У = 0,837917 +0,011525х, где У – коэффициент биологической эффективности, х – количество бобового компонента в соотношении, тыс. шт./га. Исследования по изучению биологической эффективности однолетних бобово-злаковых смесей показывают, что данная величина зависит и от травосмеси. За три года исследований наибольшая величина LER получена у смеси вика + ячмень (75+25%) в фазу цветения – 1,44–1,94 (табл. 12).
Таблица 12. Биологическая эффективность однолетних бобово-злаковых смесей
Соотношение компонентов, % | Травосмесь | Фаза уборки | ||||||||
бутонизация | цветение | образование бобов | ||||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||
75+25 | Л+Я | 0,85 | 0,74 | 0,91 | U3 | 1,16 | 133 | 1Д4 | 1,03 | 1,19 |
Л+О | 0,68 | 0,73 | 0,71 | 0,97 | 1,09 | 1,03 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | |
В+Я | 1,00 | 1,26 | 1,21 | 1,44 | 1,94 | 1,77 | 136 | 1,71 | 1,63 | |
В+О | 0,87 | 1,03 | 1,04 | 1,24 | 1,63 | 1,52 | 1,16 | 1,44 | 1,36 | |
Г+Я | 0,83 | 1,16 | 1,11 | 1,19 | 1,86 | 1,62 | 1,10 | 1,66 | 1,45 | |
Г+О | 0,88 | 1,23 | 1,15 | 1,26 | 1,87 | 1,65 | 1,21 | 1,65 | 1,48 | |
П+Я | 0,97 | 1,25 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 1,75 | 1,29 | 1,70 | 1,55 | |
П+О | 0,91 | 1,21 | 1,12 | U0 | 1,89 | 1,63 | 1,22 | 1,70 | 1,45 | |
50+50 | Л+Я | 0,73 | 0,75 | 0,82 | 1,04 | U1 | 0,99 | 0,87 | 1,00 | 0,89 |
Л+О | 0,60 | 0,68 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | 0,49 | 0,79 | 0,94 | 0,42 | |
В+Я | 0,98 | 1,05 | 1,06 | 1,40 | 1,64 | 1,56 | 1,18 | 1,47 | 1,41 | |
В+О | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 131 | 1,43 | 136 | 0,96 | 1,29 | 1,23 | |
Г+Я | 0,70 | 1,02 | 1,03 | 0,99 | 1,59 | 1,42 | 0,91 | 1,43 | 138 | |
Г+О | 0,65 | 0,95 | 0,89 | 0,94 | 1,48 | 131 | 0,86 | 136 | 1,18 | |
П+Я | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 137 | 1,64 | 1,55 | 1,16 | 1,40 | 139 | |
П+О | 0,86 | 1,05 | 0,98 | 1,23 | 1,43 | 1,50 | 1Д4 | 139 | 136 | |
25+75 | Л+Я | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,96 | 1,06 | 0,65 | 0,86 | 0,96 | 0,60 |
Л+О | 0,55 | 0,65 | 0,61 | 0,77 | 0,98 | озз | 0,70 | 0,89 | 031 | |
В+Я | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 13 | 1,25 | 131 | 1,11 | 1,13 | 1,19 | |
В+О | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 1,13 | 1,06 | 1,20 | 1,04 | 0,97 | 1,10 | |
Г+Я | 0,62 | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 1,08 | 1,10 | 0,79 | 1,08 | 1,01 | |
Г+О | 0,60 | 0,69 | 0,74 | 0,84 | 1,05 | U1 | 0,77 | 0,96 | 1,03 | |
П+Я | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 1,20 | 1,25 | 1,23 | 1,10 | 1Д4 | 1,13 | |
П+О | 0,84 | 0,70 | 0,81 | 1,09 | 1,05 | 1,22 | 0,99 | 0,96 | 1,12 |
Данный агроценоз сформировал наибольший коэффициент биологической эффективности при соотношениях 50+50 и 25+75% в фазу бутонизации и образования бобов. Далее по уровню LER следуют смеси пелюшка + ячмень и пелюшка + овес – 1,40–1,90 и 1,30–1,89 соответственно. Замыкает этот ряд смеси люпина с ячменем и овсом, имеющие наименьший коэффициент биологической эффективности во все фазы уборки при соотношении компонентов 75+25%, за исключением 2006 г., когда наименьшее значение LER в фазе цветения и образования бобов получено у смеси горох + ячмень – 1,19 и 1,10 соответственно. При уменьшении доли бобового компонента до 25% наименьший коэффициент биологической эффективности отмечен у смесей гороха с овсом при всех сроках уборки за исключением фазы цветения в 2008 г. – 0,6–1,05.
