T2 medicion y señalizacion de arboles
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
TEMA Nº
2: MORFOLOGIA DASOMETRICA.MEDICIÓN DE LA COPA. MEDICIÓN DEDIÁMETROS. ESPESOR DE CORTEZA.
MEDICIÓN DE DISTANCIAS, SEÑALIZACIÓNDE ÁRBOLES.
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
•TRONCO : Constituye el cuerpo axial, (materia queenvuelve al eje del árbol), que arranca “a ras” de tierra ysoporta la COPA formada por ramas y hojas.
Puede ser : • ENTERO : En este tipo de tronco el cuerpo axial seprolonga hasta la cima del árbol, es muy frecuente en la
mayor parte de las coníferas (abetos, cedros, pinos,cipreses...)• TRUNCADO : A partir de una determinada altura, el
cuerpo axial se ramifica, abriéndose hasta perderse el ejeprincipal. (encinas, pino piñonero,...)
MORFOLOGÍA DASOMÉTRICA DEL ÁRBOLEl árbol de manera global se puede diferenciar en tres partes: raíz, tronco, y copa.
Desde el punto de vista dasométrico, de un árbol nos interesa unicamente
su parteaérea es decir el tronco y la copa.
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tronco truncadotronco entero
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
•DIÁMETRO EN PUNTA DELGADA:
Es ladimensión del diámetro de la sección del árbol,a partir de la cual finaliza el fuste y comienza
el raberón.
•FUSTE:
Es la parte del troncodesprovisto de ramas, que va desde
el “tocón” hasta el “diámetro enpunta delgada”
en él se encuentra laparte del árbol de mayor importanciaeconómica desde el punto de vista de
su aprovechamiento.
•TOCÓN: Es la parte del tronco del árbol
que queda en el suelo cuando se derriba unárbol.
•ÁPICE o CIMA: Es la
parte másalta de lacopa del
árbolprolongacióndel eje del
tronco
Ramas finas:
menorutilidad oninguna
•Ramas gruesas: Sonlas que tienen
algún valor
económico
•RABERÓN: Parte superior del árbol, nomaderable, presente en los árboles detronco entero
En los árboles de tronco entero llamamos
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
ramasfinas
Ápice o cima
En los árboles de tronco truncado
tocón
fusteramasgruesas
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OTRA TERMINOLOGÍA FORESTAL
PIE : Es la manera habitual de denominar a los árboles ala hora de contabilizarlos en dasometría
o inventariación
forestal.APEAR : En lenguaje forestal es la manera como seconoce a derribar o cortar un árbol, (los sudamericanosutilizan el término “voltear”). También se utiliza lapalabra apeo para delimitar la superficie de unadeterminada área forestal (“apeo de cantones”).TROZAS : Son las partes en las que en ocasiones se
divide el fuste del árbol según el tipo de aprovechamientoal que vaya a ser sometido.MADERA EN ROLLO O ROLLIZOS : El tronco del árboluna vez apeado y desramado, bién
en trozas o el fuste
completo, es lo que se conoce como madera en rollo orollizo.
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Madera en rollo
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DIMENSIONADO DE LA COPA DEL ÁRBOLEstas mediciones de interés entre otras cuestiones
para:
•Determinar espesuras de masa y planificartratamientos selvícolas.
•En estudios de intercepción de lluvias – proteccióndel suelo.
•Conocimiento de la actividad fotosintética.•Determinar cantidad de madera del árbolado paraindustrias secundarias o leñas con valor económico.
•Caracteristicas de la madera del árbol (+ o – nudos).
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- Altura de copa (hc) (hc)
Mediciones más habituales
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Mediciones más habituales
- Altura de la primera rama viva (hv) (hv)
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- Diámetro de copa (dcopa)
- Superficie que ocupa sobre
el terreno la proyección de la copa (Scopa)
Scopa dcopa
- Volumen de leñas que produce la copa (Vleñas)
Vleñas) Mediciones más habituales
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Medida del Diámetro de copa (dco)
1 2
copa
dc +dc
d = 2
Habitualmente se hacen dos medida en cruz y se halla la media aritmetica
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaEstimación de la superficie que proyecta sobre el
terreno la proyección de la copa (Sco):
⋅
2
copa copa
π
s = d 4
1 2
copa
dc +dcd =
2
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Cuando nos encontremos con copas muy irregulares y pretendamos una mayor precisión en ladeterminación de Scopa proyectada.
dc1
dc2
dc3
dc4
1 2 3 4copa
dc +dc +dc +dcd =4
Se pueden medir cuatro
diámetros u ocho radios.
