冻害 标准
桃树冻害防治与补救措施

寒潮冻害影响花芽分化,导致来年花量减少,结 实率降低。
品质下降
冻害导致果实品质下降,口感变差。
02
冻害防治措施
增强树体抗寒性
合理修剪
冬季修剪时,去除弱枝、病枝,保留强壮的枝条,提 高树体的整体抗寒性。
施肥管理
秋季增施有机肥和磷钾肥,促进树体养分积累,提高 抗寒能力。
病虫害防治
定期检查并防治病虫害,保持树体健康,增强抗寒能 力。
案例二
某果农在冬季来临前,对桃树进行了合理的修剪,减少了树体的水分蒸发,同时加强了土壤管理,提高了土壤的 保温能力,成功预防了冻害的发生。
Байду номын сангаас
冻害补救案例
案例一
某果园在冬季发生冻害后,及时采取了补救措施,包括对受冻害的枝条进行修剪、加强肥水管理等, 使桃树尽快恢复了正常生长。
案例二
某果农在发现桃树受冻害后,及时采取了措施,包括对受冻害的枝条进行修剪、喷洒植物生长调节剂 等,有效地缓解了冻害的影响,减少了损失。
冻旱
冬季干旱,土壤水分不足,导 致根系受冻。
冻害发生的原因
气候变化
全球气候变暖,极端气候事件增 多,导致桃树冻害发生频率增加
。
品种差异
不同品种桃树的耐寒性存在差异, 耐寒性差的品种更容易受到冻害。
栽培管理
桃树栽培管理不当,如施肥不足、 修剪过重等,影响桃树的抗寒能力 。
冻害对桃树的影响
生长受阻
冻害导致桃树生长受阻,树势衰弱,产量下降。
清理枯枝落叶
修剪后,及时清理桃园内的枯枝 落叶,减少病害的传播和蔓延。
加强土肥水管理
松土
01
冻后土壤容易板结,要及时进行松土,改善土壤通透性,促进
浅谈铁路线路的冻害及整治

浅谈铁路线路的冻害及整治摘要:铁路线路冻害通常是由于冻结过程中土体冻胀引起的。
当温度过低,土壤中的水就会结冰,并在冻结的过程中产生冰冻层,众所周知水结成冰体积会变大,因此,当土壤中的水分冻结成冰时,土壤颗粒的位置就会移动,路基就会被抬升或变形,导致土壤的冻胀。
这种情况将直接影响铁路交通安全,需要引起高度重视。
关键词:铁路线路;冻害;整治办法;铁路线路冻害在寒冷地区十分常见,尤其是在冬季,冰冻可达到相当深的程度,铁路线路冻害更加严重地影响了铁路的运行,降低铁路的运输量,影响铁路运输的发展。
一、铁路线路冻害的形成原因根据路基发生冻害的部位,可以将其分为三类:道床冻害,即发生在铁路路基基床之上的道床内;表层冻害,发生部位是铁路路基土壤的临界冻结的上半部分;深层冻害,发生部位是铁路路基土壤的临界冻结的下半部分。
而铁路线路的冻害产生原因,主要的影响因素分为:水、温度、土壤和力。
其中,水的影响与土壤的影响是内部因素,温度和力的影响是外部因素。
除此之外,有些时候不排除人为因素。
1.水可以说是引起铁路线路冻害的主要原因。
因为有水才能产生冰冻现象,在铁路线路中发生冻害。
如果没有水的存在,就算温度低于0℃,也不会出现冻结情况,造成冻害。
而且土壤中的水份会根据一年中不同季节不同时间而呈现不同的分布,正因为这种变化,对铁路线路路基的稳定性产生形响,从而影响铁路运输安全。
2.土壤的成分也是铁路线路冻害发生的一个重要原因。
土质不同,铁路线路发生冻害的情况也就不同,比如北方的一些路段的铁路的路基上是砂粘土和粘土,这种土壤含水量大,所以一旦气温降低就容易产生冻胀融沉的情况。
而粗粒砂砾土因为土壤中空隙较大,因此具有较好的排水作用,土壤中含的水分也就不易发生转移,也就不会轻易结冰,造成冻害情况。
而土壤一旦发生冻结,会使得路基发生一定程度的变形,因此影响铁路的正常运行。
3.温度是铁路线路产生冻害不可缺少的条件之一。
很简单的道理,在夏天炎热的温度中,土壤中的水分无法凝结成冰,也就不会产生铁路线路的冻害。
关于冻害,寒害,冷害和霜冻

