、远期发展统一考虑。
远期要建立的公园、植物园、动物园、果园等地均可作为近期的园林的苗圃用地。
⏹园林苗圃,应根据城市大小,城市用苗数量设置。
1982年“全国城市绿化工作会议”明确规定,城市中园林苗圃的总面积应占城区面积的2—3%。
⏹三、园林苗圃用地的选择
⏹
(一)位置及经营条件
⏹选择交通方便,便于解决劳力、电力、水源等,春、秋苗圃工作繁忙时,便于补充临时性劳动力的地区。
最好靠近有关科研院所、农机站等,同时还应注意环境问题,尽量远离污染源。
⏹
(二)自然条件
⏹1、地形、地势及坡向:
宜选择排水良好、地形平坦的开阔地带。
坡度以1—3度为宜。
过大易导致水土流失、降低土壤肥力;
不便机耕与灌溉。
⏹南方多雨地区,为便于排水,可选用3—5度的坡地。
可根据不同地区的具体条件和育苗要求决定。
⏹较粘重的土壤上,坡度也可适当大些;
在沙性土壤上坡度宜小,以防冲刷。
坡度大的山地育苗需修梯田。
⏹积水洼地、重盐碱地、寒流汇集地如峡谷、风口、林中空地等日光温差变化较大的地方。
苗木易受冻害,都不宜选作苗圃。
⏹地形起伏大的地区,坡向不同直接影响光照、温度、水分和土层厚薄等因素,对苗木的生长影响较大。
⏹一般南坡光照强、受光时间长,温度高、湿度小,昼夜温差大;
北坡与南坡相反;
东西坡介于两者之间。
⏹东坡在日出前到上午较短的时间内温度变化很大,对苗木生长不利;
西坡则因我国冬季多西北寒风,易造成冻害。
可见不同坡向各有利弊,必须依当地的具体自然条件及栽培条件,因地制宜,选择最合适的坡向。
⏹2、水源及地下水位:
水源和地下水位是苗圃选择的重要条件之一。
苗圃地应设在江、河、湖、塘、水库等天然水源附近,以利引水灌溉。
但易被水淹和冲击的地方不宜选作苗圃。
⏹苗圃灌溉用水的水质要求为淡水,水中盐含量不超过0.1%,最高不得超过0.5%。
天然水源水质好,有利于苗木生长;
同时也有利于使用滴灌、喷灌等现代化灌溉技术。
如能自流灌溉则更可降低育苗成本。
若无天然水源,或水源不足,则应选择地下水源充足,可以打井提水灌溉的地方。
⏹地下水位过高,会导致土壤通透性差、根系生长不良;
而地上部分易发生徒长现象;
秋季停止生长迟易受冻害。
蒸发量大于降水量时会将土壤深层盐分捎带至地面,造成盐化;
多雨时又易造成涝灾。
⏹地下水位过低,土壤易于干旱,必须增加灌溉次数及灌溉量,提高育苗成本。
最合适的地下水位,一般情况为砂土1—1.5m、砂壤土2.5m左右、粘性土壤4.0m左右。
⏹3、土壤:
一般苗木适宜生长具有一定肥力、盐碱度适中的砂质壤土上,或轻粘质壤土上。
⏹过分粘重的土壤通气性、排水性不良、有碍根系的生长;
雨后泥泞,易致板结;
过干时易龟裂,不仅耕作困难,而且冬季苗木冻害现象严重。
过于砂质的土壤疏松、肥力低、保水力差,夏季表土高温易致幼苗灼伤;
移植时土球易散。
⏹土壤的酸碱性通常选中性、微碱性为好。
一般针叶树种要求pH值5.0—6.5;
阔叶树种值6.0—8.0。
重盐碱地及过分酸性土壤也不宜选作苗圃。
⏹除了土壤质地、酸碱度外,还应注意土层厚度、结构和肥力等状况。
4、病虫害:
病虫害过分严重大土壤和附近大树病虫害感染严重的地方,不宜选作苗圃。
第二节园林苗圃的面积计算
⏹一、生产用地的面积计算
⏹苗圃总面积,包括生产用地、辅助用地两部分。
生产用地即直接用来生产苗木的地块、通常包括播种区、营养反之区、移植区、大苗区、母树区、实验区以及轮作休闲地等。
⏹计算公式如下:
⏹P=NA/n×
B/c
⏹式中P:
某树种的育苗面积;
⏹N:
该树种的计划年产量;
⏹A:
该树种的培育年限;
⏹B:
轮作区的区数
⏹c:
该树种每年育苗所占轮作区的区数。
n:
该树种单位面积产苗量。
⏹我国一般不采用轮作制,故B/c常常不作计算。
⏹在实际生产中,由于在苗木抚育、起苗、贮藏等工序都会造成一定的损失,故每年的产苗量一般增加3—5%留作余地。
⏹某树种在各育苗区所占面积之和,即为该树种所需的用地面积,各树种所需用地面积的总和就是全苗圃的生产用地的总面积。
⏹二、辅助用地的面积计算
⏹包括道路、排灌系统、防风林,以及管理区建筑等的用地。
1956年,林业部规定苗圃辅助用地面积不超过苗圃总面积的20—25%;
一般大型苗圃的辅助用地占面积的15—20%;
大小型苗圃占18—25%。
第三节园林苗圃的规划设计的准备工作
⏹一、园林苗圃规划设计的准备工作
⏹
(一)踏勘
⏹实地踏勘、调查访问,概括了解圃地的现状、历史、地势、土壤、植被、水源、病虫害以及周围环境,自然村的情况等和改造各项条件的初步意见。
⏹
(二)地形测绘
⏹绘制平面地形图,比例尺要求为1/500—1/2000;
等高距为20—50cm。
尽量绘入有关的山、丘、河、湖、井、道路、房屋、坟墓等地形、地物,标明圃地的土壤地的土壤分布和病虫害情况。
⏹(三)土壤调查
⏹取土壤剖面,观察记载土层厚度、结果状况、层次分布、地下水位等,分层采样以备机械组成、酸碱度、养分含量分析等。
⏹地形图上绘出土壤分布图。
⏹(四)病虫害调查
⏹主要调查圃地内土壤地下害虫,一般采用抽样方法,每公顷挖样方土坑10个,每个面积0.25m2,深10cm,统计害虫数量,并通过前作和周围树木情况,了解病虫害感染程度,提出防治措施。
⏹(五)气象资料的收集:
了解当地有关气象资料。
⏹如生长期、早霜期、晚霜期、晚霜终止期、全年及各月平均气温、绝对最高、最低气温、土表最高温度、冻土层深度、年降雨量及各月分布情况、最大一次降雨量及历时数、空气相对湿度、主风方向等。
⏹此外,还应向当地居民了解圃地特殊小气候等情况。
⏹二、园林苗圃规划设计的主要内容
⏹
(一)生产用地的区划原则
⏹1、耕作区:
苗圃育苗的基本单位。
⏹2、耕作区的规格:
⏹长度:
依机械化程度而异。
完成机械化的以200-300m适宜;
畜耕者50-100m为好。
⏹宽度:
依圃地的土壤质地和地形是否有利于排水而定,排水良好者可宽,排水不良时要窄,一般宽40-100m。
⏹3、耕作区的方向:
应根据圃地的地形、地势、坡向、主风方向和圃地形状等因素综合考虑。
坡度较大时,耕作区长边应与等高线平行。
一般情况,耕作区最好采用南北向,可使苗木受光均匀,有利生长。
⏹
(二)育苗区的配置
1、播种区:
地势较高而平坦,坡度小于2度,接近水源,灌溉方便;
土质优良,深厚肥沃;
背风向阳,便于防霜;
靠近管理区。
如是坡向,则应选择最好的坡向。
2、2、营养繁殖区:
培育扦插、压条苗、分株苗和嫁接苗的区域。
与播种区要求基本相同,但可略微放松。
应选土层深厚、地下水位较高、灌溉方便的地方。
3、嫁接苗区,往往主要为砧木苗的播种区;
宜土质良好,便于接后覆土,地下害虫要少,以免危害接穗而造成嫁接失败。
4、扦插苗区,应着重考虑灌溉和遮阴条件;
⏹压条、分株育苗法采用较少,育苗量较小,可利用零星地块育苗;
同时也考虑树种的习性来安排如杨、柳类的营养繁殖区(主要是扦插区),可适当利用较低洼的地方;
而一些珍贵的或成活困难的苗木,则应靠近管理区,在便于设置温床、苗棚等特殊设备的地区进行,或在温室中育苗
⏹3、移植区:
培育各种移植苗的地区,占地面积较大,一般选择土壤条件中等、地块大而整齐的地方。