Estimación de la superficie que proyecta sobre el terreno la proyección de la copa (Sco):
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Hemos hecho referencia al procedimientomás habitual, que es la de medir varios
diámetros, hallar un valor medio de los mismos ycon su valor determinar la superficie de uncírculo que tenga por diámetro el diámetro
medio calculadoOtra manera consistiría en determinartantas superficies circulares como diámetros de
copa hubiéramos medido , y considerar comosuperficie que se proyecta sobre el suelo lamedia aritmética de dichas superficies.
Existe una pequeña diferencia en los resultadosobtenidos utilizando uno u otro procedimiento,
Estimación de la superficie que proyecta sobre el terreno la proyección de la copa (Sco):
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ííí óóóE i ió d l fi i l b l l
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa.5,7
2
69mtrsdcopa =
+=
( ) 2217,445,7
4mScopa =⋅=
π
22
1m61,639
4Sco =⋅
π=
22
2m27,286
4Sco =⋅π=
294,45
227,2861,63 mScopa =+=
Ejemplo con diámetro medio
Ejemplo con superficie media
9 mtrs.
6 mtrs.
Estimación de la superficie que proyecta la copa sobre el suelo
ííí / l/ l/ l óóó
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Método operativo de medición de diámetros de copa
En la medición sobre el terreno de diámetros decopa, el mayor problema se presenta en el momento dedeterminar los puntos extremos de cada diámetro para
luego efectuar la medida con una cinta métrica o telémetro.Nos puede ayudar a realizar esta operación la
utilización por parte de los operadores que van a delimitar
los extremos del diámetro de “escuadras ópticas”.O el que un tercer operador situado en direcciónperpendicular al diámetro a medir y a cierta distancia sitúe
en los extremos del diámetro a medir a los operadores queefectúan la medición.
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DDD ííí / l d/ l d/ l d óóó PPP ñññ
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Escuadras o densitómetros para el dimensionadode copa que puede facilitar la medición de susdimensiones.
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DDD ííí / C l d L/ C l d L/ C l d Lóóó PPP ñññ
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DDD ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
DDD ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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d 1
d 2
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D tD tD t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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Volumen de leñas que produce la copa
La forma habitual de determinarlo consiste en apear elárbol separarando
el fuste por un lado y las ramas de la copa porotro.
Se realiza una pila con las ramas gruesas (de diametrosentre 2 y 7 cm.) y otra pila con las ramas finas (las de diámetrosinferiores a 2 cm.).
Las pilas resultantes se cubican o pesan según veremos enla parte de la asignatura correspondiente a madera apilada.
Cuando queremos determinar este parámetro en toda unasuperficie forestal, se hace esta operación en una serie de “árbolesmuestra”
y nos elaboramos una “Tarifa de cubicación de leñas”
mediante ajustes estadísticos de regresión que nos de valoresmedios de leñas gruesas y finas en función de variables fáciles demedir en el árbol en pie como puede ser su “dn” y su altura de copa“hco”:
V= f (dn, hco)Con esta herramienta, podremos estimar el volumen de
leñas en toda la masa, veremos su forma de construcción yaplicación en la parte de Estereometría.
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D tD tD t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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CONCEPTO DE SECCION NORMAL DEL ÁRBOL
Es la que se encuentra a 1,30 metros porencima de su base. Esta sección tiene un graninterés desde el punto de vista dasométrico.
Es frecuente e inexacto asimilar estasección, a la que se encuentra a la altura delpecho del operador
(DHP o DAP).
Cuando el árbol se encuentre en terrenoinclinado, siempre se ha de determinar a 1,30
metros desde la parte de la base del árbol encontacto con la zona superior de la ladera.
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D tD tD t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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1,30 m.
Enterrenollano nohay
problemaparadefinirla
1,30 m.
En terreno inclinado
correcto
1,30 m.incorrecto
1,30 m.
D tD tD t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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La forma lógica deproceder, para realizarmediciones a la altura de lasección normal, es que cadaoperador conozca a quealtura de su cuerpo se encuentran los 1,30 metros.
