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「道路綠化手冊」目錄
MarkDown
2-2-3 植物的生育環境
1. 概要
1-1 都市與道路植栽
1-1-1 都市的植栽
1-1-2 道路的植栽
1-1-2-1 ﹝參考1﹞給道路政策變革的建言
1-1-2-2 ﹝參考2﹞今後道路環境政策應如何制定
1-1-2-3 ﹝參考3﹞打造更優質豐富的行道樹
1-1-3 行道樹與法律
1-1-3-2 道路法所顯示的一般道路概念
1-2 人、道路與綠化之關係
1-2-1 人與綠化的關係
1-2-2 道路與綠化之關係
1-2-3 道路綠化的機能
1-3 行道樹與法律
1-3-1 道路法所顯示的一般道路概念
1-3-2 日常管理之中法律的適用
1-3-3 建築侷限
1-3-4 步行者專用道路與綠道
1-3-5 道路綠化相關的其他法律
2. 道路綠化的材料
2-1 綠化植物的特殊性
2-2 植物相關議題
2-2-1 植物的組織構造與機能
2-2-2 植物的生態
2-2-3 植物的生育環境
2-2-3-1
2-3 道路綠化與生長環境
2-3-1 氣象條件
2-3-2 土壤條件
2-3-3 地下空間
2-3-4 地下空間
2-4 道路綠化的材料
2-4-1 植物材料
2-4-2 利用樹種之變遷
2-4-3 道路綠化樹木材料的選定
2-4-3-1
2-4-5 植栽基礎材料
3. 道路綠化的計畫與設計
3-1 道路綠化之計畫
3-1-1 計畫流程
3-1-2 基礎調查
3-1-3 綠化目標
3-1-4 根據道路分類擬定綠化目標
3-1-5 道路空間與樹木育成
3-1-6 植栽計畫
3-1-7 管理計畫
3-2 道路綠化的設計與經費估算
3-2-1 道路綠化的設計
3-2-2 設計圖書
3-2-3 經費估算
3-4-4 植物材料之特徵與性質
4. 道路綠化施工
4-1 公共工程與施工流程
4-1-1 從設計到簽約
4-1-2 監工與現場代理人
4-1-3 施工管理
4-1-4 撿查
4-2 植栽施工之機器
4-3 植栽基盤改良
4-3-1 植栽基盤改良之必要性
4-3-2 植栽基盤改良手法
4-4 材料之選定與檢查
4-4-1 樹木規格相關用語
4-4-2 材料檢查要點
4-5 植栽工程實務
4-5-1 新型植栽與移植
4-5-2 植栽工程流程
4-5-3 移植目的
4-5-4 準備
4-5-5 移植條件之檢討
4-5-6 移植難易度
4-5-7 移植時期(植栽適期)
4-5-8 移植時的天候
4-5-9 斷根
4-5-10 樹幹綑綁
4-5-11 挖樹
4-5-12 搬運
4-5-13 定植
4-5-14 立支柱
4-5-15 季節外的移植
4-5-16 維護
4-5-17 枯木補種
4-5-18 植栽工程注意要點
4-6 其他綠意技法
4-6-1 草皮之植栽
4-6-2 地衣類植栽
4-6-3 花草植栽
4-6-4 法面綠化
4-6-5 特殊綠化空間植栽
5. 道路綠化管理
5-1 道路綠化的管理
5-1-1 管理的目的
5-1-2 管理的特徵
5-1-3 管理與事故
5-1-4 訴訟案例
5-1-5 道路綠化與資源回收
5-1-6 管理的課題
5-2 道路綠化的維持管理
5-2-1 植物與設施管理
5-2-2 調查、盤點
5-3 行道樹修剪
5-3-1 目的
5-3-2 修剪時期
5-3-3 修剪對象
5-3-4 修剪手法
5-3-5 花木之修剪
5-3-6 修剪注意要點
5-3-7 修剪實務
5-3-8 A.L.夏伊可博士的修剪理論
5-3-9 修剪作業與安全管理
5-4 行道樹的健康診斷
5-4-1 行道樹的腐朽
5-4-2 行道樹的健康檢查
5-4-3 行道樹腐朽的解決實務
