CN105009878B - 一种小麦立体匀播种植方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种小麦立体匀播种植方法,保证小麦出苗后个体间的株距和行距均等,优选为6.1±0.5厘米,且播种深度均匀一致,优选为3厘米。本发明方法明确、具体地限定了小麦行距和株距,易于操作,适宜范围广,便于推广应用。相对于现有技术的条播种植,按照本发明所述方法可使小麦平均增产幅度达8%以上。
Description
技术领域
本发明涉及农作物种植,具体地说,涉及一种小麦立体匀播种植方法。
背景技术
在小麦高产研究中,国内外学者根据生产条件的变化,对小麦栽培技术也进行了大量研究,重点研究了小麦群体生长和个体发育之间的关系,分析了小麦个体的生理生态指标,提出了高产群体的结构目标。逐渐形成了适用于不同区域的多种栽培技术,但这些技术均是以常规条播方式为前提的。条播方式不能保证每个小麦个体有均衡的空间条件,即不能保证小麦个体生长发育的均衡性,个体间存在较大的差异。这也是小麦产量和品质不能稳定发展的一个重要制约因素。
目前已有的常规条播及撒播技术容易产生播种深度不一致、种子分布不均匀的状况,从而导致出现大小苗,使小麦个体间差异较大,长势不整齐,不能充分发挥小麦个体生长发育的优势。生产上常规条播的行距为15-20厘米,个体间株距不均等,当株距10厘米以上为缺苗断垄,需要补苗,使株距为0-10厘米,且播种深浅不一致,深度为2-6厘米,个体之间播种深度差异较大。由于株距范围较大,且不易控制均匀度,而导致小麦个体生长发育不平衡。因此,难以实现产量与品质的同步提高。
发明内容
为了解决现有技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种小麦立体匀播种植方法。
为了实现本发明目的,本发明的技术方案如下:
一种小麦立体匀播种植方法,均匀播种,保证小麦出苗后个体间的株距和行距均等。
作为优选,小麦出苗后个体间的株距和行距均为6.1±0.5厘米。
更为优选,小麦出苗后个体间的株距和行距均为6.1厘米。
进一步地,所述方法包括:施肥、旋耕、播种、一次镇压、覆土、二次镇压。
更进一步地,覆土镇压后保证播种深度为3厘米。
进一步地,每亩施用纯氮(N)16-18公斤、磷(P2O5)7-8公斤、钾(K2O)6-8公斤,磷钾肥全部作为底肥,氮肥的底肥与追肥各占50%,于拔节期追施。
进一步地,小麦播种后通过第一次镇压,实现种子均匀分布在同一土壤平面上,再经过均匀等深覆土,使种子在同一土层中,以保证种子出苗整齐一致。
本发明的有益效果在于:
本发明方法明确、具体的限定了小麦行距和株距,易于操作,适宜范围广,便于推广应用。相对于现有技术的条播种植,按照本发明所述方法可使小麦平均增产幅度达8%以上。选用高产品种,在中高产条件下,小范围示范田,可以达到亩产600公斤目标。
附图说明
图1为小麦田间俯视图;其中:A为本发明立体匀播的小麦;B为现有技术常规条播的小麦。
图2为本发明立体匀播与现有技术常规条播所种植的小麦植株的对比图。
具体实施方式
以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
以生产上推广应用的优良小麦品种(实际生产中的多穗型品种均可采用本方法种植,本试验采用的为小麦品种“中麦8号”“衡观35”“济麦22”)为供试材料,设计不同的池栽试验和小区试验,以立体匀播和常规条播为研究对象。
具体设置:立体匀播为实验组A,常规条播为对照组B,播种密度为每亩18万基本苗(见图1)。在土壤肥力均匀的试验田,采取随机区组排列设计进行田间排列,定期取样测定。
主要数据见表1,研究立体匀播条件下小麦的主茎和分蘖的生长发育及消亡规律,表明立体匀播条件下小麦单株分蘖主要为主茎及一级分蘖成穗;而常规条播条件下,单株分蘖发生不均匀,部分植株可以有二级分蘖(非优势蘖)成穗,另一部分植株的一级分蘖只有1个或2个,不能保证优势蘖全部成穗。立体匀播的小麦,其次生根数量增加,消亡较晚,功能期延长。此外,从小麦群体结构动态、群体质量、源库平衡等方面与条播小麦进行比较,结果表明,立体匀播小麦群体整齐度较高,株高变异系数较小;最大叶面积指数、旗叶功能期及亩穗数均高于常规条播小麦,为立体匀播小麦提供了较大的“源”及充足的“库”,奠定了高产基础。同时利用同位素示踪技术配合氮素分配利用及高效施肥技术的研究,从小麦生长发育及营养代谢方面分析表明,立体匀播小麦的水肥利用率均有提高,为增产奠定了物质基础。
