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1)紧密结构 由乔木、亚乔木和灌木树种组成,林带上下层均较密,外观上不透光,气流从林冠上越过,背风林缘附近形成静风区或弱风区,但越过此区以后,风速很快恢复到旷野风速,防护距离较短。此结构适合于阻止流沙的防风固沙林带。 (2)疏透结构 由乔木或亚乔木和灌木组成。林带纵断面透风透光,且孔隙分布均匀,一部分气流可以通过,另一部分越过林冠。在背风林缘附近形成一个弱风区,且防护距离较大。各地农田均可采用这种结构。 3)通风结构 由乔木或亚乔木组成,林冠层紧密不透光或透光较小,树干层有相当大的透光空隙。气流一部分从下部通过,一部分从林冠上面越过,防风 范围较大,但林缘附近和林带内风速大,易引起土壤风蚀。因此,除易风蚀地区外,其它地区可采用这种结构 。 2、林带走向 林带走向(Direction of forest belt)取决于害风的风向,确定林带走向时,首先应掌握和了解害风风向的特点。所谓害风,是指对农作物造成影响或严重影响的风,如引起风沙流的风、引起落花落果的风和吹折作物茎秆和达到干旱风指标的风等均称为害风。害风风向是指害风由哪个方向刮来的,某一风向的危害程度是由该风的风速和出现的频率(一年中出现的次数)两个因素构成。在一年当中,害风风向频率出现最大和风速在8m/s(相当于6级风)以上的风称为主害风。频率较大且风向与主害风风向交角大于±45°的风,称次害风。根据害风的这些特点,具体配置如下: (1)当主害风风向频率很大,即害风风向比较集中,其他方向的害风频率均很小,主林带应与主要害风垂直配置。由于次害风频率很小,危害不大,副林带作用较小,副林带距可以大些或不设副林带。 (2)主害风与次害风风向频率均较大,主林带与副林带所起的作用同等重要,林带可设计成正方形。 (3)主害风风向频率较大但不太集中,主林带方向可以取垂直于2个频率较大的主害风方向的平均方向。副带距可以较大或不设副林带。 (4)主害风与次害风的风向频率均较小,害风方向不集中,主林带与副林带几乎同等重要,而且在两三个或更多方向上害风风向频率相差无几。可以设计成正方形林网,林带走向可以在相当大的范围内进行调整。 (5)考虑当地农业技术措施和耕作习惯,道路、沟渠的布局和走向,在风、沙灾害均不严重的地区,营造农田防护林主要是改善田间小气候,为当地提供木材、条材及林副产品等。林带走向的确定不能单纯局限在与主害风风向垂直这一点上,允许有不大于45°的偏角,林带偏角指林带与理想设计林带(与主害风垂直方向的林带)的夹角。 林带间距包括主林带(Main forest belt)间距和副林带(Secondary forest belt)间距。 (1)主林带间距 主林带间距的大小,是由林带的防护距离和林带的树高所决定的,一般的规律是害风越过林带后不造成危害的距离,为主林带的有效防护距离。 ①尘风暴危害地带 主林带的间距应根据灾害因地制宜的确定。为防止表土风蚀,保证适时播种和全苗,保持土壤肥力,主林带间距应以当地林带成林树高的15-20倍为准。 ②以干热风为主的危害地带 由于干热风风速不大,在背风面相当林带高度20倍处,仍能降低风速20%左右,对温度的调节和相对湿度的影响仍然明显。加上下一条林带的迎风面的作用,主林带间距按当地林带成林高度的25倍设计。 ③风害盐渍化地带 本区生物排水和抑制土壤返盐是设计林带要考虑的又一重要因素。在盐渍化土壤上,树高较低。这类地带一般主林带间距不应超过200m。 以上两三种灾害同时存在的地带,应以其低限指标来设计主林带间距 2)副林带间距 副林带间距的大小,可根据防护效率来定,当防护效率要求为100%时,副林间距与主林带相等;当防护效率要求低于100%时,以主林带间距的2-4倍设计。若害风来自不同的方向,仍可按主林带间距设计,构成正方形林网。 4、林带宽度 林带宽度(Width of forest belt)是以能够形成适宜的林带结构和适宜的疏松度为标准,疏透度指林带纵断面透光孔隙面积占纵断面总面积的百分数。以减免干热风危害为主要目的,以适度通风结构为宜。适度通风结构的林带以疏透度0.3-0.4、透风系数(指林带背风面林缘平均树高以下处的风速与旷野同一高度平均风速之比)0.4-0.6的林带防护效益最好。构成适度通风结构的林带,一般4-6行乔木,两侧再配1行灌木。如果树种选择适当,加以株间密植,由2行乔木,或由1-2行乔木再配1行枝叶稠密的亚乔木,也可以构成适度通风结构。按照以上配置,带宽4-12m即可。 尘风暴危害地带或暴风较多的地带,以疏透结构林带效益最好。疏透结构林带以疏透度0.25-0.3、透风系数0.35-0.5的防护效益最好。这种林带4-10行乔木,两侧再配以灌木。由一种乔木树种构成的林带,边行乔木不实行修枝时,才能形成疏透结构。若用2种乔
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