黄河三角洲道路网络特征及其对生态影响的研究

黄河三角洲道路网络特征及其对生态影响的研究

论文摘要

道路是人类生活和社会发展中最重要的物质和能量通道。作为人工引入的廊道系统,道路在带来巨大的经济和社会效益的同时,其对生态环境造成的影响却长期以来被人们所忽视。我国对道路生态的系统化研究起步较晚,研究对象也主要集中于西部高原和山区,且主要以高速公路为研究对象。平原区尤其是滨海平原的报道较少,也缺乏不同道路类型之间生态影响的差异性对比研究。因此,有必要在不同生态区以不同道路类型为研究对象,深入地探讨道路对生态环境的影响。作为我国保存最完整的河口三角洲湿地,黄河三角洲以其资源的稀有性、生态的脆弱性而成为研究者长期关注的热点。随着该区域经济的发展,越来越多的工程建设已经造成了原生湿地生境的损失和环境的衰退,成为三角洲经济社会发展与湿地生态保护的矛盾焦点之一。本研究在野外调查的基础上,通过室内分析、模式识别、模型模拟、空间演算等多种手段,在微观尺度和景观尺度两个水平上对黄河三角洲道路系统的特征和演化规律、道路对边际植物生境、草本植物种群、土壤污染和景观水平上的格局影响进行了深入的研究,以期对黄河三角洲地区自然资源的合理利用和区域可持续发展提供参考依据。(1)基于野外各类道路的调查结果,提出了包含形态检测、模式识别和逻辑推理3个认知层次,适合于滨海平原地区的半自动道路网络提取模型。构建了黄河三角洲1984~2006年间的逐年道路网络数据库。在图论理论的支持下,完成了道路网络的形态特征和空间拓扑结构分析。时序分析结果表明,不同类型道路的扩张特点存在差异。省道和县乡公路扩张的主要驱动力是居民出行需求,油田专用公路的修建主要以满足胜利油田石油生产为主要目的,高速公路的修建主要是国家宏观产业布局和交通布局的需要。空间网络分析和重心分析的结果表明,三角洲道路网络连通状况可以划分为网络发散扩张、回路缓速递减和网络相互连通三个阶段。道路网络空间发展形态呈现出由一轴两核扩张→两岸四区对峙→多核网络互通的发展演化模式。(2)以野外土壤样品的采集与分析为基础,结合区域环境背景资料,构建了基于区域环境因素推演道路边际重金属含量的MLP神经网络模型,并应用该模型对黄河三角洲道路边际50m范围内的土壤重金属含量进行了2.5m分辨率的逐栅格模拟。结果表明,该模型能够较好的模拟道路边际土壤重金属浓度的空间分布,所得结果具有较高的精度。现代黄河三角洲道路边际的土壤重金属含量略高于山东省土壤背景值,但低于国家环境质量一级标准(除Cd外)。受Cd大面积超标的影响,黄河三角洲道路两侧边际50m范围内的土壤80.69%为轻度污染,15.49%为尚清洁,仅有5.83km~2为清洁。表明道路是其边际土壤的重金属污染源,但对环境尚未造成广泛和显著的危害。不同的道路,其边际土壤的重金属累积规律不同。公路等级越高、车流量越大,重金属浓度越高。随着距道路距离的变化,重金属浓度发生改变。总体上来说,大多数重金属在30m以内达到峰值,其后逐渐降低接近背景值。同时,变化规律受区域环境条件、土地利用方式和重金属累积机制的影响。(3)在研究区开展了多次野外植被样方调查,首次获得了黄河三角洲道路边际植物群落的主要类别。应用二岐式划分方法,完成了草本植物群落的划分,并通过多样性分析和DCCA排序,研究了道路边际植物群落的梯度演变规律和主要环境驱动因子。研究结果显示,黄河三角洲道路边际草本植物种类计有20科、41属、48种,分别占现代黄河三角洲被子植物的51.3%,34.5%,25.5%,道路边际植被共涉及14个分布区类型,道路边际植被具有广域性,且以温带成分为主,热带性质的属起到补充成分的作用。道路15 m边际内的植被可分为4个群系,11个群丛。碱蓬、芦苇、獐茅、狗尾草是主要建群种。群落的形成和分布同时受到大尺度海陆环境演变和小尺度道路边际环境的双重影响。物种多样性从道路路肩向远处存在明显的递减梯度。物种更替速率形成以道路为中心的单峰分布格局。距道路距离,距海岸线距离和道路类型是决定道路边际植物种群分布的主要因素。省道边际物种更替速率最快,高速公路次之,县乡公路最低。道路作为典型的人工廊道,对现代黄河三角洲的湿生植物产生了较大的干扰,尤其是其两侧10m的带状区域,出现较为明显的湿生植物衰退和中生、旱生物种的入侵,是造成黄河口湿地萎缩的原因之一。(4)研究在野外调查的基础上,建立了包含1个景观类,3个景观亚类,12个景观系的道路边际景观分类体系。并应用多时相遥感影像,完成了主要道路两侧边际1km范围内的景观分类。应用多种景观格局指数,进行了不同道路类型,不同缓冲区范围和不同景观类别的动态演变特征分析。结果表明,道路边际景观的演变规律受道路发展过程、道路功能差异和区域发展背景的影响。距道路越近,受人为干扰影响越严重。人类对道路边际景观的开发利用降低了景观的多样性,增加了景观的破碎化,造成了自然湿地景观的减少,使景观边界形状趋于规则化发展。提出了基于波尔兹曼热力学的道路边际景观稳定性评价方法,结果表明人类对道路边际持续的负熵输入是决定非自然景观稳定性的主要原因,负熵输入的强度主要受道路功能和分布区域的影响。结合前述微观生态过程研究的结果,可以认为,道路对其边际植被、土壤的微观生态影响不足以导致景观尺度上的格局改变,水盐生态过程、流通过程、破碎化过程、以及接近效应和效益梯度场的存在是影响道路边际景观分布格局和演变的主要原因。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1 问题提出
