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Predicting Forest Surface Fuel Load by Using Forest Stand Factors

利用林分特征因子预测森林地被可燃物载量的研究


对大兴安岭林区兴安落叶松林、樟子松林和白桦林3个可燃物类型的68块样地的郁闭度、胸径、树高、林龄等林分因子和地表可燃物(1h、10h、100h时滞可燃物和灌木)的载量进行了野外调查和室内实验分析与计算,应用Spss统计软件,对不同种类可燃物载量与林分因子进行回归分析,并建立了数学模型,利用林分因子来推算不同种类可燃物的载量,并取得较为满意的结果。

Based on the investigation of forest stand factors (crown cover, DBH, height, age) and surface fuel load (1 h, 10 h, 100 h dead fuels and brush) of 68 plots of Larix gmelinii, Pinus silvestris var. mongolica , and Betula platyphylla forests in Daxing‘anling Forest Region, prediction of fuel load was made by using forest stand factors under the support of Spss. The result is quite good as expected.


全 文 :第 wt卷 第 x期
u s s x年 | 月
林 业 科 学
≥≤Œ∞‘׌„ ≥Œ∂ „∞ ≥Œ‘Œ≤„∞
∂²¯1wt o‘²1x
≥ ³¨qou s s x
利用林分特征因子预测森林地被可燃物载量的研究
胡海清
k东北林业大学 哈尔滨 txsswsl
摘 要 } 对大兴安岭林区兴安落叶松林 !樟子松林和白桦林 v个可燃物类型的 y{块样地的郁闭度 !胸径 !树高 !林
龄等林分因子和地表可燃物kt «!ts «!tss «时滞可燃物和灌木l的载量进行了野外调查和室内实验分析与计算 o应
用 ≥³¶¶统计软件 o对不同种类可燃物载量与林分因子进行回归分析 o并建立了数学模型 o利用林分因子来推算不同
种类可燃物的载量 o并取得较为满意的结果 ∀
关键词 } 林分因子 ~可燃物载量 ~大兴安岭林区
中图分类号 }≥zyu1v 文献标识码 }„ 文章编号 }tsst p zw{{kussxlsx p ss|y p sx
收稿日期 }ussw p sx p s{ ∀
基金项目 }国家自然科学基金kvswztwswl !黑龙江省重点基金kŠsw p stsul和国家科技攻关项目kusst p …„xs|…tzl资助 ∀
Πρεδιχτινγ Φορεστ Συρφαχε Φυελ Λοαδ βψ Υσινγ Φορεστ Στανδ Φαχτορσ
‹∏‹¤¬´¬±ª
k Νορτηεαστ Φορεστρψ Υνιϖερσιτψ Ηαρβινtxsswsl
Αβστραχτ } …¤¶¨§²±·«¨ ¬±√¨ ¶·¬ª¤·¬²± ²©©²µ¨¶·¶·¤±§©¤¦·²µ¶k¦µ²º±¦²√¨ µo⁄…‹ o«¨¬ª«·o¤ª¨l ¤±§¶∏µ©¤¦¨ ©∏¨¯ ²¯¤§kt «ots
«otss «§¨¤§©∏¨ ¶¯¤±§¥µ∏¶«l ²©y{ ³¯²·¶²© Λαριξ γ µελινιι o Πινυσσιλϖεστρισ√¤µq µονγολιχαo¤±§ Βετυλα πλατψπηψλλα©²µ¨¶·¶¬±
⁄¤¬¬±ª. ¤±¯¬±ªƒ²µ¨¶·• ª¨¬²±o³µ¨§¬¦·¬²±²©©∏¨¯ ²¯¤§º¤¶°¤§¨ ¥¼ ∏¶¬±ª©²µ¨¶·¶·¤±§©¤¦·²µ¶∏±§¨µ·«¨ ¶∏³³²µ·²©≥³¶¶q׫¨ µ¨¶∏¯·
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Κεψ ωορδσ} ©²µ¨¶·¶·¤±§©¤¦·²µ~©∏¨¯ ²¯¤§~⁄¤¬¬±ª. ¤±¯¬±ªƒ²µ¨¶·• ª¨¬²±
森林地被可燃物是引起森林火灾的重要原因k袁春明等 ousss ~胡海清 ot||yl o掌握森林地被可燃物的载
量分布 o对森林火灾的预防和扑救具有十分重要的意义 ∀大兴安岭林区是我国重点林区 o同时也是森林火灾
最严重的地区k胡海清 oussvl o由于气候寒冷 !低温 o林下微生物种类少 o数量小 o对地表可燃物的分解能力很
差 o使林内累积大量可燃物 o一遇火源 o即发生强度较大的火灾 ∀因此 o控制该区火灾的关键是调节森林可燃
物 ∀本文使用 ≥³¶¶统计软件系统 o对不同可燃物载量与林分因子进行回归分析 o并建立了一套数学模型 o从
而解决用林分调查因子来推算不同种类可燃物的负荷量 o并取得较为满意的结果 ∀
t 研究方法