5-4-4 樹木的治療
5-5 病蟲害防治與施肥
5-5-1 道路綠化與病蟲害
5-5-2 以農藥防治病蟲害
5-5-3 利用害蟲生活模式加以防制
5-5-3 利用害蟲生活模式加以防制
5-5-4 施肥
5-6 道路綠化與住民參與
5-6-1 道路綠化與住民關係
5-6-2 住民參與
5-6-3 住民要求之回應
5-7 道路綠化與管理委託
5-8 資料管理
5-8-1 資料管理之必要性
5-8-2 道路造冊與行道樹造冊
5-8-2 道路造冊與行道樹造冊
5-8-3 基礎資料之概念
5-8-4 利用電腦進行行道樹管理的方法
5-8-5 行道樹調查
2-3 道路綠化與生長環境
道路綠化手冊 ======
表
2-5
土性與物理特性的關係(真下
1967
)
土性
通氣透水性
保水性
保肥力
砂土(
S
)
砂壤土(
SL
)
壤土(
L
)
粉砂質壤土(
SiL
)
埴壤土(
CL
)
埴土(
C
)
+++
++
++
+
+
-
+
++
++
++
+
-
-
+
+
+++
++
+
c)
土壤的物理性
w
土壤的三相分布
土壤由固相、液相、氣相三相構成。固相為無機物與有機物,液相是土壤水,氣相則是土壤空氣。土壤三相所佔比例會影響植物根的生長,以及水分、氧氣與養分吸收能力。理想的植物生長土壤,乃是固相
50%
、液相
25%
、氣相
25%
。
w
土壤的單粒構造與團粒構造
構成土壤的各種粒子集合狀態稱為「土壤構造」,大致區分為單粒構造與團粒構造。單粒構造乃是泥土粒子一個一個分散排列;團粒構造則是土壤粒子與腐植質結合在一起,變成較大的粒子(微小團粒),這些微小團粒還會進一步彼此聚集而變成更大顆粒。
通常必須形成團粒構造,才能呈現理想的土壤三相分布。團粒構造有的孔隙大,有的孔隙小,前者容易保有空氣(通氣性),後者容易保持水分(透水性、保水力),純砂土與純黏土難以形成團粒構造,前者缺乏保水性容易乾燥,後者缺乏通氣性與透水性,植物呼吸困難,都不利於植物生長。
要讓土壤形成適合植物生長的團粒構造,可使用耕耘、添加有機物、石灰與土壤改良材等。
表
2-6
土壤的堅密度與物理性質之關係
(真下
1967
)
堅密度
透水性
保水性
觸感
硬度
1)
固結
非常堅硬
硬
軟
鬆
非常鬆
26
以上
22
~
25
15
~
21
14
~
10
9
~
4
4
以下
不透水
非常不良 -
不良 +
中庸 ++
良好 +++
極好 +++
-
-
+
++
+++
+++
1)
山中式硬度計指標刻度(
mm
)
表
2-7
土壤構造與物理性質之關係
(真下
1967
)
土壤構造
保水性
透水性
通氣性
細粒狀
粒狀
堅果狀
團粒狀
塊狀
牆壁狀
-
-
+
+++
++
+++
-
+
+
+++
++
-
+++
+++
+
++
++
-
P.79
w
土壤水的種類與有效水分
土壤內部的水分會被吸附在土壤粒子表面,整體呈現接近固體的狀態,水份存在於粒子之間的空隙而被吸附,但也能自由地在粒子之間移動。就水分的吸收保持力而言,通常位於
1,000
~
0.1
氣壓之間。根據土壤與水結合力高低與結合方法,有以下
4
種分類。
1
毛細管水。此乃毛細管作用所形成在粒子孔隙中的水分。亦即水分乃是因為毛細管作用才能上下、左右移動。大部分植物的吸收利用都是根據這種模式。
2
重力水。土壤中水分增加之後,毛細管引力無法維持而依賴重力而移動的水分,植物也能加以利用。這種水分通常會往下方移動,形成浸透水、停滯水與地下水。
3
結合水。土壤粒子內部化學作用所結合形成的水分,即使加熱到
110℃
仍不會蒸發。當然,這是植物所無法利用的水分。
4
吸濕水。土壤粒子表面被膜狀地被分子間吸引力吸附的水分,植物無法加以利用。
