不同年限

2024-07-14

不同年限(共8篇)

不同年限 篇1

玉竹( polygonatum odoratum Mill. Druce) 为百合科黄精属多年生草本,药材别名尾参、玉参、萎蕤,又称铃铛菜。玉竹主要分布于东北、华北、陕西、甘肃、 青海、台湾、河南、湖北及湖南等地[1]。喜凉爽潮湿荫蔽环境,耐寒,以干燥根茎入药[2],用于治疗燥热咳嗽、咽干口渴、肺胃阴伤、内热消渴[3]。除作为中药处方的配伍药材之外,还常被加工成玉竹饮片、保健食品、保健饮料和美容护肤品等[4]。目前,市场对玉竹的需求量不断增长,而玉竹野生资源却在不断减少,因而对人工栽培玉竹规范化种植技术的研究越来越受到关注。目前,对不同生长年限玉竹多糖含量测定的研究主要集中在3年生和2年生,对于1年生和4年生玉竹多糖含量的研究较少,对玉竹不同生长时期多糖含量变化规律的研究亦较少。本试验通过研究不同生长年限及不同生长时期玉竹多糖含量的变化规律确定最佳采收年限和最佳采收期,旨在为玉竹规范化栽培提供依据。

1材料

1. 1样本

1年生、2年生、3年生、4年生及不同生长时期( 开花期、绿果期、绿黑果期、枯萎期) 的长叶玉竹根状茎,均采自吉林农业科技学院药用植物园。

1. 2主要仪器

紫外- 可见分光光度计( 型号为U2900) ,购自日本日立公司; 循环水式多用真空泵( 型号为SHB - Ⅲ) ,购自巩义市科华仪器设备销售有限公司; 电子天平( 型号为Sartorius BT25S) ,购自德国Sartorius公司; 高速万能粉碎机( 型号为FW100) ,购自上海书培实验设备有限公司。

2方法

2. 1对照品溶液的配制

精密称取105 ℃ 干燥至恒重的无水葡萄糖61. 30 mg,置100 m L量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀即得多糖对照品溶液。

2. 2多糖标准曲线的制备

精密量取多糖对照品溶液0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0, 6. 0 m L,分别置100 m L量瓶中,加水定容,摇匀; 精密量取上述各溶液2 m L,置具塞试管中,分别加入4% 苯酚溶液1 m L,混匀; 迅速加入硫酸7. 0 m L,摇匀,于40 ℃ 水浴中保温30 min; 取出,置冰水浴中5 min; 取出,以第一份为空白,采用紫外- 可见分光光度法在490 nm波长处测定吸光度值,以吸光度值为纵坐标、 浓度为横坐标绘制标准曲线。

2. 3药材溶液的制备

称取长叶玉竹粗粉1. 000 0 g左右,精密称定,置圆底烧瓶中,加水100 m L,加热回流1 h,用真空泵抽滤; 如上重复提取1次,合并2次滤液; 使用真空旋转仪浓缩,移至100 m L量瓶中,加水至刻度,摇匀。精密量取2 m L,加乙醇10 m L,搅拌,离心; 取沉淀加水溶解置50 m L量瓶中,稀释至刻度; 精密量取2 m L, 参照标准曲线制备项下的方法测定吸光度值,从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖含量( mg) ,多糖含量重复测定3次。

3结果与分析

3. 1标准曲线的绘制

以吸光度值为纵坐标、浓度为横坐标绘制标准曲线,线性回归方程为y = 0. 102 3x + 0. 098 4,R2= 0. 977 8,线性关系良好。标准曲线见图1。

3. 2不同生长年限中不同生长时期玉竹多糖含量的比较分析

3. 2. 1 1年生长叶玉竹不同生长时期多糖含量的比较分析结果见表1。

注: 数据肩标* 表示差异显著( P < 0. 05) ,**表示差异极显著( P < 0. 01) 。

由表1可知,不从开花期到枯萎期,1年生长叶玉竹多糖含量呈逐渐上升趋势,枯萎期测得的平均多糖含量最高,为4. 87% ,与开花期、绿果期比较差异极显著( P < 0. 01) ,与绿黑果期比较差异显著( P < 0. 05) 。

3. 2. 2 2年生长叶玉竹不同生长时期多糖含量的比较分析结果见表2。

注: 数据肩标* 表示差异显著( P < 0. 05) ,**表示差异极显著( P < 0. 01) 。

由表2可知,从开花期到枯萎期,2年生长叶玉竹多糖含量呈逐渐上升趋势,枯萎期测得的多糖含量最高,为6. 13% ,与开花期、绿果期比较差异极显著( P < 0. 01) ,与绿黑果期比较差异显著( P < 0. 05) 。

3. 2. 3 3年生长叶玉竹不同生长时期多糖含量的比较分析结果见表3。

注: 数据肩标* 表示差异显著( P < 0. 05) ,**表示差异极显著( P < 0. 01) 。

由表3可知,从开花期到枯萎期,3年生长叶玉竹多糖含量呈逐渐上升趋势,枯萎期测得的多糖含量最高,为8. 39% ,与开花期、绿果期比较差异极显著( P < 0. 01) ,与绿黑果期比较差异显著( P < 0. 05) 。

3. 2. 4 4年生长叶玉竹不同生长时期多糖含量的比较分析结果见表4。

注: 数据肩标**表示差异极显著( P < 0. 01) 。

由表4可知,从开花期到枯萎期,4年生长叶玉竹多糖含量呈逐渐上升趋势,枯萎期测得的多糖含量最高,为8. 05% ,与开花期、绿果期和绿黑果期比较差异极显著( P < 0. 01) 。

3. 3不同生长年限玉竹多糖含量的比较分析( 结果见图2)

由图2可知,随着生长年限的增加,玉竹多糖含量呈现递增趋势。1年生与2年生比较玉竹多糖含量差异极显著( P < 0. 01) 。3年生与4年生比较多糖含量差异不显著,但均高于1年生和2年生。

4结论

同一年限的长叶玉竹从开花期到枯萎期多糖含量呈增加趋势,在枯萎期达到最高,而对于不同生长年限,3年生的玉竹多糖含量最高,3年生玉竹应为最佳采收年限,最佳采收时期为枯萎期( 9月下旬) 。

摘要:为了确定玉竹的最佳采收年限和不同生长时期多糖含量的变化规律,试验分别于玉竹地上茎开花期、绿果期、绿黑果期、枯萎期时采集玉竹的根状茎,并对多糖含量进行测定。结果表明:玉竹的最佳生长年限为3年生,3年生玉竹多糖含量最高,玉竹在从开花到枯萎的过程中多糖含量呈现递增趋势,枯萎期达到最高。

关键词:长叶玉竹,多糖含量,生长年限,不同生长时期,变化规律,最佳采收年限

参考文献

[1]张国锋,宋宇鹏,奚广生.吉林地区玉竹栽培密度的研究[J].北方园艺,2012(18):61-62.

[2]刘青.野生玉竹的繁育技术[J].致富之友,2005(4):21.

[3]刘玉芬.药蔬两用的玉竹[J].农村实用科技信息,2006(9):19.

[4]刘塔斯,杨先国,龚力民,等.药食两用中药玉竹的研究进展[J].中南药学,2008,6(2):216-219.

