运动场草坪土壤配比及其对草坪草生长影响研究

运动场草坪土壤配比及其对草坪草生长影响研究

论文摘要

运动场草坪是我国当前草坪科研和生产实践中,都相对薄弱的一个领域,对我国体育运动的发展和国际间的交流有着十分重要的影响。论文从运动场草坪根系层土壤基本组成出发,研究不同配比土壤物理特性变化规律以及对草坪草生长的影响,为我国运动场草坪场地建造提供理论支持。试验设为两个单因素试验,即沙/土配比和泥炭含量试验。沙土配比试验设为11个处理,即沙/(沙+土)从0~100 kg·100kg-1,每10kg·100kg-1为一个处理,为大田试验,小区面积1×1m2;泥炭含量设6个处理,即0~50g·kg-1,每10g·kg-1为一个处理,采用盆栽试验。主要研究结论如下: 随着含沙量增加,土壤总孔隙度和毛管孔隙度下降,通气孔隙增加,压实处理后各种孔隙度均明显下降,以中等含沙量处理的通气孔隙变化最明显;导水性随含沙量增加得到改善,表现为饱和导水率和稳定入渗率随含沙量增加呈指数增加,压实处理导致导水率明显下降,导水率变化与通气孔隙密切相关,根据处理间导水率的差异显著性,11个处理可分为三类,即沙土比<3:7(沙粒含量<60%)、3:7~7:3(沙粒含量60~80%)、>7:3(沙粒含量>80%);持水性随含沙量增加逐渐下降,各个处理的持水曲线用幂函数θ=AS-B能够很好地拟合(0.001),根据不同配比土壤比水容量出现10-2级的先后顺序,11个配比处理的供水能力可分为三类,即0~40 kg·100kg-1出现10-2级的吸力值为0.8×105Pa,40~80kg·100kg-1出现10-2级的吸力值为0.5×105Pa,90~100 kg·100kg-1出现10-2级的吸力值为0.3×105Pa;土壤通气性与导水性的改善对于草坪草根系生长(根系长度、根尖数、根系表面积、根活力、根系生物量及根冠比等)起到明显的促进作用,但对地上生长(草坪表观质量、株高生长率、地上生物量等)起抑制作用,而持水性对草坪生长的影响则恰恰相反。 随着泥炭含量增加,土壤的持水性与通气性都得到了改善,表现为毛管孔隙和通气孔隙均增加,压实后毛管孔隙依然表现为增加,但通气孔隙下降;导水率随泥炭含量增加出现了先增后降的变化趋势,在20g·kg-1达到最大,压实后导水率逐渐下降;随泥炭含量增加,土壤持水曲线逐渐上移,持水性和供水能力明显增加,当吸力增加为0.5×105Pa时,各处理土壤的比水容量均出现10-2数级;草坪生长无论是地上部分还是地下根系均随泥炭含量增加表现出了先增后降的趋势,分析了主要物理性质与草坪草生长指标的关系,规律性没有沙土配比明显,与通气孔隙和持水性相比,导水性成为影响草坪草生长的主要因素。

