第一章黃土高原植被恢復(fù)概述
第二章植被恢復(fù)與土壤的相互作用
第三章植被恢復(fù)中土壤有機(jī)碳的變化
第四章枯落物分解對(duì)土壤有機(jī)碳的貢獻(xiàn)
第五章植被恢復(fù)中土壤氮素轉(zhuǎn)化特征
第六章植被恢復(fù)中土壤團(tuán)聚體效應(yīng)
第七章黃土高原土壤微生物群落結(jié)構(gòu)與功能
第八章植被恢復(fù)中的生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征
第九章黃土高原植被恢復(fù)的土壤水分效應(yīng)
第十章黃土高原植被恢復(fù)與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能
參考文獻(xiàn)
后記
本書是關(guān)于黃土高原植被恢復(fù)與土壤相互作用研究的集成,是作者主持和參與的多項(xiàng)科研項(xiàng)目的凝練與總結(jié)。本書主要涉及黃土高原植被恢復(fù)特征、土壤有機(jī)碳固定、土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性及抗侵蝕能力、土壤微生物群落特征及其對(duì)植被恢復(fù)的響應(yīng)、植被與土壤生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征、植被恢復(fù)下生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能提升等研究?jī)?nèi)容。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開(kāi)挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
關(guān)于黃土的來(lái)源,長(zhǎng)期以來(lái),中外學(xué)者有過(guò)不同的爭(zhēng)論。其中,以“風(fēng)成說(shuō)”比較令人信服。認(rèn)為黃土來(lái)自 黃土高原北部和西北部的甘肅、寧夏和蒙古高原以至中亞等廣大干旱沙漠區(qū)。這些地區(qū)的巖石,白天受熱膨脹,夜晚...
窯洞是中國(guó)西北黃土高原上居民的古老居住形式,這一“穴居式”民居的歷史可以追溯到四千多年前。窯洞廣泛分布于黃土高原的山西、陜西、河南、河北、內(nèi)蒙古、甘肅以及寧夏等省。在中國(guó)陜甘寧地區(qū),黃土層非常厚,有的...
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頁(yè)數(shù): 5頁(yè)
評(píng)分: 4.5
植被護(hù)坡是公路邊坡防護(hù)的有效途徑,為探討黃土高原地區(qū)植被恢復(fù)效果,為道路邊坡恢復(fù)與重建提供理論與技術(shù)依據(jù),依托高速公路建設(shè)工程,遵循恢復(fù)生態(tài)學(xué)原理,研究了高速公路邊坡植被恢復(fù)的生態(tài)效果。結(jié)果表明:植被護(hù)坡中,理想植物群落設(shè)計(jì)組合應(yīng)該是草-灌混合群落;豆科植物在群落中所占比例是評(píng)價(jià)護(hù)坡群落生態(tài)效益的重要指標(biāo);護(hù)坡植被覆蓋度控制在合理范圍內(nèi),有利于本土植被侵入和群落演替;護(hù)坡群落由人工群落向自然群落演替是一個(gè)動(dòng)態(tài)、長(zhǎng)期的過(guò)程。
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評(píng)分: 4.5
以黃土高原26年生人工刺槐(Robinia pseudoacacia)林為對(duì)象,在調(diào)查了5個(gè)樣地和測(cè)定125個(gè)碳含量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,分析了造林后土壤有機(jī)碳密度的變化特征與造林對(duì)土壤碳增匯的效應(yīng)。結(jié)果表明:在研究的0~80cm土層范圍內(nèi),26年生刺槐林林地土壤有機(jī)碳密度(4.093 kg.m-2)與荒地(4.533 kg.m-2)相比,減少了0.440 kg.m-2,說(shuō)明黃土高原荒地刺槐造林不能提高土壤有機(jī)碳密度。對(duì)土壤分層研究表明:荒山刺槐造林明顯改變了原土壤有機(jī)碳密度分布,表現(xiàn)為:在0~10 cm土層范圍,有機(jī)碳密度顯著提高(33.4%);在10~30 cm土層范圍內(nèi),有機(jī)碳密度則明顯降低(45.5%)。通過(guò)土壤層中總有機(jī)碳密度的研究顯示,由于根系有機(jī)碳不斷積累,林地總有機(jī)碳密度(5.214 kg.m-2)比荒地(4.688 kg.m-2)明顯增加,土壤中總碳增匯率為11.2%,說(shuō)明黃土高原刺槐造林具有顯著的碳匯能力。
