• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    耕深對土壤物理性質(zhì)及小麥-玉米產(chǎn)量的影響

    2017-07-12 18:45:38李玉義郭建軍董國豪郭智慧逄煥成
    農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2017年11期
    關(guān)鍵詞:耕層夏玉米冬小麥

    翟 振,李玉義,郭建軍,王 婧,董國豪,郭智慧,逄煥成※

    (1. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,北京 100081;2.德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,德州 253000)

    耕深對土壤物理性質(zhì)及小麥-玉米產(chǎn)量的影響

    翟 振1,李玉義1,郭建軍2,王 婧1,董國豪2,郭智慧2,逄煥成1※

    (1. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,北京 100081;2.德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,德州 253000)

    為了解不同犁底層破除程度對黃淮海平原農(nóng)田土壤蓄水保墑、穿透阻力動態(tài)變化及作物產(chǎn)量的影響,在山東德州試驗基地以冬小麥-夏玉米輪作農(nóng)田為研究對象,設(shè)置4個犁底層厚度處理,分別為犁底層不破除(RT15)、犁底層破除1/3(DL20)、犁底層破除2/3(DL25)和犁底層完全破除(DL40)。結(jié)果表明:1)完全或者部分破除犁底層均能夠顯著降低10~30 cm土層容重和穿透阻力,各處理降低幅度具體表現(xiàn)為DL40>DL25>DL20>RT15。2)DL20、DL25和DL40處理有利于增加降水或灌溉后水分入滲,冬小麥苗期20~70 cm土壤平均含水率分別較RT15處理提高5.3%、15.9%和23.6%,且冬小麥季耗水量分別較RT15處理提高4.9%、10.2%和11.6%;DL20、DL25和DL40處理夏玉米苗期20~70 cm土壤平均含水率分別較RT15處理提高7.7%、14.2%和15.8%,但夏玉米季耗水量分別較RT15處理降低5.8%、7.6%和10.5%。3)冬小麥季0~15和>15~30 cm土層穿透阻力均表現(xiàn)為雙峰型,且2土層受凍融作用影響各處理在越冬期達到穿透阻力峰值1 489.2~2 128.1和1 925.4~4 423.7 kPa;30~45 cm土層各處理穿透阻力變化規(guī)律在兩季作物生長后期差異較大,冬小麥生長后期表現(xiàn)為DL40>DL25>DL20>RT155,而夏玉米后期表現(xiàn)為DL40

    土壤;作物;土壤水分;犁底層;土壤容重;穿透阻力;水分利用率

    0 引 言

    黃淮海作為中國重要的綜合性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地,在保障國家糧食安全中占有舉足輕重的地位[1-2]。同時黃淮海平原又是嚴(yán)重缺水區(qū)域,傳統(tǒng)“冬小麥-夏玉米”種植模式下灌溉方式粗放,作物水分利用效率低下,導(dǎo)致該區(qū)地下水位持續(xù)下降。而不合理的耕層結(jié)構(gòu)更是加劇了這種狀況,由于土地分散經(jīng)營,小型農(nóng)機具在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位,長期以旋代耕造成土壤緊實、耕層變淺[3],嚴(yán)重影響作物生長[4]。有研究表明黃淮海平原傳統(tǒng)旋耕耕作方式下,土壤耕層不足15 cm,且75%的農(nóng)田存在犁底層,犁底層厚度達15 cm左右。犁底層的存在阻礙耕作層與心土層之間水、肥、氣、熱的連通性,水分入滲時間延長,增加了水分無效耗散,作物水分利用效率較低[4-5]。在作物耗水高峰期,犁底層穿透阻力甚至達到4 700 kPa,嚴(yán)重影響作物生長[6]。

    構(gòu)建合理耕層結(jié)構(gòu)是改善土壤結(jié)構(gòu)、提高土壤蓄水能力和作物水分利用效率的重要途徑,而解決犁底層的問題是構(gòu)建合理耕層所要面對的首要問題之一。有學(xué)者[7-8]認(rèn)為采用深松、粉壟等耕作措施完全打破犁底層,能夠降低耕層土壤容重,增加耕層土壤孔隙度,提高土壤蓄水能力,最終提高作物產(chǎn)量,花偉東等[9]研究發(fā)現(xiàn)完全打破犁底層情況下,水分穩(wěn)定入滲率是有犁底層存在時的2倍,產(chǎn)流時間也較有犁底層情況延長100%;但王立春等[10]提出了苗帶緊行間松、松緊兼?zhèn)湄Q向分布的耕層構(gòu)造,認(rèn)為部分破除犁底層,構(gòu)造虛實并存的耕層構(gòu)造可以在確保通氣良好的前提下,防止作物倒伏,同時可以解決耕層透水與提墑矛盾,較常規(guī)耕層構(gòu)造增產(chǎn)6.6%~31.2%??傮w來看,目前針對犁底層的改良尚未形成統(tǒng)一觀點,不同厚度犁底層對土壤水分變化特征及作物產(chǎn)量的影響并不明確。

    因此本研究利用長期定位觀測試驗,設(shè)置了不同厚度犁底層對比試驗,旨在明確不同厚度犁底層對土壤水分變化過程及對作物產(chǎn)量的影響,以期為黃海海平原構(gòu)建合理耕層提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗地概況

    定位試驗設(shè)在山東省德州市黃河涯村(116°19′46.33″E,37°20′44.53″N),地處黃淮海平原,屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,2014年10月-2015年10月周年平均氣溫14.9 ℃,年降雨量為504.9 mm,降水主要分布在6-8月份(圖1),以黃河水灌溉,耕作制度為一年兩熟的冬小麥-夏玉米輪作;當(dāng)?shù)馗鞣绞街饕切?,于每年冬小麥?zhǔn)斋@后旋耕,以小四輪拖拉機為主要動力,旋耕深度15 cm左右。

    圖1 試驗地點周年降雨量和日平均溫度Fig.1 Daily rainfall and mean temperature in growth period of experiment station

    試驗地土壤類型為潮土,0~20 cm土壤基礎(chǔ)理化性狀為有機質(zhì)19.5 g/kg、全氮1.2 g/kg、全磷1.1 g/kg、全鉀18.7 g/kg、硝態(tài)氮46.3 mg/kg、銨態(tài)氮0.6 mg/kg、速效磷25.9 mg/kg、速效鉀181.1 mg/kg、pH 8.1。

    1.2 試驗設(shè)計與處理

    根據(jù)前期黃淮海平原耕層結(jié)構(gòu)調(diào)研結(jié)果[6]及試驗點耕層結(jié)構(gòu)特點,并依據(jù)犁底層破除程度設(shè)置4個耕深處理,為實現(xiàn)全面深松效果,采用深松機往返作業(yè),實際深松間距10~15 cm,各處理分別于2014年10月21日冬小麥播種前進行耕作,夏玉米為貼茬播種,其耕層特點及構(gòu)造方式分別如下:

    1)犁底層不破除(RT15):每年冬小麥播種前,采用旋耕機具作業(yè),作業(yè)深度在15 cm,形成耕層厚度15 cm、犁底層厚度15 cm及下部心土層的耕層構(gòu)造,該耕層構(gòu)造為當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)耕作方式下形成,本研究以此構(gòu)造作為對照,在此耕層構(gòu)造條件下,冬小麥和夏玉米根系主要分布層為0~20 cm。

    2)犁底層破除1/3(DL20):冬小麥播種前,采用深松機具對試驗地進行20 cm深度行行深松,同時配套旋耕犁具進行15 cm旋耕,形成耕層20 cm、犁底層10 cm及下部心土層構(gòu)造(圖2)。

