Строение дерева и свойства древесины

Общее строение дерева. Развитие хвойного дерева, строение его ствола и запасы питательных веществ. Строение и назначение коры деревьев. Макроскопическое строение древесины, его основные признаки. основные свойства ранней и поздней древесины, их отличия.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 19.07.2015
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Строение дерева

2. Макроскопическое строение древесины

Литература

Приложения

1. Строение дерева

Растущее дерево состоит из корней, ствола и кроны (Приложение 2). Каждая из частей дерева при его жизни играет определенную роль и используется в различных целях. На долю веток, которые ее составляют крону, приходится примерно 12%, на долю пня с корнями 15%, а на долю ствола - 73% всей массы дерева. Относительный объем, занимаемый каждой частью дерева, для разных пород представлен в таблице 1 (ориентировочные данные) (Приложение 1).

Вершина ствола вместе с сучьями и листьями или хвоей (у древесины хвойных пород) образует крону. У деревьев разных пород крона начинается на различном расстоянии от земли. Крона кедра и ели начинается низко над землей, а у взрослой сосны она расположена ближе к вершине. Крона деревьев различных пород имеет различное очертание, например крона ели, представляет собой конус, кедра имеет яйцевидную форму, а у березы вытянутая крона.

Листья или хвоя кроны усваивают углерод из углекислого воздуха, воду и минеральные соли, которыми их обеспечивают корни из почвы, и на солнце образуют очень сложные органические вещества, идущие на построение растительного организма дерева (Приложение 2).

Листья или хвоя используются для приготовления витаминной муки, являющейся ценным продуктом для животноводства и птицеводства. Ветки и сучья перерабатывают на технологическую щепу, которая служит сырьем для изготовления древесноволокнистых плит и тарного картона.

Другая часть дерева - корни. Корни являются фундаментом и сваями, которые удерживают дерево в вертикальном положении и снабжают дерево водой и минеральными солями. В корнях хранятся запасы питательных веществ дерева. У одних, деревьев, например у дуба, корни уходят глубоко в землю, у других, например у ели, хорошо развиты мощные горизонтальные корни, расположенные почти у поверхности земли. Корни используют в качестве второсортного топлива. Из пней и крупных корней сосны через определенный период после спиливания дерева при переработке получают канифоль и скипидар.

Третья, основная и самая ценная часть дерева - ствол. Он удерживает тяжелую крону и служит проводником питательных веществ, поступающих от корней (восходящие токи) и из листвы или хвои (нисходящие токи).

В стволе, как и в корнях, хранятся запасы питательных веществ дерева. Форма ствола зависит от породы дерева и от условий, в которых оно растет. Например, у сосны, выросшей в лесу ствол прямой и длинный, а на открытом месте - короткий, местами и искривленный. Верхняя тонкая часть дерева называется вершиной, а толстая нижняя часть - комлем. Схематически ствол можно представить как конус. Уменьшение диаметра ствола от комля к вершине называется сбежистостью. У хвойных пород сбежистость всегда меньше, чем у лиственных. Меньше сбежистость и у деревьев, выросших в лесу, чем у деревьев, выросших на открытом месте. Но даже у ствола одного дерева на разной высоте сбежистость разная, чем ближе к вершине, тем она больше.

В приложении 2 показано развитие хвойного дерева и строение его ствола в возрасте 13 лет. Рост дерева заключается в нарастании слоев, имеющих форму конуса. Каждый последующий конус имеет большую высоту и больший диаметр основания. На рисунке показаны 10 концентрических окружностей (границ приростов за один год) на нижнем поперечном разрезе и 5 на верхнем разрезе. Дереву требуется соответственно 3 года и 8 лет, чтобы оно достигло той высоты, на которой сделаны нижний и верхний поперечные разрезы. При достижении дерева максимально возможной для данной породы и условий произрастания высоты дальнейший рост прекращается (Приложение 1, табл. 2). Hа поперечном разрезе (Приложение 3) показаны кора, сердцевина и древесина с ее годичными слоями.

