Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
moi_sobrannye_otvety_33__33__33__33.doc
Скачиваний:
131
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
2.01 Mб
Скачать

10 Методы таксации лесосек.

Метод угловых проб. Австрийский лесничий доктор В. Биттерлих положил начало новому направлению в развитии таксационной техники. Он раз­работал метод таксации, автоматизирующий определение суммы площадей поперечных сечений всей совокупности деревьев, об­разующих древостой. Этот таксационный показатель определя­ется им путем построения на местности постоянного угла. Ха­рактерным в этом методе является тот факт, что сумму площа­дей поперечных сечений деревьев таксируемого древостоя можно найти, не прикасаясь непосредственно ни к одному из обмеряемых деревьев. Процесс ее определения сводится к при­целиванию через соответствующий инструмент из центра круговой пробы на несколько десятков окружающих таксатора деревьев. Эта операция у таксатора отнимает лишь несколько минут.

Сама сумма площадей сечений деревьев, выражаемая в квад­ратных метрах, устанавливается как порядковый номер дерева, заполнившего своей массой (толщиной) угол, построенный на местности соответствующим инструментом.

Оптический прицельный метод. Опираясь на принцип угловой пробы, автор учебника раз­работал оптический метод определения суммы площадей сече­ний деревьев с помощью клиновидной призмы, названной так­сационным прицелом.

Этот прибор предназначен для автоматического определения сумм площадей поперечных сечений (поперечных срезов) де­ревьев, имеющихся на I га древостоя. По внешнему виду такса­ционный прицел напоминает перочинный нож, у которого метал­лическое лезвие заменено прозрачной клиновидной призмой.

Определение таксационным прицелом суммы площадей по­перечных сечений деревьев, образующих древостой, производят следующим образом.

Таксационный прицел в развернутом виде ставится на уро­вень глаза с таким расчетом, чтобы линия визирования, иду­щая от глаза к рассматриваемому дереву, была перпендику­лярна боковой стороне (пласти) клиновидной призмы. Эта линия должна быть направлена на ствол дерева в точку, нахо­дящуюся от земли на высоте, примерно равной 1,3 м (высота груди человека).

Визируя через призму на часть ствола, находящуюся на вы­соте 1,3 м, одновременно надо смотреть и поверх призмы с та­ким расчетом, чтобы увидеть смежную часть ствола, непосред­ственно примыкающую к отрезку ствола, наблюдаемому через призму. При таком одновременном рассматривании ствола че­рез призму и поверх нее мы увидим, что призма будет смещать в сторону короткий отрезок ствола, попадающий в поле призмы. Это смещение происходит в результате преломления призмой лучей, идущих от дерева через призму к глазу таксатора.

Если смещенная часть не отделилась от ствола, такой ствол подлежит учету (включается в число учитываемых деревьев).

Могут оказаться промежуточные случаи, когда смещенная часть ствола (вырезка) имеет трудно уловимое глазом касание с остальной, несмещенной частью ствола. В этих сомнительных случаях два дерева принимаются за одно, подлежащее учету.

Во время визирования через таксационный прицел (призму) на окружающие деревья таксатор находится на одном месте (в одной точке). Решив вопрос с одним деревом, он постепенно поворачивается и переводит таксационный прицел с первого де­рева на второе, затем на третье дерево и т. д.

В конечном итоге необходимо рассмотреть через призму все деревья, находящиеся на площади круга, радиус которого будет автоматически ограничиваться той же призмой. Если у дерева, рассматриваемого через призму прицела, смещенный отрезок ствола от него полностью не отделился, то это означает, что данное дерево находится в пределах отграничиваемой круговой

пробы.

Деревья, у которых смещаемая призмой часть ствола ока­жется за границами контура ствола, находятся за пределами отграничиваемой круговой пробы, поэтому такие деревья не учитываются. Следовательно, таксационный прицел как инстру­мент обладает тем ценным свойством, что для деревьев разной толщины он автоматически отграничивает размер круговой пробы. Диаметр последней, выраженный в метрах, равен числу сантиметров в диаметре деревьев на высоте груди.

Для перехода к фактическому распределению деревьев по толщине в таксируемом древостое необходимо число учтенных деревьев по ступеням толщины умножить на поправочные коэффициенты, обратно пропорциональные по своей ве­личине диаметрам деревьев.

Полученные при этом результаты перемножений необходимо разделить на длину линейной выборки. В итоге указанных вы­числений находим распределение деревьев по ступеням тол­щины на 1 га таксируемого древостоя.

В дополнение к распределению деревьев по толщине изме­ряют среднюю высоту древостоя. На основе полученных дан­ных можно найти общий запас древостоя и произвести его сортиментацию.

