Modelo Preliminar de Dinmica de Copas para Rodales
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Modelo Preliminar de Dinámica de Copas para Rodales sin aclareo de Pinus Taeda Mauricio Jerez Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela
Plantaciones : Ecosistemas complejos Temperatura Humedad Contaminación Luz CO 2 Precipitación Hojarasca Transpiración Fotosíntesis Fijación carbono CH 2 O Translocación H 2 O, Nutrientes Absorción: agua, nut. jo l e an sta M re Fo Suelo
Filosofía y Enfoque del Modelo n Describe efecto de cambios cronológicos en la estructura de copas (área foliar) de un rodal sin aclarear y su efecto en el crecimiento del fuste y las relaciones entre crecimiento y densidad de la masa arbórea n Modelo híbrido (principios mecanísticos y relaciones empíricas)
Efecto de la estructura de copas en el desarrollo del rodal
Principios mecanísticos n n 9/29/2020 Consideraciones biomecánicas: En rodales densos, los árboles distribuyen el peso de su copa hacia arriba, causando que éstos tengan que alocar una mayor proporción de su producción fotosintética al fuste para mantenerse en pie (Dean, 2004). 5
Relación estructura de la copa y las dimensiones del fuste (Hipótesis del stress uniformemente distribuido) VIENTO Area Foliar Stress Estimula Crecim. cambial Cambios en tamaño y perfil del fuste
AUTOACLAREO (Ecología de Poblaciones) Existe un límite a la cantidad de masa forestal que puede soportar un sitio en términos del número de individuos y su tamaño ( Yoda et al, 1963) 9/29/2020 7
Mortalidad (Relación tamaño densidad) Línea del autoaclareo de Reineke Curva de autoaclareo Trayectoria del rodal
Conceptualización del Modelo Densidad Indice de sitio Edad Dimensiones iniciales de la copa Uso recursos liberados ESTRUCTURA DEL DOSEL OCUPACIÓN < MAX Expansión de las copas STRESS Mecánico Crecimiento cambial TAMAÑO Y PERFIL DEL FUSTE Mortalidad Liberación de recursos OCUPACIÓN MAXIMA DEL SITIO Reducción de recursos Disponibles
Datos para Calibrar el Modelo (Pinus taeda) MS TX LA • Parcelas permanentes : 114 • Mediciones : 2 -6 • Edad (años) : 4 -45 • Arb/ha : 120 – 4500 • Indice sitio (25 años) : 12 -25
H Generación dimensiones copa del árbol medio Altura sitio = Altura prom. = Base copa = Cond. inic: Edad Densidad Indice sitio f( edad, IS ) f( edad, IS, N) f(Hprom, edad, N, IS) Tiempo
Generación del perfil del fuste • Area Foliar Tot. = f( dimensiones de copa) • Distrib. Area Foliar = f(dimensiones de copa) • Función SB • Relative crown depth 0. 00 0. 10 0. 20 0. 30 0. 40 0. 50 0. 60 0. 70 0. 80 0. 90 1. 00 0 1 2 3 4 Leaf area (m 2) Edad inicial 5 • H
H Crecimiento del árbol promedio Edad (años)
Análisis del Modelo Initial density : 2500 tph Site index : 20 m Initial age : 8 yr Desarrollo de copa Densidad
Análisis del Modelo (Crecimiento y Rendimiento) Incremento del volumen Volumen del árbol y rodal
Análisis del modelo: Crecimiento y Rend. ICA Indice densidad del rodal
Análisis del Modelo Índice Área foliar (LAI) y Eficiencia del crecimiento LAI vs. edad EC vs. LAI
Discusión n n Modelo es sensible u Estructura inicial de copas u Area foliar total y su distribución u Recesion de la copa u Mortalidad Comportamiento u Razonable para combinaciones de IS y Densidad u Razonable para rodales no aclareados en condiciones de autoaclareo
Discusión n Substitución de los sub-modelos empíricos por modelos de procesos Crecimiento FA (MAESTRO) HDom =f(clima, suelo) HB =f(luz , limit. hidraul) Tiempo
MODELO BÁSICO EN SIMILE 9/29/2020 20
Conclusiones n n n Relación entre la estructura de copas y el desarrollo del rodal Marco adecuado para construir un modelo híbrido Combina la capacidad de entender el procesos y predecir crecimiento y rendimiento
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