CN102353761A - 一种确定林区地表可燃物负荷量的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种确定林区地表可燃物负荷量的方法,包括如下步骤:选取待测林区内预定面积的样地,并在此样地内随机选取多块样方;测量上述多块样方中的可燃物负荷量,并根据测量结果确定所述样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系;设置带有竖直标杆的可燃物测量方盘尺,并依据前述可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系在该可燃物测量方盘尺的标杆上标注各可燃物高度对应的可燃物负荷量数值;利用上述可燃物测量方盘尺的标杆比对待测林区内的可燃物实际高度,所述可燃物实际高度对应于可燃物测量方盘尺标杆上标注的可燃物负荷量数值即为当前待测林区地表可燃物的可燃物负荷量。

Description

一种确定林区地表可燃物负荷量的方法
技术领域
本发明涉及一种确定可燃物负荷量的方法,尤其涉及一种确定林区地表可燃物负荷量的方法。
背景技术
气候变化是国际社会普遍关心的重大全球性问题。气候变化对林业产生了重要影响,同时,在应对气候变化的对策中,森林以其特殊功能发挥着不可替代的作用。
森林资源的持续稳定发展是世界各国关注的焦点,防御和控制森林火灾也受到各国的普遍重视。森林可燃物负荷量是估计林火行为三大指标的重要参数,世界各国都非常重视森林可燃物负荷量及其林火行为的研究。然而预估森林可燃物负荷量非常困难,对快速且准确地掌握森林地表可燃物的负荷量的研究是全国性的林火预测预报系统急需解决的问题。
目前,测量可燃物负荷量的常用方法包括直接估测法、标准地机械布点法、线截面法、模型推测法、照片推测法、圆盘法、遥感图像法等。然而,由于森林群落的多样性和复杂性,同时又存在着地域性差异,以及森林火灾发生次数及持续时间不同,从而导致了各种类型可燃物负荷量并不是固定不变的,而是随着各种相关因素的变化而变化。因此,现有的可燃物负荷量测定方法各有优劣,各种调查方法的结果准确程度以及调查的难易程度也存在的较大差异,很难找到一种适合我国林区地表可燃物负荷量的确定方法。
发明内容
本发明针对现有技术的弊端,提供一种适合我国林区的地表可燃物负荷量的确定方法。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法,包括如下步骤:
步骤一,选取待测林区内预定面积的样地,并在此样地内随机选取多块样方;
步骤二,测量上述多块样方中的可燃物负荷量,并根据测量结果确定所述样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系;
步骤三,设置带有竖直标杆的可燃物测量方盘尺,并依据前述可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系在该可燃物测量方盘尺的标杆上标注各可燃物高度对应的可燃物负荷量数值;
步骤四,利用上述可燃物测量方盘尺的标杆比对待测林区内的可燃物实际高度,所述可燃物实际高度对应于可燃物测量方盘尺标杆上标注的可燃物负荷量数值即为当前待测林区地表可燃物的可燃物负荷量。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法的步骤一中,沿所述样地的对角线方向选取多块样方。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法的步骤二中,以标准地机械布点法测量多块样方中的一半数量的样方的可燃物负荷量;
以标准地机械布点法和方盘法共同测量多块样方中的另一半数量的样方的可燃物负荷量;
在所述另一半数量的样方中,若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差处于预定范围内,则以前述一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量;若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差超出预定范围,则以标准地机械布点法测量的另一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法的步骤三中,依据样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系建立可燃物负荷量的计算方程,并依据该可燃物负荷量的计算方程对可燃物测量方盘尺的标杆进行标注。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法的步骤三中,所述可燃物测量方盘尺还设置有与标杆垂直的可拆卸底座,该底座的底面积与所述样方的面积相同。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法中,采用标准地机械布点法以便获取更为准确的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系;在此基础上根据标准地机械布点法和方盘法同时测量可燃物负荷量,通过结果的检验和修正,设置更为符合待测林区植被特点的可燃物测量方盘尺,并进而通过可燃物测量方盘尺比对待测林区的可燃物实际高度,从而可直观、快捷的确定当前待测林区地表可燃物的可燃物负荷量。
附图说明
图1为本发明所述确定林区地表可燃物负荷量的方法的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
如图1所示,本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法,包括如下步骤:
步骤101,选取待测林区内预定面积的样地,并在此样地内随机选取多块样方。
本步骤中,是沿所述样地的对角线方向选取多块样方。例如,在样地内一条对角线上间隔预定距离机械设置1m×1m的小样方,共计40块。
步骤102,测量上述多块样方中的可燃物负荷量,并根据测量结果确定所述样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系。
本步骤中,以标准地机械布点法测量多块样方中的一半数量(即20块)的样方的可燃物负荷量。
对于剩余的另一半数量(20块)的样方,则是以标准地机械布点法和方盘法共同测量可燃物负荷量。
至此,对于40块样方会收到两种测量的可燃物负荷量,于是,本发明中采用了如下方法选取适合的可燃物负荷量测量结果作为所述多块样方(即40块)的可燃物负荷量。
具体而言,在所述另一半数量的样方中,若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差处于预定范围内,即以方盘法收到的测量结果与以标准地机械布点法的测量结果吻合较好,则以前述一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量;若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差超出预定范围,则以标准地机械布点法测量的另一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量。
步骤103,设置带有竖直标杆的可燃物测量方盘尺,并依据前述可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系在该可燃物测量方盘尺的标杆上标注各可燃物高度对应的可燃物负荷量数值。
由于样方内的可燃物高度无法覆盖待测林区内的全部植被的高度范围,因此,需要根据前述样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系来确定各可燃物高度与可燃物负荷量之间的关系。为此,本步骤中,依据样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系建立可燃物负荷量的计算方程,并依据该可燃物负荷量的计算方程对可燃物测量方盘尺的标杆进行标注。至此,该可燃物测量方盘尺的标杆可体现各种可燃物的实际高度以及这些实际高度对应的可燃物负荷量。
本步骤中,所述可燃物测量方盘尺还设置有与标杆垂直的可拆卸底座,该底座的底面积与所述样方的面积相同,即采用了1平方米底面积的底座。
步骤104,利用上述可燃物测量方盘尺的标杆比对待测林区内的可燃物实际高度,所述可燃物实际高度对应于可燃物测量方盘尺标杆上标注的可燃物负荷量数值即为当前待测林区地表可燃物负荷量。
本发明所述的确定林区地表可燃物负荷量的方法中,采用标准地机械布点法以便获取更为准确的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系;在此基础上根据标准地机械布点法和方盘法同时测量可燃物负荷量,通过结果的检验和修正,设置更为符合待测林区植被特点的可燃物测量方盘尺,并进而通过可燃物测量方盘尺比对待测林区的可燃物实际高度,从而可直观、快捷的确定当前待测林区地表可燃物的可燃物负荷量。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