不同年限 篇2

关键词:工作满意度 工作年限 应对方法

中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)12(c)-0-02

护理工作是致力于人类健康的服务性工作,护理质量很大程度上取决于护士的工作态度,即护士对工作的满意程度[1]。工作满意度(Job Satisfaction)是员工接受组织的实际感受与其期望值相比较的程度,它既体现了员工对组织满意的程度,也反映了组织满足员工需求方面的实际结果[2]。有研究表明,高满意度的医务人员工作积极性和工作效率更高,更有可能为病人提供高质量的健康服务[3]。所以提高护士的工作满意度有利于提高护理质量。

急诊科肩负着院前急救、转运、院内急救的任务,以快捷、高效、优质的急救医疗服务,确保医院“绿色生命通道”畅通的重要场所。同时也极易发生医疗纠纷。患者病情多不稳定、突发事件多、工作量大,患者及家属对医疗护理工作的要求越来越高。当家属对患者突发的意外事件或死亡无法接受时,就将这种情绪转化成对医护人员的责骂、恐吓和埋怨,而护士是接触患者及家属最多的工作者,护士理所当然的成了发泄的主要对象。急诊护士长期工作在这种环境下,会出现工作热情下降、旷工、离职等情况增加[4]。急诊科的特殊工作环境导致急诊护士工作满意度低于病房护士。因此,提高急诊护士工作满意度可改善工作环境、协调护患关系、规范护理管理、减轻工作负荷,从而提高工作效率[5]。

该文通过问卷调查的方式了解昆明市三甲医院急诊科五年内工作年限和五年及以上工作年限护士工作满意度现状,从护士工作年限的角度分析影响因素并研究解决办法,以进一步改善急诊科护士工作

环境、减轻工作负荷,为护理管理者提供一定的参考,从而改进管理方法,为急诊护士创造一个健康、和谐的工作环境,保证急诊护士的身心健康,提高护理质量,稳定护理队伍。

1 对象与方法

1.1 研究对象

调查对象为昆明医科大学第一、第二、第三、第四附属医院、解放军成都军区昆明总医院急诊科护士。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查

问卷由一般资料,以及明尼苏达满意度量表(MSQ)组成,该量表由Weiss等[6]于1967年为测量员工对工作整体的满意程度编制而成。此量表共3个维度20个条目,即内在满意10个条目,外在满意8个条目,一般满意2个条目,采取Likert5点评分法,“非常不满意”计1分,“比较不满意”计2分,“不确定”计3分,“比较满意”计4分,“非常满意”计5分。依据条目平均分划为3个水平,1.0~3.0分为低水平,3.1~4.0分为中等水平,4.1~5.0分为高水平,总分20~100分,得分越高,工作满意度越高[7]。问卷共发放165张,回收149张,回收率为90.3%,剔除无效问卷0张,有效率为90.3%。

1.2.2 统计分析

收集到的数据运用统计学SPSS 17.0软件进行统计学分析,两组之间用成组设计的两样本均数的t检验,P<0.05,具有统计学意义。

2 结语

从不同工作年限的急诊科护士工作满意度进行比较研究,见表1。

3 讨论

3.1 不同工作年限护士满意度分析

由于急症科的应急状态多,劳动强度大,外环境恶劣等客观因素及护士的受教育程度,工作年限长短等主观因素的影响,5年及以上工作年限护士的满意度低于5年工作年限以内的护士。

3.2 提高五年及以上工作年限护士工作满意度的策略

从影响5年及以上工作年限护士满意度的因素分析可看出,提高5年及以上工作年限护士工作满意度必须从提高护士社会地位、改善工作环境,规范护士管理和发展护理教育入手[8]。其中,人员的分工及合理使用是促进工作成效和提升员工满意度的关键 [9]。针对性地为5年及以上工作年限的护士的工作条件与报酬给予相应的完善,改善工作环境如增加工作的空间减少拥挤,增加5年及以上工作者的报酬如以表现或工作的多少来完善奖惩制度。由于工作经验多,阅历深,对医院科室的贡献大,所以应该提高她们的工作满意度,从而提高她们对工作的热情,以至于提高急诊科护理事业的发展。其次,在保持忙碌的工作状态与成就感方面,由于工作时间长易形成疲劳感以及年龄相对大,晋升、科研等进展相对缓慢等因素,护理管理者应大力发展護理学历教育和继续教育。提高护士专业知识水平和临床实践以提高护士应急能力,同时使护士知识跟上时代的发展,提高她们的成就感。使用明确的奖惩制度,提高5年及以上工作年限护士的工作热情与激情,来充分调动5年及以上工作年限护士的工作积极性,以增加他们的工作成就感。最后,在提高5年及以上工作年限护士满意度的同时,针对5年工作年限以内的护士也应该大力发展护理学历教育和继续教育。提高护士的专业水平及实践操作能力增加其成就感。在管理方面,完善管理制度,减少医疗纠纷的发生,增加护士工作安全感,增加工作报酬,提高工作积极性。从而保持5年内工作年限护士的满意度,以提高护理质量,稳定护理队伍。

参考文献

[1]曹颖,于艳秋.护士对自身工作满意程度的调查分析[J].中华护理杂志,2000,35(8):499-500.

[2]余凯成.燃起人们胸中热情之火[M].企业管理出版社,1989:168.

[3]张力威,郭明,李晓枫,等.社区卫生服务从业人员工作满意度研究[J].中国全科医学,2006,9(15):304.

[4]苏东水.管理心理学[M].3版.上海:复旦大学出版社,1999-06.

[5]李伟,陈丽花.急诊护士工作满意度的调查研究[J].医院管理,医学信息,2010,5(3):687-689.

[6]Weiss DJ,Davies RV.Manul for the Minnesota Satisfaction Questionnaire[M].Minneapolis MN:The University of Minnesota Press,1967:10-21.

[7]梁日宁,女性医务人员工作家庭与工作投入-工作满意度的关系研究[D].长春:东北师范大学,2009:9-16.

[8]曹颖,余艳秋.护士工作满意度相关因素分析[J].中华医院管理杂志,2000,16(7):437-439.

不同年限 篇3

1 资料与方法

1.1 一般资料

购买来自辽宁省宽甸县人参栽培场的4、7、14年人参,所有人参均采收于同一时间。

制备人参制剂:首先将人参洗净,去除根表面附着的泥土。然后将人参置于100℃蒸气中蒸15~20 min,取出风干,再在60℃左右的温度下鼓风干燥。若人参到达可以随意折断的程度,便可以停止干燥[4]。将鼓风干燥后的人参取出,切去根须和芦头,最后用20%乙醇将人参制成1:1制剂(具体过程参照中国药典法),实验时再根据所需将人参制剂稀释成不同的浓度。

实验过程中,各实验相应的对照组实验必须给予动物人参制剂相应的乙醇溶液。如在动物活动能力这一实验中,所用人参制剂用0.2%乙醇溶液加以稀释,所以对照组动物给予同等剂量的0.2%乙醇溶液。

1.2 对动物活动能力影响

选用体重为25~35 g的小白鼠120只,随机将其分为四组,其中一组为对照组,各实验组分别使用不同年限人参制剂7.5 g/kg,而对照组则使用等量的0.2%乙醇,药物均采用皮下注射方式进入小白鼠体内。为了测试小白鼠的活动能力,设计了一种旋转装置,使小白鼠被动活动。正式实验之前需要训练小白鼠对装置的适应,并选择出符合实验要求的动物。

训练阶段:开启装置,给以16 rad/min的慢速(下同)使动物慢跑0.5 h后,再调整为26 rad/min的快速(下同)使小白鼠跑动0.5 h,凡是在1 h内从装置掉落达到5次的小白鼠直接淘汰。小白鼠休息1d之后,再进行负重训练,给小白鼠的尾根部系一5 g重的砝码,任然先慢速下旋转0.5 h,然后再快速下使小鼠在上面被动跑动0.25 h,凡是在45 min内掉落5次的小白鼠直接淘汰。

选择阶段:顺利通过训练的小白鼠经过2~3 d的休息便开始进行选择。选择时让小白鼠慢速和快速跑动各1 h。让负重的小白鼠在装置上连续跑动,直接将慢速1 h和快速15 min内掉落满5次的小白鼠淘汰出局。剩下的小白鼠则继续跑动,记录每只小白鼠剩余45 min内第5次掉落的时间即作为该小白鼠给药前的跑动时间。每只小白鼠在第5次掉落后获得1 h的休息时间,在休息至0.5 h的时候给予小白鼠药物。休息完成后,再以快速使小白鼠第2次跑动,记录下每只小白鼠第5次掉落的时间,即为该小白鼠给药后的跑动时间,小白鼠两次跑动时间的比值即计为活动能力[5]。