Кора покрывает всю поверхность дерева и состоит из двух слоев: пробкового и лубяного. Расположенный снаружи дерева пробковый слой коры предохраняет древесину ствола от морозов, перегрева, резких перепадов температур, механических повреждений и других внешних воздействий. Вид, фактура и цвет коры зависят породы и возраста дерева. Кора деревьев разнообразна по цвету: (белая, серая, коричневая, зеленая, красная, черная и др.), пример, у березы белая, у дуба темно-серая, у ели темно-бурая, и по форме поверхности (гладкая, пластинчатая, трещиноватая и др.), например, у пихты гладкая, у сосны чешуйчатая, у можжевельника волокнистая, у березы бородавчатая. У молодых деревьев кора, как правило, гладкая и изменяется с возрастом. Кора ежегодно нарастает в толщину, однако вследствие малой величины годичного прироста и постепенного отпадания наружных слоев в виде чешуи кора никогда не достигает такой толщины, как древесина.

Объем коры по отношению к объему ствола (Приложение 1, табл.3) зависит от породы, возраста дерева и условий произрастания.

С увеличением возраста относительный объем коры снижается, а с ухудшением условий произрастания - повышается. Доля коры в объеме ствола понижается с увеличением диаметра ствола. Толщина коры уменьшается по направлению от комля к вершине.

В зависимости от породы, возраста и условий произрастания у лесных пород деревьев, растущих в РБ, кора составляет от 6 до 25% объема ствола. Многообразно применение коры. Ее используют для дубления кожи (кора ивы и дуба содержит много дубильных веществ), в медицине (в натуральном виде и для приготовления лекарств), в красильном деле (для приготовления красителей), для изготовления теплоизоляционных материалов. Из коры пробкового дуба вырезают пробки, а отходы служат для заполнения морских спасательных поясов.

Лубяной слой коры проводит воду с выработанными в листьях или хвое органическими веществами вниз по стволу. Из луба делают мочало, рогожу, веревки. Хорошо развитый лубяной слой липы идет на плетение различных хозяйственных изделий.

Между древесиной и корой расположен очень тонкий сочный слой живых клеток, не видимый невооруженным глазом, который называется камбием.

Большая часть клеток камбия идет на строительство нового годичного слоя древесины и совсем незначительная часть на образование коры.

В середине ствола многих пород деревьев хорошо видна сердцевина, которая состоит из рыхлых тканей, образованных в первые годы жизни дерева. Сердцевина пронизывает ствол от комля до вершины и каждую ветку дерева. У большинства пород деревьев сердцевина на торцовом разрезе темная круглая, диаметром 2 - 5 мм, но есть породы с другой формой сердцевины, например, сердцевина ольхи, имеет вид треугольника, ясеня - квадрата, тополя - пятиугольника, а сердцевина дуба - пятиконечной звезды. На радиальном разрезе сердцевина видна в форме прямой или извилистой темной узкой полоски.

Древесина в растущем дереве занимает большую часть ствола, и имеет основное и главное промышленное значение. Главные разрезы ствола дерева: поперечный (торцевой или торцовый) - проходит перпендикулярно к продольной оси ствола, радиальный проходит перпендикулярно к поперечному через сердцевину ствола, тангенциальный - на некотором расстоянии от радиального (Приложение 4).

2. Макроскопическое строение древесины

Макроскопическим называется строение древесины, которое можно рассмотреть невооруженным глазом.

Макроскопическое строение древесины изучают на образцах, имеющих форму трехгранной призмы, стороны которой совпадают с плоскостями главных разрезов ствола: поперечным, радиальным; тангенциальным (Приложение 5).

К основным признакам макростроения древесины относятся: ядро; заболонь; годичные слои; сердцевинные лучи; сосуды; смоляные ходы; прожилки.

Заболонь и ядро. Изучая макроскопическое строение древесины, можно обнаружить, что у одних пород древесина окрашена равномерно, а у других центральная часть темнее наружной. Темноокрашенная часть называется ядром, а наружная светлая зона - заболонью (см. рис. 2). У некоторых пород центральная часть, не отличаясь по цвету от наружной, содержит (в растущем дереве) значительно меньше воды и называется спелой древесиной. Породы, имеющие ядро, называются ядровыми, а породы со спелой древесиной - спелодревесными. Если же между центральной и периферической частями древесины нет разницы ни в цвете, ни в содержании воды, то породы называются заболонными.