    3)犁底層破除2/3(DL25):冬小麥播種前,采用深松機具對試驗地進行25 cm深度行行深松,同時配套旋耕犁具進行15 cm旋耕,形成耕層25 cm、犁底層5 cm及下部心土層的耕層構(gòu)造。

    4)犁底層完全破除(DL40):冬小麥播種前,采用深松機具對試驗地進行40 cm深度行行深松,對犁底層進行完全破除,形成全虛耕層構(gòu)造,同時配套旋耕犁具進行15 cm旋耕。因為黃淮海平原犁底層的形成與旋耕耕作方式存在密切關(guān)系,旋耕作業(yè)深度與犁底層的深度一般是一致的,一般為15 cm左右,因此耕作層與犁底層之間的界面也相對清晰,對犁底層進行部分破除(1/3或者2/3)相對容易實現(xiàn);但犁底層下部與心土層之間界面并不十分清晰,存在較大的變異性,因此為實現(xiàn)對犁底層的完全破除,將犁底層完全破除作業(yè)深度控制在40 cm,而非30 cm。

    圖2 犁底層部分破除示意圖Fig.2 Illustration of plow pan broken partly

    采用隨機區(qū)組設(shè)計,各處理3重復(fù),每個小區(qū)面積15 m×12 m,共12小區(qū),供試冬小麥品種為濟麥22,行距20 cm,于2014年10月23日播種和2015年6月7日收獲;夏玉米品種為鄭單958,種植密度67 500株/hm2,于2015年6月22日播種,10月10日收獲。

    冬小麥季氮肥施用量為210 kg/hm2,磷鉀與鉀肥施用量分別為150和75 kg/hm2,其中43%的氮肥和全部磷、鉀肥作為基肥施入,其余氮肥在冬小麥拔節(jié)期結(jié)合灌溉施入農(nóng)田;夏玉米季氮肥施用量為240 kg/hm2,磷鉀與鉀肥施用量分別為75和120 kg/hm2,其中33.3%氮肥和全部磷鉀肥作基肥施入,其余氮肥在大喇叭口期追施。

    試驗期內(nèi)灌溉量采用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民習(xí)慣灌溉量,單次灌水量為60 mm,其中冬小麥季2次(2014年10月24日和2015年3月21日),玉米季1次(2015年6月23日)。其他田間管理措施均一致。

    1.3 測定項目

    1.3.1 土壤容重

    冬小麥苗期,采用環(huán)刀法,每10 cm為一層,測定0~100 cm土層深度的土壤容重,環(huán)刀高度為5 cm,測定位置為每層次中間位置。

    1.3.2 土壤穿透阻力

    分別于冬小麥、夏玉米關(guān)鍵生育期,采用5點取樣法,每小區(qū)選取5個樣點,采用SC900土壤緊實度測定儀,測定土壤剖面0~45 cm穿透阻力分布狀況,耕作、灌溉及降水事件后增加測定次數(shù)。SC900數(shù)字式土壤緊實度測定儀測定單位為kPa,空間分辨率為2.5 cm,壓力分辨率為35 kPa(精確度為35 kPa),最大量程為45 cm,測量壓力范圍為0~7 000 kPa。

    1.3.3 土壤含水率

    采用土鉆取樣烘干法,于冬小麥播種前、苗期、拔節(jié)期、收獲期和夏玉米苗期、大喇叭口期、成熟期測定0~100 cm土壤含水率,每10 cm一個層次,3次重復(fù)。

    土壤蓄水量計算公式[3]為

    式中W為土壤蓄水量,mm;h為土層厚度,cm;a為土壤容重,g/cm3;b為土壤含水率,%。

    1.3.4 產(chǎn)量及構(gòu)成因素

    成熟期調(diào)查有效穗數(shù),每區(qū)選定2.8 m×2.0 m地塊,收割烘干后測產(chǎn);每區(qū)隨機取樣60株,室內(nèi)考種,調(diào)查穗粒數(shù)及千粒重。每小區(qū)夏玉米收獲2 m雙行,果穗脫粒,烘干,稱其質(zhì)量。

    1.3.5 水分利用效率

    作物耗水量[11]

    式中ET為作物耗水量,mm;I為作物生育期灌溉量,mm;R1為作物生育期降水量,mm;U為地下水補給量,mm;R為徑流量,mm;F為土壤水分滲漏量,mm;ΔW為收獲后和播種前土壤根層儲水量的變化,mm,其中土壤儲水量以1 m土層含水率計算;因為試驗小區(qū)土地平坦,故地表徑流和土壤水分滲漏量可以忽略不計;地下水埋深較大,地下水的補充可以忽略不計;據(jù)此,上式(2)可簡化為

    因此水分利用利率[12-13]為

    式中WUE為籽粒產(chǎn)量水分利用效率,t/(hm2·mm);Y為作物產(chǎn)量,t。

    1.4 數(shù)據(jù)處理及分析方法

    采用Excel 2007進行數(shù)據(jù)整理并作圖,用SPSS 19.0統(tǒng)計軟件分析數(shù)據(jù),方差齊性的顯著性檢驗采用LSD法。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 冬小麥播前不同處理剖面容重和穿透阻力分布特征

    通過不同深度的行行深松,打破了犁底層原有的致密結(jié)構(gòu),提高了孔隙度,形成了不同的耕層構(gòu)造,不同耕層構(gòu)造下土壤物理性狀的最直接表現(xiàn)是剖面容重的變化(圖3)。

    圖3 0~50 cm土壤容重垂直變化規(guī)律Fig.3 Vertical distribution of bulk density from 0 to 50 cm in field

    從整體來看,隨著土壤深度的增加,RT15和DL20處理土壤容重呈現(xiàn)先增加后降低的“S”型增加趨勢,而DL25和DL40處理土壤容重呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢。各處理0~10 cm土層容重在1.28~1.29 g/cm3左右,無顯著差異(P>0.05),>10~20 cm土層容重以RT15最高,為1.43 g/cm3,顯著高于DL20、DL25和DL40處理(P<0.05),其余處理間無顯著差異(P>0.05);各處理>20~30 cm土層容重差異最大,表現(xiàn)為DL400.05);DL40處理>30~40 cm土層容重顯著低于其他處理,DL20、DL25及RT15處理之間無顯著差異(P>0.05);由于各處理耕層構(gòu)建方式均未對>40~50 cm深層土壤造成干擾,因此各處理>40~50 cm容重?zé)o顯著差異(P>0.05)。

    圖4所示為4種耕層構(gòu)造0~45 cm土壤剖面穿透阻力變化情況。由于長期受到小型農(nóng)機具機械碾壓及旋耕犁具的擠壓作用,傳統(tǒng)耕作方式下形成的耕層構(gòu)造(RT15)存在明顯的分層現(xiàn)象,形成了明顯的犁底層(>15~30 cm),各層次穿透阻力存在顯著差異,其中表層0~15 cm及心土層>30~45 cm穿透阻力分別為456.3和2 593.2 kPa,均顯著低于犁底層穿透阻力3 064.5 kPa(P<0.05);采用不同深度行行深松,對犁底層進行部分破除,能夠不同程度降低犁底層穿透阻力,DL20、DL25、DL40處理表層0~15 cm穿透阻力分別為195.3、187.8及155.0 kPa,與RT15處理表層穿透阻力均無顯著差異(P>0.05),而>15~30 cm穿透阻力分別為2081.5、1380.7及888.8 kPa,分別較RT15處理降低32.1%、55.0%和71%,且差異均達到顯著水平(P<0.05);由于DL40處理犁底層完全破除,而DL20、DL25處理分別保留不同厚度犁底層,因此DL20和DL25處理>15~30 cm穿透阻力較DL40處理均有顯著提高(P<0.05),DL20和DL25之間>15~30 cm穿透阻力亦有顯著差異(P<0.05),DL20處理較DL25處理提高了50.8%;RT15、DL20及DL25處理之間>30~40 cm穿透阻力均無顯著差異(P>0.05),且均顯著高于DL40處理(P<0.05)。

