2.2 综合顺序分类法

第二节 综合顺序分类法
一氧化氮 笑气在前面世界草地分类中,我们介绍了综合顺序分类法,该类方法最早由甘农大草原系任继周院士于1956年提出,参照各种草原分类方法,几经演变(195619791995),再长达40年的历史中,该方法最终得以创立和完善。值得注意的是综合顺序分类法的第一级——类的划分采用数量化的分类方法,即用水热条件的定量指标,可利用检索图进行检索,体现了草地类型的地带性及内部发生学关系,达到了国际领先水平指标。(在国际同类研究中比澳大利亚穆尔(Moore)早提出8年)。
由于该方法理论,实践水平都较高,而且采用定量分类法,初学者容易掌握,所以我们主要给大家介绍该方法的分类体系。
一、分类体系与具体指标
(一)分类体系(三级分类)
1、第一级 :类,最基本的分类单位。以生物气候为指标,特别是水分和热量分配特点加以确定。类具有一定的地带性农业气候特征。根据类的特征,可以指导我们进行草原区划,这
儿有两点需要掌握。
①类可以根据相同的热量或相同的湿润度组合为不同的系列。如:微温微干草地类、微温干旱草地类、暖温干旱草地类等等。
②类可以按生物气候的近似性即使用上的方便组合为不同的类组。(见p41 如荒漠草地类组,干旱草地类组(斯太普类组),湿润草地类组等等。
2、第二级:亚类,在类的基础上 ,根据土地特征(即:地形与土壤特征)进一步划分为亚类。根据亚类的特征 ,我们可以进行草原的土地规划。
3、第三级:型,在亚类的基础上 ,根据植被特征,进一步划分为型。同一型其饲用价值及经济管理技术措施具有一致性。根据性的特征,我们可以制定草地改良,利用的具体措施。需要注意的是:
  如果在同一型内,由于种种原因,特别是对草地利用,培育措施的不同,可使植被表现为优势种相同而亚优势种不同时,可进一步将不同的亚优势种划分为亚型。(优势种由优势度来决定。当某一植被优势度大于60%时,可认为该植被为优势度,优势度=[草地相对
(密度+盖度+频度+高度+重量 ]/5
  由于特殊的原因(如小地形对草地的影响,或偶然原因,如小土丘,小洼地等),草地的局部(一般面积可以是几十平方厘米到几百平方米)植被发生了变异,但不具有独立的经营单位时,可以在亚型的基础上进一步划分为微型。微型的划分一般在生产中无实际意义,在科学研究中有一定意义,对草地动态发展有指示意义。如:有小块地方的针茅---牛枝子身生长特别旺盛,就可划分为微型。
  草地中型的划分与农学范畴中型的划分是不一样的,草地中的型起码要满足一个经营单位,而农学范畴中的型无此规定。
(二)划分的具体指标
为了以具体数据来说明不同草原类别的生物气候条件和他们之间的区别,综合顺序分类法中采用草原湿润度和草原热量指标,下面我们就叙述湿润度(k)和热量(∑θ )指标的计算发方法与分类规定。
1. 草原热量级:热量级以大于零度的年积温(∑θ )表示,(即一年中>=0℃的温度相加
而得)其分级标准见表2-1P40(共分8级)
大于0℃的年积温和年降水量可以从当地气候站查得,如果查不到,可以下面几种方法计算:
将日平均气温为正值的各日平均气温相加得∑θ。
将月平均气温为正值的各月平均气温值分别乘以该月的实际天数,然后相加得大于0℃的年积温。此法的计算值比前法计算值偏低一些(因为有少部分大于0℃的温度平均后抵消)
用年平均气温365(或366),减去日平均气温为负值的各月气温乘以该月天数之和可得大于等于0℃的年积温。用公式表示为∑=365366T—∑ TnXn365T+| TnXn|式中T:年均气温  Tn:日平均气温为负值的气温 Xn:各个负值的实际天数 28/2930/312. 草原湿润度:水分条件用湿润度(K)表示。计算公式是:k=r/0.1∑θ(因∑θ太大,故乘以0.1)。式中:r为全年降水量,(一般r值年代越长,越有代表性,一般在30年以上),∑θ为大于等于0℃的年积温。我国湿润度K划分的草地类型6级指标见表2-24P40
3. 山地草原热量级及湿润度的计算。
一般来讲,在综合顺序分类法中,只要掌握了某一地区的热量与水分资料,,就可以将该地区草地的类划分出来,但是对于山地,尤其一些高山,气候资料一般都是不全或缺少,这时候我们就要借助相邻地区不同高度的气象站观测资料计算山地各个海拔高度的热量与湿润度值,具体计算方法如下:
①.  先计算出相邻的不同高度气象站所在地的∑θ和K值。
②.  然后计算两站间的热量和湿润度变化梯度值,即海拔每升高1米,大于等于0℃年积温下降值和K值增加值。刮膜棒
③.  第三步利用计算出的梯度值求出任意海拔高度的∑值和K值。下面就看具体的计算公式
A:热量值的计算
a.a.      两站之间大于0℃的年积温梯度值可用下面的公式表示
T=(∑θ1-∑θ2)/(h2-h11)式                   
b.b.      任一高度上的∑θx可用以下公式求得
∑θx=∑θ1±T(h2-h1马铃薯馒头2)式                       
式中:△T-年积温的梯度值(℃/米)
      ∑θ1-海拔位置低的气象站的年积温(℃)
