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雨养农业

雨养农业的相关文献在1983年到2022年内共计115篇,主要集中在农业工程、农作物、农业经济 等领域,其中期刊论文109篇、会议论文6篇、专利文献85071篇;相关期刊80种,包括自然资源学报、中国生态农业学报、农机科技推广等; 相关会议6种,包括中国园艺学会南瓜研究分会籽用南瓜产业发展经验交流暨学术研讨会、中国水利学会2011学术年会——大力推广节水节能技术 促进农村水利现代化建设、中国科协2005学术年会分会场——气候变化与气候变异、生态—环境演变及可持续发展科学研讨会等;雨养农业的相关文献由248位作者贡献,包括张旭东、孙仕军、姚章村等。

雨养农业—发文量

期刊论文>

论文:109 占比:0.13%

会议论文>

论文:6 占比:0.01%

专利文献>

论文:85071 占比:99.87%

总计:85186篇

雨养农业—发文趋势图

雨养农业

-研究学者

  • 张旭东
  • 孙仕军
  • 姚章村
  • 杨兴国
  • 杨启国
  • 王润元
  • 冯宏波
  • 商彦蕊
  • 曾慧
  • 李凤民
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 左新彪
    • 摘要: 本文分析了石家庄市水资源先天性缺乏的现状,以地下水超采综合治理为切入点,提出了发展旱作雨养农业对减少地下水开采的重要意义。
    • 李晨希
    • 摘要: 近年来,乡村景观建设成为热点,关于乡村建设的讨论方兴未艾,乡村景观营建需要结合乡村实际,通过探究农业中的雨养模式,试图与风景园林中的低影响开发、节水型园林、节约型园林等相结合,探讨更加节水和低干扰的雨养景观营造方式,为乡村地区的景观建设提供新的思路。
    • 刘霞霞; 李扬; 王靖; 黄明霞; 白蕤; 宋扬; 胡琦; 张佳莹; 陈仁伟
    • 摘要: 【目的】探究内蒙古四大生态区(黄土高原、阴山北麓、燕山丘陵和大兴安岭)不同降水年型下主要作物(玉米、马铃薯、莜麦、油菜、油葵和食葵)的适应性,为优化内蒙古主要作物布局提供重要科学参考。【方法】本研究选取4个生态区的典型站点,应用验证后的APSIM模型定量6种作物的潜在产量、雨养产量和产量差,以此计算不同降水年型下作物减产率,评估其适应性并基于作物水分生产函数解析作物对水分的敏感性。【结果】(1)6种作物营养生长期、生殖生长期和产量模拟值与实测值的RMSE分别为10.1 d、8.9 d和1322.4 kg·hm^(-2),NRMSE分别为14.6%、19.2%和22.6%,表明模型能够较好地模拟不同区域各作物的生长发育和产量形成。(2)玉米、马铃薯、莜麦、油菜、油葵与食葵的潜在干重产量分别为12024±4874、7315±806、6611±906、2424±326、2721±205、4905±428 kg·hm^(-2),莜麦与食葵的最大潜在产量在阴山北麓,其他4种作物的最大潜在产量在黄土高原。玉米、马铃薯、莜麦、油菜、油葵与食葵的雨养干重产量分别为3056±2902、3337±1608、2974±1677、912±511、869±618、1508±984 kg·hm^(-2),6种作物的雨养产量自西向东递增,在大兴安岭达到最大值。玉米、马铃薯、莜麦、油菜、油葵与食葵的产量差分别为8968±5844、3978±2358、3637±2122、1512±832、1852±749、3397±1328 kg·hm^(-2),除玉米与莜麦外的4种作物产量差自西向东递减,在大兴安岭达到最低值。(3)以雨养产量相对于潜在产量的减产率为干旱指标,并参考雨养产量的变异系数,则在雨养条件下,黄土高原区各作物均不适宜种植;阴山北麓区枯水年各作物均不适宜种植,平水年适宜种植马铃薯,丰水年则适宜种植马铃薯、莜麦;燕山丘陵区枯水年各作物均不适宜种植,平水年适宜种植马铃薯与莜麦,丰水年6种作物均适宜种植;大兴安岭区枯水年适宜种植马铃薯、莜麦、油菜与食葵,平水年与丰水年6种作物均适宜种植。(4)6种作物的相对蒸散与相对产量的线性相关均达到了极显著水平(P食葵>玉米>莜麦>油菜>马铃薯。【结论】本研究揭示了内蒙古四大生态区不同降水年型下作物的适应性,6种作物对水分的敏感性差异较大,雨养条件下,马铃薯在阴山北麓与燕山丘陵的平水年与丰水年型以及大兴安岭的所有年型下均适宜种植,莜麦在阴山北麓的丰水年型、燕山丘陵的平水和丰水年型以及大兴安岭的所有年型下均适宜种植,油菜与食葵在燕山丘陵的丰水年,大兴安岭的所有年型下均适宜种植,而玉米与油葵仅在燕山丘陵的丰水年,大兴安岭的平水年与丰水年型下适宜种植。
    • 李艳鸽; 李栋浩; 刘世腾; 陈漂; 陈静; 邓梦洒
    • 摘要: 为明确雨养农业区粮食作物水分生产力的主要影响因素,为雨养农业区农业水资源的高效利用提供参考依据。以豫南地区为例利用P-M模型计算豫南地区主要粮食作物的参考作物蒸发蒸腾量,进而求出主要粮食作物的需水量,由作物水分生产力公式求出豫南地区2010-2019年主要粮食作物的水分生产力。通过对所选取的影响因素进行共线性分析,确定采用偏最小二乘回归分析的方法计算各影响因素对粮食作物水分生产力的贡献率,从而找到豫南地区水分生产力的主要影响因素。结果表明:豫南地区2010-2019年水分生产力介于1.01~1.11 kg/m3,均值为1.06 kg/m3;冠层表面净辐射、平均气温、纯氮施用量、纯钾施用量、纯磷施用量为研究区主要粮食作物水分生产力的主要影响因素,其贡献率分别为17.80%、15.79%、11.83%、10.89%、10.86%。雨养农业区,气象因素贡献率为43.96%,管理因素为41.95%,其他未考虑的因素贡献率为14.09%,气象因素对粮食作物水分生产力的贡献略大于化肥和农药的施用。
    • 孙仕军; 姜浩; 陈志君; 朱振闯; 张旭东; 迟道才
