常绿乔木,高20米;嫩枝略有短柔毛,干后灰褐色,老枝灰色,有皮孔;芽体卵圆形,有多数鳞状苞片,外侧略有微毛。叶革质,卵状披针形,长4-7厘米,宽1.5-2.5厘米,先端尾状渐尖,尾部长1.5-2厘米,基部钝或窄圆形;上面深绿色,干后仍有光泽,下面无毛;侧脉5-6对,在上面不明显,或有时下陷,在下面略突起,网脉不显著;全缘;叶柄长2-3厘米,纤细,无毛;托叶不存在。
雄花头状花序圆球形,宽5-6毫米,常多个排成圆锥花序,生枝顶叶腋内,长6厘米;苞片4-5片,卵状披针形,长8毫米,有褐色柔毛,膜质;雄蕊多数,近于无柄,花药倒卵圆形,长1.5毫米,红色。雌花头状花序生于当年枝的叶腋里,单独或数个排成总状式,有花5-6朵;花序柄长2-3厘米,有柔毛;萼齿鳞片状,子房完全藏在花序轴内,花柱长2.5毫米,先端向外弯曲。头状果序倒圆锥形,宽1.5-2厘米,有蒴果5-6个;蒴果不具宿存花柱。种子多数,细小,多角形,褐色。
分布于中国浙江南部(龙泉、庆元、文成、泰顺、松阳和丽水等)、福建及广东。
树皮里流出的树脂含有芳香性挥发油,可供药用,及香料和定香之用 。木材心边材略明显,边材浅红褐或黄褐色,心材红褐色,有光泽。纹理斜或略交错,结构甚细,均匀,重而硬,干缩大,强度中,干燥不易,有翘裂现象。耐腐性中等。油漆后光亮,胶粘容易,不劈裂。可做造船、枕木、桥梁、纸浆等用材。是培养香菇的最好木材之一。
主干在幼树期树皮光滑,树龄增大后树皮变粗,纵裂或剥落。嫩枝无毛或具有茸毛,后 梨树脱落;2年生以上枝灰黄色乃至紫褐色。冬芽具有覆瓦状鳞片,一般为11-...
椴树(TiliatuanSzyszyl.),别名:火绳树、家鹤儿、金桐力树、桐麻、叶上果、叶上果根,为椴树科、椴树属的植物,是中国珍贵的重点保护植物。高20米;树皮灰色,直裂;小枝近秃净,顶芽无毛或有...
小乔木,高2-3m。枝多叶密,针刺极少。叶互生,常椭圆形,先端渐尖,基部楔形,叶缘锯齿不明显,叶翼小而不明显。花小白色,萼片黄绿色,花瓣5。果实扁圆形或馒头形,纵径4.5-6cm,横径6.5-7cm,...
细柄蕈树对立地条件要求中等,幼龄较耐荫一般在山坡的中、下部,具有中等以上厚度土层的采伐迹地、多代杉木采伐迹地或多代杉木萌芽林地等均可以造林,挖明穴回表土,穴的规格为50厘米×50厘米×40厘米。
细柄蕈树的侧枝发达,自然整枝较差,其造林密度根据不同造林目的而异。营造用材林的初植密度可大些一般栽植3000-3500株/公顷,以后逐步间伐;营造薪炭林或食用菌原料可略小些一般为2500-3000株/公顷,以便利用其侧枝发达的特性多获薪材或食用菌材。细柄蕈树可进行冠下造林,以改造杉木、马尾松低产林。在林冠下造林可采用暗穴,穴的规格为50厘米×50厘米×30厘米,其套种的密度视针叶林生长情况而定,低产针叶林密度大,可先行强度间伐,细柄蕈树套种的株数可多些;若密度较小,可直接在林冠下套种细柄蕈树。
细柄蕈树的生长速生期较早,为促进幼林生长,应加强管理,造林后头3年每年锄草松土2次,以后至林分郁闭前每年锄草1次;若以培育商品材为目的,幼林郁闭后要适当修剪侧枝和多余的萌条,以促进主干生长,修枝时间从秋到早春均可进行。为调整合理的生长空间,促进幼林的正常生长,需适时进行般幼林郁闭后第4-5年进行1次间伐间伐,强度视造林目的和树种组成而定。
细齿蕈树(Altingia gracilipes Hemsl. var. serrulata Tutch.):乔木高12米。叶卵状披针形,先端尾状渐尖,基部钝或稍圆,长4-6.5厘米,宽约2厘米,边缘有小钝齿。头状果序有蒴果5-6个,直径1.5厘米。分布于中国福建及广东东部。它和细柄蕈树的区别在于叶边缘有小钝齿。树皮里流出的树脂含有芳香性挥发油,可供药用,及香料和定香之用。