由播种区、营养繁殖区中繁殖出来的苗木,需要进一步培养成较大的苗木时,则应移入移植区中进行培育(依规格要求和生长速度,往往每隔2-3年还要再移1次,逐渐扩大株行距,增加营养面积)。
⏹4、大苗区:
培育植株体型、苗龄均较大并经过整形的各类大苗的耕作区。
一般选用土层较厚、地下水位较低、地块整齐的地区。
为方便出圃,最好能设在靠近苗圃的主干道附近或苗圃地外围。
⏹在本大苗区培育的苗木出圃前一般不再移植,且培育年限较长。
大苗区的特点:
株行距大、占地面积大;
培育的苗木的规格高(特殊冠形、干高、干粗等高标准)、根系发达,可直接用于园林绿化。
配置上,要注意各树种的习性要求。
⏹5、母树区:
在永久性苗圃中,需设立采种、采条的母树区。
本区占地面积小,可利用零星地块,但要土壤深厚、肥沃及地下水位较低。
对一些乡土树种可结合防护林带或在四旁栽植。
⏹6、引种驯化区:
可单独设立实验区或引种区,亦可引种、实验相结合。
⏹7、其它:
还可设温室区、标本区、果苗区、温床等。
⏹(三)辅助用地的设置
⏹或称非生产用地,主要包括道路、排、灌系统、防护林带等
⏹1、道路系统:
一般分一、二、三级道路和环路。
一级路(主干道):
一般设置一条或相互垂直的两条。
是苗圃内部和对外运输的主要道路,多以办公室、管理处为中心(一般在圃地中央附近)。
通常宽6m,路面高于耕作区20cm。
⏹二级路:
通常与主干道相垂直,与各耕作区相连接。
一般宽4m,路面高于耕作区10cm。
⏹三级路:
沟通各耕作区的作业路,宽2m。
⏹环路:
可按要求在大型苗圃设置,以便于车辆、机具等机械回转。
⏹一般苗圃中道路的占地面积,不应超过苗圃总面积的7-10%。
⏹2、灌溉系统:
包括水源、提水设备和引水设施三部分。
⏹水源:
主要有地面水和地下水两类。
地面水指河流、湖泊、池塘、水库等,以无污染又能自流灌溉的最为理想。
地下水指井水、泉水等,水井应设在较高处,均匀分布在苗圃各区。
⏹提水设备:
现在多使用抽水机。
⏹引水设备:
有地面渠道引水和暗管引水两种。
⏹3、排水系统:
排水系统对地势低、地下水位高及降水量多而集中的地区更为重要。
排水系统由大小不同的排水沟组成。
排水沟分明沟和暗沟两种,目前采用明沟较多。
其宽度、深度和设置以保证雨后能很快排除积水而又少占土地为原则。
排水沟的边坡与灌水渠相同,但落差应大一些,一般为3/1000-6/1000。
⏹大排水沟应设在圃地最低处,直接通往河、湖或市区排水系统;
中小排水沟通常设在路旁;
耕作区的小排水沟与小区步道相结合。
在地形、坡向以致时,排水沟和灌溉渠往往各居道路一侧,形成沟、路、渠并列。
在苗圃的四周最好设置较深而宽的截水沟,以防外水入侵,挨批水内水和防止小动物及害虫侵入的作用。
一般大排水沟宽1m以上,深0.5-1m;
耕作区内小排水沟宽0.3-1m,深0.-0.6m。
排水系统占地一般为苗圃总面积的1-5%。
⏹4、防护林带:
小型苗圃与主风方向垂直设一条林带;
中型苗圃在四周设置林带;
大型苗圃除设置周围环圃林带外,并在圃内结合道路等设置与主风方向垂直的辅助林带。
如有偏角,不应超过30度。
一般防护林防护范围是树高的16-17倍。
⏹林带的结构以乔、灌木混交半透风式为宜,一般主林带宽8-10m。
株距1.0-1.5m,行距15-20m;
辅助林带多为1-4行乔木即可
⏹选树的原则应选择适应性强,生长速度树冠高大的乡土树种;
同时也要致意到速生和慢长、常绿和落叶、乔木和灌木、寿命长和寿命短的树种相结合,也可选用一些经济价值高的树种。
