Известен способ распределения растительности и испытания травяного покрова на пойме реки по академику В.Р. Вильямсу [2, с.68], включающий для борьбы с эрозией почвы сочетание древесной с многолетней травянистой растительностью. Лес играет исключительную роль в борьбе с эрозией почвы. На облесенных склонах смыв почвы минимален.
По способу [5] летом 2007 года были проведены эксперименты на пробах травы с девяти площадок размерами 1,00 1,00 м (рис. 1).
Между Сосновой рощей по берегам реки М. Кокшага расположены островки пойменных лугов, которые могут стать фитоиндикаторами экологического состояния города. Характер рельефа местности обеспечивает хорошие условия стока воды и дренажа почвы, что позволяет отнести леса к равнинным. Почвы здесь суглинистые, растительный покров имеет примерно 120 видов. Ландшафт представлен сочетанием молодого смешанного леса и крупных старых сосен, чередующихся с полянами, луговинами и зарастающими старицами реки.
Предлагаемый способ испытания травы лесной прибрежной луговины с пробных площадок, располагаемых поперек малой реки в границах водоохраной зоны на пойменном лугу между стеной леса и берегом малой равнинной реки, протекающей около луговины (рис. 2) с севера на юг, включает следующие действия.
Рис. 1. Схема расположения учетных
площадок травяного покрова через 10 м
вдоль и поперек русла реки М. Кокшага
Вначале визуально или по карте изучают травяной покров на пойменном лугу и отмечают её расположение относительно речки. Затем на лугу относительно кромок леса и берега реки размечают места взятия проб травы. При этом группу пробных площадок располагают с таким расчетом, чтобы выявить влияние только реки или только леса, а также с целью комплексного влияния реки и леса.
|
|
Рис. 2. Участок прибрежного луга и учетная площадка для пробы травы
Группу пробных площадок размечают с крестообразным расположением вдоль и поперек береговой линии. После срезки пробы травы взвешивают непосредственно около пробной площадки, затем взвешивание выполняют на аналитических весах в лаборатории. При необходимости подвергают лабораторным испытаниям на содержание питательных веществ и химических элементов, а затем выявляют закономерности влияния расстояний от берега реки и вдоль него на динамику массы и свойства проб травы.
Предлагаемый способ прост в реализации и позволяет узнать о поведении совокупности групп травяных проб, а через это и о поведении травяного покрова луга от влияния лесного массива и реки. Свойства травы по пробам могут стать показателями эффективной экологической оценки речного лесолугового ландшафта и прибрежного рельефа.
На выбранную для взятия проб травы учетную площадку накладывают шаблон с внутренним сечением в 1 м2, и затем срезают весь растительный покров вровень с поверхностью почвы.
Срезанную траву сразу же взвешивают непосредственно около площадки на переносных электронных весах и определяют начальную массу общей пробы травы. В журнале указывают дату и время взвешивания, а также отмечают время в минутах от срезки до первого и последующих взвешиваний. При необходимости срезанные растения разбираются по частным биологическим пробам, причем все пробы взвешиваются и затем высушиваются в естественных условиях без доступа осадков до сена.
По результатам измерений выявляются закономерности динамики надземной фитомассы травы и распределения её по видам и качеству. Среди срезанных трав были ежа сборная, таволга вязолистная, клевер луговой, лютик едкий и др. Травяные пробы взвешивались на электронных весах с точностью ± 0,01 г (рис. 3).
Рис. 3. Электронные переносные весы |
Отличительным признаком экспериментов по изучению продуктивности и качества травы стало принятие постоянной площади пробы в 1 м2. В итоге масса (рис. 3) (г/м2) показывает продуктивность (с учетом поправочных коэффициентов на неравномерность продуктивности по лугу) сенокосного угодья или урожайность травы q=(10-5 ц) / (10-4 га) = 10-1 ц/га в естественной сушке до готового сена воздушно-сухой влажности.
Получены уравнения динамики естественной сушки травы (рис. 4):
проба 1 ; (1)
проба 2 ; (2)
проба 3 ; (3)
проба 4 ; (4)
проба 5 ; (5)
проба 6 ; (6)
проба 7 ; (7)
проба 8 . (8)
проба 9 ; (9)
|
|
|
Проба № 1 |
Проба № 2 |
Проба № 3 |
|
|
|
Проба № 4 |
Проба № 5 |
Проба № 6 |
|
|
|
Проба № 7 |
Проба № 8 |
Проба № 9 |
Рис. 4. Графики динамики естественной сушки травяных проб с прибрежного луга
Статистическая модель динамики массы пробы надземной части травы имеет вид математического выражения , а расчетная влажность Wt срезанной травы (без учета волновых возмущений в процессе естественной сушки) определяется формулой .
Максимальная расчетная влажность срезанной травы, без учета дополнительных волновых возмущений в процессе естественной сушки, вычисляется по формуле
. (10)
Сравнение проб можно выполнить по многим параметрам полученных закономерностей. Например, первые числа показывают содержание воды в траве при скашивании, а последние числа - массу сена.
Моделирование в программной среде CurveExpert-1.3 показало, что общая масса травы m, масса воды m1 в срезанной траве и масса сена m2 в зависимости от расстояния L от береговой кромки реки изменяются по уравнению одинаковой конструкции.
Например, масса срезанной свежей травы изменяется так:
. (11)
Лес и река оказывают, в основном, благоприятное воздействие на продуктивность прибрежного прируслового луга.
Литература