Способ определения оптимального объема кроны виноградного куста при его формировке

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к агротехнике винограда. Цель изобретения - повышение продуктивности растений. Поставленная цель достигается тем, что в период максимального развития листовой площади измеряют длину побега, площадь листьев и диаметр самого большого листа на нем, затем определяют удельную облиственность среднего побега и определяют объем кроны из выражения, приведенного в тексте описания. Затем выбирают тип формовки и количество побегов, а размещают их и крепят на шпалере с учетом полученного показателя объема кроны.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к виноградарству, и может быть использовано при выращивании виноградных растений с целью прогнозирования важнейшего показателя жизнедеятельности растения - оптимального объема его кроны.

Известен способ выращивания виноградного растения с применением высокоштамбовой формировки со свободно растущими побегами, при котором опытным путем определяется и по возможности поддерживается оптимальная листовая поверхность растения (УДК 634.8 Л. Мозер О зависимости между листовой поверхностью, сахаристостью и урожаем винограда. "Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии", 1975, N 6, стр. 18).

Недостатком данного способа является низкая достоверность вследствие того, что не учитываются биологические особенности формирования листового ассимиляционного аппарата виноградного растения, не позволяют планировать урожай на следующий год и, кроме того, требуются большие затраты труда и средств.

Известен способ прогнозирования урожайности виноградников в районах неукрывного орошаемого виноградарства по средней массе грозди (а.с. N 1136766, м. кл. A 01 G 7/00), в котором определяют среднюю среднесуточную температуру воздуха за период от начала цветения винограда до начала листопада, по ней определяют среднюю массу грозди в будущем году, по которой судят об урожайности в будущем году, причем среднюю массу грозди определяют из выражения y 54,9 x 938 где, х средняя среднесуточная температура воздуха за период от начала цветения до начала листопада в настоящем году oС; y средняя прогнозируемая масса грозди в будущем году, г; а урожайность определяют из выражения z 0,6469y + 69 где, z прогнозируемая урожайность виноградника в будущем году, ц/га - прототип.

Недостатком известного способа является то, что при всех положительных элементах прогнозирования урожайности выпадает элемент учета урожая от оптимального объема кроны виноградного куста, находящийся в прямой связи с площадью питания листовой поверхности растения.

Целью изобретения является повышение продуктивности виноградного растения.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения оптимального объема кроны виноградного куста при его формировке согласно изобретению в период максимального развития листовой площади измеряют длину одного побега, площадь листьев и диаметр самого большого листа на нем, затем определяют удельную облиственность среднего побега и определяют объем кроны из выражения где, Vк объем кроны куста, см3; Sр площадь листовой поверхности куста, см2;
Uп удельная облиственность побега, см2/см3;
Sп площадь листовой поверхности побега, см2;
N количество побегов на растении, шт;
Vп объем пространства, занимаемый листовой поверхностью побега, см3
затем выбирают тип формовки и количество побегов, а размещают их и крепят на шпалере с учетом полученного показателя объема кроны.

Новым является то, что тип формировки виноградного куста и размещение побегов на шпалере производят в зависимости от определенного по формуле объема кроны куста.

При проведении поиска по патентной и научно-технической литературе предложенная совокупность существенных признаков обнаружена не была, что позволяет сделать вывод о соответствии признаков, отличающих предполагаемое изобретение от прототипа, критерию "существенные отличия".

Суть предлагаемого способа будет понятна из приведенного примера конкретного осуществления способа.

Пример осуществления способа на одном из распространенных технических сортов винограда Ркацители.

В период максимального развития листового аппарата непосредственно перед зеленой подвязкой определяют площадь листовой поверхности побега. Для этого все побеги на растении дифференцируют на три категории. К первой относят побеги длиной до 100 см, ко второй до 150 см, третьей свыше 150 см. Учеты ведут на 10 побегах каждой категории, при этом определяют длину побегов, площадь листовой поверхности и диаметр самого большого листа на побегах. Затем полученные данные всех категорий побегов суммируют и рассчитывают средние показатели. В условиях осуществления способа средняя площадь листовой поверхности побега равна 2220 см2, средняя длина побега 110 см, средний диаметр самого большого листа 13,65 см.

Площадь листовой поверхности растения получают, умножив площадь листовой поверхности побега на количество побегов на растении. В условиях примера площадь листовой поверхности растения равна 99900 см2.