    圖4 0~45 cm穿透阻力變化Fig.4 Variations of penetration resistance of 0-45 cm

    2.2 不同處理對冬小麥-夏玉米輪作農(nóng)田土壤水分分布的影響

    耕層結(jié)構(gòu)的差異決定著水分在土壤剖面中入滲以及作物對水分吸收利用存在不同,最終影響了土壤水分的剖面分布特征(圖5、6)。從圖可知,隨著作物生育期推進,各處理剖面0~100 cm土壤含水率變化趨勢基本一致;不同耕層構(gòu)造對土壤水分的影響主要在0~80 cm土層范圍內(nèi)。

    圖5 不同耕層構(gòu)造對冬小麥各生育時期0~100 cm土壤含水率的影響Fig.5 Effect of plough layer constructions on soil moisture content at different growth stages of winter wheat (0-100 cm)

    圖6 不同耕層構(gòu)造對夏玉米各生育時期0~100 cm土壤含水率的影響Fig.6 Effect of plough layer constructions on soil moisture content at different growth stages of summer maize (0-100 cm)

    冬小麥苗期需水量不大,灌溉后土壤水分去向主要是表層蒸發(fā)和下滲,本研究中,作物苗期表層0~20 cm土壤含水率總體表現(xiàn)為RT15≈DL20>DL25≈DL40,即隨著犁底層破除程度越大,0~20 cm土層含水率越低,其中冬小麥苗期DL25和DL40處理表層含水率顯著低于RT15和DL20處理(P<0.05),但DL25和DL40處理>20~80 cm土壤平均含水率均顯著高于RT15和DL20處理(P<0.05)。

    冬小麥拔節(jié)期土壤表層蒸發(fā)量較大,各處理表層0~20 cm土層水分含量均較低,且彼此間無顯著差異(P>0.05);作為小麥生長的關(guān)鍵時期,拔節(jié)期需水量較大,打破犁底層更有利于根系深扎,因此DL25和DL40處理深層水分消耗量較大,>20~80 cm土層平均含水率較RT15和DL20處理顯著降低(P<0.05)。

    冬小麥經(jīng)過拔節(jié)、開花、灌漿等生育時期的高速增長,需水量明顯放大,至成熟期各處理>20~80 cm土層平均含水率均有明顯降低,但DL20、DL25、DL40處理降低幅度更大,均顯著低于RT15處理20~80 cm平均含水率(P<0.05)。

    夏玉米苗期土壤水分分布規(guī)律與冬小麥季基本一致。但與冬小麥不同,夏玉米大喇叭口期降水量較大,達147.3 mm,打破犁底層更主要起到蓄水保墑的作用,因此DL25和DL40處理>20~80 cm土層平均含水率顯著高于RT15和DL20處理(P<0.05)。由于夏玉米拔節(jié)期、大喇叭口期及開花期均有較大降水量,能夠為作物生長提供充足水分,因此各處理成熟期>20~80 cm土壤含水率無顯著差異。

    2.3 不同處理對冬小麥-夏玉米輪作農(nóng)田土壤穿透阻力動態(tài)變化的影響

    根據(jù)前述分析,不同耕層構(gòu)造會造成土壤水分的剖面分布及季節(jié)動態(tài)的差異,而水分與剖面穿透阻力之間存在著極顯著負相關(guān)關(guān)系[6,14-15],因此不同耕層構(gòu)造下,土壤剖面不同層次穿透阻力的變化特點亦不相同。

    如圖7所示,冬小麥季各處理0~15 cm土層平均土壤穿透阻力變化范圍在176.29~2 128.10 kPa之間,并且隨著小麥生育期的推進呈現(xiàn)雙峰型,2014年秋收后,各處理0~15 cm平均穿透阻力達到1 017.74 kPa,隨后經(jīng)過耕作、灌溉等管理措施后,2014年11月13日表層平均穿透阻力迅速降低到生育期最低點202.02 kPa,隨著表層水分的蒸發(fā),土壤穿透阻力逐漸增大,同時進入越冬期土壤溫度降低到0 ℃以下,凍融作用使土壤穿透阻力顯著增大(P<0.05),達到生育期第一個峰值,RT15處理越冬期(2015年1月17日)穿透阻力最大,達到2 128.10 kPa,顯著高于其他處理(P<0.05);進入返青期,凍土融化顯著降低各處理穿透阻力,同時伴隨拔節(jié)期灌溉,各處理穿透阻力達到生育期第2個低點,此后,隨著冬小麥拔節(jié)期(2015年4月5日)、開花期(2015年5月2日)、灌漿期(2015年5月27日)耗水量增大,各處理0~15 cm穿透阻力均顯著增大(P<0.05),至成熟期達到最大值。

    RT15、DL20、DL25和DL40處理整個生育期>15~30 cm穿透阻力平均值分別為3 922.59、2 805.79、2 260.38和2 070.83 kPa,分別是0~15 cm生育期平均穿透阻力的3.38、2.92、2.50和2.32倍,但由于各處理犁底層破除程度不同,受容重、水分、凍融等因素影響,各處理之間差異明顯增大;由于冬小麥越冬期>15~30 cm土層也存在凍融現(xiàn)象,因此冬小麥越冬期(2015年1月17日)>15~30 cm穿透阻力亦顯著增大(P<0.05),呈現(xiàn)雙峰型,此后隨著土壤水分消耗,至成熟期各處理穿透阻力達到生育期最大值。

    各處理>30~45 cm穿透阻力變化不受凍融交替的影響,差異主要是由于水分入滲和作物生長耗水規(guī)律的不同造成的[16-17]。受犁底層破除程度差異的影響,各處理灌溉后>30~45 cm穿透阻力表現(xiàn)為RT15>DL20> DL25>DL40,其中RT15處理顯著高于DL25和DL40處理(P<0.05),但與DL20處理差異不顯著(P>0.05);隨著冬小麥生育期進程推進,各處理僅在成熟期出現(xiàn)穿透阻力峰值,成熟期(2015年6月22日)DL25和DL40處理>30~45 cm穿透阻力較RT15處理顯著提高(P<0.05)。

    圖7 冬小麥季土壤穿透阻力動態(tài)變化Fig.7 Dynamic change of soil penetration resistance in winter wheat season

    夏玉米季不同土層穿透阻力動態(tài)變化主要受季節(jié)降水、灌溉和作物耗水影響。其中受季節(jié)性降水不均勻的影響,>30~45 cm土層穿透阻力變化規(guī)律與冬小麥季差異較大,具體表現(xiàn)為:RT15>DL20>DL25>DL40。

    圖8 夏玉米季土壤穿透阻力動態(tài)變化Fig.8 Dynamic change of soil penetration resistance in summer maize season