111 外业调查
本研究于 t||s年 x月 ot||u年 w月和 ussu年 x !y月份分别在大兴安岭地区塔河林业局 !加格达奇林业
局 !呼中林业局境内 o选择有代表性的樟子松林k Πινυσσιλϖεστρισ √¤µq µονγολιχαl !落叶松kΛαριξ γ µελινιιl林和白
桦k Βετυλα πλατψπηψλλαl林 o利用机械布点的方法设置 us ° ≅ us °样地共 y{块 ∀树种组成 !坡度 !坡向 !郁闭
度 !胸径 !树高 !年龄等林分与立地因子的测定均采用常规调查方法进行 ∀
可燃物载量的测定 }在样地内一条对角线上隔一定距离机械设置 v块 u ° ≅ u °小样方 ∀测量每个样方
内 t «!ts «!tss «可燃物和灌木的重量 o同时取样带回实验室测定含水率 ∀
可燃物分类标准 }t «可燃物为凋落物层 o直径 [ s1y ¦°的枯枝 !树叶和杂草 ~ts «可燃物为半分解层 o直
径在 s1y ∗ u1x ¦°之间的枯枝 ~tss «可燃物为直径在 u1x ∗ z1y¦°之间的粗大干枯可燃物 ~灌木为样方内的
所有灌木 ∀
112 室内实验与计算
把取回样品放入烘箱内 o在 tsx ε 下连续烘 uw «至绝干重 o用电子天平称重 o计算出每个样方内不同种
类可燃物的干湿比 }
可燃物的干湿比 € 干重 Π湿重 ≅ tss h
根据样方调查的各类可燃物鲜重和干湿比 o推算出每块样地 t «!ts «!tss «!灌木的载量 ∀表 t !表 u和
表 v是樟子松 !白桦和兴安落叶松林分因子和不同可燃物载量调查与实验分析数据 ∀
表 1 樟子松林可燃物载量和林分因子状况
Ταβ . 1 Φυελλοαδσ ανδ στανδ φαχτορσιν Πινυσσψλϖεστρισ ϖαρ . µονγολιχα φορεστ
样地
°¯ ²·
载量 ²¤§Πk®ª#«°pul
t « ts « tss « 灌木 ≥«µ∏¥
林龄
≥·¤±§
¤ª¨Π¤
郁闭度
≤µ²º±
¦²√¨ µ
平均高
 ¤¨±
«¨¬ª«·Π°
胸径
⁄…‹Π
¦°
t tu {vw t vt{ s s ut s1ys tu tw
u u sux zx s s wv s1xv t{ tv
v ty zvs w|y vwu wuw vx s1xs us ty
w tt vxz x zxv wty uv{ uz s1{s tw tu
x tz wuu uzz s w vsy vu s1xs tz tz
y tv uyv {zu s ts wyv v| s1ys t{ t{
z tw vtw tx v{{ s xy {wx xv s1zs t| uw
{ tu u{t tu xvt x xz{ z xzs ys s1{s t{ tz
| w tvz vw zuw x t{| t vvv yt s1{s t{ tw
ts | uyu ts |yy ts sss { txv xx s1ys ty uw
tt x s{| tz |uw uwv t vut xs s1zs tt tw
tu tv uw{ ts yvv t sx{ v vyw ttu s1vs t{ us
tv tw wwt tt yxu |sz v ysw tts s1vs t{ uy
tw w sxz uy uuw s zxt tsw s1{s tw tw
tx | {sw tu v|| ty uy| t yyy w| s1zs tx tw
ty | xvv tz st| t sss t vuw wu s1ys t{ t{
tz t svs wxs t |ws v |ss vx s1xs tw tw
t{ z tzs s v sws w uvs vw s1ws tx ty
t| y |xs s { uss u s|s ws s1ws us t{
us z sws |ss s w zys v| s1ys tv tw
ut v zws t u|s s u zus v{ s1xs tv ts
表 2 白桦林可燃物载量和林分因子状况
Ταβ . 2 Φυελλοαδσ ανδ στανδ φαχτορσιν Βετυλα πλατψπηψλλα φορεστ
样地
°¯ ²·
载量 ²¤§Πk®ª#«°pul
t « ts « tss « 灌木 ≥«µ∏¥
郁闭度
≤µ²º±
¦²√¨ µ
平均高
 ¤¨±
«¨¬ª«·Π°
胸径
⁄…‹Π
¦°
t | uxv v tyz yvx s s1{s tu1s tv1s
u v yxz ysv s s s1xs tt1z tv1s
v tv {yu zw s s s1{s ty1s tv1s
w tx swt v sw| s s s1zs t{1w tv1s
x tw tut t uxt s s s1xs ty1s tv1s
uw zyv tv tv| v sux u uzw s1ys tw1s tu1s
vs w {|x { uzt t svz u uw| s1|s tv1t tt1x
