Способ определения сумм площадей сечения древостоя

Изобретение относится к лесному хозяйству и может быть использовано при лесоустройстве и таксации лесосечного фонда. Способ определения сумм площадей сечений древостоя включает определение сумм площадей сечений видимой части деревьев полнотомером Биттерлиха. Дополнительно определяют сумму площадей сечений мешающих объектов, по которой определяют сумму площадей сечений невидимой части деревьев, а общую сумму площадей сечений древостоя находят сложением измеренной суммы площадей сечений видимой части древостоя и суммы площадей сечений невидимой части деревьев, которая устанавливается по зависимости, полученной на основании уравнения регрессии. Способ обеспечивает повышение точности определения сумм площадей сечения деревьев при наличии существенных помех в виде подлеска или подроста, а также в связи с низкоопущенными кронами взрослых деревьев. 2 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к лесному хозяйству и может быть использовано при лесоустройстве и при таксации лесосечного фонда.

Известен способ определения сумм площадей сечений с использованием полнотометра В. Биттерлиха (Анучин Лесная таксация. М., Лесная промышленность, 1982, стр.45-46, 316-317). Способ заключается в определении сумм площадей сечений деревьев на высоте 1,3 м по определенному правилу полнотомером Биттерлиха.

Недостатком этого способа, как и других, основанных на «угловом» визировании, является снижение точности определения сумм площадей сечений при наличии мешающих объектов, например подлеска и (или) подроста высотой более 1,5 м. Развитые подрост и (или) подлесок закрывают (делают недоступными для визирования прибором) часть деревьев древостоя. Из-за этого при большом количестве подроста и (или) подлеска использование полнотомера Биттерлиха практически невозможно.

Задача предлагаемого способа состоит в повышении точности определения сумм площадей сечения деревьев при наличии существенных помех в виде подлеска или подроста, а также в связи с низкоопущенными кронами взрослых деревьев.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в способе определени сумм площадей сечений древостоя, включающем определение сумм площадей сечений видимой части деревьев полнотомером Биттерлиха, дополнительно определяют площадь сечений мешающих объектов, по которой определяют сумму площадей сечений невидимой части деревьев, а общую сумму площадей сечений древостоя находят сложением измеренной суммы площадей сечений видимой части древостоя и суммы площадей сечений невидимой части деревьев, которая устанавливается по зависимости, полученной на основании уравнения регрессии

g д е р . о б щ . = a + b g д е р . м е ш . о б ъ е к т о в ( 1 )

где g д е р . о б щ . - среднее значение общей суммы площадей сечений древостоя, полученное по совокупности измерений, м2 на один га;

a - постоянный коэффициент, отражающий максимально возможную, для данных условий, сумму площадей сечений при отсутствии мешающих объектов;

b - коэффициент регрессии, который показывает величину сумм площадей сечений деревьев, закрытых мешающими объектами, в расчете на 1 м2 мешающих объектов.

g м е ш . о б ъ е к т о в - среднее значение суммы площадей сечений мешающих объектов на один гектар, м2, измеренная величина;

тогда, используя коэффициент b, общую сумму площадей сечений древостоя определяют по формуле

g д е р . о б щ . = g д е р . в и д . + b g д е р . м е ш . о б ъ е к т о в . , ( 2 )

где g д е р . о б щ . - среднее значение общей суммы площадей сечений древостоя, м2 на га;

g д е р . в и д . - среднее значение суммы площадей сечений видимой (визуально измеряемой полнотомером) части древостоя, м2 на 1 га.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Этап первый. Полнотомером Биттерлиха определяют сумму площадей сечений для деревьев, которые хорошо просматриваются. Ее обозначают g д е р . в и д . - сумма площадей сечений видимой (визуально измеряемой полнотомером) части древостоя, м2 на 1 га. Полнотомером Биттерлиха измеряется сумма площадей сечений мешающих объектов (кусты, подлесок). Ее обозначают g м е ш . о б ъ е к т о в - сумма площадей сечений мешающих объектов на один гектар, м2.