    2.4 不同處理對冬小麥-夏玉米周年產(chǎn)量及水分利用效率的影響

    從表1可看出,打破犁底層有利于提高作物產(chǎn)量,具體表現(xiàn)為DL25>DL40>DL20≈RT15,且DL40與DL25處理產(chǎn)量均顯著大于RT15和DL20處理(P<0.05),表明打破犁底層10 cm以上有顯著增產(chǎn)效果,然而完全破除犁底層,DL40處理冬小麥和夏玉米產(chǎn)量分別較DL25處理降低4.2%和2.4%,且冬小麥產(chǎn)量達顯著水平(P<0.05),這說明對深層土壤的過度擾動,完全打破犁底層,并不利于提高產(chǎn)量。

    從作物耗水量角度(表1),冬小麥各處理全生育期耗水量表現(xiàn)為:DL40>DL25>DL20>RT15,DL25和DL40處理冬小麥全生育期耗水量較RT15處理顯著提高(P<0.05),DL20處理和RT15處理冬小麥全生育期耗水量無顯著差異(P>0.05),這說明隨著犁底層破除程度的增加,冬小麥耗水量有增加的趨勢也說明打破犁底層有利于作物生長充分調(diào)用土壤深層水分;而夏玉米季各處理全生育期耗水規(guī)律與冬小麥相反,具體表現(xiàn)為:RT15>DL20>DL25>DL40,同時夏玉米全生育期降水及灌水量達435.8 mm,能夠玉米生長提供充足水分,說明打破犁底層有助于土壤深層蓄水,減少水分無效耗散,而RT15及DL20處理條件下,有更多的水分進行了無效耗散。

    打破犁底層后,DL40和DL25處理水分供給能力增強,作物水分利用效率均較RT15處理有顯著增加(P<0.05),具有顯著增產(chǎn)效果;DL20與RT15處理作物水分利用效率并無顯著差異(P>0.05),表明打破犁底層5 cm,并不能顯著改善土壤水分條件和作物水分利用效率,因此DL20處理對作物增產(chǎn)效果有限。

    表1 不同耕層結(jié)構(gòu)下冬小麥-夏玉米周年產(chǎn)量及水分利用效率Table 1 Yield and water use efficiency of winter wheat-summer maize under different plough layer constructions

    3 討 論

    3.1 不同處理對冬小麥-夏玉米農(nóng)田土壤剖面結(jié)構(gòu)的影響

    土壤容重和穿透阻力對作物生長至關(guān)重要,對于輕壤質(zhì)土到輕粘土范圍內(nèi),適宜作物生長的最佳容重應(yīng)當(dāng)在1.00~1.30 g/cm3,極限容重為1.60 g/cm3[18]。同樣,Marsili等[19]、Materechera等[20]認(rèn)為土壤緊實度達到2 000 kPa 時將嚴(yán)重影響作物生長,當(dāng)阻力達到3 600 kPa時,作物根系生長完全停滯。本研究中,采用不同深度行行深松手段,對犁底層進行均勻破除,形成上虛下實的耕層構(gòu)造,隨著打破犁底層厚度的增加,各耕層構(gòu)造>15~30 cm容重和穿透阻力均勻降低,表現(xiàn)為RT15> DL20>DL25>DL40,其中DL40和DL25處理>15~30 cm平均容重分別為1.33和1.36 g/cm3,主要生育期(苗期、灌漿期)平均穿透阻力分別為1 826.24和1 984.60 kPa,均不會對作物生長構(gòu)成嚴(yán)重影響。

    3.2 不同處理對冬小麥-夏玉米農(nóng)田土壤水分的影響

    犁底層的普遍存在破壞了土壤結(jié)構(gòu),阻礙了土層內(nèi)水、肥、氣、熱的傳輸[21]。佘海銘等[22]研究發(fā)現(xiàn),與均質(zhì)土壤構(gòu)型相比,犁底層土壤剖面構(gòu)型入滲能力減弱,具體表現(xiàn)為入滲量減小,入滲時間延長。孫蓓等[23]同樣認(rèn)為較低的犁底層入滲率影響了耕地的入滲特性。本研究中,RT15和DL20處理犁底層破除程度較小,作物苗期灌溉后表層土壤水分含量較其他處理有顯著提高,水分入滲速率慢。拔節(jié)期RT15和DL20處理由于較厚犁底層的存在導(dǎo)致冬小麥根系分布淺層化,深層水分沒有被作物生長充分利用,同時表土層水分不能得到有效補給,因此>30~80 cm土壤水分含量相對較高,而DL25和DL40處理冬小麥一方面能夠接受通過毛管來自深土層的水分補給,同時由于根系下扎直接利用深層水分,降低干旱時期水分脅迫,冬小麥拔節(jié)期和成熟期DL25和DL40處理0~100 cm蓄水量均顯著低于RT15和DL20處理(P<0.05)(表2),說明作物生長旺盛且水分供給相對不足時期,DL25和DL40處理供水能力更強;而玉米拔節(jié)期至大喇叭口期降水量達178.4 mm,水分供給充足,各處理0~100 cm蓄水量表現(xiàn)為:DL40>DL25≈DL20>RT15,說明水分供給充足時,DL40及DL25處理不僅能維持作物高速生長,同時能夠含蓄更多水分。提高了蓄水能力,減少水分的無效耗散,提高了水分利用效率。

    表2 不同耕層構(gòu)造對冬小麥-夏玉米各生育時期0~100 cm土壤蓄水量的影響Table 2 Effect of plough layer construction on water storage during growth periods of winter wheat and summer maize (0-100 cm soil depth)

    但目前國內(nèi)耕層構(gòu)造改良多是采用間隔深松手段,對犁底層進行完全破除[3],王立春等[10]研究發(fā)現(xiàn)水平方向松緊兼?zhèn)涞呢Q型耕層構(gòu)造利于水分的滲透,2 h可接納174 mm的降水,遠大于V型深松2 h內(nèi)透水量72~75 mm。但本研究表明犁底層被完全破除,并不利于提高產(chǎn)量,這可能是由于犁底層完全破除后導(dǎo)致水分入滲速率明顯增大;另一方面會產(chǎn)生大的土壤比表面積和短的彌散路徑,使硝態(tài)氮的淋溶量增加[24],將硝態(tài)氮淋洗到作物主要根層分布區(qū)以下[25],這樣不僅降低作物養(yǎng)分利用率,還會對地下水造成污染[26],尤其在黃淮海平原漫灌灌溉方式和季節(jié)性集中降水條件下,更是增加了犁底層被完全破除后養(yǎng)分的深層淋溶風(fēng)險。

    3.3 不同處理對小麥-玉米農(nóng)田穿透阻力變化的影響

    犁底層通過改變水分入滲和作物耗水來影響不同土壤層次穿透阻力的動態(tài)變化[27-28],冬小麥越冬期(2015年1月17日)RT15處理0~15 cm土層穿透阻力最大,達到2 128.10 kPa,顯著高于其他處理(P<0.05),其原因可能是RT15處理存在較厚的犁底層,表層水分入滲慢,滯留時間長[29],灌溉后苗期表層含水率較高,受凍融作用影響最大。同樣,在冬小麥和夏玉米生育后期,由于水分狀況的差異,各處理穿透阻力表現(xiàn)迥異:冬小麥生育后期一方面降水較小,沒有有效水分補給;另一方DL25和DL40處理對犁底層進行了有效破除,冬小麥根系深扎,能夠充分利用土壤深層水分,作物深層耗水量增加,而RT15處理小麥根系分布淺層化,水分利用空間有限,深層土壤水分得不到有效利用,因此DL25、DL40處理土壤>30~45 cm含水率較低,且穿透阻力較RT15處理顯著增加。而夏玉米成熟期RT15處理穿透阻力顯著高于DL25和DL40處理(P<0.05),究其原因可能是夏玉米季雨量較大,打破犁底層后,有利于深層蓄水[30],因此DL25、DL40處理玉米生長后期,并不受水分脅迫,土壤含水率較高,土壤穿透阻力始終低于RT15處理,并隨著水分消耗而逐漸增大。因此在實際生產(chǎn)中,土壤穿透阻力與耕作、作物生長、灌溉、降水及土壤蒸發(fā)等因素是相互耦合的,其在整個生育期過程中是不斷變化的,在作物關(guān)鍵生育期合理灌溉,不僅能夠滿足作物生長需水,同時還能緩解犁底層對根系生長的阻礙。

