国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于修正的Gash模型模擬小興安嶺原始紅松林降雨截留過程

2013-12-19 08:41:06柴汝杉蔡體久滿秀玲關(guān)俊祺
生態(tài)學(xué)報(bào) 2013年4期
關(guān)鍵詞:紅松林林冠實(shí)測(cè)值

柴汝杉,蔡體久,滿秀玲,王 賀,關(guān)俊祺

(東北林業(yè)大學(xué)林學(xué)院,哈爾濱 150040)

森林冠層對(duì)大氣降雨再分配具有顯著影響,對(duì)森林水文生態(tài)系統(tǒng)具有重要的意義。林冠層對(duì)雨水的截留和緩沖,會(huì)減少林內(nèi)水量,降低降雨的動(dòng)能和勢(shì)能,從而防止土壤侵蝕、減弱洪峰流量、涵養(yǎng)水源等[1]。森林對(duì)降水的再分配,包括樹干莖流、穿透雨、樹冠截留蒸發(fā)和樹冠飽和后滴落降雨等部分。林冠截留量一般與林外降雨量呈正相關(guān)的關(guān)系[2],而樹干莖流量與枝葉的分枝角度關(guān)系密切[3]。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者根據(jù)影響林冠截留的因子總結(jié)出許多經(jīng)驗(yàn)、半經(jīng)驗(yàn)理論模型和理論模型[4-7]。最初的Horton、Leonard及Helvey等模型對(duì)降雨林冠截留影響并沒有考慮降雨強(qiáng)度,林分特征等因素,因此不能適用于所有林型[8]。在此之后,Rutter[9]模型考慮到降雨強(qiáng)度和林分特征,可以估算降雨時(shí)和降雨后的損失,也減少經(jīng)驗(yàn)公式附加截留的弊端,但氣象數(shù)據(jù)獲取和計(jì)算相對(duì)繁瑣,給實(shí)際應(yīng)用帶來不便[10]。Gash[11]模型相對(duì)于其他模型適用性更廣泛,它在Rutter模型基礎(chǔ)上更加簡(jiǎn)化,之后又對(duì)Gash[12]模型進(jìn)行修正,從林冠截留機(jī)理出發(fā),結(jié)合雨濕特征、林冠特征及空氣動(dòng)力學(xué)特征了解林冠截留各個(gè)部分的組成從而獲得林冠截留總量[13]。

闊葉紅松林是東北亞地區(qū)的地帶性森林和最具代表性的森林生態(tài)系統(tǒng),原始紅松林又是我國(guó)小興安嶺地區(qū)的頂級(jí)群落。經(jīng)過掠奪式采伐后的今天,我國(guó)境內(nèi)的原始紅松林僅存于小興安嶺和長(zhǎng)白山區(qū)域,并且原始紅松林對(duì)該區(qū)域的生態(tài)、水文環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要影響。目前,國(guó)內(nèi)已對(duì)遼寧東部山區(qū)的落葉松人工林[14]、縉云山毛竹林[15]、岷江上游亞高山川櫟樹林[16]等林型開展了大氣降雨林冠截留特征模擬。研究發(fā)現(xiàn),降雨截留受多種因素影響,主要包括林冠郁閉度、持水能力、平均蒸發(fā)速率等,且不同林型條件下,降雨截留的主要影響因素存在明顯差異。如影響原始紅松林樹干莖流量的主要因素依次是降雨量、第一活枝高、胸徑和冠幅,而次生白樺林樹干莖流量還受到樹高、郁閉度的影響;兩種林型的穿透雨都與降雨量、集水槽與樹干的距離和集水槽上方灌木枝葉厚度等密切相關(guān)[17]。然而到目前為止,針對(duì)小興安嶺地區(qū)原始紅松林降雨截留的模型擬合研究還鮮見報(bào)道。因此,本研究采用定位研究法,對(duì)原始紅松林降雨截留和分配效應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)研究,并采用Gash模型模擬原始紅松林降雨截留過程,了解該模型對(duì)原始紅松林的適用性,該地區(qū)的森林水文功能和效益提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和科學(xué)參考。