    • 摘要: The objective of this research was to study the effects of surface-layer accumulated temperature on major growth traits of spring maize under different colored plastic film mulching in the rain-fed region of Northeast China.Field experiments with three film mulching treatments:no mulch (M0), colorless transparent plastic film mulch (M1) and black plastic film mulch (M2), were conducted.Slogistic equation was used to fit the progression of maize plant height, leaf area index, and dry matter accumulation as a function of surface-layer accumulated temperature.It was found that the average rate of maize plant height increase ranked M2>M1>M0during early growth, M2>M0>M1during stem elongation, and M0>M2>M1during grain development.The treatment rankings for accumulation rate of maize leaf area index followed those of plant height during early growth and grain development stages, but ranked M2>M1>M0during stem elongation.The black film (M2) treatment significantly increased the duration of dry matter accumulation during the stem elongation stage and reached the stem elongation growth phase earlier than other treatments, and so contributed to improved maize yield.There was a significant relationship between maximum dry matter accumulation rate, the accumulated temperature at which the inflexions of the dry matter accumulation curves occurred, other parameters of the Slogistic equation, and maize yield.The results show that film mulching had the greatest impact on maize development during the early growth stage.Transparent plastic film accelerated leaf senescence, while the black plastic film treatment had the largest dry matter accumulation rate and the highest yield.Results from this research into the effect of mulching treatment options on the growth dynamics of maize and on maize yield can be used to improve resource use efficiency and output of maize production systems.%为了探讨东北雨养区不同颜色地膜覆盖下春玉米主要生长性状和产量对耕层积温的响应规律,设置了无色透明膜(M1)、黑膜(M2)和露地对照(M0)田间试验.根据2016和2017两年数据,应用Slogistic方程拟合了不同颜色地膜覆盖下玉米株高、成熟期之前叶面积指数以及干物质累积随耕层积温变化动态,通过逐步回归分析探讨了玉米干物质累积的Slogistic曲线特征量与产量关系.研究表明:1)玉米株高渐增期的平均生长速率大小表现为M2>M1>M0,在快增期表现为M2>M0>M1,缓增期表现为M0>M2>M1;2)玉米叶面积指数渐增期和缓增期平均增长速率表现与株高一致,快增期则表现为M2>M1>M0,黑膜处理下叶面积指数和最大增加速率最高,无色透明膜处理次之;3)黑膜处理显著增加了快增期干物质累积持续时间,并且较无色透明地膜和露地处理率先进入干物质累积快增期,这有助于提高玉米产量;4)干物质累积最大速率、干物质累积曲线拐点等特征量与产量密切相关,达到极显著水平(P<0.01).研究认为,地膜覆盖对玉米生长渐增期影响较大,其中无色透明膜加速玉米衰老;黑膜处理下干物质累积最大,产量最高,玉米生长更稳定.对玉米生长性状和产量的研究,可用于玉米生产管理决策中作物生长路线的设计,能够为提高玉米生产管理水平提供决策依据.
    • 李晓欣; 陈素英; Stephen O. Aluoch; Peter S. Mosongo; 曹建生; 胡春胜