Метод средних расстояний между деревьями. Схемы размещения деревьев были подвергнуты всестороннему статистическому исследованию. При этом определяли расстояния между центральным деревом и наиболее близкими к нему деревьями.Техника таксационных работ по определению числа деревьев по средним расстояниям между ними сводится к следующим операциям.

Сначала определяют площадь таксируемого древостоя, уста­навливают число необходимых измерений и их положение на плане при систематической выборке. Далее отыскивают в на­туре намеченные точки наблюдений. Опираясь на них, находят третье из ближайших деревьев, с помощью рейки опреде­ляют ступень расстояния, выражаемую в полуметрах. В этих же пунктах производят частичные перечеты деревьев.

Исходя из результатов обмеров, вычисляют среднеарифме­тическое расстояние третьих ближайших деревьев. Обра­батывая произведенные перечеты, определяют сумму площадей сечений и среднее дерево. По табл. находят число деревьев на 1 га. На основе полученных данных вычисляют за­пас на 1 га и затем на всей площади древостоя.

В заключение следует отметить, что метод расстояний между деревьями подобен другим выборочным методам.

Рассмотренные математические выкладки свидетельствуют о том, что на разработку метода определения числа деревьев по средним расстояниям между ними ученые затратили немало усилий, в результате которых сложился довольно сложный ме­тод. Однако поставленная задача могла бы быть решена более простым и в то же время менее трудоемким способом. Послед­ний сводится к закладке круговых пробных площадей постоян­ного радиуса, равного 5,65 см. У круговой пробы с таким ра­диусом площадь равна 100 м2, или 0,01 га (1 ар).

Таксация леса путем закладки круговых пробных площадей постоянного радиуса. Прицельная таксация, осуществляемая путем визирования на деревья из центра круговой пробы, имеет два способа. В ос­нове первого лежит предложение Биттерлиха, сводящееся к ус­тановлению постоянного отношения между площадью попереч­ного сечения дерева и площадью круговой пробы, закладывае­мой для учета этого дерева.

Для определения среднего диаметра с помощью трости измеряется толщина у нескольких деревьев и из результатов этих измерений берется среднее. Средняя высота устанавливается с помощью высотомера той или иной конструкции. Результаты таксации записывают в персчетную ведомость.

Зная средний диаметр и число деревьев па круговой пробе, с помощью номограммы находят сумму площадей поперечных сечений деревьев на 1 га. По этой сумме и средней высоте древостоя с помощью той же номограммы определяют запас древостоя па 1 га. Номограмма позволяет запас древо­стоя дифференцировать по породам и ярусам применительно к зафиксиро­ванным в перечетной ведомости таксационным показателям. При составлении номограммы данные круговой пробы увеличивали в 65 раз (точнее, в 64,96 раза). В итоге этого увеличения получали ре­зультаты таксации на 1 га.

Рассмотренный способ таксации леса по круговым пробам постоянного радиуса обеспечивает высокую точность при определении общих запасов древесины. Что касается выхода сортиментов, то в отдельных таксационных участках возможны существенные отклонения от полученных данных. На­дежные результаты таксации этим способом можно получить для некото­рой совокупности участков, рассматриваемых как одно целое.

Этот способ таксации леса может быть рекомендован для многолесных районов и в тех случаях, когда имеются большие задания по лесозаготов­кам и крайний недостаток лесохозяйствснного персонала.

Способ закладки круговых проб постоянного радиуса ценен в том отно­шении, что на этих пробах возможно произвести подеревный перечет и на основании его по сортиментным таблицам вычислить выходы сортиментов

В этом случае устраняются те ошибки в сортиментации, которые неизбежны по отношению отдельных таксационных выделов, когда выходы рассчиты­вают на основании средних диаметров древостоя по товарным таблицам.

Метод Странда. Норвежский ученый Странд разработал оригинальный метод выборочной таксации, являющийся даль­нейшим развитием идеи В. Биттерлиха о закладке угловых проб. Странд в основу метода положил угловые пробы, закладываемые в вертикальной плоскости.

Форма проб у Странда получается прямоугольная. Одна сторона пря­моугольника принимается постоянной длины, равной 5π~15,7 м. Другая сто­рона является переменной, изменяющейся пропорционально средним высоте и диаметру древостоя. Длина переменной стороны находится по шкале тан­генсов, имеющейся в рсласкопе Биттерлиха.

При этом визируют на основание и вершину дерева. Если эти две точки визирования лежат по разные стороны горизонтали, то результаты отсчетов суммируются. В обратном случае из результата визирования на вершину вычитается отсчет, полученный при визировании на основание дерева.

Если полученный результат превышает число 50, то это означает, что дерево подлежит учету, так как оно находится в пределах пробы, имеющей длину стороны, равную половине высоты древостоя.