Claims (5)

1.一种确定林区地表可燃物负荷量的方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,选取待测林区内预定面积的样地,并在此样地内随机选取多块样方;
步骤二,测量上述多块样方中的可燃物负荷量,并根据测量结果确定所述样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系;
步骤三,设置带有竖直标杆的可燃物测量方盘尺,并依据前述可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系在该可燃物测量方盘尺的标杆上标注各可燃物高度对应的可燃物负荷量数值;
步骤四,利用上述可燃物测量方盘尺的标杆比对待测林区内的可燃物实际高度,所述可燃物实际高度对应于可燃物测量方盘尺标杆上标注的可燃物负荷量数值即为当前待测林区地表可燃物的可燃物负荷量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤一中,沿所述样地的对角线方向选取多块样方。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤二中,以标准地机械布点法测量多块样方中的一半数量的样方的可燃物负荷量;
以标准地机械布点法和方盘法共同测量多块样方中的另一半数量的样方的可燃物负荷量;
在所述另一半数量的样方中,若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差处于预定范围内,则以前述一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量;若以标准地机械布点法测量的结果与以方盘法测量的结果之差超出预定范围,则以标准地机械布点法测量的另一半数量的样方的可燃物负荷量作为所述多块样方的可燃物负荷量。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤三中,依据样方内的可燃物高度与可燃物负荷量的对应关系建立可燃物负荷量的计算方程,并依据该可燃物负荷量的计算方程对可燃物测量方盘尺的标杆进行标注。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤三中,所述可燃物测量方盘尺还设置有与标杆垂直的可拆卸底座,该底座的底面积与所述样方的面积相同。
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