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植物根系抗拉力學性能研究進展

2016-01-24 20:32雷相科張雪彪楊啟紅歐陽前超張超波太原理工大學水利科學與工程學院山西太原0004山西省農(nóng)業(yè)科學院高粱研究所山西晉中00600長江水利委員會長江科學院河流研究所湖北武漢4000
浙江農(nóng)林大學學報 2016年4期
關鍵詞:抗拉根系直徑

雷相科,張雪彪,楊啟紅,歐陽前超,張超波(.太原理工大學 水利科學與工程學院,山西 太原 0004;.山西省農(nóng)業(yè)科學院 高粱研究所,山西晉中00600;.長江水利委員會 長江科學院河流研究所,湖北 武漢4000)

植物根系抗拉力學性能研究進展

雷相科1,張雪彪2,楊啟紅3,歐陽前超1,張超波1
(1.太原理工大學 水利科學與工程學院,山西 太原 030024;2.山西省農(nóng)業(yè)科學院 高粱研究所,山西晉中030600;3.長江水利委員會 長江科學院河流研究所,湖北 武漢430010)

根系是植物固土的基本單元,根系力學性能研究是植物根系固土研究的基礎。植物護坡工程中,植物根系通過發(fā)揮抗剪和抗拉作用提高邊坡穩(wěn)定性。根系抗拉能力是增強邊坡穩(wěn)定性最重要的因素之一,根系抗拉力學性能研究具有重要意義。在分析國內(nèi)外多種植物根系抗拉力學性能研究的基礎上,總結(jié)了這些植物根系抗拉力學特性的研究現(xiàn)狀,分析比較了植物根系抗拉力學性能研究試驗的方法和多種影響因素與植物根系抗拉性能的關系,得出如下結(jié)論:①目前尚未形成標準的根系抗拉試驗,根系抗拉性能試驗研究的方法和設備有待科學規(guī)范;②根系直徑與抗拉力和抗拉強度關系研究已經(jīng)形成共識,即根系直徑越大,抗拉力越大,抗拉強度越小;③根系抗拉強度隨根系采伐時間的推移而降低;④根系長度、含水量、加載速率、根系內(nèi)部化學成分和微觀結(jié)構等對抗拉力和抗拉強度的影響研究較少,尚未形成統(tǒng)一結(jié)論,還需要加強研究。最后,探討了植物根系抗拉力學性能研究存在的問題和趨勢,認為夾具的改進、根系形態(tài)解剖結(jié)構研究、根系疲勞破壞研究應成為今后研究的重點。參61

植物生態(tài)學;植物根系;固土護坡;抗拉力;抗拉強度;綜述

人類利用植物進行固土護坡已有較長歷史。早在1591年,中國就開始用柳樹Salix babylonica來進行固土護坡及穩(wěn)定堤防[1]。在17世紀,中國就用植被保護黃河河岸。中世紀,法國、瑞士通過栽培柳樹來防護運河河岸。1633年,日本采用植草皮、栽樹苗的方法治理荒坡,這也是日本植被護坡的起源。歐洲最早使用植物固坡是在19世紀。20世紀30年代,植被護坡被引入中歐,從此植被護坡技術在歐洲廣為傳播,主要應用于公路邊坡和河堤防護。在北美,植被護坡可以追溯到1926年[2]。英國于20世紀40年代末開始使用植被護坡技術,主要應用于陸地景觀的穩(wěn)定、堤岸和交通線路邊坡的保護等。位于東南亞的馬來西亞、泰國等國家,香根草Vetiveria zizanioides因具有根系發(fā)達、扎根深、根系抗拉強度比一般植物大等特點,被廣泛用于溝渠的加固和高速公路路基護坡[3]。根系是植物重要器官,不僅具有吸收輸導土壤中的水分養(yǎng)分,合成和儲存營養(yǎng)物質(zhì)等生理功能,還具有固持水土的能力。研究表明,植物根系通過發(fā)揮其自身的抗拉特性以增強土體的抗剪強度[4]。同時,植物根系具有的抗拉性能是增強邊坡穩(wěn)定性最重要的因素,也是根系固土抗蝕的重要指標,能表征根系材料在固土過程中的受力潛能[5]。因此,本文綜述與植物根系抗拉力學性能相關的研究。

1 植物根系抗拉強度試驗方法

不同植物根系的形態(tài)和力學性能差異很大,目前學術界還沒有關于根系抗拉試驗的規(guī)范和標準,國內(nèi)外研究根系抗拉性能采用的方法和設備各不相同。目前主要通過室內(nèi)單根抗拉試驗、室外原位土壤水平拉拔試驗和垂直拉拔試驗來探究不同植物根系的抗拉強度及其影響因素。

1.1植物根系的采集

對于植物根系抗拉試驗中根系的采集和保存,國內(nèi)外學者往往根據(jù)實際條件而采取不同的方法。采集試驗備用根系主要有2種主要方法:完全挖掘法和剖面壁法。采用完全挖掘法采集根系時,應盡量防止對根系的機械損傷,采集主直根系時先從基部將根系切斷,然后將根系慢慢拉出,采集須根時把根系從基部切斷后將根系水平整體托出,保證根系的完整性。若將根系連同土體一塊采集,運回試驗室后,為減小植物蒸騰作用,應除去部分枝葉,定期進行少量澆水,盡量使植物保持生物活性。宋維峰[6]和王磊[7]就采用完全挖掘法來采集根系。采取挖掘剖面壁法采集根系時,剖面壁挖掘深度為1.0~1.5 m,同時保留植株地上部分,隨后植入試驗盆內(nèi)帶回實驗室。為了最大限度地保證根系與挖掘前的狀態(tài)一致,實驗人員通常會在實驗盆內(nèi)放入與根系周圍土壤平均含水率相等的試驗區(qū)土壤,使根系穩(wěn)固地立于試驗盆中。朱海麗等[8]就采用挖掘剖面壁法挖取根系進行根系抗拉試驗。筆者通過整理發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學者采用完全挖掘法采集根系。與剖面壁法相比,完全挖掘法雖然工作量較大,但其適用性更強,也能有效防止對根系的機械損傷。