Полагают, что ядро образуется у всех пород, только у одних темная окраска его возникает всегда или при определенных условиях, а у остальных оно остается светлым. Следовательно, спелая древесина - это неокрашенное ядро.

Окрашенное ядро среди хвойных пород имеют лиственница, сосна, кедр, тис, можжевельник; среди лиственных - дуб, ясень, вяз, ильм, карагач, грецкий орех, тополь, ива, рябина и др. К заболонным породам относятся многие лиственные - береза, ольха, липа, граб, клен, самшит, груша, орешник и др. Спелую древесину среди хвойных пород имеют ель и пихта, а среди лиственных - бук, осина и некоторые другие.

В раннем возрасте древесина всех пород состоит только из заболони, и лишь с течением времени у некоторых пород образуется ядро. У одних пород образование ядра начинается рано (у дуба, например, на 8...12-й год) и заболонь бывает узкой. У других пород ядро образуется значительно позднее (у сосны в возрасте 30...35 лет), что обусловливает наличие широкой заболони. Переход от заболони к ядру может быть резким (тис) или постепенным (грецкий орех).

С возрастом диаметр ствола увеличивается, и доля ядра возрастает за счет перехода части заболонной древесины в ядровую. Так, у дуба объем ядра при диаметре ствола 15 см составляет примерно 50% объема заболони; при диаметре 30 см ядро в 3...5 раз больше заболони по объему, а при диаметре 60 см на заболонь приходится всего 10 % объема ядра.

Размеры заболони зависят от условий произрастания. Так, у дуба наиболее широкая заболонь наблюдается в стволах деревьев, произрастающих на солонцовых почвах, а наименьшая - в пойменных дубравах. В стволах сосны из Республики Коми относительное содержание заболони возрастает с ухудшением условий произрастания. Ширина заболони по высоте ствола у хвойных по род (сосна, ель) постепенно уменьшается, а у дуба остается почти без измене-ния; в то же время доля площади поперечного сечения ствола, приходящегося на заболонь, увеличивается вверх по стволу. Для сосны из Республики Коми и Красноярского края ширина заболони с возрастом увеличивается, а после 100...120 лет начинает уменьшаться главным образом за счет уменьшения ши-рины годичного прироста древесины.

В растущем дереве заболонь служит для проведения воды вверх по стволу (из корней в крону) и для отложения запасных питательных веществ.

Образование ядра зависит от породы, возраста, условий прорастания и других факторов; в известной мере оно связано с жизнедеятельностью кроны. Процесса ядрообразования заключается в отмирании живых элементов древесины, закупорке водопроводящих путей, отложении смолы и углекислого кальция. Древесина в этой зоне пропитывается дубильными и красящими веществами, в результате чего темнеет, ее плотность несколько увеличивается, возрастает стойкость к гниению.

Вследствие закупорки водопроводящих путей древесина ядра мало проницаема для воды и воздуха, что имеет положительное значение при изготовлении из древесины тары под, жидкие товары и отрицательное - при пропитке древесины антисептиками (ядро обычно не пропитывается).

В растущем дереве ядро придает стволу устойчивость; вместе с тем ядро может служить хранилищем для воды (дуб, вяз).

Годичные слои. Каждый год на стволе откладывается слой древесины. На поперечном срезе годичные слои имеют вид концентрических кольцевых полос разной ширины.

Годичные слои заметны у многих пород, но особенно хорошо у хвойных. На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных параллельных полос, а на тангенциальном - извилистых U - образных полос (Приложение 6).

Ширина годичных слоев сильно колеблется в зависимости от многих факторов: породы, возраста, условий произрастания, положения в стволе. Наиболее узкие годичные слои (до 1 мм) образуются у медленно растущих пород (самшита), а наиболее широкие (1 см и больше) характерны для быстро растущих пород (тополя, ивы).

В стволе дерева годичные слои шире, чем в ветвях. В молодом возрасте и при благоприятных условиях роста образуются более широкие годичные слои.

По радиусу ствола ширина годичных слоев не остается постоянной и изменяется так: у сердцевины располагается ряд сравнительно узких годичных слоев, затем следует зона более широких слоев, а дальше по направлению к коре ширина слоев постепенно уменьшается. Площадь годичного слоя сначала довольно быстро увеличивается в направлении от сердцевины к коре, достигает максимума, после чего постепенно уменьшается.