Приняв средний диаметр самого большого листа на побеге за радиус поперечного сечения пространства занимаемого листовой поверхностью побега, по формуле r2 определяют площадь поперечного сечения, а затем умножив среднюю длину побега на площадь поперечного сечения получают оптимальный объем пространства занимаемый листовой поверхностью побега. В условиях примера объем пространства, занимаемый листовой поверхностью побега, равен 64350 см3.

Удельную облиственность побега определяют делением площади листовой поверхности побега на объем пространства, занимаемый листовой поверхностью побега. В условиях примера удельная облиственность побега равна 0,034 см2/см3. Затем делят площадь листовой поверхности растения на удельную облиственность побега. В результате получают показатель оптимального объема кроны растения, который в условиях примера равен 2,9 м3, затем размещают и крепят листостебельный аппарат на шпалере с учетом полученных показателей.

Для расчета оптимального объема кроны растения применяют рабочую формулу

где Vк объем кроны растения, см3;
Sр площадь листовой поверхности растения, см2;
Uп удельная облиственность побега, см2/см3;
Sп площадь листовой поверхности побега, см2;
N количество побегов на растении, шт;
Vп объем пространства, занимаемый листовой поверхностью побега, см3.

В условиях примера схема посадки растений 3 х 2 м, в связи с чем каждое растение размещают на двух погонных метрах шпалеры, имеющей высоту 1,8 м. Ввиду того, что у приземной формировки рукава размещены на высоте 0,2 м от поверхности почвы, для размещения листостебельного аппарата используют пространство шпалеры высотой 1,6 м (1,8-0,2). При этом для получения оптимального объема кроны листостебельный аппарат размещают на шпалере таким образом, чтобы толщина кроны равнялась 0,9 м. Побеги с листьями крепят к проволокам равномерно с обеих сторон шпалеры, побеги длиной до 100 см к нижним проволокам, побеги длиной до 150 см к средним проволокам, а длиной более 150 см к верхним проволокам шпалеры. В результате получают следующие параметры кроны растения: длина кроны 2,0 м, высота 1,6 м, ширина 0,9 м, что составляет объем кроны растения 2,9-3,0 м3.

Таким образом, применение предлагаемого способа на виноградниках позволяет улучшить воздушно-световой режим кроны растений, так как при его осуществлении учитывается не только величина листовой поверхности растения, но и определяется оптимальный объем кроны растения. В результате в кроне растения создается оптимальный воздушный дренаж и к листовому ассимиляционному аппарату поступает больше углекислого газа, необходимого для синтеза органических веществ. При этом отсутствует чрезмерное затенение листьев, повышается активность фотосинтеза. Листовой аппарат вырабатывает больше органических веществ, которые поступают к местам формирования хозяйственно ценных органов и, следовательно, продуктивность растений увеличивается.


Формула изобретения

Способ определения оптимального объема кроны виноградного куста при его формировке, включающий определение площади листовой поверхности куста, отличающийся тем, что в период максимального развития листовой площади измеряют длину нормально развитого среднерослого побега, площадь листьев и диаметр самого большого листа на нем, после чего определяют удельную облиственность этого побега, а объем кроны определяют из выражения

где Sp площадь листовой поверхности куста, см2;
Uп удельная облиственность побега, см2;
Sп площадь листовой поверхности побега, см2;
N количество побегов на кусте, шт.

Vп объем пространства, занимаемый листовой поверхностью побега, см3.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству, и может быть использовано для выращивания низкорослых однолетних и многолетних растений

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для повышения урожайности путем электростимуляции роста растений

Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно к конструкции полупроводниковых излучателей, и может быть использовано в различных областях медицины, сельского хозяйства, в частности ветеринарии

Изобретение относится к области генетики сельскохозяйственных растений, в частности к веществам, обладающим антимутагенной активностью при действии гамма-излучения

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам создания культурного газона, используемого в спортивных, декоративных, почвозащитных и иных целях

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к биологии и физиологии, а именно к методам и средствам физического воздействия на биологические структуры любого типа

Изобретение относится к средствам создания компьютерных систем регистрации, хранения и исследования электробиопотенциалов и может быть использовано при создании диагностических систем

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к обработке кормов для сельскохозяйственных животных
Изобретение относится к рефлексотерапии и предназначено для воздействия на биологические объекты, например на животных или растения, электромагнитным полем
Наверх