    需要指出的是,本研究是在黃淮海平原特定耕層結(jié)構(gòu)、農(nóng)田管理方式及氣候條件下開展,當(dāng)條件發(fā)生變化后,不同耕層結(jié)構(gòu)下土壤相關(guān)物理性質(zhì)也會發(fā)生變化,會對最終結(jié)果產(chǎn)生影響,因此本研究結(jié)果尚存在一定局限性,并不是各種情況下的普適性結(jié)論。

    3 結(jié) 論

    與對照相比,犁底層破除2/3及完全破除犁底層能夠顯著降低>10~30 cm土壤容重和穿透阻力(P<0.05),有利于土壤水分入滲,減少水分的無效耗散,犁底層破除2/3和完全破除犁底層處理冬小麥、夏玉米苗期0~20 cm土層土壤含水率均顯著低于犁底層不破除處理(P<0.05),而>20~80 cm土層土壤含水率顯著高于犁底層不破除處理(P<0.05);犁底層破除2/3及完全破除犁底層有利于冬小麥拔節(jié)期調(diào)用土壤深層水分并利于夏玉米大喇叭口期土壤蓄存降水。

    相對傳統(tǒng)耕層構(gòu)造,犁底層破除2/3及完全破除犁底層有利于提高作物水分利用率,顯著增加作物產(chǎn)量,但完全打破犁底層,對深層土壤的過度擾動,并不利于提高產(chǎn)量,完全破除犁底層處理冬小麥和夏玉米產(chǎn)量分別較犁底層破除2/3處理降低4.2%和2.4%。

    綜合考慮,犁底層破除2/3后,犁底層厚度適當(dāng),既有利于土壤蓄水保墑,又可顯著提高作物產(chǎn)量,同時能夠降低農(nóng)機動力消耗,因此是目前相對較好的犁底層改良方式。

    [1] 山侖,吳普特,康紹忠,等. 黃淮海地區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水對策及實施半旱地農(nóng)業(yè)可行性研究[J]. 中國工程科學(xué),2011,13(4):37-41. Shan Lun, Wu Pute, Kang Shaozhong, et al. Study on agricultural water-saving countermeasures and feasibility of implementing semi-dryland farming in the Huang-Huai-Hai Region[J]. Engineering Sciences, 2011, 13(4): 37-41. (in Chinese with English abstract)

    [2] 侯滿平,郝晉珉. 黃淮海平原農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略區(qū)劃與布局研究[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報,2010,18(3):595-599. Hou Manping, Hao Jinmin. Research on strategic agricultural division and layout of the Huang-huai-hai Plain[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2010, 18(3): 595-599. (in Chinese with English abstract)

    [3] 白偉,孫占祥,鄭家明,等. 虛實并存耕層提高春玉米產(chǎn)量和水分利用效率[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2014,30(21):81-90. Bai Wei, Sun Zhanxiang, Zheng Jiaming, et al. Furrow loose and ridge compaction plough layer improves spring maize yield and water use efficiency[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(21): 81-90. (in Chinese with English abstract)

    [4] 代快,蔡典雄,張曉明,等. 不同耕作模式下旱作玉米氮磷肥產(chǎn)量效應(yīng)及水分利用效率[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2011,27(2):74-82. Dai Kuai, Cai Dianxiong, Zhang Xiaoming, et al. Effects of nitrogen and phosphorus on dry farming spring corn yield and water use efficiency under different tillage practices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2011, 27(2): 74-82. (in Chinese with English abstract)

    [5] 劉爽,張興義. 不同耕作方式對黑土農(nóng)田土壤水分及利用效率的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2012,30(1):126-131. Liu Shuang, Zhang Xingyi. Effects of tillage management on soil water dynamics, yield and water use efficiency inarable black soil cropping system in Northeast China[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2012, 30(1): 126-131. (in Chinese with English abstract)

    [6] 翟振,李玉義,逄煥成,等. 黃淮海北部農(nóng)田犁底層現(xiàn)狀及其特征[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,49(12):2322-2332. Zhai Zhen, Li Yuyi, Pang Huancheng, et al. Study on present situation and characteristics of plow pan in the northern region of Huang Huai Hai Plain[J]. China Agriculture Science, 2016, 49(12): 2322-2332. (in Chinese with English abstract)

    [7] 齊華,劉明,張衛(wèi)建,等. 深松方式對土壤物理性狀及玉米根系分布的影響[J]. 華北農(nóng)學(xué)報,2012,27(4):191-196. Qi Hua, Liu Ming, Zhang Weijian, et al. Effect of deep loosening mode on soil physical characteristics and maize root distribution[J]. Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 2012, 27(4): 191-196. (in Chinese with English abstract)

    [8] 李軼冰,逄煥成,李華,等. 粉壟耕作對黃淮海北部春玉米籽粒灌漿及產(chǎn)量的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,46(14):3055-3064. Li Yibing, Pang Huancheng, Li Hua, et al. Effects of deep vertically rotary tillage on grain filling and yield of spring maize in North Huang-Huai-Hai region[J]. China Agriculture Science, 2013, 46(14): 3055-3064. (in Chinese with English abstract)

    [9] 花偉東,郭亞芬,張忠學(xué). 坡耕地局部打破犁底層對水分入滲的影響[J]. 水土保持學(xué)報,2008,22(5):213-216. Hua Weidong, Guo Yafen, Zhang Zhongxue. Influence of plough pan on broke partially slope farmland to moisture content infiltration[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2008, 22(5): 213-216. (in Chinese with English abstract)

    [10] 王立春,馬虹,鄭金玉. 東北春玉米耕地合理耕層構(gòu)造研究[J]. 玉米科學(xué),2008,16(4):13-17. Wang Lichun, Mahong, Zheng Jinyu. Research on rational plough layer construction of spring maize soil in northeast China[J]. Journal of Maize Sciences, 2008, 16(4): 13-17. (in Chinese with English abstract)

    [11] 江曉東,李增嘉,侯連濤,等. 少免耕對灌溉農(nóng)田冬小麥/夏玉米作物水、肥利用的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2005,21(7):20-24. Jiang Xiaodong, Li Zengjia, Hou Liantao, et al. Impacts of minimum tillage and no-tillage systems on soil NO3-N content and water use efficiency of winter wheat/summer corn cultivation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2005, 21(7): 20-24. (in Chinese with English abstract)

    [12] 侯連濤,江曉東,韓賓,等. 不同覆蓋處理對冬小麥氣體交換參數(shù)及水分利用效率的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2006,22(9):58-63. Hou Liantao, Jiang Xiaodong, Han Bin, et al. Effects of different mulching treatments on the gas exchange parameters and water use efficiency of winter wheat[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2006, 22(9): 58-63. (in Chinese with English abstract)

    [13] 趙亞麗,薛志偉,郭海斌,等. 耕作方式與秸稈還田對冬小麥-夏玉米耗水特性和水分利用效率的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,47(17):3359-3371. Zhao Yali, Xue Zhiwei, Guo Haibin, et al. Effects of tillage and straw returning on water consumption characteristics and water use efficiency in the Winter wheat and summer maize rotation system[J], China Agriculture Science, 2014, 47(17): 3359-3371. (in Chinese with English abstract)

    [14] Busscher W J. Adjustment of flat-tipped penetrometer resistance data to a common water content[J]. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 1990, 33: 519-524.