    • 摘要: 玉米作为肯尼亚的主要粮食作物, 其种植和生产对于减少饥饿、保障国家粮食安全具有非常重要的意义.本文从玉米的种植、分布、多年(1961—2014年)产量变化等方面对肯尼亚玉米的生产和现状进行了介绍, 结合当地的自然环境因素和农业生产管理水平, 分析了肯尼亚玉米生产的限制因素, 指出水、肥、种子质量是玉米产量提高的主要限制因子.通过对田间不同施肥处理玉米产量与水、肥投入的分析, 提出采用集水-排灌技术, 对玉米季降水进行调控和再分配; 增加化肥投入量, 尤其是增加磷肥施用, 保证玉米生长所需; 秸秆还田改善土壤结构等技术, 最终实现玉米增产的目标.为在肯尼亚推广不同水、肥管理和耕作技术, 开展玉米旱作高产种植提供理论支撑.%Maize as the main food crop in Kenya, is very important for reducing hunger and ensuring the country's food security. This paper introduced the present situation of maize production from cultivation, planting distribution and change of maize yields from 1961 to 2014. According to the natural planting environments and the local agricultural technique, the limiting factors of maize production were analyzed. Water limitation, fertilizer shortage and poor quality of maize seeds were the main factors limited the yield increasing of maize. Base on the analysis results of the relationship of maize yields with water and fertilizer inputs, this paper gave some advices for increasing maize yield in Kenya. First, the drainage and rain-harvesting technology cooperated with irrigation tech-nique should be implemented to regulate and redistribute precipitation in maize growing season. The second was increasing fertilizer application amount, especially the use of phosphate fertilizer, to ensure the health growth of maize. The third was straw returning technology to improve soil structure. This study provided a reference for rain water utilization, fertilization and tillage techniques to get high yield in the rainfed maize planting area of Kenya.
    • 董宝娣; 刘会灵; 王亚凯; 乔匀周; 张明明; 杨红; 靳乐乐; 刘孟雨
    • 摘要: 提高作物对水分的高效利用是解决我国农业水资源短缺的根本出路,本文从作物高效用水的品种差异、作物不同生育时期对水分的响应差异、气孔导度对作物叶片奢侈蒸腾的调控、不同抗旱类型作物在应对水分胁迫的生理生态策略差异等4个方面,主要对国内研究进展及发展趋势进行了综述.根据本研究组多年研究结果,提出了3项作物高效用水的配套栽培技术,主要包括:1)调整种植结构,提高作物周年用水效率技术.利用作物及品种的用水特性、产量差、效率差,根据地下水压采目标,构建合理的作物种植结构与轮作方式,提高作物周年对水资源的利用效率.以太行山前高产区为例,冬小麦-夏谷子/春甘薯两年3熟制是一种产量、水分经济利用效率均较高的种植结构.2)活化播期,拓宽播种阈值,提高作物雨水利用效率技术.通过选用合适品种拓宽播期、等墒、找墒、保墒拓展利用土壤水分的时空范围、播量变量调节等,提高作物雨水利用效率.通过技术组装与配套,冬小麦只要在11月底之前播种,产量与常规种植没有显著差异.3)覆盖保墒,提高旱地作物高效用水技术.其中,小麦-玉米土下覆膜一膜两用丰产节水模式通过调节土壤温度、水分、盐分、抑制杂草等多项调控,显著提高了雨养农田作物产量与水分利用效率.在环渤海低平原沧州地区,该技术模式在没有任何灌溉条件下的周年产量达15 910.20~16 965.90 kg.hm-2,比对照增产10.52%~41.44%.深入探讨作物高效用水的生理生态基础、进一步研发提高作物水分利用的新技术、统一作物高效用水的量化标准和充分利用非常规水将是今后相当长一段时期的重点研究方向.
    • 苏仕卫; 方向前; 曹文明; 韩喜福; 周祥; 方淑琴
    • 摘要: 介绍了桦甸市提高雨养农业玉米保苗率的综合技术措施,主要包括适区选择优质高产品种和质量好的种子、加强播前种子处理、精细整地、适时播种、科学施肥、及时防治病虫害、严格控制除草剂使用量、查田补种补栽、及时间苗与定苗等方面内容,以供种植户参考.
    • 姚正忠1
    • 摘要: 糜子是西北干旱半干旱雨养农业区种植的主要农作物之一,具有耐旱、耐瘠薄、耐盐碱、适应性强和生育期短等特点。甘肃中部旱农地区要高产栽培,必须做到:选择适宜茬口,精细整地,施足底肥,冬前覆盖地膜保墒,选用良种,适时播种、合理密植,采用适宜播种方法与播种深度,加强田间管理,适时收获。
    • 刘蕊; 孙仕军; 张旺旺; 陈志君; 张旭东; 朱昆仑
    • 摘要: 以东北地区覆膜玉米为试验对象,设置了氧化生物双降解地膜(M1)、普通地膜(M2)及裸地(CK)3种处理的田间试验,研究了氧化生物双降解地膜覆盖对玉米田间土壤温度、贮水量及产量的影响。结果表明,在苗期和拔节期,氧化生物双降解地膜覆盖距地表5、10、15、20和25 cm深度处的土壤温度均明显高于普通地膜和裸地,在抽雄―成熟期,各处理间土壤温度没有明显差异。玉米全生育期内,M1处理土壤贮水量明显高于M2处理,2个处理在整个生育期内变化趋势一致,田间0~60 cm土层土壤贮水量表现为M1处理>M2处理>CK。此外,M1处理下玉米出苗率为99.5%,比M2处理和CK分别高8.5%和16.2%;氧化生物双降解地膜覆盖处理下玉米产量最高,比M2处理和CK分别高出6.8%和35.2%。研究成果可为今后氧化生物双降解地膜替代普通地膜及其推广使用提供科学依据。
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