1 研究區(qū)概況及研究方法

1.1 研究區(qū)概況

研究地設(shè)在黑龍江涼水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)東北林業(yè)大學(xué)涼水實(shí)驗(yàn)林場(chǎng),位于黑龍江省伊春市帶嶺區(qū)的中心(E 128°48'08″—128°55'46″,N 47°07'15″—47°14'38″),地處小興安嶺南坡達(dá),帶嶺支脈東坡,海拔 280—707 m,為典型的低山丘陵地貌。境內(nèi)分布著大片原始闊葉紅松林,是我國(guó)目前保存下來最為典型和較完整的原始闊葉紅松混交林分布區(qū)之一,森林覆蓋率達(dá)96%。保護(hù)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有原始成熟林面積4100 hm2,其中紅松林面積占80%,木材蓄積量達(dá)1.0×107m3。該地區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年平均氣溫-0.3℃,年平均相對(duì)濕度78%,年平均降水量676 mm,降水集中在6—8月,占全年降水量的60%以上。主要保護(hù)對(duì)象是以紅松為主的針闊混交林生態(tài)系統(tǒng)。主要樹種有紅松(Pinus koraiensis)、興安落葉松 (Larix gmelinii)、黃菠蘿(Phellodendron amurense)、水曲柳(Fraxinus mandshurica)、榆樹(Ulmus pumila L)、紫椴(Tilia amurensis)、山楊(Populus davidiana)、白樺(Betulla platyphylla)、楓樺(Betulla costata)和蒙古櫟(Quercus mongolica)等。地帶性土壤為暗棕壤,非地帶性土壤有草甸土、沼澤土和泥炭土及其亞類組成。

1.2 研究方法

2010年7—10月與2011年5—10月,在研究區(qū)內(nèi)選擇原始紅松林群落。選取代表性地段,設(shè)置20 mm×20 mm的標(biāo)準(zhǔn)樣地,進(jìn)行樣地基本特征調(diào)查,詳見表1。

穿透雨收集:每塊樣地內(nèi)高于地面1 m隨機(jī)布設(shè)5個(gè)集水槽,集水槽用直徑為20 cm的PVC管自制而成,按1.2 m長(zhǎng)度規(guī)格截開后對(duì)半刨開,用塑鋼板及密封膠將半圓形管兩端封閉,僅下端留出水口與塑料軟管相連,將穿透雨引入地面放置的25L塑料桶內(nèi)。同時(shí),為減小誤差,將降雨槽各邊打磨成45°斜坡,防止雨滴外濺,且呈15°斜坡按放降雨槽使降雨能夠快速進(jìn)入收集桶內(nèi),減少蒸發(fā)。

樹干流收集:對(duì)各樣地進(jìn)行每木檢尺,求得每個(gè)樹種標(biāo)準(zhǔn)木,根據(jù)樣地樹種組成按比例在每塊樣地選擇各樹種標(biāo)準(zhǔn)木共5株。在標(biāo)準(zhǔn)木距地面1 m左右的樹干上選擇樹皮光滑處(如果樹皮粗糙,用刀具修除粗糙的周皮后),用高密度不透水、厚2 cm、寬25 cm的泡沫板包裹樹周,扎成領(lǐng)帶狀,內(nèi)插一根直徑為2 cm的PVC管導(dǎo)水。固定后,涂抹密封膠,防止雨水外泄。PVC導(dǎo)水管下端接一個(gè)25 L的塑料桶。

表1 原始紅松林樣地基本情況Table 1 Korean original sample to basic situation

1.3 修正的Gash模型

Gash解析模型將林冠對(duì)降雨的截留分為3個(gè)階段:(1)加濕期,必要條件是林外降雨量(PG)小于林冠達(dá)到飽和所必需的降雨量(P'G)。(2)飽和期,當(dāng)PG>P'G后,林冠達(dá)到并維持飽和狀態(tài),平均降雨強(qiáng)度(R)大于飽和林冠的平均蒸發(fā)速率(ˉE);(3)干燥期,降雨停止后到林冠和樹干干燥的階段。修正的Gash模型將林地劃分為無植被覆蓋區(qū)域和有植被覆蓋區(qū)域兩個(gè)部分[18]。

林冠達(dá)到飽和所必需的降雨量P'G:

飽和林冠平均蒸發(fā)速率ˉE根據(jù)Penman-Monteith公式計(jì)算:

空氣動(dòng)力學(xué)阻力(ra)由下式計(jì)算[12]:

樹干達(dá)到飽和所必需的降雨量P″G根據(jù)下式來計(jì)算[18]:

公式(1)中,c為林分郁閉度;R為平均降雨強(qiáng)度(mm/h);Ec為單位覆蓋面積平均林冠蒸發(fā)速率(mm/h);Ec=Eˉ/c;Eˉ為飽和林冠的平均蒸發(fā)速率(mm/h);P'G為使林冠達(dá)到飽和的降雨量(mm);根據(jù)公式(4)林分參數(shù)主要包括林冠參數(shù)和樹干參數(shù),其中林冠參數(shù)有S、c,樹干參數(shù)有St和pt,此模型在每次降雨事件之前要有足夠的時(shí)間使林冠干燥,以保證每?jī)蓤?chǎng)降雨之間有至少8h沒有降雨發(fā)生[18]。所以利用修正的Gash模型計(jì)算林冠截留的量計(jì)算公式如下:

公式(5)中n為林冠達(dá)到飽和的降雨次數(shù);m為林冠未達(dá)到飽和降雨次數(shù);j為總降雨次數(shù)。Ij為林冠截留總量(mm);PGj為總的降雨量;PG為單次降雨的降雨量(mm);q為樹干達(dá)到飽和產(chǎn)生樹干徑流的降雨次數(shù);St為樹干持水能力(mm);pt為樹干莖流系數(shù)。為 m次未能飽和冠層的降雨量(PG<P'G);為n次降雨過程中的蒸發(fā)量為n次使林冠達(dá)到飽和降雨事件的降雨量;qcStc為降雨后的蒸發(fā)量為n-q次未能飽和樹干的降雨量(PG<St/pt)。

根據(jù)Gash修正模型還可以計(jì)算樹干莖流量和穿透雨量[19]:

2 結(jié)果與分析

2.1 大氣降雨量、穿透雨、樹干莖流特征

試驗(yàn)周期內(nèi)(21場(chǎng)降雨),原始紅松林的林外雨的降雨總量514.1 mm;單場(chǎng)最大降雨量為58.7 mm,最小降雨量為3.8 mm,場(chǎng)均降雨量為24.5 mm(圖1);相應(yīng)的單場(chǎng)降雨強(qiáng)度0.5—7.3 mm/h,平均降雨強(qiáng)度為2.65 mm/h,最大降雨強(qiáng)度為7.2 mm/h,最小降雨強(qiáng)度為0.58 mm/h(圖1)。最大降雨量和降雨強(qiáng)度均發(fā)生在7—8月。林內(nèi)穿透雨總量為373.19 mm,占同期降雨總量的72.5%,穿透雨量隨降雨量的增加而增加(圖2),呈顯著正相關(guān)(P<0.01)。研究期內(nèi)單場(chǎng)穿透雨率37.5%—89.01%,平均穿透雨率為63.39%。穿透雨小于10 mm的次數(shù)為10次,最小穿透雨量為1.63 mm,最大穿透雨量為48.7mm,平均穿透率為51.3%(圖3)。穿透雨率與林外降雨量之間呈對(duì)數(shù)關(guān)系:TF=0.1448ln(PG)+0.2232,R2=0.5656,n=20(圖3)。

圖1 研究地降雨特征Fig.1 Characteristics of rainfall in experiment site

當(dāng)降雨量大于10 mm時(shí),開始有樹干莖流產(chǎn)生,隨著降雨量的增大,樹干莖流量逐漸增加(圖4)。研究期內(nèi)樹干莖流總量為8.02 mm,占同期降雨量的1.5%(圖4)。本實(shí)驗(yàn)中原始紅松林產(chǎn)生的樹干莖流量較小,這可能是由于紅松側(cè)枝與樹干之間的夾角度數(shù)較大,當(dāng)雨滴流經(jīng)樹干時(shí),降雨不易匯集;此外,紅松樹皮干燥,表面不光滑,也會(huì)導(dǎo)致樹干莖流量較少。樹干莖流量與降雨量之間呈線性正相關(guān),關(guān)系方程為:

2.2 原始紅松林林冠截留分配

圖2 穿透雨與降雨量的關(guān)系Fig.2 Relationship between throughfall ratio and rainfall

由實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可知:在21場(chǎng)降雨中林冠截留量為132.43mm。占同期降雨量的25.7%,由(圖5)可以得出隨著降雨量的增加,截留量也隨之增加,當(dāng)降雨量達(dá)到58.7mm時(shí),林冠截留增加緩慢,并且出現(xiàn)下降趨勢(shì),林冠截留已達(dá)到飽和。在對(duì)降雨量和截留量進(jìn)行擬合時(shí),發(fā)現(xiàn)三次多項(xiàng)式擬合效果最佳(P<0.05)(圖5)截留率隨著降雨量的增加而不斷的減少,當(dāng)降雨量為7.6mm時(shí),最大截留率為66%,當(dāng)降雨量為52.5mm時(shí),最小截留率為10%。降雨量與截留量呈指數(shù)關(guān)系(圖6)。

