园林树木栽培学5-园林树木的养护管理
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追肥的施用
追肥是在基肥的基础上,对不同物候期中树木所需养分的补充,应根据树木的长势、树体强弱、物候期等具体情况来决定追肥的种类、数量和
常用的保护剂有:桐油,接蜡,沥青,聚氨酯,虫胶清漆,树脂乳剂等.
接蜡的配置方法:松香,酒精,油脂和松节油比例为8:3:1:; 配置时将松香和油脂一起文火加热融化,稍冷后,慢慢加入松节油和酒精的混合物,充分搅拌冷却后即可使用.
树木创伤的处理与保护
刮树皮
涂白
人工植皮
树干伤口的桥接修补
树洞的修补
树木创伤的处理与保护
园林树木的桥接修补法
树洞修补
三、灾害防除
霜冻害:低温造成的危害;防除方法
加强肥水管理,保证前期生长旺盛,后期适时停止生长,枝条充实,有利于安全越冬;
入冬前灌足底水,以利减轻冻害;
设立防风障,包扎树干;
雪害:
病虫害:
四、园林树木的安全性管理
园林树木特别是一些大树, 古老树木,及不健康的树木,常常会因外力诸如风雨雪等作用,造成折断,倒伏,落枝等现象,危及周围的建筑或其它设施,甚至构成对人群安全的威胁. 因此, 园林树木经营管理中的一个重要内容,就是确保树木不会构成对设施和财产的损失.
园林树木安全性问题
1、危险性树木与危及的目标
危险性树木:就是树体结构发生异常且有可能危及目标的树木.
树体结构异常:包括因病虫害造成的枝干缺损,溃疡,腐烂;各种损伤造成树干劈裂,折断;大根损伤,腐烂;树冠偏斜,主干过度弯曲,倾斜.
危险性树木
树干腐朽
V形分叉
树干心腐而外表正常
树干倾斜
环绕根系
根颈部腐坏
存在不安全性隐患
树干开裂
一侧根系损伤
修枝伤口处理不当
树干腐朽并有开口,开口处宽度不超过树干围度的30%时,健康木质部分厚度小于干直径的1/3;树干中空,健康木质部分厚度小于干直径的1/6
危及的目标
危及的目标:指树木周边的建筑,各种设施,车辆,各种通讯电力等线路,人群等;因此,要求对人行道,公园,广场,街头绿地,以及重要建筑物附近的树木进行监管,以免造成损失.
具潜在危险性树木的测评:主要通过观测或测量树木的各种表现,并与正常树木进行比较来诊断其潜在危险性的大小;观测内容有:树木生长表现,树体平衡性能,机械结构合理性等;测评时应注意如下方面的问题
树木结构与主干、主枝的机械强度:树体骨架结构合理,生长均衡时,正常情况下能承受树冠质量造成的应力及外界风雪等压力;
树木的边材(而非整个树干)起着主要的支撑作用
2、树木危险性的测评
树木危险性的测评
树木内部构造,如木质部纤维素的长度,排列,纤丝角等与树木的机械强度直接相关,这是种间差异的重要原因;
外力的作用如大风,冰雪等可能使树木的某个部位负荷加重,致使原有平衡受到破坏,形成应力脆弱点.
影响树木安全性的因素
树种
树体大小和年龄
树木培育与养护过程中的不当处理
立地环境
3、树木安全性管理
建立树木安全性管理体系:
确定树木安全性指标:根据树木伤害,腐朽状况划分安全性等级
建立树木安全性的定期检查制度:
建立树木安全性管理信息系统: 对重要地段的树木,古树名木的安全管理建立信息管理系统,记录其日常检查,处理等基本情况,遇到问题及时处理.
加强树木安全性的管理和测评方面的研究
树木的生物力学
正常树木能承受外界应力的大小:
Mattheck的数学模型
MF =σF * πR3/4
其中, MF:树干所能承受的最大应力; σF:树木新鲜木材的抗压或抗弯强度; R:树干的半径.
树木在强度为σF时,可承受的最大风力:
FW = σF *πR2/4h
h:承受风力的树冠到地面的高度;
树干中空的树木承受风力的计算
对于树干中空的树木应根据其安全性等级,确定是否保留;如保留必须预测该树木将来可以保留多久,.
如果能较准确地测量到中空树木的树干残留的健康木质部厚度,则可以建立数学模型;
树木的生物力学
树木的生物力学
当树干残留的健康木质部厚度t与树干直径R之比不变时,即t/R恒定,
t/R = (t + ⊿tG - ⊿tD)/(R + ⊿tG)
t/R = 1 - ⊿tD /⊿tG
⊿tG:健康木质部因树木生长而增加的厚度; ⊿tD:因腐烂导致残留木质部厚度的减少;
利用该模型来描述树干折断或倒伏的危险性时,不能进行长期预测;如果t/R不变,中空树木危险性的变化可用下图表示.
4、树木腐朽的诊断
树木腐朽: 是指活立木由于病原微生物的感染导致木质部的组织分解转化的现
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