生长于海拔600米以下山坡,山脊阔叶林内。喜光树种。天然生长在向阳山坡,山麓、道路边等。常于甜槠、钩栗、杜英、栲树等常绿阔叶树混生,而细柄蕈树占优势,处于上层林冠。对土壤要求不甚严,一般酸性的山地黄红壤、黄泥沙土上均能生长良好,不耐水湿。
选择30年生以上健壮母树采种。在10月下旬当蒴果呈栗褐色时,用采种刀钩下果枝,摘取果实。放在太阳下曝晒多天,直到蒴果开裂。上下翻动,使种子从蒴果孔洞中掉出。出籽率仅0.8-1.2%。种子晒干后袋藏。种子千粒重2.9克,每斤种子5.5-6万粒。场圃发芽率3.3-5%。
选用黄壤土或沙质壤土育苗。春播,在2月下句、3月初播种。条播行距20厘米,播种沟宽68厘米,用木板稍压实,将种子均匀撒在播种沟,用焦泥灰或细土覆盖,每亩播种量5-7.5千克。再盖狼衣草或稻草。播后约一个月发芽出土。苗木高生长以7-9月生长较快,占全年生长量70%,根径生长较快在8-10月,占全年生长量53%。一年生苗高28厘米,可以上山造林,小苗需移植一年。每亩可产苗3万株。
树形结构是一种新颖的结构形式,在工程实践中得到了大量应用。通过分析国内外树形结构工程的结构特点,总结了适用于木结构的树形结构特征。采用计算长度系数法对典型树形木结构的稳定性进行分析,并给出了相应的分析结果和参数设计建议。通过对典型树形木结构工程——美国比弗顿图书馆进行结构分析,得到各杆件计算长度系数均满足建议取值,为今后树形木结构的设计提供参考依据。
【目的】用数字化方式描述植物形态结构与生长发育过程,是正确认识和表达植物生长发育规律的有效手段。本文旨在对形态结构较为复杂的葡萄树进行精确描述与定量分析,对葡萄树的数字化表达和处理技术进行研发与深化。【方法】针对葡萄树的形态结构特征和生长发育过程,划分并定义葡萄树的基本结构单元,包括葡萄树主干、多年生蔓、新梢和着生于枝蔓上的器官,其中新梢包括果枝和营养枝;着生于枝蔓上的器官包括芽、花序、果穗、副梢、叶片和卷须等。基于对葡萄树结构单元的划分,借鉴国内外结构单元的命名经验、习惯与演变趋势并结合田间观察结果,遵循葡萄树各结构单元出生的时空顺序,系统地提出了以年为单位的葡萄树地上部各结构单元数字化命名方案,以字母表示结构单元的类型,数字表明出生顺序和结构单元编号。命名方案还包含了各结构单元的着生关系和分枝来源等信息,整合了多年生长机制下由新梢到蔓,再到多年生蔓的生长变化过程,并以节间为单位,以有序集的方式描述了新梢的构成。在命名方案基础上,给出了组合器官与复杂操作表示方法,包括(1)基于结构单元命名的葡萄树结果母枝与结果枝组的复杂器官表示方法;(2)人工修剪对葡萄树结构变化的数字化描述;(3)以年为单位的葡萄树动态生长数字化描述;(4)多年生葡萄树生长发育过程回溯;(5)基于葡萄树结构表示的各级结构单元量化统计分析等方法。【结果】以郑州国家葡萄种质资源圃极短梢修剪的V字形‘赤霞珠’葡萄树和北京市农林科学院林业果树研究所试验温室的搭架式T字形‘香妃’葡萄树为例,分别给出两种树形的数字化表达,实现了复杂葡萄树结构的明确表示,包括各器官的唯一性命名、各器官的连接关系等。在结构表示的基础上,进行了新梢结构单元量化统计、副梢及卷须人工修剪、种植年限增加带来的葡萄树结构变化表达等的数字化描述,结果表明方法对不同树形、不同生长时期葡萄树形态结构描述的普适性与有效性。【结论】葡萄树形态结构的数字化表示有助于更加直观地理解葡萄树的形态结构与生长发育方式,对葡萄树功能-结构模型的构建,实现葡萄树形态结构的精确描述、可视化表达、定量分析,以及对葡萄树内部各要素的状态、发展演变过程的定量计算和模拟及进一步的预测和评价具有重要意义。葡萄树结构单元划分与命名方案对相似结构的木本植物研究有一定的借鉴与参考作用。