圖3 穿透雨率與降雨量的關(guān)系Fig.3 Relationship between throughfall and rainfall rainfall

圖4 樹干莖流與降雨量的關(guān)系Fig.4 Relationship between Stemflam and rainfall

2.3 修正的Gash模型參數(shù)

研究期間林內(nèi)穿透雨量、樹干莖流量和林冠截留量分別為373.19、8.02 和 132.43mm,分別占總降雨量的72.6%、1.5%和25.7%。穿透雨量與林外降雨量的回歸方程關(guān)系式:

圖5 原始紅松林林冠截留量與降雨量之間的關(guān)系Fig.5 The relationship between canopy interception of Pinus koraiensisforest and rainfall

圖6 原始紅松林截留率與降雨量之間的關(guān)系Fig.6 The relationship between retention rate ofPinus koraiensisforest and rainfall

林冠持水能力(S)是林冠截留降水主要因素之一,本研究采用Leyton回歸法[20]對(duì)參數(shù)S進(jìn)行確定,先根據(jù)林內(nèi)穿透雨和林外降雨量關(guān)系方程,求得穿透雨的殘差,推導(dǎo)出穿透雨殘差和林外降雨量的關(guān)系,得到方程拐點(diǎn)的降雨量值(圖7);用大于此值且殘差大于0的降雨量與對(duì)應(yīng)的林內(nèi)穿透雨做回歸方程:TF=0.8778PG-1.4415(圖8)(R2=0.9957),則 S 等于方程的截距 1.4415 mm。

單位面積林冠持水能力Sc=S/c,根據(jù)林分調(diào)查可知,林分平均郁閉度c=0.81,從而得到Sc=1.77。St和Pt則根據(jù)樹干徑流量和林外降雨量關(guān)系方程確定,其中St為樹干莖流量與降雨量關(guān)系方程的截距負(fù)值,Pt為斜率。由方程(8)可知 Pt為 0.0191,St為0.0863mm。

由公式(2)計(jì)算ˉE=0.36 mm/h,則單位面積平均林冠蒸發(fā)速率ˉEc=0.45 mm/h。根據(jù)降雨特征分析可知研究期間ˉR為2.65 mm/h,通過以上參數(shù)根據(jù)公式(1),即得P'G=3.91 mm。

圖7 穿透雨量殘差與降雨量的關(guān)系Fig.7 Relationship between the residuals of throughfall and rainfall in Xiaoxing'an Mountains forest

圖8 穿透雨量與降雨量的關(guān)系Fig.8 Relationship between the throughfall and rainfall in Xiaoxing'an Mountains forest

2.4 林冠截留量實(shí)測(cè)值和模擬值對(duì)比分析

研究周期內(nèi),小興安嶺地區(qū)原始紅松林穿透雨、樹干莖流和林冠截留總量的實(shí)際觀測(cè)值分別是373.19,8.02,132.43 mm;相應(yīng)地,根據(jù)修正的 Gash 模型計(jì)算出的模擬值分別為 370.91、16.14、130.07 mm(表 2)。林冠截留量模擬值比實(shí)測(cè)值低2.35 mm,相對(duì)誤差為1.81%。穿透雨模擬值比實(shí)測(cè)值低2.28 mm,相對(duì)誤差1.75%。樹干莖流的模擬值高于實(shí)測(cè)值8.12 mm,相對(duì)誤差50.3%。樹干莖流模擬值和實(shí)測(cè)值相差較大,這可能與原始紅松林林分特征復(fù)雜有關(guān),由于原始紅松林的林齡高,胸徑粗,紅松樹皮不易對(duì)樹干莖流匯集,產(chǎn)生樹干莖流量較少[17]。另外,不同徑級(jí)樹木的樹干莖流常常是在不同時(shí)間產(chǎn)生,單株樹木可能在樹干蓄水量達(dá)到平均樹干容量時(shí)未產(chǎn)生樹干莖流,這可能是造成模擬值大于實(shí)測(cè)值的原因[8]。結(jié)果表明,降雨過程中的蒸發(fā)量占模擬林冠截留量的47%,是構(gòu)成林冠截留量的主要因素,其次為飽和層降雨量,占林冠截留量模擬值的26.7%。這可能是該地區(qū)平均蒸發(fā)速率較高,降雨歷時(shí)長(zhǎng),降雨強(qiáng)度小有關(guān)。在本模型研究中,兩場(chǎng)降雨間隔大于8h,較長(zhǎng)的降雨時(shí)間和間隔時(shí)間造成降雨停止前的林冠蒸發(fā)量最大,未能達(dá)到林冠飽和的降雨量?jī)H占模擬值的2.4%。原始紅松林結(jié)構(gòu)復(fù)雜、郁閉度較高;當(dāng)降雨量較小時(shí),原始紅松林林冠對(duì)降雨起到有效截留作用,而當(dāng)降雨量較大時(shí),受林冠蒸發(fā)強(qiáng)度、郁閉度、樹干莖流等因素的影響,林冠截留作用顯著下降。

