ПРИБЛИЖЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СТВОЛА РАСТУЩЕГО ДЕРЕВА
В производственных условиях часто требуется определить объем ствола растущего дерева. Глазомерное определение объема всегда вызывает трудности даже у опытных таксаторов. В таких случаях объем ствола можно определить быстро, но приближенно, используя следующие способы:
1. Объем ствола растущего дерева можно определить по общей формуле Vств=g1,3hf. Для этого необходимо измерить диаметр на высоте груди и высоту. По измеренному диаметру определить площадь поперечного сечения. Видовое число берется из таблицы всеобщих видовых чисел проф. М. Е. Ткаченко по высоте и среднему коэффициенту формы. Умножая площадь сечения на высоту и видовое число, получим объем ствола. Так как видовое число определяем с ошибкой, то и объем находим приближенно.
2. Основываясь на формуле Vств=g1,3hf немецкий лесовод Денцин вывел упрощенную формулу для приближенного определения объема ствола. С этой целью он условно принял видовое число f равным 0,5, а наиболее распространенную высоту деревьев 25. 26 м. В этом случае произведение hf, называемое видовой высотой, будет составлять hf =0,5*25=12,5 и 0,5*26=13, а в среднем 12,75 м.
Площадь поперечного сечения определяется по формуле:
В данном случае площадь сечения измеряется в квадратных сантиметрах. Так как объем определяют в кубометрах, то и площадь сечения нужно выразить в квадратных метрах. Поэтому этой формуле можно придать следующий вид:
g1,3 =0,785d 2 /10000
Подставляя в общей формуле эти значения, получим
Vств= g1,3*h*f = 0,785*d 2 *12,75/10000= 10d 2 /10000=d 2 /1000=0,001*d 2
т. е. чтобы определить объем ствола растущего дерева, нужно измерить диаметр на высоте 1,3 м, возвести его в квадрат, отделить три десятичных знака справа налево и получить объем ствола в кубических метрах. По исследованиям Денцина, эта формула верна для, следующих высот: сосны 30 м, ели 26 м, пихты 25 м, дуба и бука 26 м.
Если фактические высоты будут больше или меньше указанных, то на каждый метр высоты ствола необходимо вносить поправку в полученный по формуле объем: для сосны ±3 %,, ели ±3. 4., дуба, бука ±5 %, причем при увеличении высоты поправка вводится со знаком плюс, а при уменьшении — со знаком минус.
3. Способ Н. Н. Дементьева основан на том, что при среднем коэффициенте формы 0,65 видовое число принято равным 0,425. Подставив эту величину в формулу объема получаем:
Для стволов, имеющих другие коэффициенты формы, на каждые 0,05 коэффициента вносится поправка 3 м высоты, причем, если коэффициент формы больше среднего, то поправка вводится со знаком плюс, и наоборот. В этом случае формула примет вид:
где k — поправочный коэффициент, вводимый к высоте по 3 м при изменении коэффициента формы на каждые 0,05.
Диаметр в этой формуле выражают в метрах. Так, для стволов, у которых q2=0,7, поправка +3 м; при q2=0,75 поправка +6 м, при q2=0,6 поправка со знаком минус, т. е. — 3 м.
4. Если известны диаметр на высоте груди и высота, то приближенно объем растущего дерева можно определить, пользуясь массовыми таблицами.
Источник
Приближенные способы определения объема ствола растущего дерева
В производственных условиях часто требуется определить объем ствола растущего дерева. Глазомерное определение объема всегда вызывает трудности даже у опытных таксаторов. В таких случаях объем ствола можно определить быстро, но приближенно, используя следующие способы:
1. Объем ствола растущего дерева можно определить по общей формуле Vств=g1,3hf. Для этого необходимо измерить диаметр на высоте груди и высоту. По измеренному диаметру определить площадь поперечного сечения. Видовое число берется из таблицы всеобщих видовых чисел проф. М. Е. Ткаченко по высоте и среднему коэффициенту формы. Умножая площадь сечения на высоту и видовое число, получим объем ствола. Так как видовое число определяем с ошибкой, то и объем находим приближенно.
2. Основываясь на формуле Vств=g1,3hf немецкий лесовод Денцин вывел упрощенную формулу для приближенного определения объема ствола. С этой целью он условно принял видовое число f равным 0,5, а наиболее распространенную высоту деревьев 25. 26 м. В этом случае произведение hf, называемое видовой высотой, будет составлять hf =0,5*25=12,5 и 0,5*26=13, а в среднем 12,75 м.