1.2試驗儀器

由于目前沒有植物根系抗拉試驗的標準,因此進行室內(nèi)根系抗拉試驗采用的儀器也不盡相同,有彈簧秤和自制試驗儀器,也有萬能材料試驗機。

萬能材料試驗機以其測量精度高、測量范圍廣、試驗控制度高等優(yōu)點已被廣泛應用于抗拉試驗,特別是其對拉伸速率的控制、變形位移測量的精確度是自制試驗儀器無法比擬的。張超波[9]、呂春娟等[10]、王萍花[11]進行根系抗拉試驗時采用的是WDW-100E微機控制式萬能電子試驗機,儀器測力范圍為0.4~100 kN,加載速率范圍為0.005~500.000 mm·min-1,最大拉伸行程為600 mm,且這3項數(shù)據(jù)的測量準確度均為±0.5%。該儀器測量范圍較廣,精度高。耿威[12]采用的是YG(B)026H-25型織物強力機,測力量程為0~2 500 N;嵇曉雷[13]開展狗牙根Cynodon dactylon根系拉伸試驗時采用的是WZL-300紙張拉力儀,儀器最大量程100 N,最小分度值0.001 N,精確度較高;而開展夾竹桃Nerium indicum根系拉伸試驗時,采用的是TGH-2B型微機控制萬能試驗機,最大拉力量程為10 kN。彈簧秤和自制儀器以其便攜、適應性強等特點被應用于根系抗拉試驗。國內(nèi)較早使用自制儀器的是楊維西等[14],他們采用簡單的類似彈簧秤的儀器測定根系的抗拉力。此后,史敏華等[15]也采用類似的儀器進行植物根系抗拉力的研究;李會科等[16]和程洪等[17]均采用彈簧秤測定根系的抗拉力;田佳等[18]測定根系抗拉力時,采用了數(shù)字測力儀。同時,HALES等[19]的研究表明:簡單的彈簧秤測量方法是估計根系抗拉強度行之有效的方法。劉國彬等[20]自制了一個野外快速測定抗拉力的簡易工具,該工具利用化學分析滴定管,配以鋁質(zhì)水杯、特制的根夾和標尺等,通過緩慢加砝碼和滴定管加水作為拉力源,來測量根系抗拉力;郝彤琦等[21]在參考劉國彬等的試驗儀器基礎上,自制了測量抗拉力的試驗裝置。近年來自制試驗儀器得到了極大的發(fā)展,其測量精度也得到了極大提高。在國內(nèi),朱清科等[22]、陳麗華[23]、劉秀萍[24]、宋維峰[6]采用測量精度為0.01%,靈敏度為0.2 μV·分度-1的電子測量儀和美國產(chǎn)20KNS剪切型拉力傳感器以及一些自制的配套裝置進行試驗,該儀器測量精度、控制度較高。朱海麗等[8]根據(jù)電子萬能試驗機的工作原理和基木結(jié)構研制了室內(nèi)單根拉伸試驗儀,主要由數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和工作系統(tǒng)2個部分組成?;萆械龋?5]自制了竹子根系抗拉力學特性野外便攜試驗系統(tǒng),該系統(tǒng)由機械部分和電子測控部分組成,測力量程0~2 000 N,最小分度值0.01 N。在國外,很多學者也利用自制儀器進行相關實驗。BISCHETTI等[26]采用自制儀器研究意大利北部主要造林樹種根系的抗拉強度。TOSI[27]采用的儀器主要分為5部分:固定根兩端的鋼夾、施加拉力的活塞機、2 kN測力計、位移計以及固定上述設備的儀器臺。

1.3試驗注意事項

1.3.1根系直徑測定由于植物根系結(jié)構的特殊性,根系沿根軸向存在粗細變化,同時根截面并非規(guī)則的圓形,因此同一點處不同方向的根徑并不相同,但目前的根系抗拉試驗都把根系截面當做圓形處理,這必然會帶來誤差。計算根系抗拉強度時,各學者對直徑的取值也各不相同。張超波[9]采用測定根兩端和根中3個部位的直徑,取平均值作為該根段的直徑的方法;李曉鳳等[28]采用了同樣的方法。耿威[12]、苑淑娟[29]在根系上每隔某一個相等距離作一個標記,在每個標記點正交方向上各測量1次直徑,平均值為該點直徑,然后取各點的平均值作為該根段的直徑。上述方法是減小根系直徑測量誤差的有效方法。PARR等[30]認為,根系被拉斷后需要再測量距斷裂點1 cm左右處的直徑(根系在斷點處一般有明顯頸縮,直徑數(shù)值變小與原值不符),如果測量數(shù)據(jù)和先前數(shù)據(jù)出入較大,以拉斷后的直徑為準,這樣能減少對根系抗拉強度的高估。張超波[9]采用此方法計算油松Pinus tabulaeformis根系的抗拉強度;王萍花[11]也采用了此種方法。趙麗兵等[31]用掃描器和根系分析軟件分析根的初始直徑,作為根的斷裂處直徑來計算抗拉強度。程洪等[17]計算根系的抗拉強度時,用游標卡尺測定根系被拉斷時的斷裂面直徑,重復18~36次·試樣-1;楊永紅等[32]對每種試樣重復測定10~18次;王曉梅等[33]重復測定10次。苑淑娟[29]計算抗拉強度時,取斷裂點處相鄰2個標記點直徑的平均值作為根系直徑。