Нами установлено, что злаковый компонент оказал значительное влияние на биологическую эффективность смесей. Так, включение в однолетние агроценозы овса способствует снижению LER в среднем на 9,0–11,5%.
Регрессионный анализ показал, что величина биологической эффективности находится в сильной обратной зависимости от конкурентоспособности злакового компонента агроценоза (г = -0,79) и описывается следующим уравнением: У = 1,45127 – 0,0242738х, где У – коэффициент биологической эффективности, х – коэффициент конкурентоспособности злакового компонента.
Таким образом, биологическая эффективность смешанных агроценозов непосредственно зависит от коэффициента конкурентоспособности как бобового, так и злакового компонента ее составляющего, которые в конечном итоге формируются за счет соотношения компонентов при посеве.
5.3 Продуктивность однолетних бобово-злаковых смесей в зависимости от приемов возделывания
Продуктивность однолетних агроценозов определяется множеством факторов. Среди них главенствующая роль принадлежит набору и соотношению компонентов травостоя и срокам их уборки.
В результате наших исследований выявлены следующие закономерности при формировании продуктивности однолетних бобово-злаковых агроценозов: влияние набора, соотношения компонентов и сроков уборки на урожайность зеленой массы, химический состав и питательную ценность травостоя. Увеличение доли бобового компонента способствовало росту урожайности зеленой массы, выходу кормовых единиц, переваримого протеина и обменной энергии. Уборка в более поздние сроки способствовала увеличению выхода сухого вещества, кормовых единиц и обменной энергии, с одновременным снижением содержания в кг АСВ протеина, сахара и увеличением содержания клетчатки.
Нашими исследованиями установлено, что в среднем за три года исследований (2006–2008 гг.) наибольший урожай зеленой массы получен при соотношении бобовых и злаковых компонентов 75+25% при уборке в фазу образования бобов, наименьший – при соотношении 25+75% при уборке вфазу бутонизации (табл. 13). Так, в среднем урожайность зеленой массыувеличивается с повышением доли бобового компонента с 25 до 75% на 16,3–75,5%. Продление сроков уборки до образования бобов способствует росту уровня урожайности зеленой массы по сравнению с фазой бутонизации в среднем в 1,83–1,94 раза.
Таблица 13. Урожайность зеленой массы однолетних бобово-злаковых смесей, т/га(среднее за 2006–2008 гг.)
