黃海霞,張玉珍
(甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,730070,蘭州)
檸條(Caragana korshinskii)是黃土高原地區(qū)的主要旱生落葉灌木樹種,對(duì)環(huán)境具有廣泛的適應(yīng)性和很強(qiáng)的抗逆性,對(duì)貧瘠的黃土具有良好的改土作用,是中國(guó)西北、華北、東北西部水土保持和固沙造林的重要樹種之一[1]。
蘭州北山屬黃土高原半干旱地區(qū),地形比較復(fù)雜,水熱資源的再分配不均,使得不同立地條件下的微環(huán)境差異很大。水分是該區(qū)植被恢復(fù)和生長(zhǎng)的主要影響因素。“三水”造林技術(shù)(收集雨水、覆膜保水、嚴(yán)重干旱期根部注水)是在無灌溉條件下探索的一套抗旱造林新技術(shù)[2]。實(shí)踐表明,“三水”造林可變無效降雨為有效降雨,增加土壤含水量,減少蒸發(fā)量,提高樹木的成活率。檸條是蘭州北山“三水”造林試驗(yàn)的首選樹種,造林面積達(dá)1萬hm2,成活率超過85%,在水土保持中具有重要作用。選擇最適宜的立地環(huán)境栽植檸條,可使這一抗旱樹種更快覆蓋坡面,發(fā)揮水土保持作用,因此,開展檸條對(duì)不同立地條件的適生性研究具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。筆者對(duì)檸條生長(zhǎng)和立地因子的關(guān)系進(jìn)行探尋,找出主導(dǎo)影響因子,通過模糊最優(yōu)局勢(shì)決策法分析檸條適宜生長(zhǎng)的立地條件類型,為生態(tài)環(huán)境建設(shè)中檸條林的營(yíng)造提供理論依據(jù)。
研究區(qū)為蘭州北山(徐家山)的“三水”造林試驗(yàn)基地。屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年均氣溫8.9℃,絕對(duì)最高氣溫39.3℃,絕對(duì)最低氣溫23.1℃,≥10℃積溫3 242℃;年日照時(shí)間2 424.0 h;無霜期185~200 d;年均降水量320 mm左右,多集中在7、8、9月,占全年降水量的60%以上;年蒸發(fā)量1 468 mm;土壤類型主要為淡灰鈣土,次為黃綿土。該區(qū)為黃土梁峁溝壑地貌類型,地形破碎,水土流失嚴(yán)重,生態(tài)環(huán)境脆弱。
2011年6月進(jìn)行了樣地調(diào)查,根據(jù)檸條的分布情況,將海拔分為3個(gè)梯度:Ⅰ級(jí)(1 609~1 658 m)、Ⅱ級(jí)(1 659~1 708 m)、Ⅲ級(jí)(1 709~1 758 m);坡度分為緩坡(6°~15°)、斜坡(16°~25°)、陡坡(26°~35°);坡向分為陽坡、半陽坡、陰坡、半陰坡;組成36種立地條件類型,樣地面積10 m×10 m,樣地概況見表1。用GPS進(jìn)行樣地定位,測(cè)定海拔,用布魯萊斯測(cè)高器測(cè)定坡度,手持羅盤儀測(cè)坡向。株高為灌叢的最大高度,用測(cè)高標(biāo)桿量測(cè),基徑為距地面5cm處的直徑,用游標(biāo)卡尺測(cè)定,冠幅為灌木叢南北方向與東西方向最大樹冠直徑的平均值,叢枝數(shù)以從地面起的一級(jí)分枝來計(jì)數(shù)。
將樣地各生長(zhǎng)指標(biāo)的調(diào)查數(shù)據(jù)取平均值(表2),用SPSS 13.0統(tǒng)計(jì)分析軟件做各生長(zhǎng)指標(biāo)與立地因子的相關(guān)分析和回歸分析。坡向(陰坡、半陰坡、半陽坡、陽坡)量化值分別取 1、2、3、4[3]。
采用模糊最優(yōu)局勢(shì)決策法[4]計(jì)算不同立地條件下檸條的適生值,根據(jù)適生值的大小進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià),其中指標(biāo)權(quán)重用均方差法[5]確定。
表1 樣地概況Tab.1 Survey of sample plots
