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本文通过对国内外相关研究现状及成果总结分析,针对其存在问题,于米脂县红枣节水示范基地进行试验,设置2个水分处理,研究了4a生梨枣连续3年关键需水期(开花坐果期和果实膨大期)不同供水条件下土壤水分动态和耗水状况,揭示了枣树关键需水期耗水规律,监测不同土壤水势处理条件下土壤性质、枣树茎直径微变化(包括茎直径日均值MTD、日最大值MXTD、日最大值MNTD、日最大收缩量MDS、日生长量DG)、冠层结构等生长生理指标的变化,并结合气象要素(包括参考作物蒸发蒸散量ET0、水汽压亏缺日均值VPD)分析梨枣树适宜的栽培气候环境,明确茎直径微变化与耗水量的主要影响因子,为实现精确灌溉的现代节水灌溉技术提供决策指标与理论依据。设置2个土壤水势处理,即2010年T1:土壤水势控制在-41~-51kPa(0.233~0.196cm3/cm3)范围内,T2:土壤水势控制在-311~果实萎蔫~-311kPa(0.061~果实萎蔫~0.061cm3/cm3)范围内;2011年T1:土壤水势控制在-41~-51kPa(0.233~0.196cm3/cm3)范围内,T2:土壤水势控制在水分胁迫~-41kPa~干旱(水分胁迫~0.233cm3/cm3~干旱)范围内;2012年T1:土壤水势控制在-41~-68kPa(0.233~0.151cm3/cm3)范围内,T2:土壤水势控制在-10~-84kPa(0.375~0.123cm3/cm3)范围内。得出结论如下:(1)梨枣关键需水期不同土壤水分处理下, MXTD曲线变化表现出明显的不同。其中土壤水分充足时,MXTD的增长速率快,灌溉有效地促进茎秆直径的生长。土壤水分不同,枣树MDS差异显著,水分不足在一定程度上增大了枣树MDS。MDS受枣树生育期的影响,在开花坐果期MDS较大,在果实膨大后期各处理的MDS均较小。(2)通过连续3年对梨枣关键需水期茎直径动态变化有关指标的研究表明,各处理MTD、MXTD的变化规律一致,说明MTD、MXTD可以作为树体生长状况的监测指标,二者表征植物与土壤水分关系的作用相同。(3)通过连续3年对梨枣关键需水期耗水状况的研究表明,梨枣耗水量随着土壤供水量的增加而增大,各个处理日耗水量最大值均出现在灌水后一周内。3年内各处理耗水量曲线均表现为递增趋势,在果实膨大期耗水达到最大值,各处理耗水强度均表现为开花坐果期小于果实膨大期。(4)茎直径微变化各指标受土壤水分和气象因子的综合影响,土壤水分影响枣树MDS对气象变化的敏感度。水分适宜处理枣树MDS对气象变化最为敏感,其他水分处理枣树MDS变化规律与其一致,但对气象变化的敏感性较小。不同水分处理梨枣不同生育期MDS与气象因子关系不同,高水分处理开花坐果期MDS与ET0极显著,其他处理均不显著。(5)本文通过对气象因素以及充分灌溉条件下梨枣耗水量与茎直径微变化影响通径分析得出:ET0、VPD与耗水量变化正相关,为决策变量;ET0、VPD与MXTD、MDS变化正相关,其中ET0为MXTD的主要决策变量;耗水量与MDS变化负相关,为主要决策变量,对MDS影响作用极显著。综合分析:参考作物蒸发蒸散量ET0是影响茎直径微变化与耗水量的主要因素,同时说明MDS适宜作为枣树水分亏缺的敏感指标,能够很好地表征梨枣耗水规律。(6)不同的土壤水分处理下,冠层结构指标(叶面积指数、林隙分数、透光率)表现明显不同。果实生长期受轻度的水分胁迫均影响冠层结构指标,而恢复灌溉则表现出一定的补偿效应。不同处理下叶面积指数、林隙分数、透光率具有良好的相关关系,表现为叶面积指数与林隙分数、透光率均为负相关,林隙分数与透光率正相关。