1.3 对离体心脏的作用

首先制作蟾蜍离体心脏标本,然后选用3种年限栽培的人参标本各20只分别进行实验。得出平均引起心脏收缩增大的最小浓度,进而比较各年限人参药物作用。

1.4 抗利尿作用

选用体重25~30 g小白鼠140只,随机分为四组。三个实验组分别给小白鼠注射三种年限人参制剂3.5 g/kg,对照组则注射等量的20%乙醇。实验时首先采用压迫小白鼠下腹部的方法,排空积尿后给药。给药后放入收尿装置中记录尿量,以各组小白鼠2 h内的平均尿量作为指标比较药物作用。

2 结果

2.1 不同生长年限人参对小白鼠活动能力比较

给药后小白鼠的活动能力均呈现了不同程度的增强。14年生小白鼠活动能力最强,4年生小白鼠活动能力最弱。其中,14年生和7年生人参组的小白鼠平均活动时间明显多于4年生人参组。

2.2 离体心脏作用的比较

引起离体心脏收缩幅度增大的最小浓度分别为:4年生100 g内含(2.2±0.05)g,7年生100 g内含(1.5±0.07)g,14年生100 g内含(1.2±0.05)g。

2.3 抗利尿作用比较

计数2 h内平均尿量,4年生组为(0.53±0.02)ml,7年生组为(0.37±0.04)ml,14年生组为(0.30±0.06)ml,而对照组为(0.62±0.06)ml。可见,给药后2 h三组的平均尿量均较对照组有所下降,且7年生组和14年生组较4年生组和对照组有明显下降。

3 小结

从实验结果看出,我国辽宁栽培的14年生和7年生人参均具有较强的抗利尿作用和加强动物的活动能力的作用4年生人参也具有一定的相关作用,但相对较弱。三种生长年限的人参同样具有加强离体心脏收缩能力的作用,且4年生人参小于7年生,7年生人参小于14年生。可以看出,人参的药理活性在一定程度上随着生长年限的加大而增强,但并不是呈现正比例的关系。人参的主要成分人参皂苷在前4年累积较快,6年以后则累积率降低,因此,年限越久的人参活性增长率反而降低。

综上所述,初步认定,我国采收生长7年的人参是基本合理的。

摘要:目的 探索不同生长年限人参的药理活性情况。方法 通过小白鼠活动能力实验、离体心脏实验和抗利尿实验比较我国4、7、14年为生长年限的3种人参的生物活性。结果 7年和14年组活动能力和增强离体心脏收缩能力明显大于4年组和对照组,且平均尿量小于4年组和对照组。结论 7年生和14年生人参都具有较好的药理活性,7年的栽培人参是较好的采收对象。

关键词:人参,生长年限,药理活性

参考文献

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[2]李熙英,金海强,贾斌.不同生长年限人参地土壤微生物多样性研究初报.延边大学农学学报,2011,33(2):133-136.

[3]刘佳.吉林产区人参、西洋参化学和蛋白差异性对比研究.北京中医药大学,2013.

[4]李芸彤,赵雨,王思明,等.不同生长年限人参中8种酶活力比较.中华中医药杂志,2012,27(6):1567-1570.

不同年限 篇4

关键词:威宁草芦,生长年限,营养成分,动态分析

球茎草芦 (Phalaris tuberosa L.) 为禾本科虉草属长寿多年生优良饲草作物, 原产南欧, 地中海沿岸的温带地区, 我国上世纪60~70年代曾从澳大利亚引进种植, 其适应性强, 生长速度快, 再生能力强, 叶量大, 草质鲜嫩, 营养价值高, 适口性好, 能生长30~40年不衰, 是冬季均衡供草及建立永久性混播草地的优良草种之一[1,2]。威宁草芦是贵州省草业研究所以贵州省威宁逸生球茎草芦种子繁殖群体为原始材料, 利用改良混合选择法, 经10多年选育而成的多年生牧草新品种。该牧草四季青绿、耐热、抗旱、耐瘠薄、耐伏旱高温、质地柔软、适口性好、营养丰富, 适宜于喂养牛、羊、猪、兔、鸭、鹅、鱼、鸵鸟等各种动物。本试验旨在对不同生长年限威宁草芦不同生育时期营养成分进行研究分析, 以期为威宁草芦大面积推广种植及其开发利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验区设在贵州省草业科学研究所试验基地, 该基地位于东经107°33", 北纬25°50", 海拔970 m, ≥10 ℃积温5 438 ℃, ≤10 ℃积温4 538 ℃, 年平均气温15 ℃, 极端低温-8 ℃, 年降雨量1 346.3 mm, 雨水相对集中在5、6、7月份, 无霜期270天, 平均日照1 336.7小时, 相对湿度82%, 土壤 (取土深度15~20 cm) 农化性状:黄壤, pH值6.6, 有机质含量2.7%, 全氮0.17%, 速效钾86 mg/kg, 有效磷 30.6 mg/kg, 缓效钾101.5 mg/kg[3]。

1.2 材料

供试材料来源于贵州省草业研究所试验地。分别从一年生、二年生、三年生、四年生威宁草芦分蘖期、拔节期、抽穗期采样品, 在试验小区内按S型随机取样。将草样充分混匀, 从中抽取300 g新鲜样, 在105 ℃下杀青15 分钟后, 在60~65 ℃下烘干, 制成草粉在常温下保存备用。

1.3 方法

水分测定用常压恒温干燥法, 粗灰分用灰化法, 蛋白质用凯氏消煮DDY—1型快速定氮仪测定, 粗脂肪用无水乙醚浸泡提取残余法, 粗纤维用酸洗涤剂法, 无氮浸出物用差数法, 钙用EDTA络合滴定法, 磷用钒钼黄分光度法。

2 结果与分析

2.1 威宁草芦的营养成分含量动态变化

从表1中可以看出, 威宁草芦不同生长年限、不同生育阶段威宁草芦的营养成分含量是不同的, 且各养分的变化基本上都具有一定的规律性:粗蛋白含量随生长年限、生育阶段的推后有所下降;粗脂肪、酸性洗涤纤维含量随生育阶段推后有所增加;粗灰分随生育阶段推后有所下降。

饲草中无氮浸出物的主要成分是糖类和淀粉, 即碳水化合物。碳水化合物在家畜体内一部分构成组织, 大部分则以动能 (力) 形式和潜能形式 (体脂、乳糖) 用于畜牧生产, 家畜生命活动所需的热能主要由碳水化合物提供[4]。动物骨骼中磷和钙以羟基磷灰石形式构成骨骼盐, 饲草中磷、钙不足时, 草食幼畜易患佝偻病, 成年畜患骨质疏松或软骨症, 还能引起代谢紊乱等症[5]。因此, 饲草磷、钙含量水平直接影响家畜的健康。由表1可知, 在分蘖期、拔节期一年生威宁草芦无氮浸出物含量最高, 三年生威宁草芦最低。四年生威宁草芦钙、磷含量最高, 一年生次之, 其次为二年生和三年生威宁草芦。

2.2 威宁草芦的营养成分含量与生育阶段的回归关系

设威宁草芦的生育阶段为自变量Xi (i=1, 2, 3…n) , 其对应的牧草营养成分含量为依变量Yi, 则威宁草芦四种不同生长年限的粗蛋白含量、粗灰分含量与生育阶段的关系分别见表2、表5。四种不同生长年限的威宁草芦粗蛋白、粗灰分含量与生育阶段回归方程的相关系数都为负值, 说明四种不同生长年限威宁草芦的粗蛋白、粗灰分含量都跟生育进程呈负相关, 即每推后一个生育时期, 粗蛋白含量分别降低1.23、1.34、1.58、0.82个百分点, 粗灰分含量分别下降0.74、0.46、0.44、0.33个百分点。经F检验, 四种不同生长年限威宁草芦的粗蛋白、粗灰分含量跟生育阶段进程的回归关系都达到显著水平 (P<0.05) , 说明这四种不同生长年限威宁草芦粗蛋白、粗灰分含量跟生育阶段有非常密切的关系。从回归系数的大小比较分析, 四种不同生长年限威宁草芦粗蛋白含量下降速度最快的是三年生威宁草芦, 四年生威宁草芦下降速度最慢;粗灰分含量以一年生威宁草芦下降速度最快, 依次是二年生、三年生、四年生威宁草芦。

