保护性耕作附录与来源 · CA-A5
国际资料与图片索引
本次增订检索与核对日期:2026年9月27日。I编号供第20—24章追溯。期刊文章以试验发生时间为准,网页更新或文件上传时间不作为试验年份。
[I01] Sugar Research Australia. Zonal tillage,信息简报IS14006。官方体系和作业投入比较,未列完整逐小区数据。
https://sugarresearch.com.au/wp-content/uploads/2025/04/Zonal-tillage-IS14006.pdf
[I02] Garside等,2009。Row spacing and planting density effects on the growth and yield of sugarcane. 2. Strategies for the adoption of controlled traffic。Crop & Pasture Science,原文表6及方法。
https://era.daf.qld.gov.au/id/eprint/1467/1/CP08312.pdf
[I03] Tenelli S, de Oliveira Bordonal R, Barbosa LC, Carvalho JLN. Can reduced tillage sustain sugarcane yield and soil carbon if straw is removed? BioEnergy Research,2019。五年两土壤试验。
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[I04] Souza等,2015。Controlled traffic and soil physical quality of an Oxisol under sugarcane cultivation。Scientia Agricola 72:270—277。根系与土壤微形态;“44%”措辞存在内部不一致,未采用该比值。
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[I05] Ved Singh。灌溉与蔗叶覆盖对宿根甘蔗的影响;Indian Journal of Agronomy 47(4),2002期次,试验1998—2000。网页上线年份与期次不一致,以期刊期次和试验年份分别标明。
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[I06] Kumar N等,2024。Productivity, water use efficiency and soil properties of sugarcane as influenced by trash mulching and irrigation regimes under different planting systems in sandy loam soils。Frontiers in Sustainable Food Systems,表6、8。原表微生物量碳单位有疑义,正文只保留均值比值;未采用摘要中与表格不一致的水分效率结论。
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[I07] 泰国农业部/JIRCAS,2004发表,2001—2002年孔敬耕作与施肥试验。Thailand DOA Agricultural Research DOI资料页。吨/rai按1 rai=0.16公顷换算。
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[I09] Selim HM, Elbana TA, White PM, Arceneaux AE, Tubana BS,2019。甘蔗残体管理对产量、径流与养分流失的影响。Journal of Soil and Water Conservation 74:477—486。LSU作者机构记录,试验2012—2016。
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[I12] South African Sugarcane Research Institute。Soil Health & Conservation。官方交通、绿肥和侵蚀管理资料;未将网页建议等同于全国采用率。
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[I13] Wang M等,2023。Sugarcane straw returning is an approaching technique for the improvement of rhizosphere soil functionality, microbial community, and yield of different sugarcane cultivars。Frontiers in Microbiology,表2、3及图2;广西设施试验2019—2020。
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[I14] Wang S等,2024。Soil Biopores and Non-Biopores Responses to Different Tillage Treatments in Sugarcane Fields in Guangxi, China。Agronomy 14:1378,表1、图7、图9。三维图为原状土柱CT重建,CC BY 4.0。
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[I15] Morais等,2019。蔗叶移除对土壤微生物丰度及生物量的影响,BioEnergy Research 12:901—908。两土壤、两年、qPCR研究;此处以作者摘要为依据。
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[I16] JIRCAS,2001研究成果。サトウキビの部分深耕同時施肥・植付機,日泰联合研发。样机图和完整体系燃油、时间比较。
https://www.jircas.go.jp/ja/publication/research_results/2001_07
[I17] NARO九州冲绳农业研究中心。トラクタ走行による土壌踏圧と耕盤破砕,冲绳土壤通气与振动深松试验。图中深度为该试验设置。
https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/contents/anet/mokuji/1_2_2/
[I18] ICAR Indian Institute of Sugarcane Research。Engineering technologies;Ratoon management device、Disc type ratoon management device。机具类型和公开能力参数。
https://isri.res.in/iisr/pages/subpages/technologiesengg-hindi.jsp
[I19] 中国热带农业科学院农业机械研究所。甘蔗叶还田综合调控技术与装备,2023-08-31。1GYF、1JR系列及原图;粉碎率为机构页面报告。
https://www.catasamri.cn/contents/1643/215827.html
[I20] DMB。Plantadora de Cana Picada PCP 6000 Automatizada。官方产品图与双行机具配置。
[I21] DMB。Adubador com Distribuição em Profundidade e Superficial。官方产品图及配置。
[I22] John Deere。CH570 Cane Harvester,2015年2月修订,20页官方手册。引用原手册图片及作业结构,不代表2026年所有市场的在售配置。
[I23] DMB。Eliminador Mecânico de Soqueiras。官方更新灭蔸机图片与配置。
https://www.dmb.com.br/linha-canavieira/outros-equipamentos/eliminador-mecanico-de-soqueiras
[I24] Viator RP, Johnson RM, Richard EP,2008。Green-cane residue management in a non-tropical climate。USDA ARS作者记录,讨论路易斯安那冷湿条件限制。
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[I25] Zaqyah等,2022。Journal of Tropical Soils 27(2):67—77,连续7年耕作与蔗渣覆盖研究。裂区、5区组;摘要未提供可供重绘的逐处理产量均值。
https://journal.unila.ac.id/index.php/tropicalsoil/article/view/478
[I26] Azevedo LCB, Stürmer SL, Lambais MR,2014。Early changes in arbuscular mycorrhiza development in sugarcane under two harvest management systems。Brazilian Journal of Microbiology 45:995—1005,原表4。图22-C按数值重新绘制,没有复制其原图。
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[I27] 李明、王金丽等。甘蔗叶粉碎还田机,CN2901835Y,2007-05-23公开。引用专利原始主视图;仅说明结构,不采用其性能主张作为独立田间证据。
https://patents.google.com/patent/CN2901835Y/zh
[I28] Huang W, Wang S等,2025。Structural optimization and performance evaluation of a sugarcane leaf mulching machine。Smart Agricultural Technology 12:101116。机具性能数值依据作者摘要,并与作者机构报告核对。
https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101116
https://www.catas.cn/contents/9/251473.html
图片来源与证据性质
| 图号 | 图片性质与出处 | 可以证明的范围 |
|---|---|---|
| 图21-A、图23-A、D、E、G、图24-A | 本手册原创机制与布局示意 | 工作逻辑、空间关系和试验设计;不是实测图 |
| 图21-B | NARO原始结构图,I17 | 研究装置结构和该试验标注尺寸 |
| 图21-C | JIRCAS研究样机照片+原结构图,I16 | 该研究样机及设计,不是现售机型认证 |
| 图21-D | 中国专利CN2901835Y主视图,I27 | 公开结构,不能替代当前某子型号实机验收 |
| 图21-E、F、I | DMB官方产品图片,I20、I21、I23 | 机具外观与页面配置,非独立增产证明 |
| 图21-G | IISR官方装置图片,I18 | 圆盘式宿根机外观;原图分辨率较低 |
| 图21-H | John Deere官方手册第1页嵌入图片,I22 | 青蔗收获与转运系统实例 |
| 图22-A、B、C | 公开试验数值重绘,I03、I06、I26 | 对应条件下的均值;误差定义按图注 |
| 图23-B、C | Wang等2024原文图7、9,I14,CC BY 4.0 | 广西对应试验土柱的大孔隙三维重建 |
| 图23-F | Wang等2023原文图2,I13,CC BY | 设施试验细菌相对群落组成,非绝对计数 |
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