    [15] Whalley W R, To J, Kay B D, et al. Prediction of the penetrometer resistance of soils with models with few parameters[J]. Geoderma, 2007, 137(3): 370-377.

    [16] 陳學(xué)文,張曉平,梁愛珍,等. 耕作方式對黑土硬度和容重的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2012,23(2):439-444. Chen Xuewen, Zhang Xiaoping, Liang Aizhen, et al. Effects of tillage mode on black soil’s penetration resistance and bulk density[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23(2): 439-444. (in Chinese with English Abstract)

    [17] 鄭洪兵,鄭金玉,羅洋,等. 長期不同耕作方式下的土壤硬度變化特征[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(9):63-70. Zheng Hongbing, Zheng Jinyu, Luo Yang, et al. Change characteristic of soil compaction of long-term different tillage methods in cropland[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(9): 63-70. (in Chinese with English Abstract)

    [18] Шеин Е В, Гоняаров В М. Агрофизика[M]. Высшее образование, 2006: 386-388.

    [19] Marsili A, Servadio P, Pagliai M, et al. Changes of some physical properties of a clay soil following passage of rubber-and metal-tracked tractors[J]. Soil and Tillage research, 1998,49(3): 185-199.

    [20] Materecher A S A, Dexter A R, Alston A M. Penetration of very strong soils by seedling roots of different plant species[J]. Plant and Soil, 1991, 135(1): 31-41.

    [21] 鄭洪兵,鄭金玉,羅洋,等. 農(nóng)田不同耕層構(gòu)造對玉米生長發(fā)育及產(chǎn)量的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2015,33(5):41-45. Zheng Hongbing, Zheng Jinyu, Luo Yang, et al. Effects of different tillage layer structures on growth and yield of maize in cropland zone in northeast of China[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2015, 33(5): 41-45. (in Chinese with English abstract)

    [22] 佘海銘,樊貴盛. 影響土壤入滲能力的剖面因素研究[J].太原理工大學(xué)學(xué)報,2009,40(3):307-309. She Haiming, Fan Guisheng. Studying on the influence of soil profile factor on infiltration characteristics[J]. Journal of Tai Yuan University of Technology, 2009, 40(3): 307-309.

    [23] 孫蓓,馬玉瑩,雷廷武,等. 農(nóng)地耕層與犁底層土壤入滲性能的連續(xù)測量方法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(4):118-124. Sun Bei, Ma Yuying, Lei Tingwu, et al. Method for continuously measuring soil infiltrability of plow-cultivated layer and hard pan in farmland. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(4): 118-124. (in Chinese with English abstract)

    [24] Matthews A M, Armstrong A C, Leeds-Harrison P B. Development and testing of a model for predicting tillage effects on nitrate leaching from cracked clay soils[J]. Soil Tillage Research, 2000, 53: 245-254.

    [25] 王紅光,石玉,王東,等. 耕作方式對麥田土壤水分消耗和硝態(tài)氮淋溶的影響[J]. 水土保持學(xué)報,2011,25(5):44-47. Wang Hongguang, Shi Yu, Wang Dong, et al. Effects of tillage on soil water consumption and NOˉ3-N leaching in the field of wheat[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2011, 25(5): 44-47. (in Chinese with English abstract)

    [26] 鄭成巖,于振文,王東,等. 耕作方式對冬小麥氮素積累與轉(zhuǎn)運及土壤硝態(tài)氮含量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報,2012,18(6):1303-1311.Zheng Chengyan, Yu Zhenwen, Wangdong, et al. Effects of tillage practices on nitrogen accumulation and translocation in winter wheat and NOˉ3-N content in soil[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, 18(6): 1303-1311. (in Chinese with English abstract)

    [27] Gregory A S, Whalley W R, Watts C W, et al. Calculation of the compression index and precompression stress from soil compression test data[J]. Soil and Tillage Research, 2006, 89(1): 45-57.

    [28] To J, Kay B D. Variation in penetrometer resistance with soil properties: the contribution of effective stress and implications for pedotransfer functions[J]. Geoderma, 2005, 126(3): 261-276.

    [29] Lal R, Vandoren D M. Influence of 25 years of continuous corn production by three tillage methods on water infiltration for two soils in Ohio[J]. Soil and Tillage Research, 1990, 16(1/2): 71-84.

    [30] 侯賢清,賈志寬,韓清芳,等. 不同輪耕模式對旱地土壤結(jié)構(gòu)及入滲蓄水特性的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(5):85-94. Hou Xianqing, Jia Zhikuan, Han Qingfang, et al. Effects of different rotational tillage patterns on soil structure, infiltration and water storage characteristics in dryland[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(5): 85-94. (in Chinese with English abstract)

    Effect of tillage depth on soil physical properties and yield of winter wheat-summer maize

    Zhai Zhen1, Li Yuyi1, Guo Jianjun2, Wang Jing1, Dong Guohao2, Guo Zhihui2, Pang Huancheng1※
    (1. Institute of Agricultura Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China; 2. Dezhou Academy of Agricultural Sciences, Dezhou 253000, China)

    Given the common problem of plow pan which affects the growth of crops in Huang-Huai-Hai Plain (HHHP), agronomists are calling for a management practice to ameliorate plow pan. Little information is currently available on the effects of breaking the plow pan partially or thoroughly on the soil water content, penetration resistance and crop growth in HHHP. In order to better understand the effect of plow pan on soil water retention and crop yield, 4 treatments were conducted including the original plow pan (RT15), breaking the plow pan by 1/3 of thickness (DL20), breaking the plow pan by 2/3 of thickness (DL25) and breaking the plow pan thoroughly (DL40) in the HHHP, aiming to explore the effect of different thickness of plow pan on soil water characteristics, the dynamics of penetration resistance and crop yield. The result showed that breaking the plow pan could reduce the bulk density and penetration resistance for 10-30 cm soil layer significantly, with a trend of DL40 < DL25 < DL20 < RT15. Breaking plow pan could increase water infiltration after irrigation or rainfall, and the average soil water content of 20-70 cm soil layer increased by 5.3%-23.6% and 7.7%-15.8% compared with RT15 treatment at seedling stage of summer maize and winter wheat separately. Because of uneven seasonal distribution of precipitation in HHHP, breaking the plow pan was beneficial for winter wheat to make full use of soil water in the deep soil layers, and could reduce the ineffective dissipation of soil water by promoting the water storage during summer maize season. The water consumption of DL20, DL25 and DL40 treatment increased by 4.9%, 10.2% and 11.6% separately compared with RT15 during winter wheat season, however, the water consumption of DL20, DL25 and DL40 treatment decreased by 5.8%, 7.6% and 10.5% respectively compared with RT15 during summer maize season. Because of the influence of temperature, soil water content, tillage practice and crop growth, the dynamic changes of penetration resistance under different topsoil structures were different from each other. The dynamic changes of penetration resistance of 0-15 and 15-30 cm during winter wheat season were similar with that of 0-15 and 15-30 cm during summer maize season. However, the penetration resistances of 30-45 cm under different treatments at the late growth stage of winter wheat and summer maize were different from each other. The penetration resistance of 30-45 cm under different treatments at the late growth stage of winter wheat was manifested as DL40 > DL25 > DL20 > RT15, while that of summer maize was DL40 < DL25 < DL20 < RT15. Compared with traditional topsoil structure, breaking plow pan could improve water use efficiency, and eventually promoted crop yield. However, the highest yields of winter wheat and summer maize were found at DL25, and the crop yield of the treatment with plow pan broken thoroughly (DL40) was relatively lower. Considering the yield of winter wheat and summer maize under DL40 treatment decreased by 4.2% and 2.4% respectively compared to DL25, the relatively better way to transform the plow pan without consuming much energy was DL25 which not only possessed permeable performance, but also could promote the crop yield.