И первый, и второй замеры делают из одной точки. Общее число точек (количество реласкопических площадок) должно составлять 20-50 шт. Такой, достаточно большой объем измерений, необходим для надежной оценки коэффициента регрессии b.

По результатам измерений составляют уравнение прямолинейной регрессии, коэффициент регрессии которого устанавливает количественную зависимость сумм площадей сечений ненаблюдаемых (закрытых мешающими объектами) деревьев от суммы площадей сечений мешающих объектов.

g д е р . о б щ . = a + b g д е р . м е ш . о б ъ е к т о в ( 3 )

где g д е р . о б щ . - среднее значение общей суммы площадей сечений древостоя (среднее значение, полученное по результатам измерений), м2 на га;

a - постоянный коэффициент, отражающий максимально возможную, для данных условий, сумму площадей сечений при отсутствии мешающих объектов;

b - коэффициент регрессии, который показывает величину сумм площадей сечений деревьев, закрытых мешающими объектами, в расчете на 1 м2 мешающих объектов.

Этап второй. Из любых точек таксируемого древостоя делают 5-7 замеров сумм площадей сечений видимой части деревьев и сумм площадей сечений мешающих объектов (кусты, подлесок). Общая сумма площадей сечений таксируемого насаждения получается из уравнения

g д е р . о б щ . = g д е р . в и д . + b g д е р . м е ш . о б ъ е к т о в . , ( 4 )

Где g д е р . о б щ . - общая сумма площадей сечений древостоя, м2 на га;

g д е р . в и д . - сумма площадей сечений видимой (визуально измеряемой полнотомером) части древостоя, м2 на 1 га.

g м е ш . о б ъ е к т о в - сумма площадей сечений мешающих объектов на один гектар, м2 на 1 га, измеряемая величина.

b - коэффициент регрессии, который показывает величину сумм площадей сечений деревьев, закрытых мешающими объектами в расчете на 1 м2 мешающих объектов.

Изобретение поясняется следующим примером.

На фиг.1 приведена схема определения сумм площадей сечений деревьев древостоя при отсутствии мешающих объектов (вертикальная проекция).

В древостоях с неразвитым подлеском или подростом (до 1.0 м высотой) нет проблем с определением суммы площадей поперечных сечений деревьев. Их сумму устанавливают с помощью полнотомера Биттерлиха или пользуясь призмой Анучина (Фиг.1).

Визируя, поворачиваясь на 360°, на деревья и подсчитывая число деревьев по определенному правилу, получают сумму их площадей поперечного сечения на 1 га.

Но ситуация, когда подлесок или подрост неразвит или их высота ниже 1,5 м в реальной жизни встречается довольно редко. Как правило, наличие подлеска и подроста мешает точному визированию на деревья, т.к. закрывает нижнюю часть их ствола (на высоте 1,3 м). Поэтому некоторая часть деревьев остается неучтенной. Если заслоненных деревьев немного, то, обычно, помощник таксатора отгибает мешающий объект и дерево учитывается полнотомером. Но когда подрост и подлесок хорошо развит, допустим площадь его проективного покрытия составляет 50 и более процентов, один человек (помощник таксатора) физически не в состоянии отклонить все мешающие объекты на линии визирования, особенно в том случае, если она достаточно длинна. На Фиг.2 приведена схема определения сумм площадей сечения деревьев древостоя при наличии мешающих объектов.

По схеме видно, что из 23 деревьев только 6 визуально доступны. Разумеется, в этом случае определение сумм площадей сечений полнотомером Биттерлиха невозможно.