粗脂肪、酸性洗涤纤维的含量随着生育阶段进程的推进呈上升趋势, 不同生长年限威宁草芦粗脂肪含量、酸性洗涤纤维含量与生育时期的关系分别见表3、表4。从回归方程看:四种不同生长年限威宁草芦的粗脂肪、酸性洗涤纤维含量跟生育阶段呈正相关关系, 其回归系数经F检验都达到显著水平 (P<0.05) 。从回归系数看, 四种不同生长年限威宁草芦每推进一个生育时期, 粗脂肪的含量分别增长0.19、0.26、0.18、0.20个百分点, 其中二年生威宁草芦比一年生、三年生、四年生威宁草芦增长快;酸性洗涤纤维的含量分别增长6.81、5.49、5.12、4.78个百分点, 一年生威宁草芦的酸性洗涤纤维含量增长速度最快, 依次为二年生、三年生、四年生威宁草芦。

3 讨论与小结

3.1 一般而言, 随着生长发育进程的推进, 牧草干物质及各种营养物质积累量逐渐增加, 粗纤维含量上升, 粗蛋白含量逐渐下降, 营养物质消化率下降。在抽穗开花前, 各种营养物质积累速度快, 粗蛋白含量和营养物质消化率下降速度缓慢。抽穗开花后, 各种营养物质积累速度缓慢直到停止, 营养物质的消化率则下降迅速。本试验威宁草芦各时期营养物质含量与上述规律一致, 其消化率有待进一步研究。

3.2 氮是形成牧草蛋白质的主要成分, 除根瘤发达的豆科牧草以外, 牧草不能直接利用空气中的氮, 而主要来源于土壤。所以, 供氮肥是提高牧草蛋白质含量的主要条件和手段[6]。从表1可见, 威宁草芦随着生长年限增加, 粗蛋白含量从16.96%下降到15.06%, 草质变差。因此, 在威宁草芦的利用中必须每年追施有机肥和N、P、K等无机肥料, 保证威宁草芦正常生长需要。同时, 牧草营养成分含量受牧草生长地的土壤、水分、气温等因素的直接或间接影响, 相关这方面的研究有待进一步探讨。

3.3 牧草的粗蛋白含量是反映牧草营养价值高低的重要指标, 酸性洗涤纤维含量高低直接影响牧草品质及消化率[7]。通过营养成分含量分析, 威宁草芦生育时期与粗蛋白、粗灰分含量呈负相关, 与粗脂肪、酸性洗涤纤维含量呈正相关。从营养价值的变化规律看, 分蘖后期至拔节期为威宁草芦的最佳利用时期。在此生长期间粗蛋白含量在14.28%~15.74%之间;粗脂肪含量在4.78%~5.29%之间;粗纤维含量在27.96%~29.55%之间;而此生长期间产草量最高, 刈割和家畜采食后, 有利于该草地再生草的生长和恢复。

3.4 营养成分分析结果表明:威宁草芦粗蛋白、粗脂肪、粗灰分含量高于当地种植的禾本科牧草苇状羊茅、扁穗雀麦, 接近于豆科牧草白三叶[8], 是禾本科牧草中生产优质青绿饲料的优良多年生牧草新品种, 具有广泛的种植地域和广阔的推广应用前景。

参考文献

[1]陈默君, 贾慎修主编.中国饲用植物[M].北京:中国农业出版社出版, 2002, 249~250.

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[3]刘正书.优良牧草皇竹草的营养研究[J].贵州农业科学, 1997, 25 (5) :38~41.

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不同年限 篇5

关键词:砖烟囱,后续使用年限,地震作用,水平地震作用

0 引言

在结构鉴定工作中,常需要对一些建于不同年代的砖烟囱进行抗震鉴定。本文详细介绍了砖烟囱水平地震作用的计算方法。

1 砖烟囱水平地震作用的计算方法

1.1 后续使用年限和抗震鉴定方法

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023—2009[1](以下简称“鉴定标准”)第1.0.4条及第1.0.5条分别介绍了建筑后续使用年限和抗震鉴定方法,并规定后续使用年限为30,40和50年的建筑(对应简称A,B和C类建筑)分别按鉴定标准中规定的A,B类建筑抗震鉴定方法和相关现行国家标准中的要求进行抗震鉴定。

1.2 计算方法

1.2.1 A类烟囱

鉴定标准第11.1.5条规定了A类烟囱的抗震承载力验算方法,当外观质量良好且符合非抗震设计要求的部分烟囱,可不进行抗震承载力验算;对于较高烈度、场地条件差及高度较高的砖烟囱,其抗震承载力验算同B类烟囱。

1.2.2 B类烟囱

鉴定标准第11.1.7条规定了B类烟囱的抗震承载力验算方法,符合第11.1.6条的构造规定的部分砖烟囱可不进行抗震承载力验算,其余的砖烟囱可采用简化方法或振型分解反应谱法验算。

1.2.3 C类烟囱

《烟囱设计规范》GB 50051—2013[2]第5.5.4条规定了砖烟囱的水平地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010[3]规定的振型分解反应谱法进行计算,高度不超过150m时,可计算前3个振型组合。

1.2.4 简化方法

鉴定标准第11.1.7条第3款规定了砖烟囱的水平地震作用效应可按下列简化方法进行计算。

1)高度不超过60m的砖烟囱的自振周期按下列公式确定:

式中:T1为烟囱的基本自振周期,s;H为自基础顶面算起的烟囱高度,m;d为烟囱筒身半高处横截面的外径,m。

2)烟囱底部地震弯矩和剪力应按下列公式计算:

式中:M0为烟囱底部由水平地震作用标准值产生的弯矩;α1为相应于烟囱基本自振周期的水平地震影响系数;Gk为烟囱恒荷载标准值;H0为基础顶面至烟囱重心处的高度;V0为烟囱底部由水平地震作用标准值产生的剪力;ηe为烟囱底部的剪力修正系数。

3)烟囱各截面的地震弯矩和剪力,可按图1确定。

1.2.5 振型分解反应谱法

振型分解反应谱法首先需求出结构的自振周期及各振型特征向量,然后计算出结构各质点的水平地震作用,最终得到水平地震作用效应。

1)根据文献[4]中第10.2节,结构的自振周期及各振型特征向量的计算公式如下:

式中:k为结构刚度矩阵,φn为振型特征向量,ωn为固有振动圆频率,m为结构质量矩阵。

由式(4)~(6)可求出及特征周期Tn=2π/ωn和φn。

2)根据《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010第5.2.2条可求出结构的水平地震作用:

式中:Fji为j振型i质点的水平地震作用标准值;αj为相应于j振型自振周期的地震影响系数;Xji为j振型i质点的水平相对位移;γj为j振型的参与系数;Vji为j振型i质点的水平地震剪力标准;S为水平地震作用效应,Sj为j振型水平地震作用产生的作用效应;m为所计算振型数。

1.2.6 小结

对于砖烟囱的水平地震作用计算,目前尚未发现有相关计算软件,中国建筑科学研究院研发的PKPM软件Chimney模块,目前最新版本仅能计算钢筋混凝土烟囱,国内其他类似软件亦未有计算砖烟囱的地震作用的,故对砖烟囱的抗震鉴定工作,主要通过本节介绍的方法进行人工计算。不同后续使用年限的砖烟囱的水平地震作用计算方法如表1所示。