vt x stt | y{w w{v t {zv s1{s ts1{ |1u
vu w ztw x tyz {uz |{ s1|s tx1w ts1{
vv x xz{ { yx{ u wyw t wyv s1xs tx1y tv1v
vw v wyw y yvv wvs w xut s1z| tv1{ tu1x
vx u vsx x |vy t yst wys s1ys tu1| t|1s
u 结果分析
根据外业调查取得的
资料 o分林型利用一元或
多元线性回归建立不同种
类可燃物的载量与林分因
子之间的关系模型 ∀
211 樟子松林
u1t1t 可燃物载量与林
分多因子的关系
tl地表总可燃物 ψ
€ p z yywx1x n zyy1t{vξt
n v xuu1y|uξu o式中 oψ为
地表总可燃物负荷量 ~ξt
为郁闭度 ~ξu 为胸径k下
同l ∀ Φ € uu1yz oΦs1st ku o
t{l € y1st oց Φs1st o显著
水平为 s1st ∀复相关系
数 Ρ 为 s1{wy o判定系数
Ρu 为 s1zty o经调整的判
定系数 Ρu 为 s1y{w ∀
ult «时滞地表可燃
物 ψ € p {{x1tww n
ytz1yuvξu o式中 oψ为 t «
时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ € z1u| oΦs1sx kt ot|l €
w1v{ oΦ  Φs1sx o显著水平
为 s1sx ∀复相关系数 Ρ
为 s1xuz o判定系数 Ρu 为
s1uzz o经调整的判定系数
Ρu 为 s1uv| ∀
vlts «时滞地表可燃
物 ψ € p uz {zv1z n
uww1|ztξv n wts1v|yξt o式
中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ~ξv 为林龄 ∀ Φ€ uu1x| oΦs1stku ot{l € y1st oց Φs1st o显著水平为 s1st ∀
复相关系数 Ρ为 s1{wy o判定系数 Ρu 为 s1ztx o经调整的判定系数 Ρu 为 s1y{v ∀
wltss «时滞地表可燃物负荷量与林分因子回归不显著 ∀
xl灌木可燃物 ψ€ p wt vxy1x n u{v1|u|ξt n t {wx1uxuξu o式中 oψ为灌木可燃物负荷量 ∀ Φ€ x1vx o
Φs1sxku ot{l € v1xx oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀复相关系数 Ρ 为 s1ytt o判定系数 Ρu 为 s1vzv o经调整的判
z| 第 x期 胡海清 }利用林分特征因子预测森林地被可燃物载量的研究
表 3 兴安落叶松林可燃物载量和林分因子状况
Ταβ . 3 Φυελλοαδσ ανδ στανδ φαχτορσιν Λαριξ γ µελινιι φορεστ
样地
°¯ ²·
载量 ²¤§Πk®ª#«°pul
t « ts « tss « 灌木 ≥«µ∏¥
郁闭度
≤µ²º±
¦²√¨ µ
平均高
 ¤¨±
«¨¬ª«·Π°
胸径
⁄…‹Π
¦°
y | {v| t v|s s t tus s1xs {1z ts1x
z tu uvz vu s w zuv s1zs |1| tu1s
{ ts {ts vyt s {yw s1zs t{1u uu1v
| w s|t ty zu| s u y|w s1{s ts1v |1y
ts ywu ty sxs s {y s1ys tx1z tv1w
tt zvv t uzt s tuz s1zs tx1x tz1u
tu |ux |ys s t |us s1ys tu1s tu1s
tx x v|s tv {y| v tzw t x{| s1ws tz1x uw1s
ty u sxw tu ysu s x tvt s1vs t{1s uv1s
tz tt z{z x v{w w vus v stz s1ys tz1t uu1s
t{ { xyu tv {sw s t zwt s1{s tu1s x1s
t| w z|t tu sws s xzs s1zs {1{ t{1s
us ||s t| tvy s t syz s1ys {1{ t{1s
ut u wx| tw |xy s u t{z s1zs tw1s tw1s
uu ty zwz uw yuw w st| t vyx s1zs tu1w t{1s
uv y wvx ut vy{ v x|z wss s1zs ts1u ts1t
ux tv v{s t suv w uvs w zss s1ts tx1s tw1s
uy z uws yss s v {us s1wx ty1s tw1s
uz w w{s |ss {vs v uvs s1wx ty1s tw1s
u{ v zys t u|s s w sus s1ws uv1s t{1s
u| y tzs u zvs s u vts s1wx ux1s us1s