De esta manerasituándose en la base delárbol y llevando a esa alturala herramienta de medida autilizar, se tendrá definidacon suficiente precisiónsobre el tronco del árbol, su
sección normal.
1,30
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D tD tD t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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“diámetro normal” (dn), es el de la
sección que se encuentra a la “alturanormal”, (a 1,30 m de la base).
1,30 m.1 2d + d
dn =
2
Habitualmente se halla como lamedia de dos medidas en cruz.
d2
d1
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D s tD s tD s t ííí / C l d i L/ C l d i L/ C l d i Lóóó PPP ñññ
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n n nc = 2 π r = π d ⋅ ⋅ ⋅
Perímetro o circunferencia
normal “cn”, hace referencia alperímetro de la sección a laaltura normal (1,30 m.).
1,30 m.
dn
Se puede medir directamente a través deuna cinta métrica o hallar a partir del “dn”
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
D s m tD s m tD s m t ííí / C l d ni L/ C l d ni L/ C l d ni Lóóóp Pp Pp P ñññ
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n
n
c
d = π
“sección normal (sn)” se considera
la superficie de la sección a la altura normal supuesta circular.
2
2 2
n n n
dn π
s =π
r =π
= d 2 4
⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅
⎜ ⎟⎝ ⎠
En función del “dn”
2 2
n n
n
c cπ
s = =4 π 4 π
⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠
En función del “cn” 1,30 m.
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MEDICIÓN DE DIAMETROS EN LOSÁRBOLES. LAS FORCÍPULAS
Forcípula de brazo móvil o forcípulapropiamente dicha.
Forcípula finlandesa. Forcípula angular de Bitterlich.
Forcípulas electrónicas Forcipulas ópticas. Pentaprisma de
Wheeler cinta π
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FORCIPULA DE BRAZO MÓVIL
Es la más frecuente y lapodemos considerar como laherramienta forestal porexcelencia.
Hoy se fabrican de duraluminiolo que las hace ligeras,resistentes y difícilmentedeformables.Existen de distintos tamañosdesde 30 a 100 cmtrs, delongitud, la dimensión másaconsejable es la que nospermite medir secciones de50-60 cmtrs de diametro..
regla graduada
brazo fijo
brazo móvil
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APRECIACIÓN FORCÍPULA DE BRAZO MÓVIL
La apreciación de laescala reglada, puedeser de centímetro.
…medio centímetro.
… o milímetro.
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Medición del diámetro normalEs la utilización más habitual de la forcípula.
Situamos la forcípula en la parte de nuestro pecho quese encuentra a 1,30 metros de altura y colocándonos en la
base del árbol por la zona en contacto con la parte superiorde la ladera tendremos definida la altura normal en el árbol y en ese punto la sección normal donde mediremos eldiámetro.
Habitualmente se hacen dos medidas en cruz.
Siempre la forcípula se ha de situar de tal manera quecontenga perpendicularmente al eje del árbol, la secciónque queremos medir.
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Mé dDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Método operativo
Situamos la forcípula en lasección del árbol cuyo
diámetro queremos medir
Lectura diámetro
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
Cn
Cuando la sección delárbol sea muy gruesa, detal manera que no puedaser contenida por la
forcípula disponible, lamanera de procederpara obtener el
diámetro de esa secciónes medir su perímetrocon una cinta métrica y
dividiendo la magnitudobtenida por π,obtendremos el valor de
su diámetro.
Medición del dn enárboles muy gruesos
1,3 m.Cndn =π
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LA FORCIPULA FINLANDESA
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Su escala métrica, tiene como divisiónmínima el centímetro.Diferenciado en bandas con números
grandes.Uso habitual, para la medida de
diámetros del árbol en altura con auxiliode pértiga telescópica.Frecuente la medición del diámetro a 4
metros de altura dl árbol.
FORCIPULA FINLANDESAFORCIPULA FINLANDESAFORCIPULA FINLANDESADasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Lectura 30 cmtrs.
FORCIPULA FINLANDESAFORCIPULA FINLANDESAFORCIPULA FINLANDESA
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
Medición del del diámetro a 4 metros con
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaMedición del del diámetro a 4 metros conforcípula finlandesa
Se desplega
una pértiga
telescópica 2,5 m
Se coloca la forcipula
finlandesa en su extremo
A la altura de nuestro hombro ± 1,5 m.