由表1可看出,A、B类砖烟囱的水平地震作用计算方法相近,多数情况可采用简化方法,高度较高的砖烟囱宜采用振型分解反应谱法;C类砖烟囱均需采用振型分解反应谱法。

2 算例

2.1 工程概况

某一砖烟囱总高度为45m,沿高度方向分为4段,从底到顶每段高度分别为10m(Ⅰ段)、10m(Ⅱ段)、15m(Ⅲ段)和10m(Ⅳ段),各段水平截面均为圆环形,该烟囱的筒壁坡度为2%。该构筑物Ⅰ段筒壁厚490mm,Ⅱ、Ⅲ段筒壁厚360mm,Ⅳ段筒壁厚240mm。该烟囱Ⅰ段底部筒壁外直径为4.0m,Ⅳ段顶部筒壁外直径为2.6m。该烟囱各段砖设计强度等级均为75号,Ⅰ段砂浆设计强度等级为75号,其余各段砂浆设计强度等级为50号。抗震设防烈度为8度(0.2g),第一组,场地类别为Ⅲ类。

2.2 砖烟囱水平地震作用计算分析

由第1节内容可知,该工程中A、B类砖烟囱的水平地震作用相同,计算结果如下:Tg=0.4s,T1=0.26+0.002 4×452/3.1=1.83s,M0=α1 GkH0=0.0407 6×2 933×18=2 151 (kN·m),V0=ηcα1Gk=1.066×0.0407 6×2 933=127.4kN。

对于C类砖烟囱的水平地震作用,取前3个振型组合,计算结果如下:Tg=0.45s,T1=1.48s,T2=0.75s,T3=0.42s,M0=1 977kN·m,V0=103.5kN(注:本节的地震作用效应均为标准值)。上述不同后续使用年限的砖烟囱的计算结果如图2,3所示。

由图2可知,A、B类砖烟囱地震剪力相同,C类砖烟囱上部的地震剪力与A(B)类的很相近,仅C类砖烟囱的底部剪力比A(B)类的偏小,这是由于本工程采用振型分解反应谱法的质点数有限,若将烟囱沿高度方向划分足够多的质点,其地震剪力可与A(B)类砖烟囱的底部剪力相近,但这使计算量大大增加。

由图3可知,A、B类砖烟囱地震弯矩相同,C类砖烟囱的地震弯矩与A(B)类的十分相近,仅C类砖烟囱的底部弯矩比A(B)类的偏大些。

3 结语

本文通过对不同后续使用年限的砖烟囱的水平地震作用分析,得出如下结论。

1)部分符合国家标准相关规定的A、B类砖烟囱,可不进行抗震承载力验算。

2)部分A、B类砖烟囱的水平地震作用计算相同,采用简化方法或振型分解反应谱法。

3) C类砖烟囱的水平地震作用与A、B类的相近,采用振型分解反应谱法计算。

4)对高度小于100m的不同后续使用年限的砖烟囱,采用振型分解反应谱法计算的水平地震作用效应与简化方法计算的十分相近。

5)目前国内钢筋混凝土烟囱的计算软件已完善,但砖烟囱的计算软件尚未成熟,需进一步开发研究,以提高对较高砖烟囱抗震鉴定的工作效率。

参考文献

[1]GB 50023-2009建筑抗震鉴定标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2]中国冶金建设协会.GB 50051-2013烟囱设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.

[3]中国建筑科学研究院.GB 50011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

不同年限 篇6

土壤是植物最为重要的生长物质基础,土壤的理化性质直接影响着植物的生长发育、生理活力和物种多样性[5,6]。高速公路边坡的防护和植被恢复是近几年的研究热点问题之一。目前,对高速公路边坡多采用工程防护和植物防护相结合的防护措施,在边坡上建立人工植被,坡面残留物质得以固定,生物作用促使坡面残留物质不断向着土壤的方向形成和发育、改良土壤的性状;同时,植被起到了保水和固土作用,减轻降雨的冲刷,有利于维持坡面土壤的稳定。植被生长过程,是植物与土壤相互影响和相互作用的过程。在这个过程中作为土壤本质特征的土壤肥力处于不断地发展变化中[7],植被的生长状况也得以改善。土壤质量水平直接影响到边坡植被恢复的后期效果[8]。前人研究主要内容为护坡防护模式、优良植物种的选择与配置和绿化效果分析等方面。而对于边坡土壤的研究却不多[9,10,11]。由于山区高速公路复杂的生态条件(覆土较薄、地形地貌多变),加之公路边坡立地条件较差,土壤一般是客土,且多数情况下是生土,有机质含量低,结构性差,不利于植物特别是幼苗的生长,增加了植被恢复过程中植物中的配置及恢复技术的难度。因此,改良边坡土壤的质量是边坡植被恢复亟需解决的问题。所选陕南5条高速均地貌类型均属于为土石山区或石质山区,对研究土石山区高速公路边坡植被恢复具有较好的典型性。

本文对陕南高速公路边坡的不同恢复年限及不同的边坡防护模式下的土壤特性进行了探讨分析,旨在为高速公路边坡的防护类型的选择和土壤的改良提供依据,为类似立地条件下受损生态系统的恢复与重建提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

所选取的高速公路为陕南地区的西汉高速的汉中东—勉县和勉县—宁强段、十天高速的安康—汉中段和西合线的蓝田—商州段、丹凤—陕豫界段。分属两个地貌单元—土石山区、石质山区。选定高速公路情况见表1。

研究区域位于陕西南部,展布于秦巴山地之内,地形地貌复杂多变。研究区分别属于暖温带南缘半湿润季风型山地气候和北亚热带向暖温带过渡的半湿润山地季风型气候,多年平均气温12.8~14℃,≥10℃的积温3 931~4 456℃,无霜期216~217d,多年平均降水量710.7~830.4 mm,土壤主要为黄褐土、黄棕壤、水稻土等。植被属暖温带落叶阔叶林带向亚热带常绿阔叶林带的过渡带,植被覆盖率为60%左右。目前,应用于研究区域高速公路边坡防护的植物种类主要有紫穗槐(Amorpha fruticosa)、苜蓿(Medicago sativa)、小冠花(Coronilla varia)、黑麦草(Lolium perenne)、大叶女贞(Ligustrum lucidum)等。

1.2 采样方法

研究选取陕南五段高速公路作为研究对象,五段高速公路植被恢复年限分别为0、2、5、7年(以建成时间为准)。采样点设立于生境大致相同,护坡模式和恢复年限不同的位置,共28个样地。勉县—宁强、汉中东—勉县段建成较早,且经山区,多为挖方边坡,护坡模式也比较单一,根据高速公路的主要护坡类型,选取挂网喷播、骨架+植生袋、骨架护坡三种护坡作为研究,挂网喷播和骨架护坡植被生长分布较为均匀,骨架+植生袋护坡植被生长在植生袋上,植生袋间少有,采样时避开了植生袋间隔。采样方法为对角线多点环刀采样,每个样地设置三个取样点,其中一个为边坡上方未扰动的土壤取样点,样点规格为1 m×1 m,每个样点重复3次,分层取样(0~10 cm、10~20cm),部分边坡由于土层较薄,只采0~10 cm的表层土,共采集495个土样。由于陕南地处山区,形成大量的挖方边坡,所以本文以挖方边坡作为研究重点。采样情况见表2。

1.3 测定方法

土样带回实验室,经前期处理风干、过筛,测定土壤有机质、全N、无机N、速效P、速效K等理化性质。土壤水分含量采用烘干法测定,理化性质测定方法参考《土壤农化分析》[12]。另外,在每个样方内,用环刀采取原状土带回实验室测定土壤容重,计算含水率及孔隙度。数据处理与绘图采用SPSS和Excel。

2 结果与分析

2.1 高速公路边坡土壤扰动前后不同防护模式下土壤养分含量的变化

不同防护模式对高速公路边坡土壤扰动程度不同,分析不同防护模式下土壤扰动前后养分含量的变化(表3)可知,与对照相比,挂网喷播、拱形+植生袋以及骨架等3种防护模式下,0~10 cm土层土壤有机质、全N,速效磷和速效钾含量均有极显著的降低,不仅如此,拱形+植生袋和骨架防护模式下土壤无机氮含量也显著降低,但挂网喷播防护模式下扰动的土壤则表现不明显。而10~20 cm土层也表现出同样的规律,挂网喷播、拱形+植生袋以及骨架等3种防护模式下土壤有机质、全N,速效磷和速效钾含量均有显著的降低,但是无机氮含量与对照相比则均差异不明显。这说明,挂网喷播、拱形+植生袋以及骨架等3种防护模式对边坡0~20 cm土层土壤有机质、全N,速效磷和速效钾含量均有显著性的负面影响,而这3种扰动对土壤无机氮含量影响则相对较小。