式中:δi為適生值;wj為各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重;rij為效果測(cè)度值;i為立地條件序列;j為指標(biāo)序列;n為指標(biāo)個(gè)數(shù),n=4。
式中:uij為指標(biāo)實(shí)測(cè)值;umax為某一類指標(biāo)實(shí)測(cè)值中的最大值。
表2 各樣地檸條生長(zhǎng)指標(biāo)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表Tab.2 Survey of growth indicators of C.korshinkii in each sample plot
在樣地調(diào)查的基礎(chǔ)上(表1和表2),采用相關(guān)分析法對(duì)檸條各生長(zhǎng)指標(biāo)與立地因子之間的相互關(guān)系進(jìn)行分析。由表3可以看出:株高與海拔和坡向均呈極顯著負(fù)相關(guān),與坡度顯著負(fù)相關(guān);基徑與坡度顯著負(fù)相關(guān),與坡向和海拔的負(fù)相關(guān)關(guān)系較小;叢枝數(shù)坡向呈極顯著負(fù)相關(guān),與坡度和海拔的負(fù)相關(guān)性不顯著;冠幅與坡度、坡向均呈極顯著負(fù)相關(guān),而與海拔的負(fù)相關(guān)性較小。隨著坡度和海拔的增加,檸條的生長(zhǎng)受到不同程度的限制,綜合來看,坡度的限制作用更明顯,與緩坡相比,陡坡的檸條株高、基徑、叢枝數(shù)和冠幅分別下降了13.7%、9.3%、16.2%和11.5%。陰坡、半陰坡的檸條長(zhǎng)勢(shì)較陽坡、半陽坡好,前者的株高、基徑、叢枝數(shù)和冠幅平均高出后者15.8%、7.8%、24.0%和10.8%。從相關(guān)系數(shù)可以看出,坡向?qū)帡l的生長(zhǎng)影響最為明顯,其次為坡度,海拔最小。這可能是由于干旱是該區(qū)檸條生長(zhǎng)的主要限制因素,不同坡向和坡度的土壤水分差別較大,表現(xiàn)為陰坡、半陰坡的緩坡和斜坡的水分條件相對(duì)較好,有利于檸條的生長(zhǎng);檸條主要分布區(qū)海拔范圍變化較小,對(duì)土壤水分和養(yǎng)分的再分配作用沒有明顯地表現(xiàn)出來。
表3 生長(zhǎng)指標(biāo)與立地因子相關(guān)性Tab.3 Correlation between growth indicator and site factors
采用逐步回歸分析得到各生長(zhǎng)指標(biāo)與立地因子的回歸模型(表4),其中 X1、X2、X3分別表示海拔、坡度、坡向。4個(gè)回歸方程的相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)均達(dá)顯著水平(P<0.05),表明檸條生長(zhǎng)指標(biāo)與相應(yīng)立地因子的回歸關(guān)系是顯著的,可以通過測(cè)定立地因子,對(duì)檸條的生長(zhǎng)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)。從回歸模型中可以看出,坡度是4個(gè)因變量共同的入選變量,表明坡度對(duì)各生長(zhǎng)指標(biāo)均有顯著影響,而坡向?qū)χ旮?、叢枝?shù)和冠幅的回歸系數(shù)的絕對(duì)值明顯大于(10倍左右)坡度。說明其對(duì)檸條株高生長(zhǎng)及冠幅擴(kuò)展的影響程度明顯大于坡度,坡度和坡向由于對(duì)土壤水分條件具有明顯的再分配作用,成為影響檸條生長(zhǎng)的主導(dǎo)因子,通過測(cè)定坡度和坡向,就可以間接了解檸條的生長(zhǎng)效果。
表4 生長(zhǎng)指標(biāo)與立地因子的回歸方程及顯著性檢驗(yàn)Tab.4 Regression equation between growth indicators and site factors and significance test