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lecturaColocando el extremo inferior de lapértiga a 1,5 m.(± altura de nuestro
hombro)
Con la forcípula finlandesa situadasobre la pértiga a 2,5 m. determinamosla sección a 4 m.
Ajustando la forcipula en ella ylanzando una visual sobre la escalatangente a la sección determinaremossu diámetro
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Forcípula angular de Bitterlich. Dos brazos rectilíneos, uno fijo y otro plegable, que
en posición de medida forman un ángulo constantede 135º.
Llevan una escala adicional. Pequeña dimensión, plegables y por la tanto
fácilmente transportables. Más lentas de utilizar que la forcípula tradicional de
brazo móvil. Menos precisas. La aguja de puntería pierde fijeza con el uso
(posible fuente de errores). Dan habitualmente errores por exceso en la
medición de diámetros.
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Forcípula angular de Bitterlich.
135 ºdesplegada
sin desplegar
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lectura
foto http://www.relaskop.at/de/
Forcípula angular de Bitterlich/modo de utilización
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F í l l d Bi li h/DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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lectura
Forcípula angular de Bitterlich/modo de utilización
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Forcípulas electrónicas
Forcípulas electrónicas debrazo móvil.
Forcípulas electrónicas tipo“abrazadera”
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
Forcípulas digitales tipo “abrazadera”
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DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaForcípulas digitales tipo abrazadera
http://www.savcor.com/forest
http://www.haglofsweden.com
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f íp l s l t óni s d b mó ilDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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forcípulas electrónicas de brazo móvilDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
http://www.savcor.com/forest
http://www.haglofsweden.com
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Forcípulas electrónicasDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Forcípulas electrónicasSon al tiempo de medidores diametrales de las secciones delos árboles, pequeños ordenadores, que podemos programarpara que nos almacenen otra información del arbolado quenos interese a además de la del diámetro medido.
Presentan la gran ventaja de que toda la informaciónalmacenada en ellos, se puede volcar directamente alordenador para procesarla. Pueden recibir y transmitir
información por distintos procedimientos, (teléfonosmóviles, GPS, dendrómetros Vertex, ordenadores, PDAs).
Su mayor inconveniente radica, en que en los procedimientosde medición forestal en que debamos medir más parámetrosademás de diámetros, ( p.e. alturas, …) de cada árbol ypretendamos almacenar sus valores en la propia forcípula
digital, se ralentiza el rendimiento en la toma de datos decampo.
Da m trDa m trDa m tr aaa / n L/ n L/ n L p zp zp z ñññaaa
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cinta πSe trata de una cinta métrica graduada de forma que alperimetrar una sección circular nos proporciona el valor de sudiámetro.
http://sres.anu.edu.au/associated/mensuration/
mmm ppp
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Forcípulas ópticas
Telescopio móvil
Telescopio fijo
diámetro
lectura
Forcípulas para medir
diámetros desde una ciertadistancia y a cualquier alturasiempre que sea visible la
sección a medirNos permiten medirdiámetros desde distancia
ppp
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Una simplificación de las forcípulas
ópticas, es el Pentaprisma de Wheeler
ppp
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
Pentaprisma de Wheeler
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pppPentaprisma de WheelerCursor y prisma móvil
solidariosEscala reglada en milímetros
Ventana de puntería, con
prisma fijo en la mitadinferior y hueca la superior
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Esquema del fundamento delPentaprisma de Wheeler
i
i Prisma móvil
Prisma fijo
ppp
P nt p ism d Wh lDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Pentaprisma de Wheeler
Prisma movilPrisma fijo
1º/.-Ajustar borde izquierdode la sección a medir en lamitad de ventana superior
ppp
Pentaprisma de WheelerDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Pentaprisma de Wheeler
Prisma fijoPrisma movil
2º/ Desplazar cursor,hasta hacerlo coincidircon el borde opuesto.
ppp
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaPentaprisma de Wheeler
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pppPentaprisma de Wheeler
Prisma fijo
Pentaprisma de WheelerDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Pentaprisma de Wheeler
Prisma fijo
Cuando vemos estaimagen el cursor nosindica el diámetro de la
sección a medir
Prisma movil
ppp
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaPentaprisma de Wheeler
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ppp p
Se puede utilizar contrípode.