2.2 不同恢复年限及不同护坡模式边坡土壤理化性质分析

土壤养分是植被生长、演替的营养基础,与植被的生长状况息息相关,有机质含量作为土壤的养分重要指标之一,是N、P的重要营养库,有机质可以提供植物生长所需养分,具有提高土壤的保水保肥能力、改良土壤性状等作用[13]。土壤全N主要由有机态氮构成,土壤有机态氮相对比较稳定,而且也是不断矿化供给作物利用的氮素主要来源,其含量占全氮的92%~98%,故采用全氮含量作为土壤氮素的丰缺指标[13,14,15,16,17]。土壤的容重、孔隙度等物理性状直接影响植物根系的呼吸、生长及其对养分的吸收。

分析各护坡模式下土壤的养分状况,同时以国家第二次土壤普查养分分级标准[12]为依据对研究区土壤营养成分进行评价。不同恢复年限各防护模式下边坡土壤0~10 cm和10~20 cm理化性质见表3、表4。挂网喷播模式下0~10 cm、10~20 cm土壤有机质、全N处于缺乏和显著缺乏水平,速效P处于中等及缺乏水平,速效K处于丰富及中等水平。由此可见,土壤的养分状况偏低,仅有速K含量达到要求,养分状况已成为植被生长、演替进程的限制性因素。土壤有机质、全N、速效P、速效K、含水率表现为恢复2年(石质山区)的显著高于恢复0年(土石山区),但与土石山区恢复2年没有显著差异,恢复年限对有机质和全N含量的影响分别为显著和极显著,植被恢复在一定程度上起到了改良土壤的作用。土壤的含水率和孔隙度表现为10~20cm高于0~10 cm。容重和孔隙度在不同恢复年限间没有显著差异。

拱形+植生袋护坡模式下0~10 cm、10~20cm土壤有机质、全N含量均处于缺乏或显著缺乏水平,且含量表现为(0~10 cm)>(10~20 cm),速效P、速效K含量达到丰富水平,在各年限间差异显著。总体而言,各养分指标均以土石山区植被恢复2年的边坡为最高,并且与土石山区恢复0年、石质山区恢复2年均有显著差异,恢复年限对有机质、全N等五项养分指标影响均显著。含水率和容重集中在1.20~1.60 g/cm3之间,两者表现为(10~20cm)>(0~10 cm)。可见,土石山区在植被恢复中的效果已初步显现,可能是植被的枯枝落叶及根系的分泌物等使得表层土壤的养分积累较明显,土壤的养分条件得以改善。

骨架护坡模式下路堑边坡的土壤有机质和全N含量呈现恢复7年>5年>2年,且均处于中等及丰富水平。汉中东—勉县、勉县—宁强高速由于其恢复时间相对较长,而且植被(绣球小冠花、苜蓿)长势很好,豆科植物的固氮作用使得有机质和全N含量增加。各恢复年限下土壤速效P含量为缺乏水平,而速效K含量为丰富,恢复年限对速效K和含水率影响显著,各养分含量均为(0~10 cm)>(10~20 cm)。含水率为20%左右,容重为1.4 g/cm3左右。路堤边坡的土壤养分表现为随着恢复时间延长而增加,且表现为极显著影响,有机质和全N处于中等水平,速效K为丰富,速效P为缺乏。

通过三种护坡模式下土壤养分分析,有机质、全N、速效K均为骨架护坡>挂网喷播>拱形+植生袋,速效P为拱形+植生袋>挂网喷播>骨架,速效K含量适宜,可以提供植物所需。由此可见,骨架护坡土壤的养分状况优于其他两种形式下的土壤养分,并且随着恢复年限的增长土壤的养分条件日渐改善,恢复年限对有机质等养分含量影响显著。拱形+植生袋模式下的土壤含水率偏低,为11.5%,含水率表现为骨架>挂网喷播>拱形+植生袋,由于骨架护坡具有框梁可以截留一部分水分,防止水分流失,起到了保水作用;土壤容重为拱形+植生袋>骨架>挂网喷播,由于施工中为防止植生袋下陷,将框架内植生袋挤压紧实,从而造成土壤的密度增大。

注:每种模式同一列中的不同字母表示差异显著(P<0.05)。运用LSD检验恢复年限对各指标的影响进行分析,**表示年限对其影响极显著(P<0.01),*表示年限对其影响显著(P<0.05)。

注:-表示该取样点土层较薄,未取样。

2.3 不同坡向边坡土壤理化性质分析

高速公路边坡坡向的不同会造成不同受光坡面的光、热、水等气候生态因子存在差异,构成两种不同的生态环境—阴阳坡生境,这两种环境的差异直接影响坡面植被的生长情况及土壤的养分积累和水分条件[18]。根据对不同受光面边坡土壤养分和物理性状(图1)分析可知,各恢复年限下有机质、全N、速效P、速效K等养分的含量均表现为阴坡>阳坡,且呈现向表层富集的趋势。有机质和全N的变化趋势一致,随着恢复年限延长其含量呈递增趋势;速效P和无机N含量在土石山区恢复2年时出现最高值,植被的改良作用使其增加。土壤孔隙度表现为阴坡>阳坡,低于植物生长适宜水平,影响植物的根系呼吸z及其对养分的吸收;土壤含水率为阴坡>阳坡,主要是因为阴坡接受的太阳辐射相对较少,且植被覆盖度相对较高,减少了土壤水分蒸发;恢复0年和2年的边坡土壤容重表现为阴坡>阳坡,恢复5年和7年的土壤容重表现为阳坡>阴坡,主要是由于随着恢复时间增长,阴坡水热及养分条件更适宜植物生长,加快植被凋落物的分解及地下根系的穿插、死亡和分解[19],增加了土壤有机质,致使土壤容重减小、孔隙度增大,植被的改良土壤作用渐显。

3 讨论

本文对高速公路边坡建造人工植被后不同时间序列上土壤理化性状分析表明,边坡养分贫瘠,有机质和全N处于缺乏水平,而且各养分比例失调,分析结果是对以往研究成果[20,21,22]进一步补充和深入。植物生长适宜的C/N在(15~25)∶1左右,本研究经分析各边坡土壤C/N偏低,在9∶1左右,微生物的作用加快了土壤有机C分解,导致有机质含量下降,应根据有机质的成分适当调节客土层土壤C/N比到(15~20)∶1。对于边坡土壤而言,因多为新开挖的新生土,自身有机质含量很少,而所建植的边坡植被恢复前期土壤本身的有机质来源又非常有限,因此只能通过人工补充才能保证绿化边坡植物的正常生长[23]。恢复初期植被生长需要吸收大量的养分,另外,由于降水的冲刷、淋溶作用,使得养分含量不同程度的降低,但随着时间延长降幅逐渐减缓[24]。包括有机质含量在内的客土养分含量的全面恢复需要一定的时间,应该注意到随着客土养分衰减的持续进行,土壤肥力下降,故要维持植物正常生长,人工追肥是必要的。郭曼[25]研究表明,由于一年生草本植被周期性的腐烂分解增加了土壤养分含量,土壤有机碳、全氮、碱解氮、速效磷含量呈上升趋势;随着植被演替的推进,地面植物数量和物种多样性增加,植被的快速生长繁殖消耗了过多的土壤养分,使土壤养分积累速度减缓,但仍高于恢复初期的土壤养分含量。土壤养分含量随着年限的增加呈波动性增加趋势,养分含量的增加也促进了植被的演替、提高酶活性,三者相互作用、相互促进。但就目前陕南高速公路边坡采用的植被类型多为多年生草本或多年生灌木,其改良土壤的效果相对缓慢。