1.3.2根系固定GENET等[34]認為:只有根系在夾具中間或接近中間處斷裂時試驗才成功,因為此時的破壞是由拉力引起而非其他的損傷引起。為了提高試驗成功率,NILAWEERA等[35]在夾具與根系間加入軟木薄片來提高摩擦力。GENET等[34]在實驗中借鑒了該方法。OPERSTEIN等[36]采用在夾具兩端粘貼膠皮、纏繞和添加柔性物質(zhì)等方法來增大根系與夾具間的摩擦。朱海麗等[8]借鑒了該方法。宋維峰[6]測定油松根系抗拉力時,為防止根系滑動,用聚四氟乙烯密封帶作為墊層。嵇曉雷[13]用紙張拉力儀測量狗牙根根系抗拉力,夾頭裝置只能用于夾紙張,因此試驗時,用木工膠將根系粘貼在紙張表面,再用夾具夾持紙張。

2 植物根系抗拉力和抗拉強度的影響因素

對植物根系抗拉力和抗拉強度的研究是探究根系固土機制的重要基礎。影響植物根系抗拉力和抗拉強度的因素主要有:根系直徑、根系長度、根系含水量、加載速率、采伐時間、根系內(nèi)部化學成分和微觀結(jié)構等。其中,大部分的研究是關于根徑與抗拉力和抗拉強度的關系,對其他因素的研究相對較少。

2.1根系直徑

直徑是影響根系抗拉力和抗拉強度的重要因素。許多學者開展了直徑與根系抗拉關系的研究,得出的結(jié)論主要有以下3種:①直徑越大,根系抗拉力越大,抗拉強度越小,根徑與根系抗拉力和抗拉強度成冪函數(shù)或指函數(shù)關系。GENET等[34]、阿部和時等[37]、楊維西等[14]、朱清科等[22]、楊永紅等[32]、李賀鵬等[38]、張超波[9]、呂春娟等[10]對多種喬木植物根系進行研究,史敏華等[15]、朱海麗等[8]、耿威[12]、王劍敏等[39]對多種灌木植物根系進行研究,OPERSTEIN等[34]、劉國彬等[20]、程洪等[17]、李成凱[40]、苑淑娟[29]、張小娟[41]對多種草本植物根系進行研究,都得出了該結(jié)論。②根系直徑與根系抗拉強度呈線性相關的關系。周躍等[42]通過對華山松Pinus armandii和思茅松Pinus resiya的側(cè)根進行的研究,李會科等[16]通過對花椒Zanthoxylum bungeanum林根系的研究,田佳等[18]通過對早熟禾Poa annua,無芒雀麥Bromus inermis,多年生黑麥草Lolium perenne,高羊茅Festuca arundinace的研究,均證實了這一線性相關關系。③根系直徑與根系抗拉強度無明顯相關性。de BAETS等[43]研究芒柄花Ononis arvensis,絨毛花Corylopsis velutina的抗拉特性時,王劍敏等[38]、李賀鵬等[39]研究香港黃檀Dalbergia millettii根系的抗拉性能時,李曉鳳等[16]研究根長為100 mm的華北落葉松Larix principis-rupprechtii帶皮根系在10 mm·min-1拉伸速率下的抗拉強度,都認為根系直徑與根系抗拉強度無明顯相關性。出現(xiàn)該結(jié)果的原因可能是試驗樣本太少,或者與根系內(nèi)部結(jié)構組分(木質(zhì)素、纖維素等)含量有關。

部分學者以室外原位拉拔試驗研究根系的抗拉特性。朱清科等[22]的研究表明:根的抗拉力隨根系直徑的增大而增加,但并不完全成線性比例關系,兩者表現(xiàn)出比較明顯的指數(shù)函數(shù)關系。楊永紅[32]的研究表明:抗拉拔力隨著根系直徑的增加而增加,抗拉拔強度隨著根系直徑的增加而減少。從相同直徑的根系來看,最大抗拉力大于抗拉拔力,最大抗拉強度大于抗拉拔強度[18]。抗拔法可以用于對根系應力-應變關系進行檢測[44],樹木的根系分布形態(tài)直接影響根系的垂直抗拉效果[45]。

2.2根系長度

目前,關于根系長度與抗拉力和抗拉強度之間關系的研究較少,但現(xiàn)有研究均不同程度表明,根系長度會對抗拉強度產(chǎn)生影響,且根系抗拉強度隨根長的增加而降低。

朱清科等[22]對峨眉冷杉Abies fabri,冬瓜楊Populus purdomii和杜鵑Rhododendron simsii的根系進行了研究。在根徑相同的情況下,不同的根長會有不同的彈性模量。張東升[46]、毛伶俐[47]、姚環(huán)等[48]、張超波[9]、周朔[49]和苑淑娟[29]的研究均表明:根系的抗拉強度隨根長的增加而減??;張東升的研究表明:兩者多數(shù)表現(xiàn)為冪函數(shù)關系;而張超波的研究表明兩者滿足線性關系;毛伶俐等的研究表明,隨著根長增加抗拉強度減低的梯度較小且兩者相關度較弱。周朔的研究還表明:根系的抗拉力也隨著根長的增加而減小,王萍花[11]的研究同樣證明了該結(jié)論。蔣坤云[50]的研究表明:根系長度對灌木根系的抗拉特性有顯著影響。