Предлагаемый нами способ состоит в следующем, полнотомером Биттерлиха из нескольких точек (из 20, а лучше из 50) производится учет сумм площадей деревьев и сумм площадей сечений кустов для каждой точки. По данным измерений составляется уравнение регрессии вида

g д е р . о б щ . = a + b g д е р . м е ш . о б ъ е к т о в ( 5 )

где g д е р . о б щ . - сумма площадей сечений общая на один гектар, м2

g м е ш . о б ъ е к т о в - сумма площадей сечений мешающих объектов на один гектар, м2

b - коэффициент регрессии, который показывает усредненную величину сумм площадей сечений деревьев, закрытых мешающими объектами, в расчете на 1 м2 мешающих объектов.

a - коэффициент, показывающий максимальную сумму площадей сечений деревьев при отсутствии мешающих объектов, м2

Коэффициент b устанавливается расчетным путем из уравнения регрессии для конкретного насаждения, показывая сколько м кв. сечений деревьев визуально недоступны из-за мешающих объектов, в расчете на 1 м2 мешающих объектов.

Тогда, придя в любую точку древостоя и получив сумму площадей сечений видимой части деревьев и, зная сумму площадей сечений кустов, мы простым умножением g м е ш . о б ъ е к т о в на коэффициент b устанавливаем сумму площадей сечений скрытых от визуального наблюдения деревьев

g д е р . с к р . = b g м е ш . о б ъ е к т о в ( 6 )

Тогда общая сумма площадей сечений будет

g д р е в о с т . о б щ . = g д е р . в и д . + g д е р . с к р . ( 7 )

Таким образом, изобретение позволяет устанавливать важнейший объемообразующий показатель древостоя независимо от условий видимости в древостое (от помех, создаваемых подлеском и подростом).

Предположим, что произведено 13 парных измерений сумм площадей сечений деревьев видимой части древостоя, g д е р . в и д . , и сумм площадей сечений мешающих объектов, g м е ш . о б ъ е к т о в (Таблица 1).

Результаты измерений сумм площадей сечений

Таблица 1
Точки замеров 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g д е р . в и д . 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 9,5 9,5 11,5 13,0 12,5 13,5 14,0 14,0
g м е ш . о б 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 3,0

Применяя для построения уравнения регрессии метод наименьших квадратов получаем следующее уравнение прямолинейной связи:

y = 17.5 0.5 x ( 8 )

где y - общее значение сумм площадей сечений древостоя ( g д е р . о б щ . ) м2 на га;

x - случайные, соответствующие g д е р . в и д . значения сумм площадей сечений мешающих объектов (gмеш.объектов) м2 на га, измеренные.

17,5=a, коэффициент, отражающий значений сумм площадей сечений деревьев древостоя при отсутствии мешающих объектов, м2 на га;

0,5=b, коэффициент, отражающий сумму площадей сечений деревьев невидимой части древостоя из расчета 0,5 м2 площади сечений деревьев невидимой части на 1 м2 мешающих объектов.

Приведенный расчет дает тем более точное значение коэффициента b, чем больше пар измерений выполнено. Обычно их достаточное количество 50 пар.

Рассматриваемое уравнение носит вспомогательный характер и имеет своей целью только установление значения коэффициента b.

После расчета коэффициента b определение сумм площадей сечений деревьев аналогичного древостоя лучше производить по формуле

g д р е в . о б щ . = g д е р . в и д . + g д е р . с к р ы т . , ( 7 )

где g д е р . с к р ы т . = b g м е ш . о б ъ е к т о в

Тогда измеренные в любых 3-5 точках пары величин g д е р . в и д . и g м е ш . о б ъ е к т о в после их суммирования и использования ранее установленного значения коэффициента b дают искомое значение сумм площадей сечений древостоя.

Допустим, среднее из трех пар измерений g д е р . в и д . и g м е ш . о б ъ е к т о в равны соответственно 10 м2 и 20 м2.

Тогда сумма площадей сечения древостоя определяется по формуле

g = 10 + 0 , 5 20 = 20 , 0 м 2 / г а ( 9 )

Таким образом, изобретение позволяет по установленной зависимости площадей сечений видимой части древостоя и мешающих объектов определять общую сумму площадей сечений древостоя.