      ∑θ2-海拔位置高的气象站的年积温(℃)
        h2-h1-两站之间海拔高度差(正值)(米)
      hx-欲求点的海拔高度(米)
    ∑θx-欲求点的年积温(℃)
注意:如果欲求高度的海拔比已知站高则⑵式中取“﹣”,如果欲求高度的海拔比已知站低,则⑵式中取“﹢”。
  B.湿润度K的计算
a.  两站之间湿润度的梯度值△K有下面的公式表示:
K=(K2-K1)/(H2-H1)
那么任意高度上的K值用下边公式表示:
Kx=K1±K(hxh1)
式中:△K-两站台之间的湿润度的梯度值
K2-K1-指两站台之间的湿润度之差
H2-H1-指两站台之间的海拔高度之差
Kx-欲求高度的湿润度值
羟基磷酸钙
        hx-欲求一点的海拔高度
例如:
以银川和贺兰山大岭为例,计算出贺兰山海拔2400米高度的热量级与K
已知数据。贺兰山大岭:r=419.9  ∑θ=1363h=1901.0
银川:r=205.4,∑θ=3703h=1111.5 防身戒指                       
解:∑θ1=3703  h1=1000  k1=205.4/0.1*3703=0.55
∑θ2=1363h2=2901k2=419.1/0.1*1363=3.08
T=(∑θ1-∑θ2)/(h2-h1)=3703-1363/1901.0-1111.5=1.31
∑θx=∑θ1±T(h2-h1)=2015.06
    K=(K2-K1)/(H2-H1)=3.08-0.55/2901-1111.5=0.0014
Kx=K1±K(hxh1)=2.35
查草原类型:冷温潮湿草地类。
二、草原类型的命名
1、类的命名
类是综合顺序分类法中的最高级单位,类的命名采用草原所属热量级名称和湿润度名称相连缀的双名法命名
Eg :寒带潮湿草地类        ∑θ:11001700    K182
能量管理系统  暖温极干草地类        ∑θ:37005000    K0.28   
更如我们计算出彭阳地区的  ∑θ为微温(23003700℃)。K微微润(1.191.45 则:草地类型为微温微润草地类。
2. 亚类的命名
(1)使用地貌学中的地貌单元一级的名称命名亚类
eg:冷温湿润草地类梁坡地亚类
        微温微干草地类沟谷地亚类  (划线为地貌单元中的一级分类名称)
(2)如地形比较单纯,不复杂的情况下使用土壤条件的特征来命名亚类,一般根据土地中土壤亚类或机质的特征划分亚类。
Eg:暖温极干旱草地类盐土亚类,  暖温极干旱草地类砾石亚类
3型、亚型、微型
(1)的命名由优势层的优势种植物的名称命名。如果优势种有2-3种,则按优势度的大小排序,并以“+“相连。
Eg:微温微干草类沟谷地亚类短花针芒+冷芒型
微温微干草类沟谷地亚类短花针芒型
苔草+垂穗披碱草型
暖温湿润盐土亚类芦苇型
①当在调查中,难以区分优势种时则可优势度最大的种与优势属或经济类相结合命名,
猪毛菜+蒿属型     矮蒿草+禾本科型
由于草地退化和其他原因,草地优势种不是饲用植物而是家畜不食或有毒植物时为了准
确反映草地状况,表明其生产方向,命名时在非饲用植物的优势种之后,再加上优势度最大的可食植物种属或经济类。以表示饲用特点。
如甘肃马先蒿+蒿草型,    甘肃棘豆+珠芽蓼
③草地生长有多种灌木或乔木时,则称木本优势种用“-”和草本优势种相连接命名。
如白杨—芦苇型    锦鸡儿—蒿草型
  关于什么是优势层片的优势种、优势属经济类在以后的各章节中回逐步讲到。   
(2)亚型的命名,由于草地优势种相同而亚优势种不同时,可进一步划分亚型,那么在亚型命名应是优势种和亚优势种用“-”相连。
如:在某一地段上同一芦苇型在内,有些地段上芦苇与草滕生长在一起,有些地段上芦苇与拂子茅生长在一起,则命名为
①芦苇性芦苇—拂子茅亚型      ②芦苇性芦苇—草滕亚型
3)微型命名.微型命名与型相同
4.型复合体
⑴定义    在一定地段上,如果由于微地形及其土壤差异形成具有明显差异特征的两个或两个以上微型,亚型和型,而且随地形的变化在一定地段上有规律的反复出现,这时候就形成了型复合体。
⑵命名  它的命名可用斜线将两个或两个以上的型连接起来。
如拂自茅/冰草/草芦/拂子茅型复合体,  贝加尔针茅/硬质早熟禾/野古草/羊草型复合体
草原分类检索图(参见p42页图)
(一)草原分类检索图的编制方法
第一步:取大幅精细的计算方格纸一张,以0℃的年积温(∑θ℃)纵轴,以年将雨量rmm)为横轴,
第二步:将前述的热量级在图上划出,再在任一热量级的槽线上点出各温润度级k的位置,后坐标(0)连各k值点作一直线并延长(注任一线上∑θ℃的各k值点确定,需要将各k值点
代入公式r/0.1∑θ=k求出r值,然后计算出r值点与这一热量线垂直连线,连线点即为k值点)

本文发布于:2024-09-22 15:38:48,感谢您对本站的认可!

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