  • 2 黄河三角洲简介
  • 2.1 区域环境背景
  • 2.1.1 地形地貌
  • 2.1.2 气象水文
  • 2.1.3 生物资源
  • 2.1.4 土壤
  • 2.2 区域研究背景
  • 3 国内外研究现状
  • 3.1 道路生态学简介
  • 3.1.1 道路生态学的发展
  • 3.1.2 道路生态学的理论基础
  • 3.2 道路的主要生态影响及相关研究进展
  • 3.2.1 道路对生物种群和生物栖息环境的影响
  • 3.2.2 道路对边际土壤理化环境的影响
  • 3.2.3 道路对景观格局的影响
  • 3.2.4 道路网络和道路影响区(road effect zone)的研究
  • 3.2.5 道路生态恢复与发展对策研究
  • 3.3 道路生态研究方法进展
  • 4 研究内容与总体技术路线
  • 第二章 黄河三角洲道路网络特征分析
  • 1 研究区道路建设概况与数据源选择
  • 1.1 道路建设概况
  • 1.2 数据源选择与道路提取可行性分析
  • 1.2.1 道路提取数据源选择
  • 1.2.2 基于TM影像的道路提取可行性分析
  • 2 基于模型约束的多时相道路网络提取
  • 2.1 道路提取的半自动模型框架
  • 2.2 道路信息增强与边缘检测
  • 2.3 道路边缘的矢量跟踪与候选路段生成
  • 2.4 道路片段的自动编组
  • 2.5 道路网络的手动修正与分级
  • 3 道路网络的时空分布特征
  • 3.1 道路网络的时序演化特征
  • 3.2 道路网络的空间分布变化特征
  • 4 道路的网络特征及其时序演变
  • 4.1 道路网络数据集的建立及其空间拓扑规则
  • 4.2 基于图论的网络特征及其时序演变分析
  • 5 小结
  • 第三章 道路边际植被群落特征及其梯度变化规律研究
  • 1 引言
  • 2 研究方法
  • 2.1 野外调查与样品采集
  • 2.2 数据处理
  • 2.2.1 群落特征分析方法
  • 2.2.2 群落梯度分析方法
  • 2.2.3 种群动态的环境影响因子排序分析
  • 3 结果与分析
  • 3.1 植物区系特征
  • 3.2 群落分类
  • 3.3 植物群落的梯度变化
  • 3.3.1 β多样性分析
  • 3.3.2 优势种数量特征分析
  • 3.3.3 种群动态的DCCA分析
  • 4 讨论
  • 5 小结
  • 第四章 道路边际土壤重金属分布格局研究
  • 1 引言
  • 2 研究方法
  • 2.1 研究技术路线
  • 2.2 土壤样品的采集与测定
  • 2.3 道路缓冲区与属性数据库的建立
  • 2.4 参评因子的选择与量化
  • 2.5 MLP神经网络模型的构建
  • 2.6 模型训练与神经网络模拟
  • 2.7 道路边际土壤的污染程度评价与分级
  • 3 结果与分析
  • 3.1 模型精度评估
  • 3.2 模型模拟结果
  • 3.3 道路边际土壤环境重金属污染指数
  • 3.3.1 单项污染指数
  • 3.3.2 内梅罗综合污染指数与分级
  • 4 讨论
  • 4.1 不同道路类型的重金属分布特征
  • 4.2 自然环境因素对重金属分布的影响
  • 4.3 重金属扩散方式与空间分布格局
  • 5 小结
  • 第五章 道路网络对三角洲景观格局的影响
  • 1 引言
  • 2 研究方法
  • 2.1 道路边际的景观分类体系
  • 2.2 景观分类方法与精度检验
  • 2.2.1 遥感图像预处理
  • 2.2.2 遥感图像分类
  • 2.2.3 缓冲区分析
  • 2.3 景观格局分析指标体系
  • 3 道路边际景观格局变化及其生态过程分析
  • 3.1 道路边际景观特征及其动态演变过程
  • 3.1.1 道路边际景观特征总体分析
  • 3.1.2 道路边际景观格局动态演变分析
  • 3.2 道路边际景观格局的空间过程
  • 3.3 主要景观类型的格局指数变化
  • 3.3.1 自然湿地景观
  • 3.3.2 农业景观
  • 3.3.3 人工景观
  • 4 道路边际景观稳定性研究
  • 4.1 道路边际景观稳定内涵的探讨
  • 4.2 道路边际景观稳定分析
  • 5 道路边际景观分布格局与动态的主要生态过程
  • 5.1 水盐生态过程
  • 5.2 流通过程与接近效应
  • 5.3 效益梯度场
  • 5.4 破碎化过程
  • 6 小结
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的论文
  • 攻读学位期间主持和参与的课题
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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