На интенсивность годичного прироста влияют особенности метеорологических условий того или иного года, и по ширине годичных слоев можно проследить многолетние изменения климата. Эти вопросы рассматривает научная дисциплина дендроклиматология (от греч. dendron- дерево).

По высоте ствола ширина годичных слоев нормально возрастает от комля к вершине, что делает ствол полнодревесным, т.е. приближающимся по форме к цилиндру. Однако у деревьев, выросших на свободе, самые широкие годичные слои находятся в нижней части ствола, что придает стволу конусообразную форму (сбежистый ствол).

У некоторых пород на поперечном разрезе наблюдается волнистость годичных слоев, например у граба, тиса, можжевельника; у бука и ольхи граница между годичными слоями в местах пересечения ее широкими сердцевинными лучами (см. далее) загибается внутрь (к сердцевине), что также придает слоям волнистый вид.

Годичные слои на противоположных сторонах ствола иногда имеют неодинаковую ширину; если такая неравномерность распространяется на большое число соседних годичных слоев, то ствол приобретает эксцентричное строение, причиной которого часто является неравномерное развитие кроны и корневой системы (деревья опушек) или действие ветра, вызывающее изгиб ствола. Особенно хорошо заметно эксцентричное строение в боковых ветвях; лиственных пород сердцевина ветви бывает смещена ближней стороне, а у хвойных - к верхней.

У многих пород четко видно, что годичный слой состоит из частей: внутренней, обращенной к сердцевине е светлоокрашенной и мягкой части - ранней древесины (она образуется в первой половине вегетационного периода), и наружной, обращенной к коре более темной и твердой - поздней древесины. Различие между ранней и поздней древесиной сильнее выражено в хвойных породах (особенно в лиственнице) и в меньшей мере - во многих лиственных породах, поэтому годичные слои хорошо видны в хвойных породах и слабо заметны в лиственных.

В растущем дереве по ранней древесине годичных слоев происходит передвижение воды вверх по стволу, а поздняя древесина выполняет преимущественно механические функции. В зависимости от породы, возраста, условий произрастания, положения в стволе соотношение между ранней и поздней древесиной может сильно изменяться.

В хвойных породах содержание поздней древесины в годичных слоях в направлении от сердцевины к коре сначала увеличивается, достигает максимума, а затем в слоях, расположенных ближе к коре, уменьшается. По высоте ствола содержание поздней древесины убывает по направлению от комля к вершине и может снизиться в 1,5...2 раза.

Свойства ранней и поздней древесины годичного слоя существенно отличаются. У некоторых пород различия особенно ярко выражены. Например, у лиственницы и дуба, поздняя древесина плотнее ранней (соответственно в 2,3 и 1,5 раза), больше усыхает (в 1,8 и 1,4 раза), прочнее при растяжении (в 3,4 и 2,3 раза).

У ели, прочность на растяжение вдоль волокон поздней древесины в 2,7 раз больше, чем ранней. Жесткость поздней древесины также значительно выше, чем ранней.

Поскольку поздняя древесина плотнее, прочнее и темнее ранней, от количества именно поздней древесины зависят плотность, прочность, а также в значительной мере, и цвет древесины в целом.

Сердцевинные лучи (Приложение 7). На поперечном разрезе некоторых пород (например, дуба) хорошо видны светлые блестящие линии, расходящиеся от сердцевины к коре по радиусам и называемые сердцевинными лучами. Сердцевинные лучи есть в древесине всех пород, но лишь у немногих пород они настолько широки, что ясно видны на поперечном разрезе невооруженным глазом.

Ширина сердцевинных лучей, измеряемая на поперечном разрезе ствола, колеблется в зависимости от породы от 0,005 до 1 мм. По ширине различают три типа лучей:

1) очень узкие, не видимые невооруженным глазом;

2) узкие, трудно различимые невооруженным глазом;

3) широкие, ясно видимые невооруженным глазом. Последние могут быть настоящими или ложноширокими (агрегатными), т.е. состоящими из пучка близко расположенных друг к другу узких лучей.