表2 應(yīng)用修正的Gash模型的預(yù)測(cè)值和實(shí)測(cè)值比較Table 2 Observed values and simulated values by the revised Gash model

研究期內(nèi),單次林冠截留量模擬值和實(shí)測(cè)值分析表明(圖9),修正的Gash模型對(duì)研究地原始紅松林單場(chǎng)降雨模擬效果較好、適用性很強(qiáng),且此模型中參數(shù)值比較明確。但對(duì)個(gè)別場(chǎng)次的降雨模型結(jié)果較差,模擬值和實(shí)測(cè)值最大差值為4.84 mm,最小差值為0.7 mm。

3 討論與結(jié)論

圖9 單場(chǎng)降雨林冠截留量的實(shí)測(cè)值與模擬值比較Fig.9 Comparison of measured and simulated in the canopy interception of one single rainfall event during the study period

本實(shí)驗(yàn)測(cè)得林冠對(duì)降雨截留率為25.7%,與已報(bào)道的其他林型平均截留率范圍(11.4%—36.5%)相比,在中上等水平,高于蔡體久等人[17]在2006年研究的結(jié)果,截留率為19.16%,這主要是由于不同年份的降雨強(qiáng)度和降雨歷時(shí)不同,研究期內(nèi)該地區(qū)降雨歷時(shí)長(zhǎng),降雨強(qiáng)度小,加之原始紅松林林內(nèi)樹種繁多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,生物量大,林冠截留量相對(duì)較大。不同樹種對(duì)產(chǎn)生穿透雨、樹干莖流也不同。當(dāng)降雨量大于3.8mm時(shí),穿透雨才開始產(chǎn)生,而李淑春等人[21]研究落葉松樺木混交林、山楊樺木混交林、油松蒙古櫟混交林時(shí)降雨量分別達(dá)到2.21、2.72 、1.34 mm 時(shí)產(chǎn)生穿透雨[21]。降雨量達(dá)到 10 mm 時(shí),樹干莖流開始發(fā)生。周光益[22]對(duì)海南島研究山地雨林時(shí)發(fā)現(xiàn)降雨量小于5mm時(shí)幾乎不產(chǎn)生樹干莖流[22]。丁寶永等人研究落葉松時(shí),發(fā)現(xiàn)降雨量大于3mm時(shí)有樹干徑流產(chǎn)生。穿透雨和樹干莖流都隨著降雨量的增加而增加,這種趨勢(shì)與其他學(xué)者的研究結(jié)果一致[14-15,23]。

本實(shí)驗(yàn)與蔡體久等人研究的原始紅松林林分結(jié)構(gòu)特征相似,樣地距離相近,他從不同林分因子對(duì)降雨截留分配進(jìn)行研究,總結(jié)出降雨量、第一活枝高、胸徑和冠幅等因素對(duì)穿透雨和樹干莖流的影響[17]。Gash模型是從林冠蒸發(fā)速率和林冠持水能力的角度來模擬原始紅松林對(duì)降雨截留的影響,因此可以從林分因子和林冠層兩方面來了解小興安嶺原始紅松林林冠截留過程。修正的Gash模型對(duì)截留量模擬準(zhǔn)確性以正確測(cè)出或估算林冠持水能力(S)為基礎(chǔ)[18]。而S的大小取決于林冠本身的結(jié)構(gòu)特征,同時(shí)也受降雨特征和氣象因子影響[24-26]。Llorens[27]總結(jié)了1968—2000年間不同文獻(xiàn)中的 S值,發(fā)現(xiàn)不同密度松屬針葉林在0.1—3.1 mm 之間,Deguchi[28]統(tǒng)計(jì)了21個(gè)研究中不同地區(qū)不同森林類型的S值在0.25—1.55 mm之間,本研究S值為1.44 mm,與之吻合。應(yīng)用修正的Gash模型對(duì)截留量和穿透雨的模擬較好,擬合值和實(shí)測(cè)值分別相差2.25mm和2.38 mm,分別占各自總量的25%和72.1%,但是對(duì)樹干莖流的擬合效果較差,占總量的3.1%。郭明春等[8]在研究落葉松林樹干莖流時(shí)也發(fā)現(xiàn)這一問題,只是他的模擬值小于實(shí)測(cè)值。雖然模擬值誤差較大,但是樹干莖流量較小,僅占降雨量的1.5%,所以對(duì)林冠截留量的影響較小。

