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一种苗木种植排水与保水的施工方法与流程

2021-10-30 01:34:00 来源:中国专利 TAG:苗木 种植 排水 施工 方法


1.本技术涉及苗木种植的领域,尤其是涉及一种苗木种植排水与保水的施工方法。


背景技术:

2.目前,在苗木种植的施工过程中,常常会因为积水无法及时排出或者土质松软无法保水,造成苗木成活率低,特别是在少雨或者丘陵地带,山坡底端苗木种植后,成活率低。
3.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有在少雨或者丘陵地带,山坡底端苗木种植后,成活率低的缺陷。


技术实现要素:

4.为了改善在少雨或者丘陵地带,山坡底端苗木种植后,成活率低的技术问题,本技术提供一种苗木种植排水与保水的施工方法。
5.本技术提供的一种苗木种植排水与保水的施工方法,采用如下的技术方案:一种苗木种植排水与保水的施工方法,包括以下步骤:s1、放样定位:选择边坡平缓的位置对苗木种植穴放样定位;s2、种植穴开挖:在定位好的位置进行开挖,种植穴开挖形状为圆柱体;s3、安装苗木套筒:在种植穴内安装苗木套筒,苗木套筒与种植穴贴合设置;s4、穴土置换:在种植区内填入有机腐殖土,在回填过程中,清除种植穴内的石砾、砖块等有害杂质;s5、苗木栽植:将苗木的主要观赏面标记方位,置入种植穴,放开束绳,将苗木扶正,调整好苗木方向,并且种植时使土球高于种植穴顶面。
6.通过采用上述技术方案,通过设置苗木套筒,形成苗木保水线,多余过量的水能够及时排出,避免大量的积水伸入到种植穴中,浸泡苗木根部,防止苗木发生烂根的现象,提高苗木的成活率。
7.可选的,步骤s3中,还包括安装种植箱,种植箱为长方体箱体,种植箱安装在苗木套筒下方,且与苗木套筒连通,在种植箱的底面、顶面与侧壁上分别开设有多个透气孔。
8.通过采用上述技术方案,设置种植箱能够防止水分扩散,起到保水的作用,在干旱时期保证苗木根部的水分,提高苗木的成活率,并且通过设置透气孔能够使苗木根部通气透水,保证苗木根部正常生长。
9.可选的,在种植箱上还安装有水量观测管,水量观测管为l型管,水量观测管的一端伸入到种植箱内部,另一端露出地面。
10.通过采用上述技术方案,水量观测管与种植箱连通,使种植箱内的水分能够渗入到水量观测管中,通过观测水量观测管中的液面高度,能够判断出种植箱内的水分含量,从而判断苗木根部是否缺水。
11.可选的,所述水量观测管中还固设有注水管,注水管一端伸入种植箱中,另一端露出地面。
12.通过采用上述技术方案,注水管一端伸入到种植箱内,通过注水管能够直接向种植箱内注水,对苗木根部进行浇灌。
13.可选的,水量观测管与注水管伸入种植箱的一端分别设置有过滤网。
14.通过采用上述技术方案,过滤网能够防止水量观测管与注水管堵塞。
15.可选的,注水管露出地面的一端上安装有阀门。
16.通过采用上述技术方案,在不需要通过注水管注水时,关闭阀门,能够防止种植箱内土所产生的气压将土挤入到注水管中,造成注水管堵塞。
17.可选的,在种植箱上穿设有多根毛细管,毛细管的一端位于种植箱内,另一端位于种植箱外。
18.通过采用上述技术方案,在种植箱内部水分含量过多时,种植箱内部的水分通过毛细管能够排出到种植箱外部,防止苗木根部发生烂根现象;在种植箱内部水分含量少时,通过毛细管能够将种植箱外部的水分吸入到种植箱内部,防止苗木缺水干旱,提高苗木的成活率。
19.可选的,多根毛细管中分别穿设有棉线。
20.通过采用上述技术方案,棉线能够提高水分的传递效果,更加便于水分的传递。
21.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.通过设置苗木套筒,形成苗木保水线,多余过量的水能够及时排出,避免大量的积水伸入到种植穴中,浸泡苗木根部,防止苗木发生烂根的现象,提高苗木的成活率;2.设置种植箱能够防止水分扩散,起到保水的作用,在干旱时期保证苗木根部的水分,提高苗木的成活率,并且通过设置透气孔能够使苗木根部通气透水,保证苗木根部正常生长;3.水量观测管与种植箱连通,使种植箱内的水分能够渗入到水量观测管中,通过观测水量观测管中的液面高度,能够判断出种植箱内的水分含量,从而判断苗木根部是否缺水。
附图说明
22.图1是本技术实施例剖面图。
23.附图标记说明:1、苗木;11、树球;2、苗木套筒;21、保水线;3、种植箱;31、透气孔;32、毛细管;321、棉线;4、水量观测管;5、注水管;6、过滤网;7、种植穴。
具体实施方式
24.以下结合附图1对本技术作进一步详细说明。
25.本技术实施例公开一种苗木种植排水与保水的施工方法。参照图1,一种苗木种植排水与保水的施工方法,包括以下步骤:s1、放样定位:选择边坡平缓的位置对苗木1种植穴7进行放样定位,对定位位置中心作出标记,等待开挖。
26.s2、种植穴7开挖:在定位好的位置开挖种植穴7,种植穴7开挖形状为圆柱形,种植穴7开挖的直径至少要大于树球1140