O sin trípode.http://sres-associated.anu.edu.au
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Anomalías que se pueden presentar en la
determinación de la altura de la sección normal
Terreno inclinado
1,30 m.
Cepas, costillas,deformaciones, rocas,..
1,30 m.
1,30 m.
1,30 m.
Anomalías que se pueden presentar en laDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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d 2
1,30 m.
d 1
Anomalía a la altura de 1,30 m.
d 2
1,30 m.
d 1
Árbol inclinado
1 ,3 0 m .
1 2
2
d d dn
+=
Anomalías que se pueden presentar en ladeterminación de la altura de la sección normal
Anomalías que se pueden presentar en laDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Zona inferior mayor a 1,30 m., anormal
1,30 m.
Bifurcado por debajo de 1,30 m.
1,30 m.
d 1 d 2
Consideramos
como dos árboles diferentes a
efectos dasométricos
Anomalías que se pueden presentar en ladeterminación de la altura de la sección normal
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Bifurcado por encima de 1,30 m.
1,30 m.
Se mide el diámetro normal y se considera como un único árbol con el parámetro especial de bifurcado
Anomalías que se pueden presentar en ladeterminación de la altura de la sección normal
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Intervalos de clases diamétricas
Los limites de los I. de clase, deben quedar claramente definidos
Su diferencia define la “amplitud” de C.D.
Lo habitual en las mediciones del “dn” es agrupar losdatos de diámetro normal medidos en “intervalos de
clase” = “clases diamétricas (C.D.)”
Definidas por un límite inferior y un límite superior
I t l d l di ét i
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En la mayor parte de los inventarios forestales,se procede utilizando estadillos similares a:
En los que a partir de un d.m.i., que en este caso es12,5 cmtrs., se agrupan los diámetros enintervalos de clase, en este caso de 5 cmtrs. deamplitud.
Los limites de los I. de clase, deben quedarclaramente definidos p.e.→ 12,5 ≤ dn < 17,5
Intervalos de clases diamétricas
Intervalos de clases diamétricasDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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En el caso visto , laagrupación de losdatos diamétricos,
la reflejaríamos así
Si se tratara deintervalos de C.D. de1 cmtr.
Si los intervalosfueran de 10 cmtrs.
Intervalos de clases diamétricas
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Medición del espesor de corteza
•
La cantidad de corteza de los árboles se
estima a través de la medida de su espesor.• El aparato que nos permite medir el “espesor de corteza” es el “calibrador de corteza”.
• En el caso de los árboles en pie, la referenciapara medir el espesor de corteza es la
“sección normal”.• A partir del espesor de corteza, nos interesaconocer el “espesor diametral de corteza”.
Medición del espesor de cortezaDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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ec
Medición del espesor de corteza
•Hemos de diferenciar entre el espesor de corteza(asimilable al espesor radial de la sección) y el espesordiametral de corteza
•Si hacemos dos medidasopuestas, (lo habitual), elespesor diámetral decorteza será
la suma de
ambas.
•Si hacemos una únicamedida del espesor decorteza, el espesor
diametral de corteza loconsideramos el doble.
edc=2·e c
edc=ec 1 +ec 2
El calibrador de corteza/ modelo suuntoDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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El calibrador de corteza/ modelo suunto
Es el instrumento utilizado para la medición delespesor de corteza
Ala móviltope
Bordecortante
Vástago conescala en mms
Referenciapara leer lasmediciones
empuñadura
El calibrador de cortezaDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Tope: penetra corteza
Borde cortante: penetra corteza y madera
El calibrador de corteza
El calibrador de cortezaDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Método operativo determinación del espesor decorteza “ec” a la altura normal
• Golpes secos y fuertes sobre la empuñadura conla mano (sin otra herramienta), a altura de la
sección normal.• Vástago perpendicular al eje del tronco.•
Hasta notar cambio de resistencia a la
penetración (por muy fuerte que golpeemos conla base de la mano no entra más).•
Hacer contactar el ala móvil con la corteza.
• Realizar la lectura del espesor de corteza.
El calibrador de corteza
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez PeñññaaaEl calibrador de corteza
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lectura
Golpes fuertes con la mano, no con otra herramienta
El lib d d t / d l H löfDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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El calibrador de corteza/ modelo Haglöf
No tiene tope, por lo que algo
menos preciso en la medición.Proporciona un espesor de corteza ligeramente superior al real.