Способ определения сумм площадей сечений древостоя, включающий определение сумм площадей сечений видимой части деревьев полнотомером Биттерлиха, отличающийся тем, что дополнительно определяют сумму площадей сечений мешающих объектов, по которой определяют сумму площадей сечений невидимой части деревьев, а общую сумму площадей сечений древостоя находят сложением измеренной суммы площадей сечений видимой части древостоя и суммы площадей сечений невидимой части деревьев, которая устанавливается по зависимости, полученной на основании уравнения регрессии

где - среднее значение общей суммы площадей сечений древостоя, полученное по совокупности измерений, м2 на один га;
a - постоянный коэффициент, отражающий максимально возможную для данных условий сумму площадей сечений, при отсутствии мешающих объектов;
b - коэффициент регрессии, который показывает величину сумм площадей сечений деревьев, закрытых мешающими объектами в расчете на 1 м2 мешающих объектов;
- среднее значение суммы площадей сечений мешающих объектов на один гектар, м2, измеренная величина,
тогда, используя коэффициент b, общую сумму площадей сечений древостоя определяют по формуле

где - среднее значение общей суммы площадей сечений древостоя;
- среднее значение суммы площадей сечений видимой (визуально измеряемой полнотомером) части древостоя, м2 на 1 га.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к лесозаготовительной промышленности и может быть использовано в способах производства топливной щепы из лесосечных отходов в условиях лесосеки.

Группа изобретений относится к области лесоводства. Устройство для впрыскивания, по меньшей мере, одного химического вещества и/или препарата в деревья и/или пальмы, включает: емкость (1), внутри которой находится эластичный контейнер (2), пригодный для содержания в нем химического вещества и/или препарата; соединительный элемент (3), приспособленный для ввода, по крайней мере, одного из его концов в ствол дерева или пальмы; систему переходника, расположенную на выходе из емкости и включающую несущий элемент (4) мембраны, обратный клапан или мембрану (5) и запирающий элемент (6) системы переходника.

Комплекс для перегрузки древесных опилок с наземного склада в транспортное средство состоит из П-образной в поперечном сечении рамы с вертикальными опорами и верхней поперечиной при опирании вертикальных опор на поверхность наземного грунта с помощью двух пар пневмоколес с приводами их вращения.
Изобретение относится к области лесного хозяйства и может найти применение при обустройстве охранных зон линейных сооружений и расчистке территорий от нежелательной древесно-кустарниковой растительности.

Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйств, а также к экологическому мониторингу. Способ включает выделение участка пойменного луга с испытуемым травяным покровом.

Изобретение относится к области лесного хозяйства и может быть использовано в экологическом мониторинге лесных и нелесных территорий с травяным покровом. Способ включает размещение пробы в сосуд по частям с увеличением ее массы.

Изобретение относится к лесному хозяйству. Способ включает измерение угла наклона комля учетного дерева от вертикали и угла местного склона в точке расположения комля на месте произрастания четного дерева.

Изобретение относится к области устройста газонов на улицах города. Способ измерения влияния угла освещенности на продуктивность травы газона включает выделение участка с испытуемым травяным покровом, затем на этом участке размечают группы пробных площадок, при разметке учитывают расстояния между центрами пробных площадок, а после срезки пробы травы подвергают испытаниям и по результатам испытаний выявляют закономерности влияния расстояний на показатели проб травы.

Изобретение относится к дендрометрии и может быть использовано в индикации природной среды, в частности по комлевой части растущих в различных экологических условиях произрастания деревьев.

Изобретение относится к области лесного хозяйства и лесной биогеоценологии и может быть использовано при инвентаризации лесного фонда и организации лесного хозяйства во время лесоустроительных работ.