2.3.1 各生長(zhǎng)指標(biāo)的權(quán)重 由于選定的各評(píng)價(jià)指標(biāo)的重要性大小是不同的,需確定其權(quán)重。權(quán)重的大小反映了各生長(zhǎng)指標(biāo)在評(píng)價(jià)檸條生長(zhǎng)適宜性中的重要性程度。采用最大離差法對(duì)生長(zhǎng)指標(biāo)的測(cè)定值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,然后用均方差法計(jì)算得到株高、基徑、叢枝數(shù)、冠幅的權(quán)重值分別為0.232、0.222、0.265、0.281,說明冠幅的大小最能反映檸條的生長(zhǎng)適宜性,其次為叢枝數(shù)、株高,基徑的重要性程度最小。
2.3.2 不同立地條件下檸條的適生值 用適生值這一綜合衡量指標(biāo),可以集中株高、基徑、分枝數(shù)、冠幅等多個(gè)指標(biāo)的信息,較好地反映林分的適生情況[4]。不同立地條件下檸條林的適生值見表5。適生值越大,林分越適生,適生值越小,林分越不適生;但確定適生與不適生的分界線是一個(gè)關(guān)鍵的問題。參照胡建忠等[4]的方法,通過繪制適生值的變化趨勢(shì)圖,按照“優(yōu)”比例較小,“良、中”比例大,“差”比例較小的原則,適當(dāng)考慮到分界值的取整,確定出適生分界值。檸條各樣地適生值的變化曲線見圖1。
表5 不同立地條件下檸條適生值Tab.5 Adaptability value of C.korshinkii under different site conditions
2.3.3 不同立地條件下檸條的生長(zhǎng)適宜性 分析表5和圖1得出,適生值在0.6、0.4、0.3處變化較明顯,適生值≥0.6的樣地?cái)?shù)占全部樣地?cái)?shù)的22.2%,0.4≤適生值 <0.6的樣地?cái)?shù)占38.9%,0.3≤適生值<0.4的樣地?cái)?shù)占22.2%,適生值<0.3的占16.7%,符合不同適宜性等級(jí)的分配比例原則,因此將其作為分界值點(diǎn),把檸條的生長(zhǎng)適宜性分為4個(gè)等級(jí),確定為適生、較適生、一般和不適生4類。
圖1 檸條適生值分布曲線Fig.1 Distribution curve of adaptability value for growth of C.korshinkii
根據(jù)適應(yīng)性評(píng)價(jià)的分類標(biāo)準(zhǔn)和各立地條件下的適生值,可以得出徐家山“三水”造林區(qū)范圍內(nèi),檸條生長(zhǎng)的適宜立地條件類型:海拔為1 609~1 658 m、坡度為6°~15°范圍內(nèi)的陰坡、半陰坡;較適宜立地條件類型為:海拔為1 659~1 708 m、坡度為6°~25°范圍內(nèi)的陰坡、半陰坡;適宜程度一般的立地條件類型為:海拔為1 659~1 708 m、坡度為16°~35°范圍內(nèi)的半陽坡;不適宜的立地條件類型為:海拔為1 709~1 758 m、坡度為26°~35°范圍內(nèi)的陽坡。
水分是干旱、半干旱地區(qū)植被恢復(fù)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的決定性因子。坡向是影響土壤水分變化的重要因素[6]。本研究發(fā)現(xiàn),在陽坡、半陽坡檸條的株高、基徑、叢枝數(shù)和冠幅生長(zhǎng)均好于陽坡。根據(jù)程積民等[7]的研究結(jié)果,我們調(diào)查的對(duì)象檸條林(林齡為10 a)處于中齡期,此時(shí)土壤中已出現(xiàn)干層,土壤水分成為主要的限制因子,由于陰坡、半陰坡土壤蒸發(fā)較弱,水分狀況好于陽坡、半陽坡,因此陰坡、半陰坡更適合檸條的生長(zhǎng)。高俊芳[8]的研究也得出,在黃土丘陵區(qū)相同林齡下不同坡向人工檸條林各種生長(zhǎng)指標(biāo)陰坡優(yōu)于陽坡;但畢建琦等[9]研究發(fā)現(xiàn),在黃土高原丘陵區(qū),3年生檸條的株高、地上部分生物量均表現(xiàn)為陽坡、半陽坡高于陰坡、半陰坡,與本研究的結(jié)論不一致。這可能是因?yàn)檠芯繉?duì)象的年齡和樣地不同,對(duì)水分的需求及實(shí)際的土壤水分狀況存在差異。
