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【2h】

Some Discussions on Dry-Matter Production of Young Stands of Cryptomeria japonica D. Don with Excessively High Stand Density

机译:林分密度过高的柳杉幼林干物质生产的一些讨论

摘要

幼令ではあるが, 立木本数が極端に高く, 樹高の良くそろっているスギ小型林分の物質生産量を調査したので, 資料として報告する。1) 調査林分の概要はTable 1と, Fig. 1と2に示す。2) 樹幹は非常に細長である。H/Dは120 - 140cm/cm (平均128) で, 優勢木ですら100をこえる。また, H/D_0値も100以上である (Fig. 2)。ただし, Hは樹高, DはDBH, D_0は地ぎわ直径 3) 各部分間の相対生長関係を調べた (Fig. 3 - 7)。(a) 幹乾重と幹材積の関係の比例定数は0. 46kg/dm_3で, 一般のスギ人工林における値0. 35kg/dm_3より大きい (Fig. 4)。(b) D_1. 0_2Hと幹材積の関係は, 一般のスギ人工林の場合の関係と一致した (Fig. 4)。すなわち, いわゆる幹の形は生育する林分の密度にほとんど無関係で一定と言える。ただし, D_0. 1_2Hは (樹高の1/10高における直径の2乗)×(樹高) (c) 徳山林分の幹乾重と根乾重の関係は, 立木密度の異るPlot 1と2で分離した (Fig. 5)。(d) 幹乾重と幹重量生長量の関係は, 小径木ほど極端に生長が悪いことを示している (Fig. 7)。4) haあたり各部分現存量を計算又は推定した (Table 1)。(a) 初期密度 (植栽密度) が高ければ, 若令でも十分な幹の蓄積を有する。徳山のPlot 1の, 単位高さあたりの林分幹現存量は, 11ton/ha・mとなった (Table 1, Fig. 8 - 9)。(b) 最多密度時におけるスギ林分の単位高さ当りの物質密度 (y_s/H) は, 林分の生長の良否に関係なく, ほぼ等しいと考えられる (Fig. 8 - 9)。(c) 林分葉量は他のスギ人工林の値と大略一致する (Table 3参照)。(d) 林分枝現存量は立木密度が高いために非常に少ない (Table 3)。(e) 地下部に対する地上部の量の比は, 徳山のplot 1で5. 3, Plot 2で4. 2である。5) D_2Hと非同化部量の関係 (Fig, 10) が, 一年前にも成立するとして, 調査時および一年前のhaあたり非同化部現存量を推定し, その量差と葉の生産量を合計して純生産量を推定した (Table 4)。他のスギ人工林における生産力とほぼ一致する (Table 3参照)。6) 徳山の皆伐調査区 (Plot 1) における生産構造図を描いた (Fig. 11)。7) ある層における幹材積量と, その層の高さとの間には梢端と根張りの部分を除けば, 一次の直線関係がみられる (Fig. 13)。いわゆる樹幹形の相異はほとんどなく, その細り方の違いで表されよう。これは3)-(b) の結果と対応する。8) 立木密度が高く, 個体差の小さいいわゆる共倒れ型林分では樹高生長が小さく, 生産力も低い傾向が若干認められた。さらに資料が必要である。
机译:虽然幼年,但调查了林分数量极高,高度均匀的小杉杉(柳杉)小林的物质产生,并作为数据进行了报道。 1)林分的轮廓如表1以及图1和2所示。 2)行李箱很细长。 H / D为120-140 cm / cm(平均128),甚至优势树也超过100。 H / D_0值也等于或大于100(图2)。但是,H是树高,D是DBH,D_0是地面直径3)研究了每个部分之间的相对生长关系(图3-7)。 (a)树干干重与树干体积之间关系的比例常数为0.46 kg / dm_3,比普通雪松人工林的比例常数(0.35 kg / dm_3)大(图4)。 (b)D_1.0_2H与茎体积之间的关系与普通雪松人工林的情况一致(图4)。换句话说,所谓的树干形状几乎与生长森林的密度无关,可以说是恒定的。但是,D_0.1_2H是(树高1/10处的直径的平方)×(树高)(c)德山林的树干干重与根干重之间的关系是,林分密度不同的图1和图2为(图5)。 (d)茎干重与茎生长量之间的关系表明,树的直径越小,生长越差(图7)。 4)计算或估算每公顷的部分存在量(表1)。 (a)如果初始密度(种植密度)高,则幼茎具有足够的树干堆积。德山1号地的林分生物量单位高度为11吨/公顷·米(表1,图8-9)。 (b)不论林分生长的质量如何,Sugi林分最高高度的单位高度的材料密度(y_s / H)被认为几乎相同(图8-9)。 (c)林分的落叶量与其他雪松人工林的落叶量大致相同(见表3)。 (d)由于林分密度高,森林分支的现有数量非常少(表3)。 (e)对于德山地块1,地上部分与地下部分的数量之比为5.3,对地块2为4.2。 5)假设D_2H和非同构零件的数量之间的关系(图10)甚至在一年前都成立,估计了调查时和一年前的非同构零件的现有数量,并且该数量与叶子之间的差异通过将产量相加来估算净产量(表4)。它几乎与其他雪松人工林的生产力相同(见表3)。 6)在德山的清晰调查区域(图1)中绘制了生产结构图(图11)。 7)除顶部和根部外,特定层中茎材料的体积与该层的高度之间存在线性关系(图13)。所谓的茎形几乎没有差异,并且可以通过变薄的方式来表示。这对应于3)-(b)的结果。 8)所谓的高架密度,个体差异小的共倾斜型架,其高度增长小,生产率低的趋势较小。需要更多材料。

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