Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава 4-9.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
69.95 Mб
Скачать

6.5. Размеры, число и распределение смоляных ходов в древесине сосны обыкновенной

При максимальном заполнении вертикального смоляного хода живицей диаметр его внутренней полости составляет около 80 % от общего диаметра канала. Аналогичный показатель для горизонтальных каналов равняется 75 %.

Диаметр канала вертикальных смоляных ходов в тангентальном направлении обычно равняется четырем рядам трахеид. Поскольку ширина трахеид с возрастом увеличивается, то и диаметр смоляных ходов возрастает от внутренних к периферийным годичным слоям (табл. 9). В среднем обычно диаметр канала вертикального смоляного хода считают равным 0,1 мм. Диаметр горизонтальных смоляных хо­дов в среднем равен 0,04 мм.

Таблица 9. Зависимость диаметра вертикальных смоляных ходов

от возраста дерева

Части дерева

Возраст дерева, лет

Диаметр ходов, мкм

Молодые ветви и внутрен­

ние слои ствола

70-80

60-80

Наружные слои ствола

85

90-100

То же

130

110-130

Существует определенная связь диаметра вертикальных смоля­ных ходов со смолопродуктивностью деревьев. Так, Б.Р.Винк (1970) установил, что высокосмолопродуктивные деревья имеют диаметр смолоходов на 6,5-15,3 % больше, чем низкосмолопродуктивные. Н.М. Вишневская (1971) также утверждает, что диаметр смоляных ходов и смолопродуктивность находятся в прямой зависимости.

Длина вертикальных смоляных ходов колеблется от 10 до 100 см и более, а длина горизонтальных ходов определяется толщиной забо­лони и луба. В толще древесины вертикальные смоляные ходы пере­секаются с горизонтальными и образуют единую систему сообщаю­щихся смоляных ходов (рис. 5). При этом как каждый из горизон­тальных ходов может пересечься с несколькими вертикальными хо­дами, так и каждый вертикальный ход может, в свою очередь, пере­сечься с несколькими горизонтальными. В результате образуются своеобразные радиально ориентированные решетки, обеспечивающие свободное перемещение живицы в радиальном и вертикальном на­правлениях. Перетекание живицы в тангентальном направлении, т.е. из одной решетки в другую, затруднено и возможно лишь при изги­бании вертикального хода одной из решеток в сторону горизонталь­ного хода другой и слияния с ним или при соединении вертикальных ходов между собой.

Рис. 5. Соединение вертикального смоляного хода с горизонтальным на поперечном сечении ствола:

    1. - канал горизонтального смоляного хода

    2. - внутренняя полость канала;

    3. - канал вертикального смоляного хода;

    4. - внутренняя полость канала

Установлено, что число соединений вертикальных и горизон­тальных смоляных ходов в 1 см3 древесины составляет 250-600.

Несмотря на способность живицы перетекать из удаленных от раны участков заболони, для подсочки важное значение имеет общая площадь полостей вскрываемых каналов смоляных ходов, через кото­рые живица может вытекать из общей системы этих ходов. Для ха­рактеристики данного показателя обычно используют такие понятия, как «линейное число» - количество смоляных ходов в 1 пог. см годичного слоя и «густота» смоляных ходов - число вертикальных смо­ляных ходов на 1 см поперечного сечения ствола.

На первый взгляд число и распределение вертикальных смоляных ходов в поздней древесине годичного слоя не подчиняются какой-либо закономерности. Однако немецкому ученому Мюнху удалось установить зависимость линейного числа вертикальных смоляных хо­дов от ширины годичного слоя и вывести формулу этой зависимости:

п = 4в + 3, (1)

где п - число ходов на 1 пог. см годичного слоя;

в - ширина слоя, мм.

Приведенная формула свидетельствует о том, что с увеличением ширины годичного слоя пропорционально возрастает и линейное число смоляных ходов. Зная линейное число смоляных ходов, можно опреде­лить и их густоту d. При ширине годичного слоя, равном «в», в 1 см (10 мм) радиуса поперечного сечения ствола таких слоев будет поме­щаться 10/в шт. Учитывая, что линейное число смоляных ходов равно 4в+3, их количество в 1 см поперечного сечения ствола составит:

. 10(4в + 3) 40в + 30 30

d = — - = = 40 + — . (2)

в в в

Данная формула определяет зависимость изменения густоты смоля­ных ходов от ширины годичного слоя по гиперболической кривой.

Исследования Мюнха были подтверждены и многими нашими исследователями. Так, для условий Ленинградской области А.Н. Ша- терниковой (1960; 1961) установлено, что

24

п = 3,2в + 2,4, d = 32 + —, (3)

в

а для сосновых насаждений южно-таежного Зауралья коэффициенты в формуле Мюнха по данным Уральского опорного пункта КирНИЛП оказались равны:

а) для сосняка брусничного

п = 2,0в 4- 2,4, d = 20 + —, (4)

в

б) для сосняка ягодникового

п = 3,5в + 1,3, d = 350 + —. (5)

в

Известно, что с возрастом дерева величина годичного прироста по диаметру уменьшается, соответственно увеличивается густота смоляных ходов, их диаметр (см. табл. 9), а при прочих равных усло­виях и смолопродуктивность. Следовательно, выход живицы напря­мую связан с густотой смоляных ходов.

Установлено, что деревья с высокой смолопродуктивностью имеют густоту ходов более 60 шт./см , число годичных слоев (по формуле Мюнха-Шатерниковой) в одном сантиметре радиуса ствола 11 и более. Низкосмолопродуктивные деревья имеют меньшие пока­затели. Подобную картину в условиях Урала наблюдали А. Казанский и А. Пономарев (1932). Так, сосны с выходом живицы на карроподновку 20-24 г и 12-13 г имели линейное число смоляных ходов соот­ветственно 6,9-7,8 и 3,8-5,7. Однако выход живицы не всегда можно объяснить только количеством смоляных ходов, поскольку смоло­продуктивность в значительной степени зависит как от объема забо­лони, так и от условий произрастания. Так, например, деревья сосны, произрастающие на болотистой почве, при высокой густоте смоляных ходов имеют низкий выход живицы.

Кроме вертикальных смоляных ходов, на выход живицы влияют и горизонтальные. В табл. 10 приведены данные, характеризующие смолоносную систему сосны в условиях Ленинградской области.

Таким образом, густота горизонтальных смоляных ходов почти в два раза больше, чем вертикальных, а диаметр меньше почти в три раза. В результате роль горизонтальных ходов в процессе накопления и выделения живицы значительно меньше, чем вертикальных. Под­счеты показывают, что истечение живицы из горизонтальных ходов примерно в 25 раз меньше, чем из вертикальных.

Таблица 10. Густота и диаметр вертикальных и горизонтальных смоляных ходов (Иванов, 1961)

Показатель

Смоляные ходы

вертикальные

Горизонтальные

I класс бонитета

Густота ходов, шт/см2

64

111

Диаметр ходов, мкм

95

35

II класс бонитета

Густота ходов, шт/см2

52

102

Диаметр ходов, мкм

94

34