2.3根系含水量

由于植物根系的含水量與根系生存的土壤情況、季節(jié)等因素有很大的相關性,并且根系內(nèi)部的水分有自由水和束縛水2種,對含水量進行定量測定也比較困難,目前關于根系含水量與抗拉力學性能之間關系的研究較少。

根系水分含量會因為季節(jié)的不同而有所差異,含水量不同根系的抗拉強度也會發(fā)生變化。早在1965年,TURMANINA就已得出冬季根系水分含量雖然少但根系的抗拉強度卻比夏季大。WASTERLUND的研究得出結(jié)論,根系強度在12月達到最大值后下降,6月和7月降低到最小值,冬季根系強度比夏季高的原因可能是冬季根系含水量較低。JANE發(fā)現(xiàn)即使纖維減少25%~30%的含水量,但只要含水量高于纖維含水量飽和點,這種變化對纖維強度特性影響極小,因此,可能存在一個含水量的臨界點,含水量的變化越過這個臨界點將導致抗拉強度的明顯變化,但如果沒有越過臨界點,抗拉強度不會發(fā)生顯著變化[9]。李會科等[16]的研究表明:在根徑一定時,干根拉力>帶土根拉力>濕根拉力。李謙等[51]對綠竹Dendrocalamopsis oldhami根系的研究表明:12%含水率下根系抗拉強度大于飽和含水率下,但這種差異在不同徑級間表現(xiàn)不同,同時,含水率對根系抗拉強度的影響程度隨著根系直徑的增加而下降。及金楠[52]研究其他因素時,采取將根系在水中浸泡數(shù)小時后再進行抗拉試驗的方法以避免含水量的差異而引起抗拉強度的變化。李長暄[53]的研究表明,水分對抗拉力有顯著影響,隨著含水率的降低,根的抗拉力顯著提高,且隨著直徑的增加,影響越來越顯著。

2.4荷載的加載速率

目前,關于該因素的研究較少,并且在僅有的研究中,各學者得出的結(jié)論不盡相同。但多數(shù)研究表明,荷載加載速率會不同程度地影響根系抗拉強度。

COFIE等[54]比較了10 mm·min-1和400 mm·min-1等2種加載速率下根系的抗拉特性,指出:隨著拉伸速率的增大,根系拉伸應力值增加了8%~20%。陳麗華[23]的研究表明:加載速率越大,根系抗拉力和抗拉強度越?。恢睆皆酱?,不同加載速率下根系抗拉力與強度差異越大。周朔[49]認為,當加載速率較大時,根系抗拉力和抗拉強度都有所降低,根系被拉斷成功率遠大于較小時。張超波[9]對白樺Betula platyphylla根系進行的研究得出結(jié)論:2個拉伸速率10 mm·min-1和400 mm·min-1對根系的抗拉強度沒有顯著影響。王萍花[11]的研究表明:隨著拉伸速率的增大,根系抗拉強度受到的影響不明顯,但其最大抗拉力的范圍略有減少。苑淑娟[29]認為,加載速度越大,抗拉強度越大。蔣坤云[50]的研究表明:拉伸速率對灌木植物根系抗拉特性的影響顯著,而對草本植物根系抗拉特性的影響不顯著。

2.5采伐時間

現(xiàn)有的研究均表明:隨著根系采伐后時間的推移,根系抗拉強度降低,并且滑坡的發(fā)生率會增加。

BISHOP等[55]的研究得出,采伐使滑坡的發(fā)生率增加了約4.5倍。 ZIEMER和SWANSTON在進一步的研究后推斷出,直徑較小的根系在采伐后的2 a內(nèi)失去了32%的強度,10 a后最粗的根系都會失去強度。BURROUGHS等[56]的研究得出,松樹根系的抗拉強度在采伐后的大約3~5 a間會下降約50%,在40個月后,根系的抗拉強度基本消失。執(zhí)印康裕的研究表明,采伐后根系的抗拉強度會隨著時間的增加而減少。楊維西等[57]的研究表明采伐后根系最大抗拉力明顯減小,其衰減率隨采伐后時間的推延而增大;孫立達等[58]對采伐之后刺槐Sophora japonica林根系的研究也得出了相同的結(jié)論。

2.6根系內(nèi)部化學成分和微觀結(jié)構

目前,國內(nèi)外對植物根系內(nèi)部化學成分和微觀結(jié)構對根系抗拉特性影響以及影響機理的研究較少,但對該領域的研究有助于我們從本質(zhì)上認識根系的抗拉力學特性,因此,這一方面的研究應成為學者們以后研究的重點。

HATHAWAY等[5]首次對這一因素進行研究并得出結(jié)論,根系的纖維壁強度與纖維素含量正相關;楊氏模量與纖維素含量顯著正相關,與木質(zhì)素/纖維素比值負相關;根系的維管柱是決定根系抗拉力的重要因素。此后,SJOSTROM,COMMANDEUR和PYLES的研究表明:植物根系力學性質(zhì)與纖維素性質(zhì)之間關系密切。GENET等[34]的研究對該因素研究的發(fā)展起到了巨大的推動作用。GENET等的研究發(fā)現(xiàn),海岸松Pinus pinaster和歐洲栗Castanea sativa 0~4 mm去皮根系中綜纖維素含量與抗拉強度均隨著根徑的減少而增加。近年來,學者們的研究成果主要體現(xiàn)在以下4個方面:①根系的抗拉強度與纖維素含量正相關。趙麗兵等[31]通過實驗得出了這一結(jié)論。②根系的抗拉強度與木質(zhì)素含量呈顯著的正相關關系。張超波等[59]和呂春娟[60]的研究表明了這一觀點。③根系抗拉強度與木質(zhì)素和纖維素的比值密切相關。趙麗兵等[31]、陳麗華[23]、張超波[9]、呂春娟[60]均提出了這一觀點。④植物內(nèi)部多種微觀結(jié)構對根系抗拉性能產(chǎn)生影響。朱海麗等[8]、郭維俊等[61]、陳麗華[23]、蔣坤云[50]的研究表明,根系內(nèi)部韌皮纖維、木纖維的百分含量、周皮的木質(zhì)化、中柱中的機械組織、木纖維尺寸、管胞尺寸對根系抗拉性能產(chǎn)生影響。