Соотношение компонентов, % | Травосмесь | Фаза уборки | ||
бутонизация | цветение | образование бобов | ||
75+25 | Л+Я | 10,7 | 16,0 | 19,6 |
л+о | 12,5 | 18,7 | 23,5 | |
в+я | 19,0 | 28,6 | 36,6 | |
в+о | 16,0 | 24,2 | 31,0 | |
г+я | 15,9 | 23,9 | 30,9 | |
г+о | 17,0 | 25,6 | 33,0 | |
п+я | 17,8 | 26,9 | 34,5 | |
п+о | 18,4 | 27,7 | 35,4 | |
50f50 | Л+Я | 10,0 | 14,9 | 18,3 |
л+о | ПД | 16,7 | 20,9 | |
в+я | 16,5 | 24,7 | 31,9 | |
в+о | 14,0 | 21,0 | 27,0 | |
г+я | 13,6 | 20,4 | 26,2 | |
г+о | 12,5 | 18,8 | 24,0 | |
п+я | 15,3 | 22,9 | 29,4 | |
п+о | 16,0 | 23,7 | 30,6 | |
25+75 | Л+Я | 9,2 | 13,6 | 16,8 |
л+о | 10,4 | 15,5 | 19,5 | |
в+я | 13,3 | 19,7 | 25,1 | |
в+о | 11,5 | 17,1 | 21,7 | |
г+я | 11,2 | 16,7 | 21,2 | |
г+о | 10,0 | 14,9 | 18,8 | |
п+я | 12,3 | 18,3 | 23,2 | |
п+о | 11,9 | 17,8 | 22,4 |
Регрессионный анализ показал, что между содержанием бобового компонента при посеве и урожайностью зеленой массы имеется средняя взаимосвязь (г = 0,68), описываемая следующим уравнением регрессии:
У = 13,1083 + 0,14225х,
где У – урожайность зеленой массы, т/га; х –количество бобового компонента при посеве, тыс. шт./га.
Таким образом, с увеличением доли бобового компонента с 25 до 35% урожайность зеленой массы возрастает в среднем на 1,43 т/га.
Среди травосмесей наивысший урожай зеленой массы отмечен у агроценоза вика + ячмень 36,6 т/га при соотношении компонентов 75+25% в фазу образования бобов. Наименьшая урожайность получена у смесей люпина с ячменем и овсом при всех изучаемых соотношениях и фазах уборки – 9,2–23,5 т/га.
По уровню урожайности изучаемые агроценозы можно расположить в следующем порядке: 1) смеси с викой; 2) смеси с пелюшкой; 3) смеси с горохом; 4) смеси с люпином.
Различия в урожае смесей с викой и пелюшкой незначительны и составляют в зависимости от фазы уборки 0,7–0,8%).
Многофакторный дисперсионный анализ урожайности зеленой массы по годам исследований показал, что ее повышение математически достоверно с увеличением доли бобового компонента и по фазам уборки (прилож. 20, 21, 22). По фактору В (травосмесь) не отмечено достоверных различий между смесями гороха с ячменем и овсом при соотношении компонентов 75+25% и 50+50% о во все фазы уборки в 2006 г. В 2007–2008 гг. отсутствуют достоверные различия между травосмесями вика + ячмень, пелюшка + ячмень и пе-люшка + овес при соотношении компонентов 75+25%.
Таким образом, анализируя урожайность зеленой массы бобово-злаковых смесей, следует выделить соотношение компонентов 75+25%) и травосмеси вика + ячмень, пелюшка + ячмень и пелюшка + овес в фазу образования бобов.
Основные показатели, характеризующие питательную ценность зеленой массы, являются содержание протеина, клетчатки и сахара. В наших исследованиях химический состав однолетних бобово-злаковых изменяется какв зависимости от соотношения компонентов, так и от фазы уборки. Так, содержание протеина увеличивается с повышением доли бобового компонента в смесях в среднем на 4,2–8,6% и достигает своего максимума в фазу бутонизации – 17,6%.
Концентрация сырой клетчатки, напротив, увеличивается по фазам уборки (на 18,3–23,3%) с увеличением доли злакового компонента в травостое (в среднем на 3%). Содержание сахара также снижается по мере развития агроценозов с 13,04% в фазу бутонизации до 9,37% в фазу образования бобов.
Химический состав бобово-злаковых агроценозов изменяется по годам исследований (прилож. 23, 24, 25). Наибольшее содержание сырого протеина отмечено в 2008 г. в смесях вика + ячмень и вика + овес при соотношении компонентов 75+25% в фазу бутонизации – 18,5 и 18,1% соответственно. Максимальная концентрация сырой клетчатки отмечена в 2007 г. в смеси горох + овес 34% при соотношении компонентов 25+75% в фазу образования бобов.