    soils; crops; soil moisture; plow pan; soil bulk density; penetration resistance; water use efficiency

    10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.015

    S152.7

    A

    1002-6819(2017)-11-0115-09

    翟 振,李玉義,郭建軍,王 婧,董國豪,郭智慧,逄煥成. 耕深對土壤物理性質(zhì)及小麥-玉米產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2017,33(11):115-123.

    10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.015 http://www.tcsae.org

    Zhai Zhen, Li Yuyi, Guo Jianjun, Wang Jing, Dong Guohao, Guo Zhihui, Pang Huancheng. Effect of tillage depth on soil physical properties and yield of winter wheat-summer maize [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(11): 115-123. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.11.015 http://www.tcsae.org

    2016-12-19

    2017-02-28

    公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(201303130):北方旱地合理耕層構(gòu)建技術(shù)及其配套耕作機具研究與示范

    翟 振,男,山東菏澤人,博士生,主要從事合理耕層構(gòu)建研究。北京 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院資源區(qū)劃所,100081。Email:zhaizhentab@163.com※通信作者:逄煥成,男,山東濰坊人,研究員,博士生導(dǎo)師,主要從事合理耕層構(gòu)建及鹽堿地改良與利用。北京 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院資源區(qū)劃所,100081。Email:panghuancheng@caas.cn