vs z |{s u {|s s v s|s s1vs us1s t{1s
vt w txs t yys s w wvs s1yx us1s tv1s
vu w sss s s w yus s1zx ux1s us1s
vv { uzs |{s s s s1ws tv1s tu1s
vw | uus s s s s1wx tx1s tw1s
vx y xss s s s s1us tw1s tw1s
xs w ||| y sy{ w y|y w vtz s1ys tx1u t|1w
xt x xt{ | vvy x wzt w vvz s1{s t{1v uv1s
xu x w{s ts yt| t tzs w xzv s1{s tz1s uv1s
xv z y{v v syv s u sz{ s1{x tw1u tw1t
xw y {y| u szz s v s|{ s1{z {1| z1{
xx { vsu w {vu v{| u yzt s1|u tt1| |1u
xy x |{x z xw{ x xu| xzt s1zs tw1v ty1s
xz { twx w yty t su| s s1xs tv1z t{1x
定系数 Ρu 为 s1vsv ∀
u1t1u 可燃物载量与林
分单因子的关系
tl地表总可燃物与郁
闭度 ψ € wxs1sxu n
wwt1{zvξt o式中 oψ为地
表总可燃物负荷量 ~ξt 为
郁闭度 ∀ Φ € v1ux oΦs1ts
kt o|l € u1|| oց Φs1ts o显
著水平为 s1ts ∀相关系
数 Ρ 为 s1v{u o判定系数
Ρu 为 s1twy o经调整的判
定系数 Ρu 为 s1tst ∀
ul地表总可燃物与胸
径 ψ € p tx vwv1t n
u xtv1tysξu o式中 oψ为地
表总可燃物负荷量 ~ξu 为
胸径 ∀ Φ € |1vy oΦs1st kt o
t|l € {1t{ oց Φs1st o显著
水平为 s1st ∀相关系数
Ρ为 s1xzx o判定系数 Ρu
为 s1vvs o经调整的判定
系数 Ρu 为 s1u|x ∀
vlt «时滞地表可燃
物 与 平 均 高 ψ €
p u y{t1ut{ n zwv1wx|ξw o
式中 oψ为 t «时滞地表
可燃物负荷量 ~ξw 为平均
高 ∀ Φ€ v1{w oΦs1tskt ot|l
€ u1|| oΦ  Φs1ts o显著水
平为 s1ts ∀相关系数 Ρ
为 s1wts o判定系数 Ρu 为
s1ty{ o经调整的判定系数 Ρu 为 s1tuw ∀
wlts «时滞地表可燃物与郁闭度 ψ€ p tt uxx1{ n vwt1t{sξt o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ~
ξt 为郁闭度 ∀ Φ€ {1ts oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1xwz o判定系数 Ρu
为 s1u|| o经调整的判定系数 Ρu 为 s1uyu ∀
xlts «时滞地表可燃物与林龄 ψ€ p t {u|1xuy n usv1uxwξv o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ z1|x oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1xwv o判定系数 Ρu 为 s1u|x o经调
整的判定系数 Ρu 为 s1ux{ ∀
yl灌木可燃物与胸径 ψ€ p t{ yv|1v n t wzt1twvξu o式中 oψ为灌木可燃物负荷量 ~ξu 为胸径 ∀ Φ€
y1wz oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ为 s1xsw o判定系数 Ρu 为 s1uxw o经调整的
判定系数 Ρu 为 s1utx ∀
{| 林 业 科 学 wt卷
zl灌木可燃物与郁闭度 ψ€ p |zu1wsx n ttw1sw|ξt o式中 oψ为灌木可燃物负荷量 ~ξt 为郁闭度 ∀ Φ€
s1wuw oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oΦ Φs1sx o则接受原假设 ∀回归方程不显著 o自变量 ψ对的线性关系不显著 ∀
{lt «n ts «时滞地表可燃物与郁闭度 ψ€ |yt1szs n u|t1wwwξt o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表可燃物
负荷量 ∀ Φ€ w1{s oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1ww| o判定系数 Ρu 为
s1usu o经调整的判定系数 Ρu 为 s1tys ∀