关于冻害,寒害,冷害和霜冻
崔读昌
【期刊名称】《中国农业气象》
【年(卷),期】1999(020)001
【摘要】1国内外冻害、寒害、冷害、霜冻用法不一关于冻害、寒害、冷害和霜
冻的概念和用法国内外不一。
50年代国内关于冻害、寒害、冷害和霜冻用法较明确,只有霜与霜冻最初有些不分。
前苏联农业气象学介绍到我国,鉴用苏联的用法,霜冻指在较温暖季节出现温度0℃以下的低温冻...
【总页数】2页(P56,F003)
【作者】崔读昌
【作者单位】中国农业科学院农业气象研究所
【正文语种】中文
【中图分类】S425
【相关文献】
1.一次罕见晚霜冻对春季葡萄的冻害及晚霜冻的预防 [J], 刘升;张长俭;戚尚恩
2.关于马铃薯霜冻害标准制定及防霜冻技术措施 [J], 罗国提;丘少欢;黄耀波
3.五味子的晚霜冻害和冷害 [J], 鲁俭志
4.晚霜冻害与小麦品种的关系:1998年霜冻害调查报告之一 [J], 胡新;黄绍华
5.随州地区61年来霜冻和霜冻害发生规律及对农业生产影响研究 [J], 周泽民;马超;冯文丽;戴欢
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石榴晚霜冻综合气候指标及等级划分

石榴晚霜冻综合气候指标及等级划分作者:来源:《世界热带农业信息》2024年第01期陕西省西安市临潼区现有石榴种植面积8万余亩,果农年均收入万元左右,占当地果农年收入的约80%。
因全球气候变暖,近年来,春季低温对石榴生长产生较大影响。
曾有研究分析了石榴冻害发生的气象条件,并提出相应的预防措施[1-8],但随着精细化气象服务的提出,单一的温度已不能满足当前精细化服务需求,因此,本文在前人研究成果的基础上,结合实地走访、查阅气象资料,确定临潼区石榴晚霜冻临界气温,通过分析晚霜冻实例的致灾因子,构建临潼石榴晚霜冻综合气候指标,为石榴晚霜冻精细化气象服务提供模式支撑。
1材料与方法1.1数据来源临潼国家气象观测站1991~2020年春季(3~5月)日平均气温、日最低气温及降温幅度等资料,1996~2020年临潼区石榴产量资料。
1.2过程有害积寒的计算过程有害积寒是指果树在低温过程中逐时低于临界受害气温的累积值,本文采用文献[9-10]提出的过程有害积寒概念,其计算公式可表示为:式(1)中,X日为一日内的积寒(℃),Tc为果树晚霜冻的临界温度,Tt是瞬时温度(℃),Tt≤Tc,t1、t2分别是一日中低于晚霜冻临界温度的起始、终止时刻。
1.3致灾因子标准化导致石榴晚霜冻的致灾因子较多,对各致灾因子进行标准化处理[11-14],以增强数据可比性,公式为:经过处理的标准化致灾因子的最小值为0,最大值为1,与原来的数值相比,它只是数字形式的转换,而因数被处理成1的量纲,保留了因子的统计学和生物学意义[15]。
1.4冻害临界气温的确定赵静等[16-18]针对临潼石榴春季受冻特点做出研究,并指出3℃是临潼石榴花期受冻的临界温度,因此,本文确定3℃为临潼石榴主栽产品晚霜冻的临界气温,即当最低气温≤3℃时,石榴花期冻害过程开始。
2结果分析2.1冻害致灾因子的确定本文主要对以气温为主的气象因子进行分析,如冻害过程的极端最低温度、过程的持续天数、过程的有害积寒(冻害过程的温度累积值)、过程的降温幅度(日最低温度的下降幅度)等。
主要农业气象灾害指标---安徽农网农业科技