注意不要选用苗木病虫害的中间寄主的树种和病虫害严重的树种。
林带的占地面积一般为苗圃总面积的5-10%。
⏹三、园林苗圃设计图的绘制和设计说明书的编制
⏹
(一)绘制设计的准备:
⏹
(二)园林苗圃设计图的绘制:
⏹在地形图上绘出主要路、渠、沟、林带、建筑区的位置。
再依其自然条件和机械化条件,确定最适宜的耕作区的大小、长宽和方向,再根据各育苗区的要求和占地面积,安排出适当的育苗场地,绘出苗圃设计草图,经多方征求意见,进行修改,确定正式设计方案,即可绘制正式图。
⏹正式设计图的绘制,应依地形图的比例尺将道路沟渠、林带、耕作区、建筑渠、育苗去等按比例绘制,排灌方向要用箭头表示,在图外应列有图例、比例尺、指北方向,同时各区应加以编号,以便说明各育苗区的位置等。
⏹(三)园林苗圃设计说明书的填写
⏹一般分为总论和设计两部分进行编写。
⏹1、总论:
主要叙述该地区的经营条件和自然条件。
⏹分析其对育苗工作的有利和不利因素,以及相应的改造措施。
⏹
(1)经营条件
⏹①苗圃位置及当地居民的经济、生产及劳动力情况;
⏹②苗圃的交通条件;
⏹③动力和机械化条件;
⏹④周围的环境条件(如无天然屏障、天然水源等)。
⏹
(2)自然条件
⏹①气候条件;
⏹②土壤条件;
⏹③病虫害及植被情况
⏹④地形特点等。
⏹2、设计部分
⏹
(1)苗圃的面积计算;
⏹
(2)苗圃的区划说明;
⏹①耕作区的大小;
⏹②各育苗区的配置;
⏹③道路系统的设计;
⏹④排、灌系统的设计。
⏹⑤防护林带及篱垣的设计;
⏹(3)育苗技术设计
⏹(4)建圃的投资和苗木成本计算
⏹四、园林苗圃的建立
⏹
(一)圃路的施工
⏹
(二)灌溉渠道的修筑
⏹(三)排水沟的挖掘
⏹(四)防护林的营造
⏹(五)土地平整
⏹(六)土壤改良
第二章观赏树木的种子生产
第一节
观赏树木的结实规律
一、种子产生
观赏树木一般均为多年生结实的种子植物,种子与果实的好坏直接关系到苗圃生产。
(一)有性繁殖
经雌雄配子交配,直接由受精卵发育而来。
其综合了父母本的遗传特性。
种子质量的好坏,关系到绿化效果。
因此必须对树木结实情况有基本的了解。
60年代制定了六项基本措施:
良种壮苗、实地实树、细致整地、合理密度、精细栽植、养护管理,后来北京林业大学造林学家提出把“规划设计”也要加进去,否则,就达不到很好的造林效果。
之后扩大到10条基本措施。
不过,前面6大措施是骨干措施。
首先良种壮苗就是要求种实品质。
(二)种实品质
播种品质:
(苗圃上非常注意)
遗传特性
母树林环境条件(温、光、水对母树林产生的影响)
生产经营水平:
生产和经营常作为一个整体开考虑。
遗传品质:
用才林、防护林一般不发生太大的变异,这是有遗传育种工作来完成。
母树林也称种子林,一般从现有人工林或天然林的优良林分中选定,或者把立地条件好,无老弱病残枝,各种性状表现好的天然林用来作母树林。
采种后,经选优,按一定指标,分离出比普通树木在高、茎等生产性状方面高出20%以上的母树,生产出来的种子经播种,生产发育成采种的种子园。
种子园分一代、二代、三代。
一般利用第一代种子园所采种子造林,树木生产可提高10-20%;
利用第二代种子园所采种子造林,树木生产可提高40%左右。
我国还处于由天然林向种子园的过渡阶段,但具有一定的生产潜力。
树木开始结实的年龄决定于树木的生物学特性和环境条件。
青年期作为年青的母树,刚从营养生长期转向生殖生长。
采种性状不稳定,但具有较强的生态适应性,引种中经常选用,而老年母树其遗传性状下降,最终淘汰。
了解不同时期的林木特点,对生产有指导作用,以便采取相应管理措施与方法。