Изобретение относится к области ландшафтоведения и лесоводства. Способ включает в пределах водоохранной зоны визуально по карте или натурно выделение участка луга с испытуемым травяным покровом, затем на этом участке по течению водотока разметку группы пробных площадок, учет расстояния между центрами пробных площадок вдоль и поперек реки, а после срезки испытания проб травы. Участок луга с испытуемым травяным покровом выделяют на незатопляемой территории с прибрежной грунтовой дорогой параллельно берегу. Причем с другой стороны луга расположена стена леса. Затем на выбранной части луга выделяют мозаичные части по шкале качества травяного покрова. Причем на каждой мозаичной части намечают по меньшей мере одну пробную площадку размерами 2,00×2,00 м. После этого намечают створы наблюдений по пробным площадкам перпендикулярно грунтовой дороге. До испытаний сразу же после срезки пробу взвешивают на переносных весах около пробной площадки. После срезки намечают центр пробной площадки, затем измеряют расстояния между центрами пробных площадок со срезанной травой. Также измеряют расстояния от края грунтовой дороги, расположенного в сторону леса, до центров пробных площадок со срезанной травой по створам измерений. После этого вычисляют расстояния от стены леса до центров этих же пробных площадок. Все измеренные данные заносят в журнал, которые совместно с вычисленными данными применяют для оценки урожайности луговой травы по сырой массе в зависимости от влияния расстояний от края дороги и от стены леса до центров пробных площадок со срезанной травой. Способ позволяет повысить точность измерений свойств травы прибрежного луга, находящегося между прибрежной грунтовой дорогой и стеной леса, и повысить функциональные возможности при выявлении закономерностей влияния стены леса и прибрежной грунтовой дороги на урожайность луговой травы. 4 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области ландшафтоведения, в частности к комплексному экологическому и технологическому мониторингу лесных и нелесных территорий с травяным покровом. Способ включает выделение участка пойменного луга с испытуемым травяным покровом. Затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерном месте размечают створ измерений в поперечном направлении. Вдоль створа размечают не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока. После разметки измеряют расстояния от принятого начала координат на одной стороне малой реки или ее притока до центров пробных площадок. После срезки пробы травы подвергают биохимическим испытаниям. Вначале в одной точке пойменного луга берут пробу травы с пробной площадки, которая высушивается с регистрацией динамики обезвоживания в естественных условиях сушки с последующим биохимическим анализом высушенных проб травы по меньшей мере по трем химическим веществам: NH3, К2О и Р2О5. После срезания пробы травы в центре пробной площадки выкапывают шурф, а затем примерно в середине слоя почвы 5-30 см берут пробу для агрохимического анализа почвы по меньшей мере по трем родственным питанию травы химическим веществам HNO3, К2О и Р2О5, а для сопоставления концентраций химических веществ травы и почвы применяют математический метод факторного анализа. Способ позволяет повысить функциональные возможности и повысить точность сопоставления пробы почвы. 3 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к лесной промышленности и лесному хозяйству и может быть использовано для заготовки хвойной лапки непосредственно на лесосеке. Устройство содержит смонтированную на раме бензиномоторную пилу и рабочий орган. На втулке рабочего органа с одной стороны смонтирован режущий орган, выполненный в виде плоских ножей, закрепленных посредством болтов в пазах на съемном цилиндрическом корпусе, а с противоположной стороны - протаскивающий механизм в виде цилиндрически-конической передачи с вальцами. У протаскивающего механизма входным валом является втулка, а на выходном валу размещен ведущий протаскивающий валец, рядом с которым шарнирно установлен прижимной валец с пружиной. Со стороны режущего органа на раме устройства смонтирован направляющий аппарат в виде половины полого, усеченного конуса. При таком выполнении повышается безопасность работы и производительность труда, снижается трудоемкость. 3 ил.