Площадь поперечного сечения определяется по формуле:
В данном случае площадь сечения измеряется в квадратных сантиметрах. Так как объем определяют в кубометрах, то и площадь сечения нужно выразить в квадратных метрах. Поэтому этой формуле можно придать следующий вид:
Подставляя в общей формуле эти значения, получим
Vств= g1,3*h* f = 0,785*d 2 *12,75/10000= 10d 2 /10000=d 2 /1000=0,001*d 2
т. е. чтобы определить объем ствола растущего дерева, нужно измерить диаметр на высоте 1,3 м, возвести его в квадрат, отделить три десятичных знака справа налево и получить объем ствола в кубических метрах. По исследованиям Денцина, эта формула верна для, следующих высот, м: сосны 30, ели 26, пихты 25, дуба и бука 26.
Если фактические высоты будут больше или меньше указанных, то на каждый метр высоты ствола необходимо вносить поправку в полученный по формуле объем: для сосны ±3 %,, ели ±3. 4., дуба, бука ±5 %, причем при увеличении высоты поправка вводится со знаком плюс, а при уменьшении — со знаком минус.
3. Способ Н. Н. Дементьева основан на том, что при среднем коэффициенте формы 0,65 видовое число принято равным 0,425. Подставив эту величину в формулу объема получаем:
Для стволов, имеющих другие коэффициенты формы, на каждые 0,05 коэффициента вносится поправка 3 м высоты, причем, если коэффициент формы больше среднего, то поправка вводится со знаком плюс, и наоборот. В этом случае формула примет вид:
где k — поправочный коэффициент, вводимый к высоте по 3 м при изменении коэффициента формы на каждые 0,05.
Диаметр в этой формуле выражают в метрах. Так, для стволов, у которых q2=0,7, поправка +3 м; при q2=0,75 поправка +6 м, при q2=0,6 поправка со знаком минус, т. е. — 3 м.
4. Если известны диаметр на высоте груди и высота, то приближенно объем растущего дерева можно определить, пользуясь массовыми таблицами.
Источник
Определение объема ствола растущего дерева
Для определения объема ствола растущего дерева используются следующие способы:
1 На основе непосредственно измеренных параметров компонентов формулы V = g1,3×f×H. По измеренному на высоте груди диаметру определяется площадь сечения, которая умножается на измеренную высотомером высоту дерева и на видовое число, определяемое по таблице региональных видовых чисел либо на основе обмера моделей.
2 На основе использования закономерных связей объемов с параметрами деревьев определяются объемы как отдельных деревьев, так и их совокупностей для основных лесообразующих пород
Например, по способу А. Шиффеля, используется связь видового числа со вторым коэффициентом формы. Видовое число находится по таблице Ткаченко всеобщих видовых чисел и взаимосвязи их со вторым коэффициентом формы и высотой. Способ не отличается оригинальностью, а лишь избавляет от дополнительных вычислений.
3 Способ номограмм закономерных взаимообусловленных изменений видового числа с коэффициентом формы, разработанный Г. М. Козленко. Одна связь отражает взаимоотношения видового числа, первого коэффициента формы и коэффициента формы для одной десятой высоты ствола. Другая отражает взаимообусловленные изменения коэффициентов первого, второго и определяемого по диаметру на одной десятой части ствола.
Для определения объема по предложению Г. М. Козленко необходимо измерить у растущего дерева наиболее доступные диаметры на одной десятой и одной четвертой высоты ствола, затем найти видовое число и коэффициент формы, которые являются компонентами в формуле определения объема ствола.
Расчеты проведенные по номограммам позволяют без значительных затрат времени рассчитать показатели формы растущих стволов и определить объем растущего дерева.
4 Способ определения объема по взаимосвязям видового числа и высоты дерева. В настоящее время установлены средние величины q2 для главнейших пород: березы 0,65, сосны 0,67, дуба 0,68-0,69, ели, осины, ольхи черной, пихты 0,70.
Например, если в формуле А. Шиффеля f = 0,14+0,66q , использовать величину q2 в виде средней величины q2 в пределах соответствующей породы, то формула приобретет вид f = a +
.
Следовательно, видовое число при этом будет зависеть от Н, а не от изменения q2 по высотам.