主要农业气象灾害指标---安徽农网农业科技主要农业气象灾害指标一、旱涝:①夏季旱涝指标(“气象”1975.12)式中I为旱涝指标,△R、△Rˊ分别为某年夏季总雨量距平值及最大旬雨量的距平值,、分别为夏季总雨量和最大旬雨量的多年平均值。
②雨涝指标:;干旱指标:(南大气候学讲义)式中△R、、△R、意义与上相同,△x、分别是统计时段内最长持续少雨(指旬雨量距平百分率<-10%)旬数的距平值和多年平均值,1/2是给定的系数。
④湿度指数(③、④计算方法见应用气象第八卷1期 97.2月)⑤雨涝指数取三项中最大距平百分率(安庆台)⑥干旱指数⑦PEI旱涝指数(阜阳台)二、连阴雨标准及统计方法《安徽气候》P75①凡连续3天或3天以上有降水(日降水量≥0.1mm,不包括雾、露、霜量)作为一个连阴雨过程。
②在大于3天的连阴雨(雪)过程中间,允许一天无降水,但该日日照<2小时。
③在连阴雨(雪)过程中间,允许有微量降水,但该日日照<4小时。
夏收期间的“烂场雨”指标:⑴发生时段为5月下旬至6月中旬;⑵一次降雨过程连续雨日≥5天;⑶过程降水量在50.0mm以上;⑷雨日≤4天,但过程雨量较大(至少有一个暴雨日)产生严重洪涝灾害使得小麦受到较大损失的,也列入“烂场雨”之内。
秋季连阴雨指标:⑴9~10月的6个旬中,至少有两个旬雨日≥5天,过程雨量≥50.0mm,其中有一旬雨量距平>200%;⑵在9~10月中,有一次较长时间连阴雨过程,时段长度>12天,雨日9~10天以上。
早稻连阴雨指标:以日照≤3小时的连续天数作为连阴雨指标(见《南京大学学报》1993.3月)三、干热风高温低湿型干热风指标我省干热风主要出现在淮北,淮河以南地区出现很少。
每年5月中下旬至6月上旬是淮北干热风发生和危害时期。
出现在小麦乳熟灌浆阶段受害重;出现稍早或偏迟受害轻。
轻重干热风持续日数多数为12天。
集中在5月21日到6月5日时段内。
四、水稻“三寒”指标水稻“三寒”指在水稻生产过程中出现的“清明寒”(即倒春寒引起早稻、烂秧),“小满寒”(引起早稻畸型穗与不实粒),“秋分寒”(是指秋分前后的低温影响晚穗、抽穗、扬花造成空秕粒或不抽穗影响产量)。
隧道冻害及其防治方法探讨

隧道冻害及其防治方法探讨隧道冻害是寒冷地区和严寒地区的隧道内水流和围岩积水冻结,引起隧道拱部挂冰、洞内网线设备挂冰、围岩冻胀、衬砌涨裂、隧底冰锥、水沟冰塞、线路冻害等,影响到交通运营和建筑物的正常使用的各种病害。
我国幅员辽阔,冻土地区分布广泛(其中多年冻土占整个陆地面积的1/5),现有的铁路、公路隧道相当一部分处于冻土分布地区。
随着铁路和公路交通的进一步发展,在寒冷地区特别是西部地区修建的隧道不断增多,隧道冻害问题会随之增多,在建的青藏铁路格尔木到拉萨段有多座隧道在高原多年冻土区,青藏公路也有多座隧道位于高原多年冻土区。
隧道冻害会导致衬砌冻胀开裂,甚至疏松剥落,造成隧道衬砌结构的安全可靠性,严重影响运输的安全和正常运行。
可见对隧道冻害的成因及冻害的防治进行分析是非常有必要的。
1、隧道冻害的成因分析1.1寒冷气温作用隧道冻害与所在地区气温(低于0℃或正负交替)直接相关,温度变化冻融交替是主要原因。
1.2季节冻胀圈的形成季节性冻害隧道中,衬砌周围冬季冻结、夏季融化范围的围岩,沿衬砌周围各最大冻结深度连成的圈叫季节冻胀圈。
当衬砌周围超挖尺寸不等,超挖回填用料不当及回填密实度不够产生生积水,形成冻结圈。
修筑在多年冻土中的隧道,衬砌周围夏季融化范围的围岩,称为融化圈。
隧道两端冻结段长度不一定相等。
同一座隧道内,季节冻结段的长度恒小于洞内季节负温度段的长度。
隧道的排水设施如埋在冻结圈内,冬季易发生冰塞。
1.3围岩的岩性对冻胀的影响在隧道的季节冻胀圈内如果是非冻胀性土,不会发生冻胀性病害。
因此,如果季节性冻结圈内是冻胀性土,更换为非冻胀性土是有效的整治措施。
1.4隧道设计和施工的影响隧道在设计和施工时,对防冻问题没有考虑或考虑不周,造成衬砌防水能力不足,洞内排水设施埋深不够、治水措施不当,施工有缺陷,都会造成和加重运营阶段隧道的冻害。
2、隧道冻害的类型2.1拱部挂冰、边墙结冰隧道漏水冻结,在拱部形成挂冰,不断增长变粗;在边墙形成冰柱,多条相近的冰柱连成冰侧墙;如不及时清除,挂冰、冰柱和冰侧墙侵入限界,对行车安全造成严重威胁。
玉环文旦低温冻害指标及防御规范应用分析