3 植物根系抗拉力學性能研究存在的問題及趨勢

由于根系結(jié)構的特殊性,找到能將根段兩端固定在實驗儀器上的夾具成為試驗的難點??估囼灨卧嚇拥闹睆交拘∮?0 mm,因為較大根徑的試樣一般會在夾頭處滑脫或破壞。為了對植物根系有更好更全面的研究,并且提高試驗成功率,對夾具的改進應成為今后研究的重點。

目前,對于根系抗拉特性的研究,大部分集中在根系宏觀幾何特性,而關于根系的組成材料對力學性質(zhì)影響的研究還較少,且基本都是簡單的定性研究。因此,為了從本質(zhì)上揭示根系力學特性,在今后需要進一步對根系進行形態(tài)解剖觀察并且更深入地研究纖維素、半纖維素和木質(zhì)素等因素對根系力學性能的影響。

對根系抗拉力學性能的測定,大部分學者采用靜荷載的勻速拉伸試驗,然而,根系每天都要承受各種荷載的多次往復作用,一直處在疲勞往復狀態(tài)。采用反復加載-卸載方式拉伸根系,對于更真實的研究植物根系抗拉力學性能具有重要意義。因此,今后應加強對植物根系疲勞破壞的研究。

缺少在某一分類體系上進行系統(tǒng)分析、歸納與提升。各個學者進行試驗時采用的方法、試驗過程等差別很大,導致試驗結(jié)果不具備很強的可比性。應嘗試建立進行根系抗拉力學性能研究的標準和規(guī)范。

[1]LEE I W Y.A review of vegetative slope stabilization[J].Hong Kong Inst Eng,1985,13(7):9-12.

[2]ZARUBA R,MENCL V.Landslides and Their Control[M].Amsterdam:Elsevier,1982:324.

[3]周云艷.植物根系固土機理與護坡技術研究[D].武漢:中國地質(zhì)大學,2010. ZHOU Yunyan.Study on Mechanism of Soil Reinforcement by Roots and Slope Protection Technology[D].Wuhan:China University of Geosciences,2010.

[4]WALDRON L J,DAKESSIAN S.Soil reinforcement by roots:calculation of increased soil shear resistance from root properties[J].Soil Sci,1981,132(6):427-435.

[5]HATHAWAY R,PENNY D.Root strength in some Populus and Salix clones[J].New Zealand J Bot,1975,13(3):333-344.

[6]宋維峰.林木根系與均質(zhì)土間相互物理作用機理研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2006. SONG Weifeng.Study on Physical Mechanism of Interface between Root System and Loess Soils[D].Beijing:Beijing Forestry University,2006.

[7]王磊.植被根系固土力學機理試驗研究[D].南京:南京林業(yè)大學,2011. WANG Lei.Experimental Study on the Mechanism of the Vegetation Roots'Soil-reinforcement Mechanics[D].Nanjing:Nanjing Forestry University,2011.

[8]朱海麗,胡夏蒿,毛小青,等.青藏高原黃土區(qū)護坡灌木植物根系力學特性研究[J].巖石力學與工程學報,2008,27(增2):3445-3452. ZHU Haili,HU Xiasong,MAO Xiaoqing,et al.Study on mechanical characteristics of shrub roots for slope protection in loess area of Tibetan plateau[J].Chin J Rock Mech Eng,2008,27(supp 2):3445-3452.

[9]張超波.植物根系固土護坡力學基礎研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2011. ZHANG Chaobo.Fundamental and Mechanical Study on Soil Reinforcement and Slope Protection by Woody Plant Roots[D].Beijing:Beijing Forestry University,2011.

[10]呂春娟,陳麗華,周碩,等.不同喬木根系的抗拉力學特征[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2011,27(增刊1):329-335. Lü Chunjuan,CHEN Lihua,ZHOU Shuo,et al.Root mechanical characteristics of different tree species[J].Trans Chin Soc Agric Eng,2011,27(supp 1):329-335.

[11]王萍花.華北4種常見喬木根系固土的力學特性研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2012. WANG Pinghua.Study On Tensile Mechanical Characteristics of Four Common Arbor Root System[D].Beijing:Beijing Forestry University,2012.

[12]耿威.4種植物單根持續(xù)拉力下的抗拉特性[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學,2008. GENG Wei.Single Root Persistent Tension Resistance Properties of Four Plants[D].Hohhot:Inner Mongolia Agricultural University,2008.

[13]嵇曉雷.基于植被根系分布形態(tài)的生態(tài)邊坡穩(wěn)定性研究[D].南京:南京林業(yè)大學,2013. JI Xiaolei.A Roots Distribution:Based Study on the Stability of Ecological Slope[D].Nanjing:Nanjing Forestry U-niversity,2013.