Настоящие широкие лучи имеют дуб, бук (Приложение 7) и платан; ложноширокие (агрегатные) лучи - граб, ольха и лещина. Узкие, но все же различимые не вооруженным глазом лучи у древесины кленов, ильмовых пород (вяза, ильма, карагача), липы, кизила и некоторых других. Очень узкие лучи, которые можно лишь иногда заметить на строго радиальном разрезе (лучше расколе), свойтвенны древесине всех хвойных и многих лиственных пород (ясеня, березы, осины, тополя, ивы, груши, рябины и др.). У некоторых пород лучи расширяются при пересечении границ годичных слоев (бук).

На радиальном разрезе древесины сердцевинные лучи заметны в виде поперечных блестящих полос или пятен, окрашенных темнее или светлее окружающей древесины (Приложение 7). Ширина полосок зависит от высоты лучей, а длина - от степени совпадения плоскости разреза с направлением луча. У некоторых пород эти полоски образуют на радиальном разрезе красивый рисунок (платан, клен, ильм и др.).

На тангенциальном разрезе сердцевинные лучи имеют веретено - или чечевицеобразную форму (Приложение 7); высота их в зависимости от породы колеблется в широких пределах (от 50 мм у дуба до долей миллиметра у хвойных пород).

В растущем дереве сердцевинные лучи служат в основном для проведения воды и питательных веществ в горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных веществ зимой. Они выполняют определенную механическую функцию.

Число сердцевинных лучей в древесине очень велико. Так у березы на 1 см2 поверхности тангенциального разреза насчитывается свыше 3000 лучей, а у можжевельника, у которого сердцевинные лучи чрезвычайно узкие, - до 15 000. Больше всего сердцевинных лучей находится в нижней части ствола. Выше по стволу (по направлению к кроне) число лучей уменьшается, а в области кроны возрастает. Число и размеры сердцевинных лучей (ширина и высота) увеличиваются в направлении от сердцевины к коре. Объем сердцевинных лучей зависит от породы - от условий произрастания. Объем лучей резко различен у листопадных (лиственных) и вечнозеленых (хвойных) пород. В древесине хвойных пород на долю сердцевинных лучей в среднем приходится 5...8 % общего объема древесины, лиственных - около 15 %, т.е. в 2,5...3 раза больше. Даже лиственница, сбрасывающая на зиму хвою, содержит почти вдвое больше лучей (по объему), чем вечнозеленые хвойные (сосна, ель), выросшие в одинаковых с ней условиях.

Сосуды (Приложение 8). На поперечном разрезе древесины некоторых лиственных пород (дуба, грецкого ореха и др.) можно заметить небольшие отверстия, представляющие собой поперечные разрезы сосудов имеют форуму трубок разной величины и являются характерным элементом строения древесины лиственных пород (у хвойных пород сосудов нет). В растущем дереве по сосудам из корней в крону поднимается вода.

Сосуды делят на: крупные, ясно видимые невооруженным глазом, и мелкие, не различимые невооруженным глазом. У ряда пород мелкие сосуды собраны в группы, которые можно обнаружить без микроскопа. Крупные сосуды чаще сосредоточены только в ранней зоне годичного слоя и образуют на поперечном разрезе пористое кольцо (например, у дуба), реже крупные сосуды распределены по годичному слою равномерно (например, у грецкого ореха). Собранные в группы мелкие сосуды при наличии крупных сосудов в ранней зоне располагаются в поздней зоне, где они заметны благодаря более светлой окраске. Если крупных сосудов нет, то мелкие сосуды у большинства пород рассеяны по всему слою; однако их число и величина несколько уменьшаются по направлению к внешней границе слоя.

Описанное распределение сосудов позволяет разделить лиственные породы на кольцесосудистые с кольцом крупных сосудов в ранней зоне каждого годичного слоя (Приложение 8) и рассеянно-сосудистые, у которых сосуды, независимо от их величины, распределены по годичному слою более или менее равномерно (Приложение 8).

Резкая разница между ранней и поздней зоной делает годичные слои в кольцесосудистых породах хорошо заметными. В то же время у рассеяно-сосудистых пород нет различия между названными зонами, поэтому годичные слои имеют однородное строение и границы между ними плохо заметны.