《黃土高原植被恢復(fù)與土壤種子庫(kù)》內(nèi)容反映了該領(lǐng)域的最新研究成果,對(duì)豐富和發(fā)展我國(guó)生態(tài)環(huán)境與區(qū)域氣候響應(yīng)等研究具有重要指導(dǎo)意義,對(duì)干旱半干旱區(qū)植被恢復(fù)與生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要參考價(jià)值,可供科研、生產(chǎn)及高等院校農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、草業(yè)、土壤、植物、水利、氣候和環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域的廣大師生和科技人員參考。
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1 緒論
1.1 巖土材料的環(huán)境效應(yīng)研究背景
1.2 巖土材料的環(huán)境效應(yīng)研究現(xiàn)狀
1.2.1 水泥土環(huán)境效應(yīng)研究現(xiàn)狀
1.2.2 混凝土環(huán)境效應(yīng)研究現(xiàn)狀
1.2.3 巖石環(huán)境效應(yīng)研究現(xiàn)狀
1.2.4 損傷力學(xué)與巖土工程研究現(xiàn)狀
1.2.5 細(xì)觀力學(xué)與巖土工程研究現(xiàn)狀
1.2.6 巖土本構(gòu)模型研究現(xiàn)狀
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.3.3 研究?jī)?nèi)容
2 水泥土的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究
2.1 概述
2.2 宏觀試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
2.2.1 侵蝕環(huán)境設(shè)計(jì)
2.2.2 加載裝置與觀測(cè)系統(tǒng)
2.2.3 水泥土試樣的制備
2.3 環(huán)境侵蝕下水泥土的單軸壓縮破裂試驗(yàn)
2.3.1 試驗(yàn)過(guò)程
2.3.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.4 環(huán)境侵蝕下水泥土力學(xué)特性的時(shí)間效應(yīng)
2.4.1 不同pH值對(duì)水泥土強(qiáng)度增長(zhǎng)趨勢(shì)的影響
2.4.2 不同離子濃度影響的強(qiáng)度增長(zhǎng)趨勢(shì)
2.4.3 不同化學(xué)溶液對(duì)水泥土強(qiáng)度增長(zhǎng)趨勢(shì)的影響
2.5 水泥土凍融和侵蝕的雙重效應(yīng)
2.5.1 試驗(yàn)材料制備與試驗(yàn)方案
2.5.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.5.3 凍融循環(huán)侵蝕對(duì)水泥土力學(xué)性能的雙重效應(yīng)
2.6 環(huán)境侵蝕下水泥土的三軸壓縮試驗(yàn)
2.6.1 試驗(yàn)設(shè)備及其原理
2.6.2 三軸壓縮破裂試驗(yàn)步驟
2.6.3 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.7 環(huán)境侵蝕下水泥土細(xì)觀破裂過(guò)程的實(shí)時(shí)觀測(cè)試驗(yàn)
2.7.1 概述
2.7.2 細(xì)觀加載儀及其觀測(cè)系統(tǒng)
2.7.3 細(xì)觀實(shí)時(shí)觀測(cè)試驗(yàn)試件的制備
2.7.4 水泥土的細(xì)觀破裂實(shí)時(shí)觀測(cè)試驗(yàn)
2.7.5 環(huán)境侵蝕下水泥土的細(xì)觀破裂特征實(shí)時(shí)觀測(cè)
2.8 小結(jié)
3 混凝土的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究
3.1 概述
3.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
3.2.1 混凝土試件的制備和養(yǎng)護(hù)
3.2.2 侵蝕和凍融試驗(yàn)
3.2.3 混凝土試樣的抗壓試驗(yàn)
3.3 混凝土的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究
3.3.1 純凈水養(yǎng)護(hù)的混凝土力學(xué)特性
3.3.2 酸侵蝕和凍融循環(huán)對(duì)混凝土力學(xué)特性的影響
3.3.3 硫酸鈉侵蝕和凍融循環(huán)對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響
3.4 動(dòng)態(tài)水侵蝕環(huán)境下混凝土的環(huán)境效應(yīng)