    猜你喜歡
    耕層夏玉米冬小麥
    輪作制度對敦化市土壤主要理化性狀影響的研究
    吉林蔬菜(2021年2期)2021-07-19 08:09:24
    紅壤坡耕地耕層質(zhì)量特征與障礙類型劃分
    小麥?zhǔn)崭钪?如何種植夏玉米才能高產(chǎn)
    夏玉米高產(chǎn)的關(guān)鍵栽培技術(shù)措施
    甘肅冬小麥田
    植物保護(2017年1期)2017-02-13 06:44:34
    冬小麥和春小麥
    中學(xué)生(2015年4期)2015-08-31 02:53:50
    魯西南夏玉米區(qū)土壤耕層情況調(diào)查研究
    冬小麥——新冬18號
    庫爾勒墾區(qū)不同耕作方式對棉田耕層容重的影響
    冬小麥—新冬41號
    伦理电影免费视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| www.精华液| 极品人妻少妇av视频| 观看av在线不卡| 婷婷色麻豆天堂久久| 寂寞人妻少妇视频99o| www.自偷自拍.com| 香蕉精品网在线| 久久人人爽人人片av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 黄色毛片三级朝国网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一区二区 视频在线| 两个人看的免费小视频| 久久ye,这里只有精品| √禁漫天堂资源中文www| 高清av免费在线| 一级片'在线观看视频| 欧美精品国产亚洲| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产av码专区亚洲av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 黄色一级大片看看| 久久久久国产网址| 岛国毛片在线播放| 亚洲成色77777| av有码第一页| 美女高潮到喷水免费观看| 国产高清不卡午夜福利| 久久女婷五月综合色啪小说| 五月开心婷婷网| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产成人精品福利久久| 91精品三级在线观看| 亚洲,欧美精品.| 两个人免费观看高清视频| 熟女av电影| 亚洲在久久综合| 国产探花极品一区二区| 久久久久国产网址| 免费在线观看完整版高清| 久久av网站| 国产伦理片在线播放av一区| 精品人妻在线不人妻| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 熟女av电影| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲国产日韩一区二区| 五月开心婷婷网| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久韩国三级中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久午夜福利片| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久国产亚洲av麻豆专区| av卡一久久| 99九九在线精品视频| 99九九在线精品视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 不卡av一区二区三区| 老司机亚洲免费影院| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品第二区| 最近的中文字幕免费完整| 秋霞在线观看毛片| 亚洲三区欧美一区| 如何舔出高潮| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| tube8黄色片| 在线观看一区二区三区激情| 青春草视频在线免费观看| 亚洲,欧美精品.| av有码第一页| 国产免费现黄频在线看| 色网站视频免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲av.av天堂| 中文字幕色久视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜免费观看性视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 岛国毛片在线播放| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 母亲3免费完整高清在线观看 | 9色porny在线观看| 色播在线永久视频| 五月天丁香电影| 亚洲三区欧美一区| 高清在线视频一区二区三区| 精品人妻在线不人妻| 看免费成人av毛片| 久久久久国产网址| 大陆偷拍与自拍| 男女免费视频国产| 2022亚洲国产成人精品| 一区在线观看完整版| 七月丁香在线播放| 精品午夜福利在线看| 中文字幕最新亚洲高清| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品久久久久久精品电影小说| 丰满饥渴人妻一区二区三| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 色网站视频免费| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 最黄视频免费看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜91福利影院| 水蜜桃什么品种好| 999久久久国产精品视频| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美97在线视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 90打野战视频偷拍视频| av网站免费在线观看视频| 成人黄色视频免费在线看| 各种免费的搞黄视频| 人人澡人人妻人| 亚洲国产欧美网| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一本大道久久a久久精品| 五月天丁香电影| 另类精品久久| 亚洲少妇的诱惑av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 人妻一区二区av| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产成人精品久久久久久| 日韩精品有码人妻一区| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲国产欧美网| 国产日韩欧美视频二区| 日本91视频免费播放| 精品一品国产午夜福利视频| 黄色配什么色好看| 久久久亚洲精品成人影院| 一区二区av电影网| 多毛熟女@视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 老司机亚洲免费影院| 国产精品久久久久久久久免| 国产日韩欧美在线精品| 国产探花极品一区二区| 永久免费av网站大全| 波多野结衣一区麻豆| 2018国产大陆天天弄谢| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| www日本在线高清视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品久久久av美女十八| 国产毛片在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 大香蕉久久成人网| 精品午夜福利在线看| 亚洲色图综合在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲国产色片| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品二区激情视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲内射少妇av| 久久精品国产综合久久久| 97精品久久久久久久久久精品| videos熟女内射| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久久久久久久久久久大奶| av免费在线看不卡| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲五月色婷婷综合| 国产色婷婷99| 老汉色av国产亚洲站长工具| 午夜日本视频在线| 亚洲综合色网址| 一级毛片我不卡| 老汉色∧v一级毛片| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲在久久综合| 天天操日日干夜夜撸| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产高清国产精品国产三级| videossex国产| 黄色 视频免费看| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 国产一区二区在线观看av| 久久久久久久精品精品| 日韩一区二区三区影片| 日韩精品免费视频一区二区三区| 大陆偷拍与自拍| av福利片在线| 久久ye,这里只有精品| 女性被躁到高潮视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久亚洲国产成人精品v| 国产av码专区亚洲av| 五月伊人婷婷丁香| 两个人看的免费小视频| 日韩 亚洲 欧美在线| videos熟女内射| 看免费成人av毛片| 只有这里有精品99| 国产激情久久老熟女| 人妻人人澡人人爽人人| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 赤兔流量卡办理| 天堂中文最新版在线下载| 久久精品国产自在天天线| 精品第一国产精品| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美成人午夜免费资源| 人妻一区二区av| 电影成人av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 大片免费播放器 马上看| 久久久久久人人人人人| 人妻一区二区av| 国产黄色免费在线视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 在线天堂中文资源库| 波多野结衣一区麻豆| 色视频在线一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 美女午夜性视频免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久精品久久久久久久性| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲av电影在线进入| 国产麻豆69| 美女福利国产在线| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲视频免费观看视频| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲成国产人片在线观看| 精品少妇内射三级| 丝袜在线中文字幕| 熟女av电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 97在线视频观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜福利视频在线观看免费| 色网站视频免费| 美女国产视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成年人免费黄色播放视频| 免费高清在线观看视频在线观看| xxx大片免费视频| 91精品国产国语对白视频| 久热久热在线精品观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久久国产网址| 观看av在线不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 春色校园在线视频观看| 亚洲伊人色综图| 亚洲经典国产精华液单| 69精品国产乱码久久久| 久久综合国产亚洲精品| 激情视频va一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 美女大奶头黄色视频| 在线观看三级黄色| 免费日韩欧美在线观看| 美女午夜性视频免费| 中文天堂在线官网| 丰满乱子伦码专区| 99热全是精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 青草久久国产| 国产成人av激情在线播放| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久精品国产自在天天线| 黄色怎么调成土黄色| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美激情极品国产一区二区三区| 婷婷色综合大香蕉| av国产精品久久久久影院| 99久久人妻综合| 色网站视频免费| xxx大片免费视频| www日本在线高清视频| 天天影视国产精品| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产一区亚洲一区在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 97在线人人人人妻| 免费大片黄手机在线观看| 性少妇av在线| 久久久久网色| 热99久久久久精品小说推荐| 国产极品天堂在线| 黄片播放在线免费| 三上悠亚av全集在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 精品久久久久久电影网| 精品久久久精品久久久| 精品亚洲成国产av| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 秋霞伦理黄片| 日本免费在线观看一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 老熟女久久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜激情av网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩大片免费观看网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 日日啪夜夜爽| 夫妻性生交免费视频一级片| 最近最新中文字幕免费大全7| av不卡在线播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 97在线视频观看| 激情视频va一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 视频区图区小说| 日韩欧美精品免费久久| 美女午夜性视频免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产av码专区亚洲av| 午夜久久久在线观看| 国产精品免费视频内射| 99国产精品免费福利视频| 免费在线观看黄色视频的| 最近手机中文字幕大全| 久久婷婷青草| 国产精品成人在线| 免费观看性生交大片5| 成年av动漫网址| 永久网站在线| 国产男女内射视频| 三级国产精品片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲色图综合在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 午夜福利网站1000一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 中文字幕亚洲精品专区| 午夜福利在线免费观看网站| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久精品区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 有码 亚洲区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日本免费在线观看一区| 国产人伦9x9x在线观看 | 最新中文字幕久久久久| 女性被躁到高潮视频| 国产在线视频一区二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 大香蕉久久网| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品第二区| videosex国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久精品国产亚洲av涩爱| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久精品性色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩中字成人| 午夜91福利影院| 秋霞伦理黄片| 美女主播在线视频| 不卡av一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 老司机影院毛片| 国产男女内射视频| 久久久久久人人人人人| 国产免费福利视频在线观看| 精品第一国产精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲在久久综合| 国产精品亚洲av一区麻豆 | a级毛片黄视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av.av天堂| 99热全是精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品一区在线观看国产| 亚洲精品一区蜜桃| 久久99精品国语久久久| 国产精品熟女久久久久浪| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 毛片一级片免费看久久久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 视频区图区小说| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲av电影在线进入| 91久久精品国产一区二区三区| 丝袜在线中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲色图综合在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 国产国语露脸激情在线看| 水蜜桃什么品种好| 国产免费现黄频在线看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 日本91视频免费播放| 国产精品偷伦视频观看了| 一本大道久久a久久精品| 深夜精品福利| xxx大片免费视频| 热re99久久精品国产66热6| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品久久久久久av不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲图色成人| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品免费视频内射| 国产av码专区亚洲av| 久久久久久久精品精品| 久热这里只有精品99| 99热国产这里只有精品6| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产男女超爽视频在线观看| 久久影院123| 免费黄频网站在线观看国产| 最新中文字幕久久久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产成人精品一,二区| 69精品国产乱码久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 看十八女毛片水多多多| 成人影院久久| tube8黄色片| 日韩伦理黄色片| 99热全是精品| 天堂中文最新版在线下载| 久久97久久精品| 国产免费又黄又爽又色| 国产熟女午夜一区二区三区| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产有黄有色有爽视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜影院在线不卡| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品视频女| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 最近中文字幕2019免费版| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本黄色日本黄色录像| 日本av手机在线免费观看| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美清纯卡通| 男女下面插进去视频免费观看| 久久久久网色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一边摸一边做爽爽视频免费| av免费观看日本| 日日啪夜夜爽| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| av女优亚洲男人天堂| 国产黄色免费在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美日韩一级在线毛片| 老女人水多毛片| 国产精品免费大片| 久久av网站| 亚洲成人手机| 制服丝袜香蕉在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av福利片在线| 国产乱人偷精品视频| 国产亚洲欧美精品永久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 女性被躁到高潮视频| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 大片电影免费在线观看免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕人妻丝袜制服| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品一国产av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久毛片免费看一区二区三区| 看免费av毛片| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日韩 亚洲 欧美在线| 美女主播在线视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产激情久久老熟女| 深夜精品福利| 亚洲综合精品二区| freevideosex欧美| 国产一级毛片在线| 亚洲综合色惰| 亚洲精品一二三| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女下面插进去视频免费观看| 久热久热在线精品观看| 亚洲成国产人片在线观看| 国产在线一区二区三区精| 观看av在线不卡| 国产片特级美女逼逼视频| 国产一区二区三区综合在线观看| av在线播放精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 欧美日韩av久久| 26uuu在线亚洲综合色| 久久久a久久爽久久v久久| 色哟哟·www| 捣出白浆h1v1| 99久久精品国产国产毛片| 最新的欧美精品一区二区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产在线视频一区二区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久精品国产a三级三级三级| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 岛国毛片在线播放| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产成人一区二区在线| 久久国内精品自在自线图片| 街头女战士在线观看网站| 亚洲伊人色综图| 国产精品 欧美亚洲| 久久久国产精品麻豆| 国产精品99久久99久久久不卡 | 少妇被粗大猛烈的视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 人成视频在线观看免费观看| 久热久热在线精品观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品.久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 26uuu在线亚洲综合色| 赤兔流量卡办理| 美女福利国产在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日本91视频免费播放| 久久久久久久久免费视频了| 国产男女超爽视频在线观看| 99热全是精品| 少妇人妻久久综合中文| 国产午夜精品一二区理论片| 久久精品国产综合久久久| 亚洲人成电影观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99国产综合亚洲精品| 国产亚洲一区二区精品| 色吧在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 看免费av毛片| 久久久久国产网址| xxxhd国产人妻xxx| 精品酒店卫生间| 热re99久久国产66热| 国产成人精品福利久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 亚洲欧美清纯卡通| 赤兔流量卡办理| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一区二区三区激情视频| 91aial.com中文字幕在线观看|