Кольцесосудистыми лиственными породами являются дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка и некоторые другие. К рассеяннососудистым относится большинство лиственных пород; среди них крупными сосудами - грецкий орех и хурма, а с мелкими сосудами - береза, ольха, рябина, бук, липа, клен, платан, тополь, ива, груша, лещина и другие.

Скопление мелких сосудов в поздней зоне образуют различный рисунок. Радиальная группировка мелких сосудов в виде светлых язычков пламени(см. рис. 7,а) характерна для дуба, каштана; тангенциальная группировка - волнистые, иногда прерывистые линии (Приложение 8) - для ильма, вяза, береста. Рассеянная группировка в виде отдельных светлых точек (Приложение 8) наблюдается у ясеня.

На продольных разрезах сосуды, особенно крупные, бывают, заметны в виде бороздок. Сосуды редко проходят в стволе строго вертикально, на продольных разрезах бороздки сравнительно короткие, так как разрез попадает только часть сосуда. Диаметр крупных сосудов 0,2...0,4 мм, мелких - 0,016...0,1 мм. Длина сосудов обычно не превышает 10 см, но у дуба достигает 3 - 6 м, а у ясеня даже до 18м. Объем сосудов у разных пород колеблется в широких пределах, а для каждой породы зависит от условий произрастания. По радиусу ствола размер сосудов сначала увеличивается по направлению от сердцевины к коре, достигает максимума, после чего остается постоянным или несколько уменьшается. Сосуды, являясь слабыми элементами, понижают прочность срубленной древесины. Наличием сосудов объясняется повышенная проницаемость жидкостями и газами древесины лиственных пород по направлению вдоль волокон.

Смоляные ходы. Для древесины ряда хвойных пород характерно присутствие смоляных ходов - тонких, наполненных смолой каналов. Они имеются в древесине сосны, кедра, кедра, лиственницы и ели. В древесине пихты, тиса и можжевельника смоляных ходов нет. По расположению в стволе различают вертикальные и горизонтальные смоляные ходы; последние проходят по сердцевинным лучам и образуют с вертикальными ходами общую смолоносную систему. Благодаря этой системе обеспечивается добыча смолы подсочкой. Невооруженным глазом можно рассмотреть только вертикальные смоляные ходы, которые на поперечном разрезе заметны преимущественно в поздней зоне годичных слоев в виде беловатых точек.

Наиболее крупные смоляные ходы у кедра - их диаметр в среднем 0,14 мм, диаметр смоляных ходов у сосны 0,1 мм, у ели 0,09 мм, у лиственницы 0,08 мм. Длина ходов в пределах 10...80 см.

Наибольшее число смоляных ходов у сосны, довольно много их у кедра, меньше у лиственницы, еще меньше у ели. У двух последних пород смоляные ходы занимают не более 0,2% общего объема древесины. Однако даже у пород с крупными и многочисленными смоляными ходами их доля в общем объеме древесины менее 1 %. Поэтому сами по себе ходы не могут оказать влияние на свойства древесины, но заполняющая их смола повышает стойкость древесины к гниению.

Прожилки (сердцевинные повторения) - это локальные изменения строения древесины, вызванные повреждением камбия насекомыми.

Они выглядят в виде буроватых черточек на поперечном разрезе и продолговатых узких темных полосок различной длины и формы на радиальном и тангенциальном разрезе.

Прожилки являются диагностическим признаком древесины березы, груши и ольхи.

Литература

1. Бурмистрова, О.М. Строение и свойства древесины/ О.Н. Бурмистрова. - Ухта: УГТУ, 2007.- 50с.

2. Боровиков, А. М., Справочник по древесине/ А.М. Боровиков, Б.Н. Уголев - М.:Лесн. промышленность, 1989.- 296 с.

3. Вакин, А.Т., Пороки древесины/ А.Т. Вакин, О.И. Полубояринов, Б.А. Соловьев. - М.: Лесн. промышленность, 1980. - 112 с.

4. Перелыгин, Л.М. Древесиноведение / Л.М. Перелыгин, Б.Н. Уголев. - М.: Лесн. промышленность, 1969.- 316 с.

5. Перелыгин, Л.М. Древесиноведение/ Л.М. Перелыгин, Б.Н. Уголев. - М.: Лесн. промышленность, 1971.- 288 с.

6. Уголев, Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения/ Б.Н. Уголев.- М.: МГУЛ, 2001.- 340 с.