Поэтому для лесообразующих пород Беларуси проф. В. Ф. Багинским получены цифровые значения параметров а и b:
сосна | F=1,268 / Н+0,4092 (5£ Н £ 35) |
ель | F=1,004 / Н+0,4343 (5£ Н £ 35) |
береза | F=0,980 / Н+0,3988 (11£ Н £ 34) |
осина | F=0,887 / Н+0,4196 (11£ Н £ 34) |
черная ольха | F=0,737 / Н+0,4521 (11£ Н £ 34) |
дуб | F=0,855 / Н+0,4333 (11£ Н £ 34) |
По ним вычислены средние видовые числа насаждений названных древесных видов. Они приведены в действующем справочнике “Нормативные материалы для таксации леса Белорусской ССР, М., 1984.
В качестве примера в таблице показаны величины F для разных пород.
Средние видовые числа древостоев Беларуси
Средняя высота, м | Видовые числа для пород | ||||
сосна | ель | дуб | береза | осина | ольха черная |
0,643 | 0,652 | 0,621 | 0,609 | 0,617 | 0,618 |
0,529 | 0,541 | 0,517 | 0,502 | 0,516 | 0,525 |
0,491 | 0,504 | 0,483 | 0,466 | 0,482 | 0,493 |
0,472 | 0,485 | 0,465 | 0,448 | 0,466 | 0,478 |
0,460 | 0,474 | 0,455 | 0,437 | 0,456 | 0,468 |
0,453 | 0,467 | 0,448 | 0,430 | 0,449 | 0,462 |
0,447 | 0,461 | 0,443 | 0,425 | 0,444 | 9,458 |
Вычисление видовых чисел проводится в основном по уравнению гиперболы, по зависимости f от H. Для молодняков учитывается дополнительно и значение диаметра.
Используя видовые высоты, определяемые по приведенным регрессионным уравнениям по соотношению v = Σg×Hf находят объем как отдельного растущего дерева, так и насаждения в целом с приемлемой точностью (при массовых расчетах до 10%) при этом используются утвержденные нормативные видовые высоты (НхF) для основных лесообразующих пород.
5 Кроме указанных, имеются и другие эмпирические формулы для приближенного определения (ориентировочной оценки) объемов растущих деревьев (Денцина, Шустова, Деменьтьева):
Для определения объема ствола растущего дерева может быть использована простая и удобная формула, предложенная Денциным:
Формула удовлетворительно работает при высоте деревьев сосны – 30м, для других пород – 26м. При отличии фактической высоты от базовой на 1м в расчетную величину объема вносится поправка в размере 3%
Формула Н.Н. Дементьева помимо d1,3, включает и высоту ствола. Установив, что при q2 = 0,65 видовое число f может быть принято равным 0,425, он включил эту величину в общую формулу объема растущего ствола: v=gHf= Н . 0,425=(3,14 . 0,425 d 2 H) / 4 = 0,333 d 2 H= d 2 . H/3
Для стволов, имеющих иные q2, в формулу к высоте ствола вводится поправка и формула приобретает вид v = d 2 . (H+h) / 3
На каждые 0,05q2 следует прибавлять или убавлять 3 м. Так, для стволов, у которых q2 = 0,70, поправка +3 м; при q2 = 0,75 поправка +6 м; при q2 = 0,60 поправка со знаком минус, т.е. — 3 м и т.д. Сопоставление объемов, полученных по этой формуле, с данными объемных таблиц показало, что значения объемов находятся в близких пределах.
Формула проф. Б.А. Шустова учитывает соотношение q2 : f, которое, по данным его исследований, носит константный характер: для сосны q2 : f = 1,468, для дуба q2 : f = 1,476, для ели q2 : f = 1,450. Исходя из этого, получена формула определения объема на основе измерений трех компонентов: v = 0,534 d1/2 d1/3 H
Например, d1,3 = 20 см; d1/2 = 14 см; Н = 23 м; тогда
v = 0,534 . 0,20 . 0,14 . 23 = 0,342 м 3 .
По таблицам Союзлеспрома объем такого ствола v = 0,332 м 2 .
6 На основе измерений диаметров и высот определяется объем растущих деревьев с приемлемой точностью и по региональным таблицам объемов стволов. Наибольшее распространение и применение при массовой таксации древостоев получили таблицы объемов с учетом среднего коэффициента формы..
Они применяются следующим образом – по строке ступени толщины, соответствующей диаметру растущего дерева, находят высоту, максимально близкую к высоте дерева, и рядом (справа от колонки значений высоты) находят объем одного ствола, который затем умножается на количество деревьев в таксируемом насаждении.
Таким образом, объем растущего дерева можно найти как по данным параметров замеренных у отдельного дерева, так и использовать усредненные параметры их совокупности. Точность определения его будет находиться в пределах до 10%, повышаясь при увеличении количества замеров и снижаясь при их уменьшении.
Источник