修正的Gash模型對(duì)大部分的單場(chǎng)降雨截留模擬較好,但對(duì)個(gè)別場(chǎng)次降雨還存在較大差異[14-16],這主要是由于模型假設(shè)的條件與自然條件存在較大差異,導(dǎo)致模擬值與實(shí)測(cè)值相比有的高,有的低[29]。何常清[16],趙洋毅[15]等學(xué)者發(fā)現(xiàn)Gash模型對(duì)小雨模擬效果較好,隨著降雨量的增大林冠截留量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性呈下降趨勢(shì)。在本研究中,對(duì)小雨模擬值和實(shí)測(cè)值相對(duì)較好,也有個(gè)別大雨模擬值與實(shí)測(cè)值接近,這與其他學(xué)者研究結(jié)果有所差異,可能是因?yàn)樗麄冄芯康娜斯ち纸Y(jié)構(gòu)相對(duì)單一,而本研究中原始林結(jié)構(gòu)復(fù)雜,樹種繁多??傮w來看,修正的Gash模型能夠較好的模擬原始紅松林林冠截留過程。

與其他截留模型一樣,修正的Gash模型未充分考慮到風(fēng)速對(duì)林冠截留的影響,風(fēng)不僅可以加快冠層蒸發(fā),同時(shí)也會(huì)引起樹枝的擺動(dòng),促使雨滴流向林內(nèi),從而導(dǎo)致林冠截留量降低。目前,風(fēng)速對(duì)雨滴下落產(chǎn)生影響的定量研究還較少,今后要加強(qiáng)這方面的研究,進(jìn)一步提高模型的準(zhǔn)確性。

[1] Gong H D,Wang K Y.Through fall and stemflow in a Betula platyphylla forest at the subalpine of Western Sichuan.Chinese Journal of Ecology.2204,23(4):17-2.

[2] Zhang T L,Shi X Z,Zhang Q.Soil erosion degradation occurred the cause of the process and mechanism.BeiJin:China Agriculture Press,1999,46-76.

[3] Hu X S,Zhou X N,Lan Z R,Wu Z L,Chen H L,Liu B,Xie H L.Study on diameter distribution model of eucalyptus plantations.Journal of Fujian College of Forestry,2008,28(4):314-318.

[4] Iida S,Tanaka T,Sugita M.Change of interception process due to the succession from Japanese red pine to evergreen oak.Journal of Hydrology,2005,315:154-166.

[5] Dang H Z,Zhou Z F,Zhao Y S.Study on forest Interception of Picea crassifolia.Journal of Soil and Water Conservation,2005,19(4):60-64.

[6] Dietz J,H Lscher D,Leuschner C,H endrayan to.Rainfall partitioning in relation to forest structure in differently managed montane forest stands in Central Su law esi Indonesia.Forest Ecology and Management,2006,237:170-178.

[7] Liu J.Theoretical model of the process of rainfall interception in forest canopy.Ecological Modeling,1988,42:111-123.

[8] Guo M C,Yu P T,Wang Y H,Shen ZX,Shi Z J,Du A P,He C Q.Rainfall interception model of forest canopy:A preliminary study.Chinese Journal of Applied Ecology,2005,16(9):1633-1637.

[9] Rutter A J,Kershaw KA,Robins P C,Morton A J.A predictive model of rainfall interception in forests.Derivation of themodel from observations in forests.Derivation of the model from observations in a plantation of Corsican pine.Agricultural Meteorology,1971,9:367-384.

[10] Diao Y W,Pei T F.Research advances in dynamic mechanism and its simulation of eco-hydrological process in forest catchment.Chinese Journal of Applied Ecology,2004,15(12):2369-2376.

[11] Gash J H C.An analytical model of rainfall interception in forests.Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,1979,105:43-55.

[12] Gash J H C,Lloyd C R,Lachaud G.Estimation sparse forest rainfall interception with an analytical model Journal of Hydrology,1995,170:78-86.

[13] Wang X,Zhang Y P,Liu W J.Modeling canopy rainfall interception of a tropical seasonal rainforest in X is huangbanna,Southwest China.Acta Ecologica Sinica,2006,26(3):722-729.