Изобретение относится к области агропромышленных технологий и может быть использовано для анализа выноса с луговой травой биохимических веществ. Для этого проводят учет колебаний урожайности в зависимости от структуры фитоценоза в виде травяного покрова. Проведение статистической обработки данных испытаний проб травы с пробных площадок на прирусловых, центральных и притеррасных поймах, а также на лугах с неравномерным и мозаичным размещением видов трав. Причем до закладки пробных площадок проводят рекогносцировку местности с выбранным для измерений травяным покровом, составляют карту-схему расположения компонент травяного покрова, после этого на каждой компоненте травяного покрова в виде делянки закладывают, по крайней мере, одну временную пробную площадку, по срезанной пробе травы взвешиванием определяют сырую и воздушно-сухую массу пробы. При этом дополнительно на высушенных пробах травы проводят испытания по биохимическому анализу для определения концентрации, по крайней мере, у трех химических питательных веществ в виде азота подвижного, оксидов калия и фосфора, затем суммированием концентраций этих трех веществ вычисляют общий суммарный вынос веществ из надземной части травы на всех пробных площадках. Изобретение позволяет определить продуктивность лугов. 8 з.п. ф-лы, 12 ил., 4 табл., 1 пр.

Изобретение относится к экологической оценке городской застройки. Способ испытания травы газона от затенения деревьями, включающий выделение участка с испытуемым травяным покровом, затем на этом участке размечают группы пробных площадок, при разметке учитывают расстояния между центрами пробных площадок, а после срезки пробы травы подвергают испытаниям и по результатам испытаний выявляют закономерности влияния расстояний на показатели проб травы. При этом визуально или по карте выделяют участок травяного газона вдоль улицы, расположенной по меридиану, после этого размечают пробные площадки, затем по дате испытания определяют углы освещения солнцем и затенения деревьями пробных площадок между восходом солнца и его заходом, дополнительно к расстояниям между центрами пробных площадок измеряют расстояния от центров кроны деревьев до центров смежных пробных площадок. Изобретение позволяет повысить функциональные возможности определения влияния затемнения на пробных площадках газонов. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.

Изобретение относится к устройствам для лесопользования и в частности к содействию естественному возобновлению товарных пород. Устройство включает оборудование, которое выполнено с возможностью обрезки кроны подроста механизированным способом. Оборудование снабжено термическим резаком. Резак состоит из двух дисков. Диски выполнены, например, из металлокерамики. Кромки дисков соприкасаются друг с другом. Диски имеют привод, например, от электрического двигателя с питанием от аккумулятора. При таком выполнении повышается производительность, снижается гибель естественного подроста товарных пород и увеличивается его приживаемость. 3 ил.

Способ включает выбор для измерений компонентов травяного покрова, закладку на каждой компоненте травяного покрова по крайней мере одной пробной площадки, определение по срезанной пробе сырой травы путем взвешивания массы пробы. Структуру фитоценоза в виде травяного покрова принимают на малой реке с двумя рукавами по течению. Фитоценоз в виде нескольких пойменных лугов по двум берегам малой реки принимают с разным антропогенным воздействием. Установление требуемой точности измерений урожайности путем взвешивания проб сырой травы на пробных площадках выполняют в зависимости от принятых размеров пробных площадок и погрешности измерений на переносных бытовых весах. Определение зависимости урожайности по сырой массе проб травы от высоты расположения луга над урезом реки выполняют преимущественно на прирусловых поймах. За мозаичное размещение трав по качеству в каждом фитоценозе как компонент общего травяного покрова принимают выдела с разным антропогенным воздействием. На каждой компоненте-выделе травяного покрова закладывают по крайней мере одну пробную площадку и забивают колышек в его центре. Затем укладывают квадратную рамку с образованием центра площадки в виде колышкаю После этого срезают пробу травы с пробной площадки, взвешивают около пробной площадки с определением сырой массу пробы травы и выбрасывают пробу. Операции срезки и выбрасывания проб сырой травы осуществляют на всех пробных площадках. Затем с применением нивелира измеряют перепады высот между центрами пробных площадок в виде колышек и урезом реки по перпендикуляру к руслу реки. Точность измерения высоты пробной площадки устанавливают с учетом падения реки между пробными площадками вдоль реки. После проведения измерений высоты расположения пробных площадок над урезом реки и массы сырой травы определяют зависимость влияния высоты расположения пойменных лугов над урезом малой реки на урожайность луговой травы путем статистического моделирования с выявлением волновых закономерностей изменения урожайности сырой от высоты расположения пробной площадки над урезом воды. Такая технология позволит расширить функциональные возможности определения зависимости между урожайностью луговой травы от высоты расположения пойменного луга над урезом малой реки при одновременном повышении точности. 5 з.п. ф-лы, 9 ил., 7 табл.

