古槐迁地保护移植关键技术及复壮研究
摘要:古树保护性移植是一项综合性、系统性的工程,其移植技术含量高,操作难度大,各工作环节都要严格遵循正确的操作技术流程。总结了2022 年12 月中旬至2023 年1 月中旬对北京市东城区两株古槐移植前的现场调研、人员和材料准备、树木雷达波探根、应力波枝干空洞检测、新型井字形工字钢托架吊运以及移植后复壮等关键技术要点,保证了古槐移植的成活及施工安全。结果表明,移植前的充分准备、先进诊断技术及可操作性强的施工工艺,是保证古槐移植成功的关键,为古树依法迁地保护提供重要的技术参考。
移植技术体系构建
树干空洞检测
两株古槐枝干从外观观察:整体良好,无损伤、无明显空洞。根据前人的经验,古槐通常“十槐九空”,为确定古槐树干空洞情况,利用应力波检测仪对两株古槐进行空洞检测分析,发现两株古槐树干和侧枝均存在不同程度的空洞情况。采取方木保护支撑树体主干、修剪减重等措施防止树干基部折断。
树干空洞检测结果
树根分布检测
为较大程度地保护古槐根系,运用TRU树木雷达检测仪(美国)对古槐地下根系分布情况进行圆圈和直线扫描检测。对古槐780 检测结果表明:距离主干半径3.9 m 范围内根系分布集中(图3A)。对古槐784 检测结果表明:距离主干北侧1 m、2 m 处根系分布密集,在北侧树冠投影4.5 m 处根系仍有分布;南侧距离主干3.2m 处根系分布较为均匀,6 m 处根系分布稀少(图3B)。结合两株古槐根系数量分布的探测结果加上古槐根部土壤环境现状(图2),确定木箱的规格尺寸。
树冠整理
因两株古槐均高达20 多米,故采用高车进行修剪,邀请树木修剪专家进行现场全程指导。按照专家论证意见,在保证施工安全和迁地保护成活的基础上,采用高空作业车进行树冠整理减重,修剪量不能超过树冠的1/4,保留1 级至4 级分枝,修剪5 级及以上分枝。所有剪锯口应修剪光滑,并安排1 人涂抹伤口保护剂。
树干保护
经应力波检测到古槐780 主干内有较严重的空洞现象,安排2人在主干外侧使用35 根长300cm、横截面积为10 cm×10 cm 的方木保护,在方木上、中、下位置用三道宽5 cm、厚0.5 cm 铁箍箍紧进行主干保护。为防止在施工过程中碰伤树木枝干,用草绳、扎绑绳和无纺布缠绕裹干。
吊装及运输
吊栽古槐780 时,根据吊车自身位置、吊臂的长度,将吊车与树的位置与将要新栽植位置三点大约成一等腰三角形,一次性将树木吊运到指定的位置,使用500 t 吊车用4 根高吨位的钢丝绳(定制)兜住工字钢吊环。将钢丝绳的另一头扣在吊钩上,起吊过程中注意吊钩不要碰伤树木枝干,同时利用100t 吊车吊住树头,防止树头倾斜。2 吊车同时指挥作业,注意不要扭动,减少古树折断的安全隐患。500 t 吊车采用井字形工字钢托架1 次吊运古槐780 至新栽植位置(图6A)。古槐784 吊运至平板拖车上,运输至西北侧85 m 处新栽植区域(图6B)。
古树移植是一项系统工程,移植前准备、掘苗、包装、吊运、栽植及栽植后复壮等各工序应按施工技术标准进行质量控制,才能保证古树移植成功[7]。因市级以上重点工程建设等特殊情况经依法批准确需迁移古树名木的,采用传统的平移法存在耗时长、投入大,安全性低的弊端。本研究对两株古槐的生境及其枝干空洞和地下根系分布状况的系统分析,建立了移植前准备→掘苗、包装及吊运→栽植→栽植后复壮等全过程移植技术体系。创新采用树木雷达波、应力波等先进诊断技术,尽可能保护古槐根系,降低枝干折断风险;研发了新型井字形工字钢托架吊运技术;应用自主研发的古槐土壤改良基质及通气透水系统集成技术,有效解决了古树移植成活率低,移植后生长势弱的难题。
本研究提出的古槐迁地保护移植方法克服了建筑平移法的缺陷,其移植技术可操作性强,复壮工艺先进,兼具成本低、耗时短、安全性高的特点;在确保移植成活的同时,新生枝条数量多,叶片深绿,移植9 个月后长势良好(图7)。
来源:何军等,古槐迁地保护移植关键技术及复壮研究;J Zhejiang For Sci Technol,2024, 44(1): 72-79
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