[14]楊維西,黃治江.黃土高原9個水土保持樹種根的抗拉力[J].中國水土保持,1988(9):47-49. YANG Weixi,HUANG Zhijiang.Antitension of roots of 9 species of water and soil conservation roots in the LoessPlatean[J].Soil Water Conserv China,1988(9):47-49.

[15]史敏華,王棣,李任敏.太行山石灰?guī)r區(qū)主要水保灌木根系分布特征與根抗拉力研究[J].北京林業(yè)大學學報,1996,18(S3):34-37. SHI Minhua,WANG Di,LI Renmin.The main area of water conservation Taihang shrub roots and root distribution of tensile research[J].J Beijing For Univ,1996,18(S3):34-37.

[16]李會科,王忠林,賀秀賢.地埂花椒林根系分布及力學強度測定[J].水土保持研究,2000,7(1):38-41. LI Huike,WANG Zhonglin,HE Xiuxian.Root systems distribution of prickly ash in terrace edge and determination of their strength of force[J].Res Soil Water Conserv,2000,7(1):38-41.

[17]程洪,張新全.草本植物根系網(wǎng)固土原理的力學試驗探究[J].水土保持通報,2002,22(5):20-23. CHENG Hong,ZHANG Xinquan.An experimental study on herb plant root system for strength principle of soil-fixation[J].Bull Soil Water Conserv,2002,22(5):20-23.

[18]田佳,劉耀輝.華北地區(qū)幾種常用邊坡綠化植物的根系力學特性研究[J].中國水土保持,2007(10):34-36. TIAN Jia,LIU Yaohui.Mechanics characteristic of root system of some plants commonly ustd for stop afforestation in North China Region[J].Soil Water Conserv China,2007(10):34-36.

[19]HALES T C,COLE-HAWTHOME C,LOVELL L,et al.Assessing the accuracy of simple field based root strength me-asurements[J].Plant Soil,2013,372(1/2):553-565.

[20]劉國彬,蔣定生,朱顯漠.黃土區(qū)草地根系生物力學特性研究[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1996,2(3):21-28. LIU Guobin,JIANG Dingsheng,ZHU Xianmo.Study on grasses root bio-mechanics in loess plateau[J].J Soil Eros Soil Water Conserv,1996,2(3):21-28.

[21]郝彤琦,謝小妍,洪添勝.灘涂土壤與植物根系復合體抗剪強度的試驗研究[J].華南農(nóng)業(yè)大學學報,2000,21 (4):78-80. HAO Tongqi,XIE Xiaoyan,HONG Tiansheng.Experiment study on the shear strength of soil-root composite[J].J South China Agric Univ,2000,21(4):78-80.

[22]朱清科,陳麗華,張東升,等.貢嘎山森林生態(tài)系統(tǒng)根系固土力學機制研究[J].北京林業(yè)大學學報,2002,24 (4):64-67. ZHU Qingke,CHEN Lihua,ZHANG Dongsheng,et al.Mechanisms of soil-reinforcement by roots in forest ecological systems in Gongga Mountain[J].J Beijing For Univ,2001,24(4):64-67.

[23]陳麗華.林木根系基本力學性質(zhì)[M].北京:科學出版社,2012.

[24]劉秀萍.林木根系固土有限元數(shù)值模擬[D].北京:北京林業(yè)大學,2008. LIU Xiuping.Finite Element Method Numerical Simulation of Forest Roots Reinforcement[D].Beijing:Beijing Forestry University,2008.

[25]惠尚,張云偉,劉晶,等.叢生竹根系抗拉力學特性[J].山地學報,2013,31(1):65-70. HUI Shang,ZHANG Yunwei,LIU Jing,et al.Mechanical characteristics of tensile strength of sympodial bamboo roots[J].J Mount Sci,2013,31(1):65-70.

[26]BISCHETTI G B,CHIARADIA E,SIMONATO T,et al.Root strength and root area ratio of forest species in Lombardy(Northern Italy)[J].Plant Soil,2005,278(1/2):11-22.

[27]TOSI M.Root tensile strength relationships and their slope stability implications of three shrub species in the Northern Apennines(Italy)[J].Geomorphology,2007,87(4):268-283.

[28]李曉鳳,陳麗華,王萍花.華北落葉松根系抗拉力學特性[J].中國水土保持科學,2012,10(1):82-87. LI Xiaofeng,CHEN Lihua,WANG Pinghua.Tensile mechanical properties of roots of Larix principis-rupprechtii[J]. Sci Soil Water Conserv,2012,10(1):82-87.

[29]苑淑娟.4種植物單根杭拉力學特性的研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學,2010. YUAN Shujuan.Study on the Tensile Mechanical Properties of 4 Kinds of Single Roots[D].Hohhot:Inner Mongolia Agricultural University,2010.

[30]PARR A,CAMERON A D.Effects of tree selection on strength properties and distribution of structural roots of clonal Sitka spruce[J].For Ecol Manage,2004,195(1):97-106.

[31]趙麗兵,張寶貴.紫花苜蓿和馬唐根的生物力學性能及相關因素的試驗研究[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2007,23(9):7 -12.ZHAO Libing,ZHANG Baogui.Experimental study on root bio-mechanics and relevant factors of Medicago sativa and Digitaria sanguinalis[J].Trans Chin Soc Agric Eng,2007,23(9):7-12.

[32]楊永紅,劉淑珍,王成華,等.淺層滑坡生物治理中的喬木根系抗拉實驗研究[J].水土保持研究,2007,14(1):138-140. YANG Yonghong,LIU Shuzhen,WANG Chenghua,et al.A study of tensile strength tests of arborous species root system in forest engineering technique of shallow landslide[J].Res Soil Water Conserv,2007,14(1):138-140.