玉环文旦低温冻害指标及防御规范应用分析
陈华忠;李泓明;陈力;俞涵婷;汪思远;耿芳
【期刊名称】《浙江农业科学》
【年(卷),期】2023(64)3
【摘要】冬季低温冻害是浙江省玉环市玉环文旦的主要农业气象灾害之一,频发的低温冻害天气严重影响了玉环文旦的产量和品质。
本研究总结分析新发布实施的玉环市地方标准规范——《玉环文旦低温冻害指标及防御规范》(DB 331083/T 12—2020)在指导玉环文旦种植户科学防御2020年末至2021年初的2次严重寒潮、低温天气过程中的首次应用情况。
结果发现,《规范》对玉环文旦冻害减损效益明显,取得良好实践应用效果。
同时,除低温冰冻以外,大风、干旱等亦会影响文旦大棚、树势和抗寒能力,从而加剧冻害影响。
分析结果可为今后进一步做好玉环文旦冻害气象保障服务和标准规范修订提供技术支持,为推动玉环文旦产业高质量发展和乡村振兴提供有力气象保障。
【总页数】4页(P628-631)
【作者】陈华忠;李泓明;陈力;俞涵婷;汪思远;耿芳
【作者单位】玉环市气象局;台州市椒江区气象局;玉环市农业农村和水利局
【正文语种】中文
【中图分类】S666.3;S426
【相关文献】
1.白蕉海鲈越冬养殖的低温冻害分析及防御措施
2.杭州市茶园低温冻害的调查分析与防御对策探讨
3.勉县优质绿茶低温冻害指标确定及防御补救措施
4.泸州龙眼低温冻害气象指标初探及防御措施
5.低温冻害下的玉环文旦产业发展思考
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植物抗寒性鉴定

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冻害标准
(一)低温冻害
1.作物生长期间低温冻害的气象指标
作物生育期内日最低气温低于作物生育期下限温度并持续5天以上,或任一时段内月平均气温低于历年同期平均值1.0℃以上。
2.主要作物生育期生物学下限温度的指标
春小麦幼苗期:4—5℃;花期:9—11℃;灌浆期:10—12℃。
青稞幼苗期:2—3℃;花期:6—8℃;灌浆期:9℃。
小油菜幼苗期:2—3℃;花期:8—10℃;灌浆期:9℃。
豌豆幼苗期:4—5℃;花期:8—11℃;灌浆期:10—12℃。
蚕豆幼苗期:5—6℃;花期:8—10℃;灌浆期:10—12℃。
马铃薯幼苗期:4—5℃;花期:7—10℃;灌浆期:6℃。
上述花期包含作物生殖器官形成及开花,灌浆期包括结实期。
3.作物受害的低温冻害分级指标
作物受害的低温冻害分级指标以作物受害的症状为标准。
一般情况下,轻度低温冻害的作物受害症状为:对作物植株正常
生育有一定影响,造成千粒重轻度下降;中度低温冻害的作物受害症状为:低温持续时间较长,作物生育期明显延迟,影响正常开花、授粉、灌浆,结实率低,千粒重下降;重度低温冻害的作物受害症状为:作物因长时间低温不能成熟,严重影响产量和质量。
(二)霜冻
1.霜冻的形成
霜是贴近地面的空气受冷平流或地面辐射冷却影响而降到霜点以下,所含水汽的过饱和部分在地面或近地面部分物体上凝华而成的冰晶。
霜冻是在春、秋转换季节时,夜晚近地面气温短时间降到0℃以下,致使作物受到损害的一种低温冷害现象。
霜与霜冻是两个不同的概念,有霜不一定会出现霜冻,出现霜冻时,往往伴有白霜,有时不伴白霜,这种不伴白霜的“霜冻”,青海俗称“黑霜”,其实是低温冷害。
霜冻的形成有三:
平流霜冻。
由于较强的冷空气入侵而降温至0℃或0℃以下,导致霜冻形成,这种霜冻侵袭范围广,降温幅度大。
辐射霜冻。
晴朗无风或有微风的夜间,辐射冷却使地面或近地物体的温度降到0℃或0℃以下,导致霜冻形成。
这种霜冻发生的范围相对小些。
平流辐射霜冻。
冷平流和辐射冷却共同作用而发生的霜冻。
这种霜冻影响比较严重。
另外,还有一种局部地区产生的洼地(谷地)霜。
夜间,
近地层空气冷却,坡地的冷空气下滑堆积于洼地或谷地而形成霜,多于秋季出现。
这与“霜打洼地”的青海农谚相一致。
2.霜冻的时空分布
霜冻一般开始于秋季,称为早霜冻,止于翌年春季,称为晚霜冻。
秋季开始发生霜冻的第一日称初霜冻日,春季最后发生霜冻的一日称终霜冻日。
终霜冻日与初霜冻日之间的天数称无霜期,可以用作一地农业气候资源的衡量尺度之一,是农作物的生长季节。
境内各地霜冻开始和终止时间,因地形、海拔高度和所处纬度的不同而不尽一致。
一般情况,早霜冻(即秋霜冻)开始出现时间,海拔高度越高越早,纬度越高越早,低洼(谷地)地早,反之则晚;晚霜冻(即春霜冻)终止时间,海拔高度越低越早,纬度越低越早,坡地比低洼地早,反之则晚。