Изобретение относится к области ландшафтоведения и сельского хозяйства. Способ включает выбор пробных площадок, их закладку и взвешивание срезанных растений. До закладки пробных площадок намечают однородные по видовому составу и качеству травы выделы сенокосного луга. Количество видов травы на одной пробной площадке размерами 2,00 × 2,00 м принимают за экологический индикатор качества луговой травы на всем выделе мозаичного луга. На каждом выделе сенокосного луга закладывают по меньшей мере одну пробную площадку. Траву срезают непосредственно перед сенокосом. До взвешивания срезанные растения разбирают по видам и затем взвешивают непосредственно на пробной площадке. Пробу травы оставляют на пробной площадке для естественной сушки до воздушно-сухой влажности и убирают с готовым на делянке сеном. Измеряют значения массы пробы по каждой пробной площадке. После этого вычисляют сумму масс по всем пробным площадкам и по отдельным видам растений. Определяют относительный видовой состав пробы делением количества видов травяных растений к общему составу всех пробных площадок, распределение массы травяного покрова по выделам у выбранного участка сенокосного луга, число видов по пробным площадкам по формуле: N=6,12285 ехр (-0,021881 К3,18049), где N - число видов травяных растений на пробной площадке, шт., К - код качества сенокосной травы на выделе; К=1, или К=2, или К=3, или К=4. Качество травы сенокосного луга оценивают по относительному видовому распределению η , η =N/Nобщ, где Nобщ - общее число видов. Способ позволяет упростить эксперимент и повысить точность анализа видового разнообразия. 6 ил., 3 табл., 1 пр.

Изобретение относится к дендрометрии и может быть использовано в индикации природной среды, в частности по комлевой части растущих в различных экологических условиях произрастания деревьев. Изобретение также может быть использовано при разработке мер по улучшению качества лесных и нелесных древостоев с учетом закономерностей формы ствола учетных деревьев по диаметру в зависимости от азимута его измерения. Способ включает измерение диаметра по двум взаимно перпендикулярным направлениям север-юг и восток-запад. Измерения диаметра и азимута направления этого диаметра выполняют через заданные интервалы азимута, начиная с северного геодезического направления, совместно применением одного устройства по отдельным поперечным сечениям ствола на разных высотах от поверхности почвы. Дополнительно определяют азимуты направлений минимального и максимального значений диаметра на данной высоте ствола. Устройство включает корпус мерной вилки, на котором со стороны миллиметровой шкалы выдвижной рейки установлен компас. Компас установлен с ориентацией метками на север и юг вдоль выдвижной рейки. Способ и устройство обеспечат упрощение процесса измерений и повышение точности измеренных значений диаметра ствола на разных высотах. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 8 ил., 4 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, лесоводству и экологии. Способ включает определение индекса ветвления как отношения числа особей с отклонениями к числу всех особей в выборке мха. При этом в качестве биоиндикатора используют гилокомиум блестящий, индекс ветвления гилокомиума блестящего определяют по формуле: B = B n B N 100 % , где В - индекс ветвления гилокомиума блестящего (в %), Bn - число особей в выборке, имеющих отклонения от нормального ветвления у гилокомиума блестящего, BN - число обследованных особей в выборке, при В от 0 до 10% состояние почвы нормальное, не фитотоксичное, при В более 10% состояние почв нарушенное - почвы фитотоксичны. Способ позволяет устанавливать степень отклонения почвы от нормы при наличии стрессовых воздействий. 1 табл., 1 пр.
Наверх