Линейная выборка А. Н. Федосимова. А. Н. Федосимовым разработан метод простейших ленточных перечетов, назван­ный линейной выборкой. Суть этого метода заключается в том, что по одной из сторон ходовой линии отбирают де­ревья, закрывающие просвет углового шаблона или имеющие неполный сдвиг при визировании на них через призму. При та­ком перечете деревьев длина ходовой линии может быть про­извольной. Что касается ее ширины, то для деревьев разной толщины она окажется разной. Тонкие деревья будут учтены на более узкой ленте. По мере увеличения диаметра деревьев ширина соответственно увеличивается. Вследствие этого пере­чет деревьев при линейной выборке не отражает действитель­ного их распределения по ступеням толщины. Полностью учтен­ными окажутся лишь самые толстые деревья.

одним из ведущих инженерно-технических работников (главным ин­женером, главным механиком или другими должностными лицами). Комиссии проводят противопожарные обследования, намечают меры по снижению пожарной опасности отдельных участков производства и следят за их осуществлением, осуществляет контроль за пожарной безопасностью при внедрении новых технологических процессов.

Для проведения противопожарного инструктажа и пожарно-тех­нического минимума инженерно-технический персонал предприятия и работники пожарной охраны используют специально оборудован­ные пожарно-технические кабинеты, оснащенные наглядными посо­биями, плакатами и другими материалами. Кроме того, организуют уголки по пожарной безопасности в цехах на участках работ.

Методы таксации леса:

- выборочно-перечислительный,

определение таксационных показателей древостоя частичным перечетом деревьев на круговых площадках постоянного радиуса или на лентах (иногда используются первичные единицы выборки иной формы);

- глазомерный,

визуальное определение таксационных показателей древостоя (насаждения). При таксации и устройстве наших лесов свыше 100 лет применяют глазомерный метод. Установленные математические связи между отдельными таксационными показателями служат для его контроля и уточнения.

- глазомерно-измерительный,

визуальное определение основных таксационных показателей древостоя в сочетании с инструментальным измерением;

- измерительный,

определение таксационных показателей древостоя с помощью прямых и косвенных инструментальных измерений;

- перечислительный,

определение таксационных показателей древостоя путем сплошного перечета всех деревьев;

- реласкопический,

определение таксационных показателей древостоя на основе теории угловых измерений В.Биттерлиха (с применением полнотомеров). В. Биттерлих разработал метод таксации, автоматизирующий определение суммы площадей поперечных сечений всей совокупности деревьев, образующих древостой. Этот таксационный показатель определяется им путем построения на местности постоянного угла. Характерным в этом методе является тот факт, что сумма площадей поперечных сечений деревьев таксируемого древостоя можно найти, не прикасаясь непосредственно ни к одному из обмеряемых деревьев. Процесс ее определения сводится к прицеливанию через соответствующий инструмент из центра круговой пробы на несколько десятков окружающих таксатора деревьев.

Методы таксации леса:

30. При сплошнолесосечном способе рубки выбор метода таксации лесосек зависит от площади лесосеки (делянки), группы лесов, полноты древостоя, густоты подроста под пологом леса, возможности применения полнотомеров и точности имеющихся материалов лесоустройства (табл.2).

#G1Таблица 2

#G0Основания для выбора метода таксации лесосек

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦ Метод таксации лесосек¦Площадь лесосеки ¦ Условия применения ¦

¦ ¦(делянки), га ¦ ¦

+------------------------------------------------------------------+

Сплошной перечет до 3 га В лесах всех групп неза-

висимо от характеристики

насаждения

Круговые реласкопические 3 га и более В лесах всех групп при

площадки возможности использования

полнотомеров

Ленточный перечет, кру- 3 га и более В лесах всех групп на ле-

говые площадки постоян- сосеках с наличием густо-

ного радиуса го подроста и подлеска,

низкоопущенных крон дере-

вьев и других условий, не

позволяющих использование

полнотомеров

С использованием матери- 10 га и более В лесах третьей группы

алов лесоустройства

--------------------------------------------------------------------

#G0В низкополнотных древостоях с полнотой 0,3 - 0,4 и рединах в лесах первой и второй групп независимо от площади лесосек производится сплошной перечет. В лесах третьей группы в таких древостоях при площади участков до 10 га производится сплошной перечет, при большей площади отвод лесосек производится методом ленточного перечета.

31. В горных лесах при крутизне склонов более 20 градусов отвод лесосек производится сплошным перечетом, круговыми реласкопическими площадками или с использованием материалов лесоустройства. Применение ленточных перечетов и круговых площадок постоянного радиуса не допускается.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]