дерево ствол кора макроскопический

Приложение 1

Таблица 1 - Относительный объем частей дерева, %

Порода

Часть дерева

Ствол

Корни

Ветви

Лиственница

77....82

12....15

6....8

Сосна

65....77

15....25

8....10

Ясень

55....70

15....25

15....20

Береза

78....90

5....12

5....10

Бук

55....70

20....25

10….20

Клен

65....75

15....20

10....15

Таблица 2 - Высота и средняя продолжительность жизни деревьев

Порода

Высота, м

Продолжительность жизни, лет

Осина

35

80-100

Береза

20-30

150

Пихта сибирская

30

150-200

Ясень

25-35

150-200

Вяз

25-30

300

Ель сибирская

30-35

300-400

Сосна

20-40

300-400

Липа

30

300-400

Бук

25-30

400-500

Лиственница

45

500

Можжевельник

1-3

500

Дуб

30-40

1500

Таблица 3 - Относительный объем коры в стволе, %

Порода

Объем коры

Порода

Объем коры

Лиственница

Сосна

Ель

Пихта

Кедр

22…25

10...16

6…13

11…19

6...10

Дуб

Бук

Липа

Осина

Береза

14...21

7…11

12...16

11...20

13...15

Приложение 2

Части растущего дерева:

а) - растущее дерево;

б) - схема сокодвижения в дереве;

в) - схема формирования ствола дерева в возрасте 13 лет

Приложение 3

Поперечный разрез древесного ствола:

1 - кора;

2 - луб;

3 - камбий;

4 - заболонь;

5 - ядро;

6 - сердцевина.

Приложение 4

Главные разрезы ствола дерева:

1 - поперечный (торцовый);

2 - радиальный;

3 - тангенциальный

Приложение 5

Схема образца древесины

Приложение 6

Годичные слои на поперечном (а), радиальном (б) и тангенциальном (в) разрезах древесины сосны

Приложение 7

Вид сердцевинных лучей на поперечном (а), тангенциальном (б), радиальном (в) разрезах древесины

Приложение 8

Схемы расположений сосудов в древесине лиственных пород

а - кольцесосудистая порода с радиальным расположением групп мелких сосудов;

б - кольцесосудистая порода с тангенциальным расположением групп мелких сосудов;

в - кольцесосудистая порода с рассеянным расположением групп мелких сосудов;

г - рассеяннососудистая порода. 1 - мелкие сосуды в поздней зоне; 2 - крупные сосуды в ранней зоне; 3 - широкие сердцевинные лучи.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Многоступенчатая структура бронхиального дерева, особенности его развития у ребенка. Сущность и строение бронхов, их система ветвления и функции (очищение и увлажнение поступающего внутрь легочных альвеол воздуха, защита от инородных тел и инфекций).

    реферат [1,1 M], добавлен 26.11.2013

  • Клеточные структуры, строение, состав и свойства основных компонентов растительной клетки. Поглощение и выделение веществ и энергии клеткой. Хлоропласты, их строение, химический состав и функции. Строение молекулы хлорофилла, флавоноидные пигменты.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 05.09.2011

  • Строение и типография желудков лошади и собаки. Микроскопическое строение кардинальной, донной и пилорической частей. Анатомическое и гистологическое строение лимфатических узлов, их функции. Строение семенника и придатка, стадии сперматогенеза.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 06.10.2013

  • Основа нервной ткани. Строение и типы нейронов. Строение нервной системы, ее функциональное деление. Основные виды рефлексов, рефлекторная дуга. Строение спинного мозга, его функции. Строение головного мозга. Затылочные, височные, лобные и теменные доли.

    презентация [1,2 M], добавлен 30.11.2013

  • Почка как зачаточный побег. Первичное строение стебля. Строение апекса побега. Функции стебля: опорная и проводящая. Древесина голосеменных и покрытосеменных. Закладка и работа камбия. Схема строения стебля кирказана. Гистологические элементы древесины.

    презентация [8,6 M], добавлен 12.02.2015

  • Признаки и уровни организации живых организмов. Химическая организация клетки. Неорганические, органические вещества и витамины. Строение и функции липидов, углеводов и белков. Нуклеиновые кислоты и их типы. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функции.