坡度與檸條株高、基徑和冠幅的生長(zhǎng)呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,坡度>25°時(shí),檸條生長(zhǎng)較差。坡度是通過影響立地的土壤條件,進(jìn)而造成林木生長(zhǎng)的狀況不同[10],地表徑流和降水在土壤中的入滲速度與坡度成正比關(guān)系,坡度大的部位水分和養(yǎng)分容易流失。有學(xué)者認(rèn)為,在相同降水量條件下,土壤水分與坡面坡度之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系[11],坡度與土壤有機(jī)質(zhì)流失量呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系[12]。坡度大時(shí),土壤排水能力強(qiáng),養(yǎng)分保持能力差,檸條生長(zhǎng)受到限制。
基于灰色理論的模糊最優(yōu)局勢(shì)決策法,可以綜合林木多個(gè)生長(zhǎng)指標(biāo)的信息,已被應(yīng)用于樹種生態(tài)適宜性的評(píng)價(jià)中[4,13]。本研究表明,檸條最適生的立地類型為海拔1 609~1 658 m、坡度6°~15°的陰坡、半陰坡;較適宜立地類型為海拔1 659~1 708 m、坡度6°~25°的陰坡、半陰坡,這和檸條分布區(qū)土壤水分狀況的變化基本一致。
本研究中對(duì)檸條生長(zhǎng)指標(biāo)的調(diào)查不夠全面,在今后還應(yīng)綜合株高和基徑的年生長(zhǎng)量、地上生物量等指標(biāo)的信息,并對(duì)較適宜立地條件類型下檸條的適宜造林密度開展研究,為今后檸條林的營(yíng)造提供更為可靠的理論依據(jù)。
[1]程積民,杜峰,萬惠娥.黃土高原半干旱區(qū)集流灌草立體配置與水分調(diào)控[J].草地學(xué)報(bào),2000(3):210-219
[2]馬彥.荒山“三水”造林技術(shù)[J].林業(yè)實(shí)用技術(shù),2004(6):12
[3]荀守華,曹漢玉,吳德軍.日本落葉松生長(zhǎng)量與立地因子的相關(guān)分析[J].遼寧林業(yè)科技,1995,2(3):23-25
[4]胡建忠,馬國(guó)力,黨維勤,等.黃土高原重點(diǎn)水土流失區(qū)人工栽植喬木樹種的區(qū)位配置方案[J].中國(guó)水土保持科學(xué),2004,2(1):62-69
[5]王明濤.多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)中權(quán)數(shù)確定的離差、均方差決策方法[J].中國(guó)軟科學(xué),1999,8(8):100 -107
[6]劉鑫,畢華興,李笑吟,等.晉西黃土區(qū)基于地形因子的土壤水分分異規(guī)律研究[J].土壤學(xué)報(bào),2007,44(3):411-417
[7]程積民,萬惠娥,王靜,等.半干旱區(qū)檸條生長(zhǎng)與土壤水分消耗過程研究[J].林業(yè)科學(xué),2005,41(2):37-41
[8]高俊芳.黃土丘陵區(qū)檸條人工生長(zhǎng)及凋落動(dòng)態(tài)研究[D].陜西楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2011
[9]畢建琦,杜峰,梁宗鎖,等.黃土高原丘陵區(qū)不同立地條件下檸條根系研究[J].林業(yè)科學(xué)研究,2006,19(2):225-230
[10]范志強(qiáng),沈海龍,王慶成,等.水曲柳幼林適生立地條件研究[J].林業(yè)科學(xué),2002,38(2):38-45
[11]李萍,朱清科,劉中奇,等.半干旱黃土區(qū)地上生物量對(duì)立地因子的響應(yīng)[J].中國(guó)水土保持科學(xué),2012,10(2):50-54
[12]王百群,劉國(guó)彬.黃土丘陵區(qū)地形對(duì)坡地土壤養(yǎng)分流失的影響[J].土壤侵蝕與水土保持學(xué)報(bào),1999,5(2):18 -22
[13]衛(wèi)三平,李樹懷,衛(wèi)正新,等.晉西黃土丘陵溝壑區(qū)刺槐林適宜性評(píng)價(jià)[J].水土保持學(xué)報(bào),2009,16(2):103 -106