土壤肥力随人工植被建植时间的延长而逐渐恢复,表现为土壤有机质和全N含量的增加[22],年限对两者的影响显著,且表现出养分向表层积累的趋势,植被枯枝落叶的积累,加之人工种植的豆科植物的固N作用可显著提高土壤N的水平,进而可以促进其他种的发育和生长[23]。

经对比分析各边坡防护模式的防护效果,得出三种护坡模式中骨架护坡模式的效果最好,保水保肥效果突出。骨架+植生袋效果最差,在边坡防护施工过程中,要求对植生袋内土壤按一定的配比添加营养物质,但是多数施工未能按要求实施,这也是造成植生袋内土壤养分含量低的一方面,此外,由于过度的挤压使得密度增大,理化性状均不利于植物生长。建议在日后的边坡防护施工中加以改善。有研究表明[21],对陕北三种护坡模式分析得出,骨架植草模式涵养水分能力最强,其次是穴状整地植草模式,最后是挂网喷播植草模式。由此可见,骨架护坡模式在这两种地形区的效果均较好。

舒安平[26]研究表明,土壤密实度阳坡>阴坡,水分阴坡>阳坡,已影响边坡植被的生长和根系的延伸,成为阳坡植被恢复的限制因子,阴坡植被的长势和盖度均优于阳坡。研究表明,阴坡容重小于阳坡,阴坡对土壤孔隙的改善优于阳坡,土壤通气透水性好,有利于植被生长。土壤养分的变化均表现出表层养分含量相对高于下层,土壤养分有向表层富集的趋势,有机质与全N变化一致[27]。所以,应根据阳坡特点,采取适当措施加以改良,诸如,增施有机肥以改善土壤的性状,适时灌溉保证植被所需水分。另外,在物种的选择上要根据当地的特点,选择耐性较强的物种。

4 结论

本研究结果表明,在公路边坡建植人工植被以后,土壤理化性状随建植时间的延长而得到明显改善。植被人工重建对土壤肥力的改善效应是生物和非生物因素共同作用的一个复杂的生态学过程[28]。

1)土石山区高速公路边坡土壤长期处于缺水状况,养分匮乏。0~20 cm土层边坡扰动前后土壤有机质、全N、速效磷和速效K含量均显著降低;然而随着边坡植被恢复时间延长及植被的演替进程,植被长势渐好,豆科植物的固氮作用使得有机质和全N含量增加,但仍处于较低水平。

2)三种护坡模式(保水保肥效果)比较:有机质、全N、速效K、含水率均为骨架护坡>挂网喷播>拱形+植生袋,骨架护坡模式保水保肥效果较好,该护坡模式为最优选择。

3)各恢复年限下土壤有机质、全N、速效P、速效K等养分的含量均表现为阴坡>阳坡,土壤含水率、孔隙度等为阴坡优于阳坡,可见,阴坡的水肥条件优于阳坡,应根据这种规律,因地制宜,采取适当措施对阳坡的土壤加以改良,促进植被生长,加快植被的生长演替。

4)陕南土石山区高速公路路堑挂网喷薄护坡模式下植被恢复宜采用黑麦草+紫花苜蓿混播或单播其一种,路堑拱形+植生袋护坡模式下宜采用穴植紫穗槐或紫穗槐+紫花苜蓿护坡,骨架护坡模式下宜采用紫穗槐+紫花苜蓿或者单播小冠花护坡。

5)土壤的养分(有机质、全N、速效P)是边坡植被恢复和演替的限制因子,另外,土石山区特殊的地理环境,土壤资源相对贫乏,利用当地养分含量适宜的表层土已存在困难,所以,应适当采取土壤改良措施,增施有机肥和氮磷肥,改善土壤的养分条件及物理性质,为植被恢复提供良好的环境,促进植物生长,使其尽快发挥其水土保持效果。

摘要:以陕南土石山区不同植被恢复年限高速公路为研究对象,综合分析了不同护坡模式的防护效果及不同坡向间土壤理化性质的差异性。结果表明:①土石山区高速公路边坡土壤养分条件受恢复年限的影响显著。土壤有机质、全N含量处于缺乏和显著缺乏水平;随着边坡植被恢复年限延长及植被的演替进程推移,植被长势渐好,豆科植物的固氮作用使得土壤有机质和全N含量增加,但仍处于较低水平;②有机质、全N、速效K、含水率排序均为骨架护坡>挂网喷播>拱形+植生袋,且养分表现出向表层富集的趋势,骨架护坡保水保肥效果较好,该护坡模式为最优选择;③土壤有机质、全N、速效P、速效K、含水率、孔隙度等均表现为阴坡>阳坡;④土壤的养分(有机质、全N、速效P)已成为边坡植被恢复和演替的限制因子,应适当采取土壤改良措施,为植被恢复创造良好的环境,促进植物生长,使其尽快发挥其水土保持效果。

不同年限 篇7

关键词:云雾山,草原生态,演替,本氏针茅群系,植被数量特征

宁夏云雾山国家级自然保护区是以本氏针茅为建群种的典型草原生态系统保留最完整、原生性最强、面积最大且集中连片分布的典型代表区域,代表着黄土高原特有的自然特征和原有的自然风貌,是黄土高原半干旱区典型草原生态系统的天然“本底”和种质资源遗传基因库,也是研究黄土高原半干旱区典型草原生态系统演变过程及其规律的天然宝库,具有很高的保护、科研、生态价值。经过30多年的保护和建设,草原生态系统步入了良性循环,并在保护草原生态环境和濒危野生动植物资源、维护生物多样性等方面取得了显著成绩,积累了大量基础数据。试验于2015年在云雾山草原自然保护区开展了本氏针茅群系植被数量特征变化研究,拟通过对以往监测数据、科研成果及新调查数据进行科学对比分析,提出云雾山草原自然保护区本氏针茅群系变化情况及演替变化规律,旨在更好地了解黄土高原半干旱区典型草原本氏针茅群系生态系统恢复、发展的过程及演变规律,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地自然概况

试验区位于宁夏云雾山国家级自然保护区(北纬36°10'~36°17',东经106°21'~106°27'),海拔1 800~2 100 m,属中温带半干旱气候区,具有典型的半干旱气候特征。年平均气温为5℃,≥0℃年积温为2 370~2 882℃,年日照时数为2 500 h,年平均无霜期为137 d,年平均降水量为445 mm,生态类型属于典型的干草原生态系统,植被可分为草原和灌丛2个植被型,有干草原、草甸草原、荒漠草原、中生落叶灌丛和耐旱落叶灌丛5个植被亚型11个群系42个群丛。保护区植被以草本植物为主,建群种主要有本氏针茅(Stipa bungeana)、大针茅(Stipa grandis)、百里香(Thymus mongolicum)、铁杆蒿(Artemisia sacrorum)、茭蒿(Artemisia giraldii)、星毛委陵菜(Potentilla acaulis)、香茅草(Hierochloe odorata)、杂类草、戈壁针茅(Stipa tianshanica)、虎榛子(Ostrypsis davidiana)和毛掌叶锦鸡儿(Caragana levellei)等。

1.2 测定项目与试验设计

2015年8月份,在云雾山国家级自然保护区选择本氏针茅群系(新土泉)的历史分布区域,在坡上、坡中、坡下布设监测调查样方,样方面积为1 m2,重复4次。将现行监测数据与以往数据进行对比,分析本氏针茅群系在封育30多年的演替方向。

形态学特征测定:高度,测定样方内所有植物自然高度,按种记录。如果有生殖枝,测定生殖枝高度。盖度,在选定样方内等距离测定100次,凡被刺中的记录1次,求总刺中数,即为草地该种植物的盖度。若同时刺中2种或2种以上的植物,则分别记录。密度,详细统计样方内各种植物株数,按科分种记录。频度,用0.1 m2的样圆在样地内随机抛出50次,登记和编制每一取样中的植物名录。生物量(地上生长量),齐地面剪取样方内植株的地上部分,在称重之前去掉粘在植株上的土和其他杂物,称鲜重。枯枝落叶,去除青草后样方内剩余的枯枝落叶称鲜重。