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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dnsc= dncc - edc
Y como consecuencia
Vsc = f(dnsc)
Conocido el edc normal,estimamos el dnsc
dnsc
dncc
Método operativo de determinación del diámetro
normal sin corteza “dnsc” a la altura normal
edc = ec 1 + ec 2
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Medición de distancias en el ámbito forestal
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Medición de distancias en el ámbito forestal
• Radios y lados de parcelas• Desplazamientos para medir alturas
• Desplazamientos para localizar parcelas• Distancias para ubicar árboles en lasparcelas
• Medición de diámetros de copas•
Longitudes de trozas, etc..
•Cintas métricas
•Telémetros o distanciómetros
El instrumental utilizado habitualmente para realizar estas medidas son:
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Cintas métricas• Imprescindible en el campo de las mediciones
forestales• Las más utilizadas de 15, 20,25,30 y 50
metros• Enrollables manualmente y autoenrollables
• Son de materiales especiales, telas contramas metálicas, ciertos aceros, hoy el másfrecuente es la fibra de vidrio
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Cintas enrrollables manualmente
Cintas métricas
Cintaautoenrrollable
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Telémetros o distanciómetrosSuponen en la mayor parte de los casos, un gran avance
respecto a la cinta métrica. Sus rangos y alcance de medidadependen de modelos y marcas.
En la actualidad son dos los tipos usados en el campoforestal:a) Con tecnología de Infrarrojos / ultrasonidosb) Con Tecnología laser
Los telémetros ultrasónicos a utilizar en el campoforestal deben ser siempre de dos unidades, un emisor y unreflector, que deberán estar ubicados en los extremos de ladistancia a medir.
Mediante el emisor emitiremos una señal ultrasónicadirigida hacia el reflector el cual la recibirá
y procesará
devolviéndosela al emisor que presentará en la pantalla de laque dispone la distancia entre ambos.
DasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
Los Telémetros o distanciómetros ultrasónicos, utilizados en el
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campo forestal se componen de dos unidades: el emisor y el reflector
Reflector unidireccional Se debe dirigir la emisión a la parte frontal del
reflector
Rango de medida de 1 a75 mtrs.
Precisión del 99,5 %
Reflector omnidireccional Se puede dirigir la emisión a cualquier
parte del reflector
Rango de medida de 0 a 35 mtrs
emisor reflectoremisor reflector
Telémetros LaserDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Puntería hacia algo en que se pueda discernir el punto rojo delvisor, preferentemente de tonos claros. Existen casos en quenos interesa auxiliarnos de un reflector . (puede ser una tablablanca).
En la actualidad, el inconveniente es su dificultad para medir distancias cortas.
Rango 15mtrs. a 400 mtrs. Rango de 3,7 a 366 mtrs
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Marcado o señalamiento de árbolesPractica frecuente (Inventarios, parcelas
de investigación, cortas, tratamientos….)
dos tipos de marcas:a) Señales que interesa permanezcan en el árbol o en el tocón
b) Marcas que solo interesa que estén
durante la toma de mediciones
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• Chaspe + marca (número u otra )(frecuente a la altura visual y en base)•
Rasqueta
+ marca (número)
• Martillo numerador•
Martillo pintura
• Pistolas sprays• Rotuladores permanentes
• Chapas metálicas o plástico
Señales que interesa permanezcan en elárbol o en el tocón
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Señales que interesa
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312
312
Chaspe
Marca
qpermanezcan en el árbol
o en el tocón
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Martillo numerador
Pistolas spraysDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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p y
Martillo
pintura
Rotuladores permanentes/ ChapasDasometrDasometrDasometríííaaa / Celedonio L/ Celedonio L/ Celedonio Lóóópez Pepez Pepez Peñññaaa
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Rotuladores permanentes/ Chapas
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Marcas que interesa estén solo durante la toma de
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• Señalar con Tiza ( y tras las mediciones en el árbolborrar o esperar que la lluvia lo haga a posteriori.)
• Carteles plastificados con chinchetastipo sombrero
Marcas que interesa estén solo durante la toma dedatos
Poner para señalar el árbol a medir y quitar tras las
mediciones.
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