|lt «n ts «时滞地表可燃物与胸径 ψ€ u yxs1zw{ n |uw1|vxξu o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表可燃物
负荷量 ∀ Φ€ v1tw oΦs1tskt ot|l € u1|| oց Φs1ts o显著水平为 s1ts ∀相关系数 Ρ 为 s1vzz o判定系数 Ρu 为
s1twu o经调整的判定系数 Ρu 为 s1s|z ∀
tslt «n ts «时滞地表可燃物与林龄 ψ€ z ssx1{x| n utu1y|uξv o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表可燃物
负荷量 ok®ª#«°pul ∀ Φ€ {1s| oΦs1sxkt ot|l € w1v{ oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ为 s1xwz o判定系
数 Ρu 为 s1u|| o经调整的判定系数 Ρu 为 s1uyu ∀
212 兴安落叶松林
u1u1t 可燃物载量与林分多因子的关系
tl t «时滞地表可燃物 ψ€ { vu|1zsz p tvt1tvxξw n z1svwξu o式中 oψ为 t «时滞地表可燃物负荷量 ~ξw
为平均高 oξu 为胸径k以下同l ∀ Φ€ s1vxt oΦs1sxku ovul € v1u| oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀复相关系数 Ρ 为
s1twz o判定系数 Ρu 为 s1sut o经调整的判定系数 Ρu 为 s1sws ∀
ults «时滞地表可燃物 ψ€ tt w|z1xw p {zv1yvtξw n xuz1w|uξu o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷
量 ∀ Φ€ v1zx oΦs1sx ku ovul € v1u| oΦ  Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀复相关系数 Ρ 为 s1wvy o判定系数 Ρu 为
s1t|s o经调整的判定系数 Ρu 为 s1tv| ∀
vlt «n ts «时滞地表可燃物 ψ€ t| {uz1us p t ssw1zyzξw n xvw1xvuξu o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表
可燃物负荷量 ∀ Φ€ w1vt oΦs1sxku ovul € v1u| oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀复相关系数 Ρ为 s1wyt o判定系数
Ρu 为 s1utu o经调整的判定系数 Ρu 为 s1tyv ∀
wl tss «时滞地表可燃物 ψ€ p twz1zts p tts1v|zξw n t{w1uwyξu o式中 oψ为 tss «时滞地表可燃物负
荷量 ∀ Φ€ u1{tx oΦs1sxku ovul € v1u| oΦ Φs1sx o则接受原假设 ∀回归方程不显著 o所有自变量对 ψ的线性关
系不显著 ∀
xl地表总可燃物 t| ztu1zt p |xt1|vsξw n zsz1u|vξu o式中 oψ为地表总可燃物负荷量 ∀ Φ€ v1us oΦs1ts
ku ovul € u1w{ oց Φs1ts o显著水平为 s1ts ∀复相关系数 Ρ 为 s1ws{ o判定系数 Ρu 为 s1tyz o经调整的判定系
数 Ρu 为 s1ttw ∀
u1u1u 可燃物载量与林分单因子的关系
tl ts «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ tw y|u1wt p xvu1ywyξw o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ v1{x oΦs1tskt ovvl € u1{z oց Φs1ts o显著水平为 s1ts ∀相关系数 Ρ 为 s1vuv o判定系数 Ρu 为 s1tsw o经调
整的判定系数 Ρu 为 s1szz ∀
ul t «n ts «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ uv syw1zt p yx|1uvuξw o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表可燃
物负荷量 ∀ Φ€ x1ux oΦs1sxkt ovvl € w1tw oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1vzs o判定系数 Ρu 为
s1tvz o经调整的判定系数 Ρu 为 s1ttt ∀