三、观赏树木结实的大小年现象和间隔期
树木进入结实阶段后,每年结实量常常有很大的差异,有的年份结实较多,称为大年;
有的年份结实较少,称为小年。
各年中结实数量的这种波动称为结实的大小年现象(结实周期),其相邻的两个大年之间相隔的年龄称为“结实的间隔期”
树木结实的年间隔期随树种生物学特性和环境条件而有差别。
树木的这种结实间隔期是可以通过加强抚育管理,如:
松土、除草、施肥、灌水和修剪措施以及消除病虫害,克服自然灾害等使树木的营养生长和开花结实的关系协调,以达到消除大小年现象,获得种实的稳产高产的目的。
四、影响观赏树木结实的年龄
(一)环境
相对来讲,水肥好,结实年龄晚一些。
太差了,就不存在结实。
结实年龄与林分中的位置有关,独木比成林结实早。
处于外围的林木接受阳光充足,结实年龄就比里面早。
(二)起源
起源于种实的,结实年龄相对晚一些;
起源于营养繁殖的,相对要早一些。
一般说来,越靠近外围,年龄越老;
越靠近主干,越年青,活力就越强,生产出苗木质量就相对好一些。
对一些难生根的树种,与采取措施很有关。
如有些树种幼枝、老枝区别很大。
幼枝繁殖就有比较强的可塑性,就有可能生根。
(三)抚育管理
从林木的角度,抚育管理对土壤水肥而言,一定程度上影响结实。
(四)其它一些因素
干旱:
大环境下的小变化。
干旱的条件相对会提早结实,如几年一次的干旱,接近快要结实时,干旱因素会促使其结实。
病虫害、火灾:
这些因素都会提早结实,这是由于植物对环境的适应。
(二)影响种子产量与质量的因素
包括四个方面:
1、母树条件
主要指年龄、生长发育阶段。
幼年母树刚开始结实,可塑性大,引种驯化后产量不稳定。
中年母树,饱满程度、遗传性状大为降低,
2、土壤条件
指肥力水平,水分与养分能否满足植物生长之需。
一般说,肥沃、湿润,排水良好的土壤上树木产量、质量好。
反之,则差一点。
土壤养分含量也影响树木的结实。
N多,营养生长时间长,进入生殖生长阶段晚,结实年龄相对晚一些。
而K、P则有利于树木结实和产量的提高。
3、气候条件
(1)温度:
在适宜的温度环境条件下,树木生长好,结实好,品质也高。
在栽培园林植物时,参考引种地的温度条件。
(2)光照:
一般说,林分的外冠及树冠的上层,孤立木、林源木,接受充足的阳光,花芽分化好,结实早、产量高、质量好。
密集的林分、成林木等不能得到充足的阳光。
光合作用积累的物质少,激素水平低,花芽分化就略差一点。
(3)降水:
决定了土壤水分的含量,以及与植物的授粉受精有关,如花期遇暴雨,整个花粉脱落,阻碍了授粉受精过程,也会影响其发芽分化的过程。
(3)风:
一般微风有利于授粉。
(4)地形:
与地形有关,地形对各种因子起着分配的作用。
4、生物因素
病虫害常影响种子的产量与质量。
尤其是专门以果实为生活来源的昆虫会严重降低种子的产量与质量。
对风媒花而言,有无传粉昆虫很重要。
5、开花习性
树木的开花习性也影响结实,如雌雄异熟。
雌花先于雄花开放,故结实率低,如鹅掌楸等。
还有雌雄着生的部位也影响结实,如四季秋海棠,雌花在上,雄花在下,造成授粉困难,因此有些树常进行人工授粉。
6、大小年(丰歉年)
对于果树、林木种子都存在这种现象,如苹果,头年结果多,消耗过多的营养,如不及时补充养分,接下来就会影响到第二年的开花结实。
大小年可通过抚育等措施,克服消除大小年现象,获得种实的稳产、高产。
第一节观赏树木种实的采集
一
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