    реферат [13,5 K], добавлен 06.07.2010

  • Понятие о мембране клетки, ее строение и функция. Строение хлоропластов и митохондрий. Типы листьев по форме листовой пластинки, края и основания. Ветвление и кущение побегов. Строение сложных и простых соцветий, цветков ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы.

    контрольная работа [24,2 K], добавлен 27.11.2011

  • Состав белого вещества головного мозга. Строение и функции ствола. Анатомические особенности мозжечка. Функции большого мозга. Вертикальная и горизонтальная организация коры. Аналитико-синтетическая деятельность коры полушарий. Лимбическая система мозга.

    реферат [38,9 K], добавлен 10.07.2011

  • Систематическое положение и происхождение грибов, их строение и питание. Происхождение и толкование слова "гриб". Основные признаки и строение грибов класса аскомицетов (сумчатых грибов), класса базидиомицетов, группы гастеромицетов (нутревиков).

    реферат [1,2 M], добавлен 14.04.2010

  • Первые упоминания про карельскую березу. Ареал произрастания этого необычного дерева, его полезные свойства. Характерные отличия обычной березы от карельской. Природа образования характерного рисунка древесины. Опасность исчезновения карельской березы.

    презентация [4,0 M], добавлен 11.12.2014

  • История микроскопа и изучение морфологии микроорганизмов как собирательной группы живых организмов: бактерии, археи, грибы, протисты. Формы, размер, морфология и строение бактерий, их классификация и химический состав. Строение и классификация грибов.

    реферат [130,0 K], добавлен 05.12.2010

  • Латинское название боярышника, его распространение и экология. Способы размножения кустарника, биологические особенности и вредители. Пищевое и лекарственное применение боярышника, полезные свойства. Ботаническое описание и строение древесины кустарника.

    реферат [1,3 M], добавлен 29.04.2013

  • Общее строение головного мозга, его отделы. Строение мозжечка - отдела головного мозга, отвечающего за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Клинические проявления, развивающиеся при поражении мозжечка или его недостаточности.

    контрольная работа [28,8 K], добавлен 16.09.2015

  • Строение кожи, ее участие в регуляции водно-солевого обмена за счет потоотделения и в обмене веществ. Волосы, их строение; выпадение при неблагоприятных условиях. Строение молочных желез и соска. Формирование секреторных отделов при половом созревании.

    реферат [14,5 K], добавлен 02.12.2011

  • Строение таза - расположенной в основании позвоночника части скелета человека. Поперечные размеры измерения таза. Связь формы и величины таза с его функцией. Подвздошно-поясничная, внутренняя запирательная, грушевидная мышцы. Строение женского таза.

    презентация [209,5 K], добавлен 18.03.2015

  • Особенности внутреннего строения и расположения органов у лягушки, их сравнительная характеристика со строением рыбы. Механизм ловли жабой ползающей добычи. Строение головного мозга. Основные этапы и методика исследования строения скелета лягушки.

    презентация [1,8 M], добавлен 17.10.2010

  • Промежуточный мозг и его составляющие: таламус, эпиталамус, метаталамус и гипоталамус. Строение и расположение таламуса, функциональное значение его ядер. Вентральный отдел промежуточного мозга гипоталамус. Гипофиз, его строение и функционирование.

    реферат [1,7 M], добавлен 25.04.2010

  • Характеристика эмбриогенеза нервной системы. Спинной мозг - расположение в позвоночном канале, внутреннее строение (серое и белое вещество), проводящие пути, топография сегментов. Строение и назначение твердой, паутинной и мягкой оболочки спинного мозга.

    презентация [1,0 M], добавлен 30.04.2015

  • Общий обзор строения больших полушарий головного мозга человека, его доли и их функциональные особенности. Архитектоника коры больших полушарий. Строение промежуточного мозга, ствола мозга, мозжечка и продолговатого мозга, его ретикулярная формация.

    контрольная работа [5,2 M], добавлен 04.04.2010

  • Кожа - наружный покров организма животного и человека, защищающий тело от широкого спектра внешних воздействий. Участие кожи в дыхании, терморегуляции, обменных и других процессах. Строение и основные функции кожи. Опасные факторы, воздействующие на кожу.

    презентация [2,9 M], добавлен 26.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.