3.4.1 動(dòng)態(tài)水侵蝕環(huán)境下混凝土的侵蝕試驗(yàn)
3.4.2 動(dòng)態(tài)水侵蝕環(huán)境下混凝土的侵蝕試驗(yàn)結(jié)果分析
3.4.3 動(dòng)態(tài)水侵蝕環(huán)境下混凝土的機(jī)理分析
3.5 粉煤灰混凝土的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究
3.5.1 試驗(yàn)方法
3.5.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
3.6 環(huán)境侵蝕條件下混凝土的荷載破裂特征
3.7 砂漿的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)
3.7.1 試驗(yàn)方案及試件制備
3.7.2 試驗(yàn)設(shè)備
3.7.3 環(huán)境侵蝕條件下水泥砂漿的力學(xué)性能
3.7.4 不同pH值的溶液中水泥砂漿的單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)
3.7.5 不同水泥摻量的水泥砂漿凍融性質(zhì)
3.7.6 凍融次數(shù)對(duì)水泥砂漿凍融性質(zhì)的影響
3.8 小結(jié)
4 巖石的環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究
4.1 概述
4.2 巖石細(xì)觀力學(xué)加載儀
4.3 巖石單軸壓縮破裂過(guò)程的實(shí)時(shí)細(xì)觀觀測(cè)試驗(yàn)
4.3.1 巖樣的備制
4.3.2 巖石矩形板試件的環(huán)境效應(yīng)
4.4 小結(jié)
5 巖土材料的環(huán)境損傷機(jī)理分析
5.1 概述
5.2 環(huán)境侵蝕下巖土材料表面細(xì)觀損傷特征
5.2.1 水泥土材料的表面損傷
5.2.2 混凝土和砂漿材料的表面損傷
5.2.3 巖石材料的表面損傷
5.3 巖土材料的損傷演化機(jī)理分析
5.3.1 環(huán)境侵蝕下水泥土的宏-細(xì)觀損傷機(jī)理
5.3.2 化學(xué)腐蝕下巖石細(xì)現(xiàn)損傷的化學(xué)作用分析
5.4 小結(jié)
6 巖土材料的環(huán)境損傷本構(gòu)模型及應(yīng)用
6.1 概述
6.2 環(huán)境侵蝕下水泥土的環(huán)境損傷本構(gòu)模型
6.2.1 水泥土環(huán)境損傷本構(gòu)模型的建立
6.2.2 水泥土破壞形式的損傷本構(gòu)模型
6.2.3 損傷本構(gòu)模型的應(yīng)用
6.3 環(huán)境侵蝕條件下水泥土的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本構(gòu)模型
6.3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本構(gòu)模型的建立
6.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算框圖
6.3.3 網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練和優(yōu)化
6.3.4 實(shí)例驗(yàn)證
6.4 環(huán)境侵蝕下巖石細(xì)觀損傷的斷裂力學(xué)模型
6.4.1 巖石斷裂的理論基礎(chǔ)
6.4.2 斷裂準(zhǔn)則
6.4.3 細(xì)觀損傷的斷裂分析
6.5 環(huán)境效應(yīng)下巖土材料的工程應(yīng)用
6.5.1 概述
6.5.2 水泥土攪拌樁的環(huán)境效應(yīng)
6.5.3 噴射混凝土材料的環(huán)境效應(yīng)
6.5.4 巖石材料的環(huán)境效應(yīng)及耐久性
6.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)2100433B
《黃土高原植被恢復(fù)與土壤種子庫(kù)》在長(zhǎng)期野外實(shí)地調(diào)查和多年固定樣地監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)黃土高原7?。ㄗ灾螀^(qū))200多個(gè)典型縣有關(guān)資料收集和室內(nèi)實(shí)驗(yàn)與統(tǒng)計(jì)分析及科學(xué)推斷等相結(jié)合的方法,研究了黃土高原草甸草原、典型草原、荒漠草原和灌叢草原類型區(qū)的植被恢復(fù)過(guò)程、土壤種子庫(kù)與氣候響應(yīng)的變化關(guān)系,分析了土壤種子庫(kù)的不同特征及在退化植被恢復(fù)過(guò)程中的作用機(jī)理與潛力,提出了不同地帶植被恢復(fù)建設(shè)的調(diào)控措施,為實(shí)現(xiàn)黃土高原植被持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和理論依據(jù)。