通过池栽试验、小区试验与实验室分析测定,研究发现,立体匀播小麦成穗以优势蘖组为主,其他非优势蘖很少成穗,保证了个体发育的均衡性,其生长发育形态指标和产量形成功能均优于条播小麦的成穗结构(见图2)。上述试验初步完成了立体匀播小麦高产的栽培理论基础和配套技术研究,为建立高产试验田,进行技术组装集成奠定了基础。
表1 两种播种方式下小麦主要生长指标比较
内容 | 立体匀播 | 常规条播 |
株距(cm) | 6.1 | 0~10 |
行距(cm) | 6.1 | 18~20 |
播种深度(cm) | 3 | 2~6 |
单株根数量(条) | 35.4 | 34.1 |
收获期单株干物质重(克) | 9.07 | 8.66 |
最大叶面积指数 | 9.08 | 7.87 |
旗叶功能期(天) | 30 | 28 |
1.91 | 1.83 | |
氮肥利用率% | 33.5 | 32.1 |
亩穗数(个) | 55 | 49.3 |
穗粒数(个) | 32 | 32.8 |
千粒重(克) | 45.7 | 44.3 |
产量(公斤/亩) | 678.6 | 612.3 |
试验结论:
首先,立体匀播的小麦,其个体处于平衡均匀的土壤空间中,个体有相同的生长空间和环境,因此,为形成蘖优势组奠定了基础;
其次,由于立体匀播小麦个体长势均匀,缩小了个体间的差异,避免了条播时的大小苗情况;
第三,立体匀播小麦个体在空间上的均衡生长,增加了田间覆盖度,减少田间土壤水分蒸发,并且提高了叶面积指数,增加了光合面积;
第四,立体匀播小麦个体间根系生长健壮,其均衡性也明显提高,提高后期抗倒伏能力;
第五,立体匀播小麦发育进程中,优势蘖与非优势蘖间较早地出现两极分化,使无效非优势蘖较早地消亡,提高了养分向成穗优势蘖的转运率;
第六,从群体整齐度分析,由于立体匀播小麦的个体间均衡生长,因此其群体结构和整体去均优于条播小麦;
第七,立体匀播小麦的单株穗分化及灌浆进度也明显优于条播小麦。
第八,立体匀播小麦的穗部性状的均匀性也明显优于条播小麦,其穗长及穗粒数均比较一致,变异较小。
常规条播只能保证相同的行距,而不能满足小麦单株间相同的株距,因此不可避免地容易形成小麦个体间对养分和空间的竞争而形成大小苗,导致个体间差异较大。并且个体间相距比较近,容易造成田间叶片互相遮阴,相应降低了有效光合叶面积。此外,常规条播易出现缺苗断垄现象,而立体匀播则可以有效避免缺苗断垄,充分利用土地面积,增加地表覆盖,减少土壤水分蒸发,且有利于单株均匀接受光照,从而提高个体和群体光合作用,有利于优势蘖的形成和发育,与常规条播相比,更容易增加亩穗数,提高产量。
成穗蘖的形态生理指标及穗部性状是实现小麦高产的重要标志。试验表明,高产栽培中,采用15~18万基本苗,单株成穗3~4个,最大群体控制在90~110万,成穗数在50万左右,是高产的合理群体动态结构。即保证小麦个体间的株距行距均等,为6.1±0.5厘米,播种深度为3厘米,根据播种时的土壤状况确定播种深度。本发明通过试验研究,确定了立体匀播的优良栽培技术模式,为小麦高产栽培提供了可靠的依据。小麦个体生长及发育的均衡性是立体匀播高产栽培技术的基础,该技术应充分体现小麦个体生长发育及群体功能结构的均衡性。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (3)
1.一种小麦立体匀播种植方法,均匀播种,保证小麦出苗后个体间的株距和行距均等,其特征在于,小麦出苗后个体间的株距和行距均为6.1±0.5厘米;所述方法包括:施肥、旋耕、播种、一次镇压、覆土、二次镇压;小麦播种后通过第一次镇压,实现种子均匀分布在同一土壤平面上,再经过均匀等深覆土,使种子在同一土层中,以保证种子出苗整齐一致;覆土镇压后保证播种深度为3厘米。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,小麦出苗后个体间的株距和行距均为6.1厘米。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每亩施用纯氮16-18公斤、磷7-8公斤、钾6-8公斤,磷钾肥全部作为底肥,氮肥的底肥与追肥各占50%,于拔节期追施。
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