[14] Sheng X J,Wang S G,Guan D X,Jin C J,Wang A Z,Wu J B,Yuan F H.Canopy interception in larch plantations:Measurement and modeling in Eastern Liaoning Mountainous Region.Chinese Journal of Applied Ecology,2010,(12):3021-3028

[15] Zhao Y Y,Wang Y J,Wang Y Q,Liu N,Wu Y,Chen L.Simulation of Canopy Rainfall Interception of the Phyllostachys edulis Forest with the Revised Gash Model in the Jinyun Mountains of Chongqing.Sciebtia Silvae Sinicae,2011,47(9):0015-06.

[16] He C Q,Xue J H,Wu Y B,Zhang L Y.Application of a revised Gash analytical model to simulate subalpine Quercus aquifolioides forest canopy interception in the upper reaches of Minjiang River.Acta Ecologica Sinica.2010,(05):1125-1132.

[17] Cai T J,Zhu D G,Sheng H C.Rainfall redistribution in virgin Pinus koaiensis forest and secondary Betual platyphylla forest in Northeast China.Science of Soil and Water Conservation,2006,4(6):61-65.

[18] Limousine J M,Rambal S,Ourcival J M,Joffre R.Modeling rainfall interception in a Mediterranean Quercus ilexeco system:Lesson from a throughfall exclusion experiment.Journal of Hydrology,2008,357:57-66.

[19] Carle-Mosesa D E,Priceb A G.An evaluation of a low land coastal rain forest in northem Queensland Austealia,Journal of Hydrology,2006,103-110.

[20] Lu X Y,Tang K J.Central Taiwan natural broad-leaved forest of quantity of rainfall interception discussed.Forestry test research report quarterly,1995,10(4):447-457.

[21] Li S C,Zhang W,Yao W X,Jian W H,Yang X B.Precipitation Distribution Laws of Different Forest Stands in North Mountain of Hebei Province.Soil and water conservation research,2011,18(5):0124-04.

[22] Zhou G Y,Zeng Q B,Huang Q,Chen B F,Wu Z M,Li Y D.Influence of Canopy upon Rainfall in a Regenerative Tropical Mountain Rain Forest.Chinese Journal of Plant Ecology,1995,19(3):201-207.

[23] Jiang H Y,Zhao Y S,Xin X J,Ma W H,Li X P,Sun C K,Guo X W.Precitation Distribution Laws of Different Forest Stand in Daxing,anling.Journal of Soil and Water Conservation,2008,22(6):197-201.

[24] Link T E,Unworthy M,Marks D.The dynamics of rainfall interception by a seasonal temperate rainforest.Agricultural and Forest Meteorology,2004,124:171-191.

[25] Klaassen W,Bosveld F,de Water E.Water storage and evaporation as constituents of rainfall interception.Journal of Hydrology,1998,212-213:36-50.

[26] Fan S X,Pei T F,Jiang D M,Cao Y C,A L M S.Rainfall interception capacity of forest canopy between two different stands;Chinese Journal of Applied Ecology,2000,11(5):671-674.

[27] Llorens P,Gallart F.A simplified method for forest water storage capacity measurement.Journal of Hydrology,2000,240:131-144.

[28] Deguchi A,Hattori S,Park HT.The influence of seasonal changes in canopy structure on interception loss.A application of the revised Gash model.Journal of Hydrology,2006,318:80-102.

[29] Wang X Y,Bi H X,Gao L B,Zhu Y,Liu L X.Simulation of canopy interception of Robinia pseudoacacia artificial forest on the Loess Plateau of West Shanxi Province.Science of Soil and Water Conservation,2012,10(2):44-49.

參考文獻(xiàn):

[1] 鞏合德,王開運(yùn).川西亞高山白樺林穿透雨和徑流特征觀測(cè)研究.生態(tài)學(xué)雜志.2004,23(4):17-2.

[2] 張?zhí)伊?,史學(xué)正,張奇.土壤侵蝕退化發(fā)生的成因過程與機(jī)制.中國(guó)紅壤退化機(jī)制與防治.北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,1999,46-76.

[3] 胡喜生,周新年,蘭樟仁,巫志龍,陳洪樂,劉波,謝惠蘭.人工林桉樹胸徑分布模型的研究.福建林學(xué)院學(xué)報(bào),2008,28(4):314-318.

[5] 黨宏忠,周澤福,趙雨森.青海云杉林冠截留特征.水土保持學(xué)報(bào),2005,19(4):60-64.