50cm,种植穴7的深度至少大于树球11的高度20cm,并且种植穴7开挖要求四周光滑,底面平整。
27.s3、安装苗木套筒2:种植穴7开挖完成后在种植穴7内安装苗木套筒2,苗木套筒2为圆筒状,且苗木套筒2为聚氯乙烯材料制成。苗木套筒2上端的端口设置为斜面,苗木套筒2上端口较高的一侧靠近山坡顶部设置,防止上坡顶部碎石下落掩埋苗木1,苗木套筒2上端口较低的一侧远离山坡顶部设置,苗木套筒2上端口较低的一侧高于地面10cm,苗木套筒2上端口较低的一侧所在的水平线上即为苗木1保水线21,过量的雨水能够通过苗木套筒2上端口较低的一侧及时排走,避免多余的水下渗对苗木1根部浸泡,发生烂根的现象;苗木套筒2的下端口与水球齐平设置。
28.在种植穴7中还安装有种植箱3,种植箱3为长方体箱体,种植箱3的箱角抵触在种植穴7的内壁上,在种植箱3顶面开设有圆形洞口,苗木套筒2与圆形洞口同轴设置,且苗木套筒2与种植箱3连通。在种植箱3上还底面、顶面以及侧壁上还分别开设有多个透气孔31,透气孔31能够保证苗木1根部通气透水,保证苗木1根部正常生长,提高苗木1的成活率。在种植箱3上还穿设有多根毛细管32,毛细管32一端位于种植箱3内部,另一个端位于种植箱3外部,在毛细管32内还穿设有棉线321,在种植箱3内部水分含量过多时,种植箱3内部的水分通过毛细管32以及棉线321能够排出到种植箱3外部,防止苗木1根部发生烂根现象;在种植箱3内部水分含量少时,通过毛细管32以及棉线321能够将种植箱3外部的水分吸入到种植箱3内部,防止苗木1缺水干旱,提高苗木1的成活率。
29.进一步的,可以在种植箱3上安装水量观测管4,水量观测管4为l型金属管,在水量观测管4内、外壁均做防锈处理,水量观测管4的一端伸入到种植箱3内,另一端伸出地面,种植箱3内的含水量能够渗入到水量观测管4中,通过测量或观察水量观测管4中的液面高度,能够判断种植箱3内的含水量,从而判断苗木1根部是否缺水。在水量观测管4内还设置有注水管5,注水管5也为l型管,注水管5固定在水量观测管4内壁上,注水管5的一端伸入到种植箱3内,另一端伸出水量观测管4;在注水管5伸出水量观测管4的一端还安装有阀门,关闭阀门,能够防止种植箱3内土产生的气压将土挤入到注水管5中,使注水管5堵塞。通过观测水量观测管4中的液面,判断出种植箱3内的水分含量,当种植箱3内水分含量高时,使用工具将水量观测管4中的水抽出,种植箱3内过量的水会继续排入到水量观测管4中,从而达到排水的目的;当种植箱3内的水分含量不足时,根据苗木1根部的埋深,采用不同压力的水通过注水管5向种植箱3内注水,直接对苗木1的根部进行浇灌,防止苗木1根部缺水,提高苗木1的成活率。
30.进一步的,在水量观测管4与注水管5伸入到种植箱3内部的一端分别包裹有过滤网6,过滤网6能够防止泥沙进入到管中,防止水量观测管4与注水管5堵塞。
31.s4、穴土置换:在种植穴7内填入有机腐殖土,保证苗木1根部通气透水,在填入有机腐殖土时,清除种植穴7内的石砾、砖块等有害杂质,并且保证有机腐殖土内不掺杂石砾、砖块等有害杂质,保证苗木1根部具有良好的生长环境。
32.s5、苗木1栽植:将苗木1放置到种植穴7中,且使树球11位于苗木套筒2内,且树球11底端与苗木套筒2下口平齐,树球11上端面高于种植穴7上口,预留出沉降余量;将苗木1的主要观赏面背离山坡设置,放开束绳,并将苗木1扶正,然后再填入有机腐殖土,将苗木1固定,随后浇足第一遍定根水,浇水要四周均匀注入,至隔天回头浇足后用挖出不含杂草的心土,复土平掩保墒。
33.本技术实施例一种苗木种植排水与保水的施工方法的实施原理为:通过在种植穴
7内设置苗木套筒2,形成苗木1保水线21,能够及时排出多余过量的水,避免对苗木1根部浸泡,发生烂根现象,提高苗木1的成活率;通过设置种植箱3,能够将水聚集在苗木1根部,防止扩散,在干旱时节能够起到保水的作用,并且在种植箱3上安装水量观测管4能够观测种植箱3内部的含水量,从而判断苗木1根部是否缺水,若苗木1根部缺水还可以通过注水管5向种植箱3内注水,对苗木1根部进行浇灌。
34.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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