1.3 数据的统计分析

植物种在群落中所起作用和所占地位的重要程度叫优势度(SDR)或重要值[1]。

式中:C'为相对盖度,E'为相对密度,H'为相对高度,R'为相对频度,Y'为相对生物量。

试验数据采用Excel及SPSS13.0统计软件进行统计及方差分析。

2 结果与分析

2.1 本氏针茅群系1983年测定数量特征

见表1。

注:植物种共计15种,总盖度为90%,其中本氏针茅盖度为28%。有些项目记录数据不全。

由表1可以看出,1983年的本氏针茅群系植物种类较少,仅为15种,总盖度为90%,本氏针茅在盖度、多度、频度上都处于优势种地位。

2.2 本氏针茅群系1990年测定数量特征

见表2。

由表2可以看出,经过7年的封育,本氏针茅群系植物种数处于相对稳定的阶段,但群落中大针茅盖度和频度也迅速上升,基本上也处于优势种地位。

2.3 本氏针茅群系2015年测定数量特征

见表3。

由表1,2,3经过计算可知,本氏针茅群系经过30多年演替,处于相对稳定发展阶段,其中大针茅的优势度逐渐上升;2015年比1983年植物种数增加了80%,总盖度增加了10%,1 m2样方生物量为550.500 g/m2;1990年植物种数有所下降,毒害草减少。

注:植物种共计11种,总生物量为484株·m-2。

注:植物种共计27种,总盖度为100%。

3 讨论与结论

宁夏云雾山国家级自然保护区本氏针茅群系经过30多年演替,处于相对稳定发展阶段,其中大针茅的优势度逐渐上升;2015年比1983年植物种数增加了80%,总盖度增加了10%,1 m2样方的生物量为550.500 g/m2;1990年植物种数有所下降,毒害草减少。说明本氏针茅群系在向着健康和物种多样性方向演替,属于正向演替。

参考文献

不同年限 篇8

1 不同使用年限的地震作用的确定方法

想要计算出对应与不同抗震设计使用年限的地震作用和50年设计基准期地震作用的比值, 首先要计算出对应的不同抗震设计使用年限的αmax与抗震设计使用年限为50年的的比值, 但是我们可以从下面的式子中看出, 只需要计算出不同抗震设计使用年限所对应的小震烈度与50年抗震设计基准期内出现的小震烈度的差值的绝对值|IT-T50|, 这样就能够计算出对应于不同抗震设计使用年限地震作用与50年抗震设计基准期的地震作用的比值。

根据对不同抗震设防烈度的地震作用进行计算, 我们可以得出全国在平均意义下不同抗震设计使用年限所相对应的地震作用调整系数, 具体见表1。

2 不同设计使用年限内抗震构造措施的确定

为了确定使用年限不同的建筑物的构造措施, 可以将建筑物设计使用年限和建筑物的抗震设防烈度相联系起来, 在这样的基础上进一步计算出地震烈度, 再根据所计算出的地震烈度对建筑物进行相关的构造措施以满足抗震要求。

由于抗震规范中规定的建筑物抗震构造措施和建筑物抗震设计使用年限中超越概率为0.1的地震烈度是联系在一起的。正是由于这样的原因, 首先要找出50年设计基准期与建筑物设计使用年限中超越概率为0.1的地震烈度的相互联系, 这个问题我们仍然可以通过在不同设防烈度地区的危险性来进行研究分析。

通过相关的计算, 我们能够计算出每个烈度区内建筑物在不同设计使用年限的前提下的, 建筑物的地震设防烈度和建筑物的基本烈度之间的差值。比如说, 可以取建筑物的基本烈度所对应的建筑物构造措施调整系数的大小为1.00, 而其它设计使用年限所对应的建筑物的设防烈度的构造措施调整系数, 可以使用不同设计使用年限对应的地震烈度与基本烈度的差值的代数和求得。例如:8度地区对应于30年设计使用年限的设防烈度与50年基准期基本烈度的差值是-0.43度, 那么对应的抗震构造措施调整系数1-0.43=0.57。

通过这样计算得出的建筑物抗震构造措施调整系数, 能够让建筑物在构造措施下的抗震效果和抗震设计规范基本一致。表2的相关数据是全国平均意义下建筑物在不同设计使用年限下所相应的抗震构造措施调整系数。

影响建筑结构的抗震能力好坏的因素有许多, 比如说对于砖混结构的建筑物, 其建筑结构体系选择、楼板厚度、屋盖的整体连接性、圈梁布设以及构造柱的布设等等因素都会在不同程度上对建筑物的整体抗震性能起到一定的影响作用, 这些因素对于建筑物的抗震性能的影响程度能够用1ξ来进行表示;建筑物的某些局部尺寸的大小同样会影响建筑物的局部抗倾覆性能, 这个影响程度能够用ξ2来进行表示。

我们参照抗震鉴定标准使用的方法, 将建筑物的抗震概念设计应用到当中, 可以通过使用建筑物的构造影响系数对建筑物的构造措施和设计使用年限的关系进行描述。比如说, 使用抗震规范中的建筑物抗震构造措施当做基准的建筑物构造措施, 既是说按照抗震规范中的相关规定进行的构造措施设计和施工的建筑物, 该建筑物的构造影响系数则可以选择用1.00, 但是如果该建筑物的设计使用年限不超过50年的话, 可以适当的容许该建筑物在某些构造措施方面低于规范规定的标准, 所以相对应的建筑物构造影响系数的大小也要适当降低。同理, 如果该建筑物的设计使用年限超过50年的话, 那么该建筑物应该在某些构造措施方面高于规范中规定的标准所以相对应的建筑物构造影响系数的大小也要增加。出于设计中计算便捷性的考虑统一使用建筑物折减系数来表示因建筑物某些构造措施的改变对构造影响系数的影响。也即是, 对于处在6度设防地区的建筑物如果需要进行系数放大, 可以转换为7度设防地区所要进行折减的系数, 之后按照规范中规定的7度设防地区的建筑物构造措施来进行折减。在进行折减的过程中, 根据设计使用年限所计算得到的烈度如果不超过6度, 则该建筑物的构造措施一般式选择6度的情况使用, 不考虑进行折减;如果根据设计使用年限所计算得到的烈度大于9度的情况必须进行专项计算分析, 这个不在本文的考量范围之内。

整体建筑物的构造影响系数可以用以下的式子来进行说明:

在上面的式子中, ξ1可以代表的是整个建筑物体系影响系数, 囊括了非常多的结构体系影响因素。钢筋混凝土框架结构建筑物的ξ1和整个建筑物的整体结构布置、结构构件选型、梁柱箍筋间距、混凝土柱的轴压比等等都有关系;砖混结构建筑物的ξ1和整个建筑的圈梁布置、纵横墙之间的间距、构造柱的布设等等都有关系。ξ1所表示的含义可以是对建筑物起到影响的各个因素的乘积, 也可以表示为时各个影响因素对于整个建筑的整体抗震性能的综合影响, 最后进行加权之后再做乘法。所表示的是局部对于整体建筑物的影响程度, 包括了整个建筑物的墙体尺寸大小, 结构的构建支承长度等等会对整体建筑物局部抗倾覆起到影响作用的因素, 一般而言是取最小值。

4 结语

建筑物的结构抗震设计是由地震作用和建筑物的抗震构造措施两个部分所组成的, 这两部分是互相紧密联系在一起的, 考虑建筑物的设计使用年限的抗震设计, 要在确定地震作用和构造措施时均考虑不同的设计使用年限的影响。

参考文献

[1]尹建峰, 张永超, 吕中维, 等.中美规范地震作用及抗震构造措施的对比分析[J].城市建设理论研究, 2011, 24.

[2]黄振宇.浅谈高层建筑抗震结构概念设计[J].城市建设理论研究, 2011, 23.

[3]金波, 张敏政, 郭迅.抗震建筑的结构整体性分析和构造措施[J].世界地震工程, 2009, 2.

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