[8] 郭明春,于澎濤,王彥輝,時(shí)忠杰,杜阿朋,何常清.林冠截持降雨模型的初步研究.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2005,16(9):1633-1637.

[10] 刁一偉,裴鐵番.森林流域生態(tài)水文過程動(dòng)力學(xué)機(jī)制與模擬研究進(jìn)展..應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2004,15(12):2369-2376.

[13] 王馨,張一平,劉文杰.Gash模型在熱帶季節(jié)雨林林冠截留研究中的應(yīng)用.生態(tài)學(xué)報(bào).2006,26(3):722-729.

[14] 盛雪嬌,王曙光,關(guān)德新,金昌杰,王安志,吳家兵,袁鳳輝.遼寧東部山區(qū)落葉松人工林林冠降雨截留觀測(cè)及模擬.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,(12):3021-3028.

[15] 趙洋毅,王玉杰,王云琦,劉楠,吳云,陳林.基于修正的Gash模型模擬縉云山毛竹林降雨截留.生態(tài)學(xué)報(bào),2011,47(9):0015-06.

[16] 何常清,薛建輝,吳永波,張雷燕.應(yīng)用修正的Gash解析模型對(duì)岷江上游亞高山川滇高山櫟林林冠截留的模擬.生態(tài)學(xué)報(bào).2010,(05):1125-1132.

[17] 蔡體久,朱道光,盛后財(cái).原始紅松林和次生白樺林降雨截留分配效應(yīng)研究.中國(guó)水土保持科學(xué),2006,4(6):61-65.

[20] 陸象豫,唐凱軍.臺(tái)灣中部地區(qū)天然闊葉林降雨截留量之探討.林業(yè)試驗(yàn)所研究報(bào)告季刊,1995,10(4):447-457.

[21] 李淑春,張偉,姚衛(wèi)星,剪文灝,楊新兵.冀北山地不同林分類型林冠層降水分配研究.水土保持研究,2011,18(5):0124-04.

[22] 周光益,曾慶波,黃全,陳步峰,吳仲民,李意德.杜志鵠.熱帶山地雨林林冠對(duì)降雨的影響分析.植物生態(tài)學(xué)報(bào),1995,19(3):201-207.

[23] 姜海燕,趙雨森,信小娟,馬文海,李曉平,孫程坤,郭小偉.大興安嶺幾種典型林分林冠層降水分配研究.水土保持學(xué)報(bào),2008,22(6):197-201

[26] 范世香,裴鐵番,蔣德明,曹成有,阿拉木薩.兩種不同林分截留能力的比較研究.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2000,11(5):671-674.

[29] 王曉燕,畢華興,高路博,朱悅,劉李霞.晉西黃土區(qū)刺槐人工林林冠截留模擬.中國(guó)水土保持科學(xué),2012,10(2):44-49.

猜你喜歡
紅松林林冠實(shí)測(cè)值
沒有紅松的紅松林
±800kV直流輸電工程合成電場(chǎng)夏季實(shí)測(cè)值與預(yù)測(cè)值比對(duì)分析
Current-dependent positive magnetoresistance in La0.8Ba0.2MnO3 ultrathin films?
常用高溫軸承鋼的高溫硬度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值的對(duì)比分析
哈爾濱軸承(2020年1期)2020-11-03 09:16:22
紅松林采伐更新的確定方式
赤水河上游柏木林冠層持水特征比較研究
次生常綠闊葉林群落林冠結(jié)構(gòu)對(duì)林下植被的影響
市售純牛奶和巴氏殺菌乳營(yíng)養(yǎng)成分分析
一種基于實(shí)測(cè)值理論計(jì)算的導(dǎo)航臺(tái)電磁干擾分析方法
電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:22
東折棱河楓樺紅松林與柞樹紅松林結(jié)構(gòu)特征對(duì)比分析
荃湾区| 夏邑县| 隆安县| 沙坪坝区| 澄迈县| 泸西县| 鹤庆县| 新津县| 余姚市| 东兰县| 石景山区| 湘潭市| 两当县| 兴城市| 石首市| 晋宁县| 濉溪县| 云浮市| 申扎县| 静海县| 白山市| 磐石市| 虎林市| 瑞昌市| 兴宁市| 南投市| 化州市| 长泰县| 青阳县| 深泽县| 清镇市| 册亨县| 浠水县| 环江| 商河县| 澄城县| 绍兴县| 惠水县| 鄂温| 武清区| 宣化县|