[33]程洪,謝濤,唐春,等.植物根系力學與固土作用機理研究綜述[J].水土保持通報,2006,26(1):97-102. CHENG Hong,XIE Tao,TANG Chun,et al.Overview of mechanism of plant roots improving soil reinforcement and slope stabilization[J].Bull Soil Water Conserv,2006,26(1):97-102.

[34]GENET M,STOKES A,SALIN F,et al.The influence of cellulose content on tensile strength in tree roots[J].Plant Soil,2005,278(1/2):1-9.

[35]NILAWEERA N S,NUTALAYA P.Role of tree roots in slope stabilisation[J].Bull Eng Geol Environ,1999,57(4):337-342.

[36]OPERSTEIN V,F(xiàn)RYDMAN S.The influence of vegetation on soil strength[J].Ground Improve,2000,4(2):81-89.

[37]阿部和時,巖元賢,張寶孚.用樹木根系的抗拉強度測定根系固定坡面的作用[J].水土保持科技情報,1992(4):53-57. ABE K,IWAMOTO M,ZHANG Baofu.An evaluation of tree-root effect on slope stability by tree-root strength[J]. Soil Water Conserv Technol Inf,1992(4):53-57.

[38]李賀鵬,岳春雷,陳友吾,等.浙南山區(qū)6種優(yōu)勢喬木植物根系的力學特性研究[J].浙江林業(yè)科技,2010,30 (3):6-11. LI Hepeng,YUE Chunlei,CHEN Youwu,et al.Mechanic properties of root systems of six dominant tree species in mountainous area of the southern Zhejiang[J].J Zhejiang For Sci Technol,2010,30(3):6-11.

[39]王劍敏,沈烈英,趙廣琦.中亞熱帶優(yōu)勢灌木根系對土壤抗剪切力的影響[J].南京林業(yè)大學學報:自然科學版,2011,35(2):47-50. WANG Jianmin,SHENG Lieying,ZHAO Guangqi.Effects of the root systems of dominant shrub species in mid-subtropical forest on soil anti-shearing strength enhancement[J].J Nanjing For Univ Nat Sci Ed,2011,35(2):47-50.

[40]李成凱.青藏高原黃土區(qū)4種草本植物單根抗拉特性研究[J].中國水土保持,2008(5):33-34. LI Chengkai.Tensile characteristics of single root of 4-type herbs grown in loess region of Qinghai-Tibet Plateauthe [J].Soil Water Conserv China,2008(5):33-34.

[41]張小娟.高速公路護坡植物根系分布及力學特性研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學,2013. ZHANG Xiaojuan.Study on Mechanical Characteristics and Root System Distribution of Slop Protection Plants on Highway[D].Yangling:Northwest A&F University,2013.

[42]周躍,張軍,林錦屏,等.西南地區(qū)松屬側(cè)根的強度特征對其防護林固土護坡作用的影響[J].生態(tài)學雜志,2002,21(6):1-4. ZHOU Yue,ZHANG Jun,LIN Jinping,et al.Strength characteristics of lateral roots of pine trees and its significance in slope stability of pine shelter forest[J].Chin J Ecol,2002,21(6):1-4.

[43]de BAETS S,POESEN J,REUBENS B,et al.Root tensile strength and root distribution of typical Mediterranean plant species and their contribution to soil shear strength[J].Plant&Soil,2008,305(1/2):207-226.

[44]陳麗華,余新曉,劉秀萍,等.林木根系本構關系[J].山地學報,2007,25(2):224-228. CHEN Lihua,YU Xinxiao,LIU Xiuping,et al.Study on the constitutive relation of forest root system [J].J Mount Sci,2007,25(2):224-228.

[45]陳麗華,余新曉,張東升.整株林木垂向抗拉試驗研究[J].資源科學,2004,26(增刊):39-43. CHEN Lihua,YU Xinxiao,ZHANG Dongsheng.Experimental study on vertically tensile strength of whole tree[J]. Resour Sci,2004,26(supp):39-43.

[46]張東升.長江上游暗針葉林林木根系抗拉力學特性研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2002. ZHANG Dongsheng.Study on Root Tensile Mechanical Properties of Dark Coniferous Forest at the Upper Reaches of Yangtze River[D].Beijing:Beijing Forestry University,2002.

[47]毛伶俐.生態(tài)護坡中植被根系的力學分析[D].武漢:武漢理工大學,2007.MAO Lingli.The Mechanics Analysis of Vegetation Root in Ecology Slope Protection[D].Wuhan:Wuhan University of Technology,2007.

[48]姚環(huán),沈驊,李顥,等.香根草固土護坡工程特性初步研究[J].中國地質(zhì)災害與防治學報,2007,18(2):63-68. YAO Huan,SHEN Hua,LI Hao.Preliminary study on engineering properties of vetiver on slope protection[J].Chin J Geol Hazard Control,2007,18(2):63-68.

[49]周朔.林木根系拉伸力學特性研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2011. ZHOU Shuo.Study on Tensile Mechanical Characteristics of Root System [D].Beijing:Beijing Forestry University,2011.

[50]蔣坤云.植物根系抗拉特性的單根微觀結(jié)構作用機制[D].北京:北京林業(yè)大學,2013. JIANG Kunyun.Mechanism of the Microstructure of a Single Root to the Tensile Properties of Plant Root System [D].Beijing:Beijing Forestry University,2013.