论文目录

  • 独创性声明
  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 引言及文献综述
  • 1.1 引言
  • 1.2 运动场草坪土壤性质研究
  • 1.2.1 沙的特性及其在运动场草坪中的应用
  • 1.2.1.1 沙的粒径大小及分级
  • 1.2.1.2 沙粒形状及球状度
  • 1.2.2 根系层土壤配比研究
  • 1.2.3 土壤改良剂在运动场草坪中的应用
  • 1.2.3.1 无机改良剂
  • 1.2.3.2 有机改良剂
  • 1.2.3.3 相关土壤改良剂的其他问题
  • 1.2.4 运动场草坪士壤加固技术研究
  • 1.2.5 运动场草坪根系层土壤物理性状标准
  • 1.3 存在的问题及发展趋势
  • 1.4 论文立题依据及研究内容
  • 1.4.1 论文立题依据
  • 1.4.2 论文主要研究内容
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验地概括
  • 2.1.1 自然条件
  • 2.1.2 坪床准备
  • 2.1.2.1 坪床准备
  • 2.1.2.2 基质混合
  • 2.2 试验设计
  • 2.3 试验材料
  • 2.3.1 草坪草种
  • 2.3.2 原土壤、沙及泥炭的基本性质
  • 2.3.3 处理土壤的基本性质
  • 2.3.3.1 沙土配比
  • 2.3.3.2 泥炭含量
  • 2.4 主要研究内容及方法
  • 2.4.1 通气性
  • 2.4.1.1 主要研究内容
  • 2.4.1.2 研究方法
  • 2.4.2 导水性
  • 2.4.2.1 主要研究内容
  • 2.4.2.2 研究方法
  • 2.4.3 持水性
  • 2.4.3.1 研究内容
  • 2.4.3.2 研究方法
  • 2.4.4 土壤机械阻力
  • 2.4.3.1 研究内容
  • 2.4.5.2 研究方法
  • 2.4.5 对草坪生长的影响
  • 2.4.5.1 主要研究内容
  • 2.4.5.2 研究方法
  • 2.5 播种与养护管理
  • 2.5.1 播种与苗期管理
  • 2.5.2 日常养护管理
  • 2.6 研究技术路线
  • 3 结果与分析
  • 3.1 沙土含量
  • 3.1.1 通气性
  • 3.1.1.1 土壤密度
  • 3.1.1.2 土壤孔隙度
  • 3.1.1.3 孔隙度与颗粒组成间的关系
  • 3.1.2 导水性
  • 3.1.2.1 土壤饱和导水率
  • 3.1.2.2 土壤入渗率
  • 3.1.2.3 土壤饱和导水率与土壤入渗率之间的关系
  • 3.1.2.4 土壤导水率的影响因素
  • 3.1.3 持水性
  • 3.1.3.1 土壤水分特征曲线
  • 3.1.3.2 比水容量
  • 3.1.3.3 水分有效性及其与颗粒组成的关系
  • 3.1.3.4 孔径分布
  • 3.1.3.5 土壤蒸发强度
  • 3.1.4 土壤机械阻力
  • 3.1.5 对草坪生长影响
  • 3.1.5.1 表观质量
  • 3.1.5.2 成坪速度
  • 3.1.5.3 抗病性
  • 3.1.5.4 株高生长
  • 3.1.5.5 草屑量
  • 3.1.5.6 草坪密度
  • 3.1.5.7 根茎密度
  • 3.1.5.8 地上生物量
  • 3.1.5.9 根系形态特征
  • 3.1.5.10 不同深度根系变化
  • 3.1.5.11 根系生物量及根冠比
  • 3.1.5.12 根系活力
  • 3.1.5.13 光合速率及蒸腾速率
  • 3.1.5.14 水分利用效率
  • 3.1.6 综合分析
  • 3.1.6.1 沙土配比对土壤性质的影响
  • 3.1.6.2 土壤物理性质对草坪草生长的影响
  • 3.1.6.3 实际应用分析
  • 3.1.7 小结
  • 3.2 泥炭含量
  • 3.2.1 通气性
  • 3.2.1.1 土壤密度
  • 3.2.2.2 土壤孔隙度
  • 3.2.2 导水性
  • 3.2.2.1 土壤饱和导水率
  • 3.2.2.2 土壤入渗
  • 3.2.2.3 土壤饱和导水率影响因素
  • 3.2.3 持水性
  • 3.2.3.1 土壤水分特征曲线
  • 3.2.3.2 水分有效性及其与泥炭含量的关系
  • 3.2.3.3 比水容量
  • 3.2.3.4 孔径分布
  • 3.2.4 土壤机械阻力
  • 3.2.5 对草坪生长的影响
  • 3.2.5.1 草坪质量
  • 3.2.5.2 成坪时间
  • 3.2.5.3 抗病性
  • 3.2.5.4 株高生长
  • 3.2.5.5 草屑量
  • 3.2.5.6 草坪密度
  • 3.2.5.7 根茎密度
  • 3.2.5.8 地上生物量
  • 3.2.5.9 根系形态特征
  • 3.2.5.10 不同深度层次根系变化
  • 3.2.5.11 根系生物量及根冠比
  • 3.2.5.12 根系活力
  • 3.2.5.13 光合速率蒸腾速率
  • 3.2.5.14 水分利用效率
  • 3.2.6 综合分析
  • 3.2.6.1 泥炭含量对土壤物理性质的影响
  • 3.2.6.2 土壤物理性质对草坪草生长的影响
  • 3.2.6.3 实际应用分析
  • 3.2.7 小结
  • 4 结论与讨论
  • 4.1 主要结论
  • 4.1.1 沙土配比
  • 4.1.2 泥炭含量
  • 4.2 讨论与建议
  • 4.2.1 讨论与建议
  • 4.2.2 论文创新点
  • 4.2.3 论文不足之处
  • 参考文献
  • 附图
  • 个人简介
  • 导师简介
  • 成果清单
  • 致谢
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