土壤水有植物能利用與不能利用之分,植物能利用範圍內的水分稱為有效水分,過多植物淹死,過少則枯萎,會造成植物淹死的過多水分又名「圃場容水量」,比如下過大雨過剩的重力水往下層移動而停滯。反之,土壤水分逐漸減少,一旦少到讓植物開始枯萎,稱為「初期萎凋點」,若更進一步失去水分而枯死,稱為「永久萎凋點」。
擁有團粒構造的土壤有的孔隙大,有的孔隙小。大孔隙透水性佳;小孔隙富含有效水分,保水力高。
d)
土壤的化學性
w
土壤酸化
土壤有酸性、中性與鹼性等不同的化學性質,會影響植物生長、土壤動物活動與土壤物質之型態變化。
通常大多數植物適合生長在微酸到中性(
pH6
~
7
)的土壤,強酸強鹼皆難以存活。日本雨水多、地形陡峭,因為雨水含碳酸進一步形成氫離子,和土壤膠質的鹼基彼此置換,因此導致大部分土壤呈現酸化。
構成土壤的
2
μ以下黏土礦物腐植稱為土壤膠質,這些膠質表面大量吸附鈣離子(
Ca
++
)、鉀離子(
K
+
)、鎂離子(
Mg
++
)等陽離子,這些陽離子容易被含有碳酸的氫離子(
H
+
)取代,而氫離子具有酸性,因此,氫離子濃度越高的土壤,酸性越強。
w
酸性土壤與植物的生長
酸性土壤中的鋁離子容易和其養分磷酸結合,導致植物根部難以吸收養分,生長狀況變差。這樣的磷酸變化稱為「磷酸固定」,特別容易出現在火山灰土壤。若要矯正土壤酸性,可添加石灰使之中和。但行道樹土壤多半呈鹼性,撒石灰反而會破壞植物生長。
w
土壤的保肥力
植物生長所需三大要素為氮(
N
)、磷(
P
)與鉀(
K
),此外,鈣(
Ca
)、鎂(
Mg
)、硫磺(
S
)、鐵(
Fe
)等無機成分(鹼基),也多少需要。這些營養成分通常以帶負電離子的狀態被吸附在土壤膠質裡面,然後當植物根部釋放出酸性物質,酸性物質所含的氫離子與其他鹼基就會和這些成分交換,使之從土壤溶液中分離出來,形成離子狀態的無機成分也就是養分,然後由根部加以吸收。
土壤膠質表面所吸附的鹼基與土壤溶液中的鹼基可以反向地進行交換(鹼基置換),但這種機能有一定的限度。土壤能保持吸收的鹼基最大量稱為「鹼基置換容量」。鹼基置換容量越大的土壤,含有越多可作為植物成分的無機成分,保肥力越大。黏土礦物與腐植質可以吸收、保持更多鹼基,因此這類土壤通常保肥力較強。
e)
土壤生物
土壤中有蚯蚓與蜈蚣等動物,以及細菌、菌類等微生物,可分解植物或動物遺體等有機物。
分解過程釋放出植物所需的無機成分與二氧化碳,植物從根部吸收這些物質之後,再加上光合作用,就可形成植物體。過程中也同時完成碳、氮與無機成分的循環。
土壤動物除了較大型的蚯蚓、蜈蚣與螞蟻,還有水虱、跳蟲、蜱、線蟲等中型動物,以及阿米巴原生動物等小型動物。其中數量與種類最多且功能最重要的,乃是中型動物。這些土壤動物搬運土中的植物遺體,加以粉碎而讓微生物能輕易地加以分解。此外,他們將下層土搬到表層,過程中改善土通氣與排水,提高土壤肥沃度。
健康的土壤
1g
含有數十億個土壤微生物,種類非常豐富,包括細菌、放線菌、菌絲、藻類等。微生物具有分解有機物的能力,在分解有機物過程中,蛋白質會變成氨(阿摩尼亞),成為「阿摩尼亞化成作用」。然後,氨會再度變成硝酸(硝化作用),並將空氣中的氮直接加以同化、利用(固氮作用),這便形成了氮的循環。
f)
腐植
土壤中暗色無定形的高分子化合物(腐植物質)與動物、微生物、植物遺體,合稱為「腐植」。
腐植根據其機能,可分為耐久腐植與營養腐植二種。
耐久腐植能抵抗生物分解,長期維持安定,主要作用是吸附正離子與水分,增加土壤的酸或鹼,避免土壤
pH
變化,是土壤緩衝機能重要功臣。營養腐植則可讓土壤生物分解,形成各種無機養分,藉以提高土壤生物活性、促進形成團粒構造,讓土壤成為更良好的植物生長環境。
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