[51]李謙,周本智,安艷飛,等.綠竹根系分布及生物力學性質(zhì)[J].應用生態(tài)學報,2014,25(5):1319-1326. LI Qian,ZHOU Benzhi,AN Yanfei,et al.Root system distribution and biomechanical characteristics of Bambusa oldhami[J].Chin J Appl Ecol,2014,25(5):1319-1326.

[52]及金楠,吳智陽,姚安坤.林木根系單根的生物力學特性[J].福建農(nóng)林大學學報:自然科學版,2012,41(2):140 -144. JI Jinnan,WU Zhiyang,YAO Ankun.Research of tree roots biomechanical characteristics[J].J Fujian Agric For U-niv Nat Sci Ed,2012,41(2):140-144.

[53]李長暄.林木單根力學性能及其影響因素研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2014. LI Changxuan.The Research of Mechanical Property of Tree Root and Its Influence Factors[D].Beijing:Beijing Forestry University,2014.

[54]COFIE P,KOOLEN A J,PERDOK U D.Measurement of stress-strain relationship of beech roots and calculation of the reinforcement effect of tree roots in soil-wheel systems[J].Soil Tillage Res,2000,57(1/2):1-12.

[55]BISHOP D M,STEVENS M E.Landslides on Logged Areas in Southeast Alaska[R].Juneau:Northern Forest Research Station,U.S.Forest Service,Research Paper NOR-1,1964:18.

[56]BURROUGHS E R,THOMAS B R.Declining Root Strength in Douglas-fir After Felling as a Factor in Slope Stability [R].Washington D C:United States Department of Agriculture Forest Service Research Note,1977:27.

[57]楊維西,趙廷寧,李生智,等.人工刺槐林采伐后根系固土作用的衰退狀況[J].水土保持學報,1990,4(1):6-10. YANG Weixi,ZHAO Tingning,LI Shengzhi,et al.Study on the decrease of roots reinforcement of Robinia pseduoacacia L.artifical forest after telling[J].Acta Conserv Soil Aquae Sin,1990,4(1):6-10.

[58]孫立達,朱金兆.水土保持林體系綜合效益研究與評價[M].北京:中國科學技術出版社,1995:258-259.

[59]ZHANG Chaobo,CHEN Lihua,JIANG Jing.Why fine tree roots are stronger than thicker roots:The role of cellulose and lignin in relation to slope stability[J].Geomorphology,2014,206(1):196-202.

[60]呂春娟.喬木根系抗拉力學特性及其與化學成分關系[D].北京:北京林業(yè)大學,2012. Lü Chunjuan.Tensile Mechanical Properties and Relation with Chemical Components of Tree Root[D].Beijing:Beijing Forestry University,2012.

[61]郭維俊,黃高寶,王芬娥,等.小麥根系力學性能及微觀結(jié)構研究[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2010,41(1):92-95. GUO Weijun,HUANG Gaobao,WANG Fene,et al.Mechanical properties and micro-structure of wheat roots[J]. Trans Chin Soc Agric Mach,2009,41(1):92-95.

Research progress on the tensile mechanical properties of plant roots

LEI Xiangke1,ZHANG Xuebiao2,YANG Qihong3,OUYANG Qianchao1,ZHANG Chaobo1
(1.College of Water Resources Science and Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,Shanxi,China;2.Sorghum Research Institute,Shanxi Academy of Agricultural Sciences,Jinzhong 030600,Shanxi,China;3. Changjiang River Scientific Research Institute,Changjiang Water Resources Commission,Wuhan 430010,Hubei,China)

The root system is the basic unit of soil reinforcement by plants,and the research on the tensile mechanical properties of root system lays the foundation of studies on soil reinforcing effects of plant roots.In slope protection engineering which employs plants,the root system improves the stability of the slope through its shear resistance and tensile resistance.Researches have shown evidence that the tensile strength of root system is one of the most important determinants of enhancing slope stability.Therefore,research on the mechanical properties of root tensile strength is of great significance.Based on the analysis of various studies about the properties of tensile strength of root system by both Chinese and international researchers,this paper not only gives a summary of the current status of these studies but also analyzes and compares the experimental methods employed in these studies,and examines the relationship between various determinants and the tensile performance of root system of plants.Conclusions of this paper are as follows:(1)There has not formed a standardized tensile test for root system yet,and the scientific specifications for methods and devices used in the experimental study on the tensile properties of root system should be implemented;(2)The consensus a-mong studies on the relationship between the diameter of root system and its tensile resistance and tensile strength is that the tensile resistance is in a positive correlation with the diameter of the root system while the tensile strength is in a negative correlation with it;(3)The tensile strength of the root system declines with the passage of time since the plant is uprooted;(4)There have no enough researches on the impacts of length,water content,loading rate,chemical components and micro-structure of root system on its tensile resistance and tensile strength,no consensus conclusion has yet been reached and therefore further researches are needed.Finally,this paper explores the problems and trends of researches on the tensile mechanical properties of root system of plants,and argues that the emphasis of future research will be on the improvement of clamps,structural study on the morphological anatomy of root system and the study on the fatigue failure of root system. [Ch,61 ref.]

plant ecology;plant root;root reinforcement and slope stability;tensile resistance;tensile strength;review

S718.3;Q948.1

A

2095-0756(2016)04-0703-09

10.11833/j.issn.2095-0756.2016.04.021

2015-06-01;

2015-09-12

國家自然科學基金青年基金資助項目(51149005,51209150);太原理工大學青年團隊資助項目(2013T037,2013T038)

雷相科,從事水土保持相關方向研究。E-mail:leixiangke@163.com。通信作者:張超波,講師,從事流域生態(tài)、山地災害研究。E-mail:zhangchaobo@tyut.edu.cn

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