vl tss «时滞地表可燃物与胸径 ψ€ p |sv1|tv n tuz1t{wξu o式中 oψ为 tss «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ v1|x oΦs1tskt ovvl € u1{z oց Φs1ts o显著水平为 s1ts ∀相关系数 Ρ 为 s1vuz o判定系数 Ρu 为 s1tsz o经调
整的判定系数 Ρu 为 s1s{s ∀
wl 灌木可燃物与平均高 ψ€ p vy1v|x n txx1{tvξw o式中 oψ为灌木可燃物负荷量 ∀ Φ€ y1sz oΦs1sxkt o
vvl € w1tw oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1v|w o判定系数 Ρu 为 s1txx o经调整的判定系数 Ρu
为 s1tvs ∀
|| 第 x期 胡海清 }利用林分特征因子预测森林地被可燃物载量的研究
213 白桦林
tl t «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ p tv tvy1w n t wty1suzξw o式中 oψ为 t «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ y1yv oΦs1sxkt otsl € w1|y oց Φs1sx o显著水平为 s1sx ∀相关系数 Ρ 为 s1yvt o判定系数 Ρu 为 s1v|| o经调
整的判定系数 Ρu 为 s1vv| ∀
ul t «n ts «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ p zt{1t|| n |uw1yxwξw o式中 oψ为 t «n ts «时滞地表可燃
物负荷量 ∀ Φ€ w1vx oΦs1tskt otsl € v1u{ oց Φs1ts o显著水平为 s1ts ∀相关系数 Ρ 为 s1xxs o判定系数 Ρu 为
s1vsv o经调整的判定系数 Ρu 为 s1uvv ∀
vl ts «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ tu wt{1t| p w|t1vzxξw o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ s1zz{ oΦs1tskt otsl € v1u{ oΦ Φs1ts o则接受原假设 ∀回归方程不显著 o所有自变量对 ψ的线性关系不显
著 ∀
wltss «时滞地表可燃物与平均高 ψ€ t wsx1wuu p vz1vvzξw o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ∀
Φ€ s1syy oΦs1tskt otsl € v1u{ oΦ Φs1ts o则接受原假设 ∀回归方程不显著 o所有自变量对 ψ的线性关系不显
著 ∀
xl灌木可燃物负荷量与平均高 ψ€ v wtt1xvw p tyw1|||ξw o式中 oψ为 ts «时滞地表可燃物负荷量 ∀ Φ
€ s1y{y oΦs1tskt otsl € v1u{ oΦ Φs1ts o则接受原假设 ∀回归方程不显著 o所有自变量对 ψ的线性关系不显
著 ∀
v 结论与讨论
从以上结果可以看出 o通过林分年龄 !郁闭度 !平均高 !胸径等林分因子建立的地表各种类的可燃物模
型 o其模型拟合效果较好 o说明利用林分特征因子估计地表可燃物是可行的 ∀可燃物负荷量是决定森林燃烧
性 o特别是林火行为参数计算不可缺少的一个重要因子k≥«¤± ετ αλqoussul ∀通过可燃物模型计算出的结
果 o可作为进一步研究的依据 o如林火蔓延速度 !火强度 !火焰长度 !能量释放等林火行为的计算 k•²·«¨µ°¨ ¯o
t||tl ∀传统的野外调查方法既费时 !又费力 o一旦发生大火 o往往来不及进行调查 o而上述模型如果经检验
校正 o只需利用一两个林分调查因子就很快算出来 ∀这些林分调查因子很容易在森林资源调查档案中查到 ∀
因此可以说 o这种方法为防火 !灭火 !用火和可燃物管理提供了一个简捷的算法 o具有重要的实际应用价值 ∀
本文所用样本 y{块 o在进行多元回归时显得样本数不够多 ∀建议今后应继续累积这方面材料 o用几百
块样地建立起来的模型 o一定能较准确地估算出可燃物载量 ∀另外 o不仅要研究地表可燃物 o还应该研究乔
木各类可燃物与林分因子之间的关系 o在模型因子引入上是否应该考虑引入立地类型 !土壤状况 !坡向等因
子的影响 o对各因子之间的交互作用也应进行研究 ∀
参 考 文 献
胡海清 qussv q大兴安岭原始林区林木火疤的研究 q自然灾害学报 otukwl }y{ p zu
袁春明 o文定元 qusss q马尾松人工林可燃物负荷量和烧损量的动态预测 q东北林业大学学报 ou{kyl }uw p uz
胡海清 qt||y q大兴安岭森林火动态 q哈尔滨 }黑龙江科技出版社
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