×
20.12.2014
216.013.10e8

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: 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 высоты и азимута его измерения. Способ включает измерение диаметра на высоте 1,3 м от уровня почвы по двум взаимно перпендикулярным направлениям север-юг и восток-запад для изучения влияния сторон света. Измерения диаметра выполняют по заданным направлениям азимута на разных высотах от поверхности почвы. Каждое направление азимута принимают за отдельную образующую линию комля дерева. Затем по измеренным значениям диаметра выполняют статистическое моделирование для выявления закономерности изменения каждой образующей линии комля. По параметрам выявленных закономерностей проводят анализ параметров комля учетного дерева и сопоставляют с объектами вокруг места произрастания, влияющими на развитие и рост учетного дерева. Способ обеспечивает повышение точности измеренных значений диаметра ствола на разных высотах при одном и том же значении азимута направления измерения диаметра, а также повышение функциональных возможностей анализа комля ствола по выявленным закономерностям образующих по разным направлениям азимута. 5 з.п. ф-лы, 4 ил., 5 табл., 1 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

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 высоты и азимута его измерения.

Известен способ измерения диаметра ствола дерева (см. книгу: Тюрин А.В. Таксация леса: Учебник для вузов. М.: Гослесбумиздат, 1945. 376 с. С. 210, 5-6 строка сверху), включающее измерение диаметра на высоте груди по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Недостатком является усреднение по двум измеренным значениям и расчет среднего диаметра на высоте груди, что не дает возможности определить форму поперечного сечения ствола дерева.

Известен также способ анализа комлевой части растущего дерева по патенту №2254707, включающее измерение вдоль ствола гибкой мерной лентой.

Недостатком является принятие кратной длины вдоль ствола через 0,5 м, причем измерения выполняют от корневой шейки вверх по стволу. Это не позволяет измерять комлевую часть ниже корневой шейки. При этом измерения по длине выполняют выше стандартной высоты 1,3 м, то есть за пределами комлевой части растущего дерева.

Технический результат - повышение точности измеренных значений диаметра ствола на разных высотах от поверхности почвы до стандартной высоты 1,3 м при одном и том же значении азимута направления измерения диаметра, а также повышение функциональных возможностей анализа комля ствола по выявленным закономерностям образующих по разным направлениям азимута.

Этот технический результат достигается тем, что способ измерения образующей комля дерева, характеризующийся тем, что осуществляют измерение диаметра на высоте 1,3 м от уровня почвы по двум взаимно перпендикулярным направлениям север-юг и восток-запад для изучения влияния сторон света, при этом дополнительные измерения диаметра выполняют по заданным направлениям азимута на разных высотах от поверхности почвы, при этом каждое направление азимута принимают за отдельную образующую линию комля дерева, затем по измеренным значениям диаметра выполняют статистическое моделирование для выявления закономерности изменения каждой образующей линии комля, а по параметрам выявленных закономерностей проводят анализ параметров комля учетного дерева для сопоставления с объектами вокруг места произрастания, влияющими на развитие и рост учетного дерева.

Диаметры по разным азимутам измеряют по крайней мере в четырех поперечных сечениях комля: на уровне высоты 1,3 м от поверхности почвы; между первым уровнем и корневой шейкой ствола дерева; на уровне корневой шейки ствола дерева и ниже уровня корневой шейки, но не доходя поверхности почвы при сохранении формы комля без перехода на корни первого порядка.

Дополнительно в каждом уровне высоты для сопоставления измеряют периметр поперечного сечения комля учетного дерева.

По измеренным в каждом азимутальном направлении диаметрам комля отдельно проводят анализ образующей с вычислением коэффициентов закомелистости и дополнительно по выявленным закономерностям формы образующей линии определяют также теоретический диаметр на уровне поверхности почвы.

Математическую закономерность каждой боковой линии образующей комля по заданному азимуту выявляют по общей формуле:

,

где Dh - переменный диаметр поперечного сечения комля в данном месте измерения на разных высотах от поверхности почвы, см;

D1 - диаметр утолщения комля на нулевой высоте по сравнению с высотой 1,3 м от поверхности почвы, см;

D0 - расчетный диаметр ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы по формуле, см;

h - высота от поверхности почвы не менее в четырех поперечных сечениях комля учетного дерева, при этом некий размер на поверхности почвы получает значение высоты h=0;

a1, a2 - параметры статистической модели, зависящие от формы

боковой линии образующей поверхности комля ствола в заданном направлении азимута, причем:

a1 - активность спада, то есть относительного сбега от крайних корней первого порядка до корневой шейки и дальше на стволе дерева до высоты 1,3 м, переменного диаметра поперечного сечения комля учетного дерева по боковой линии в заданном направлении азимута;

a2 - интенсивность спада образующей ствола дерева от начала корней до высоты 1,3 м от поверхности почвы.

Каждая форма образующей линия, после проведения измерений и моделирования по ним с выявлением значений параметров устойчивых биотехнических закономерностей по общему закону образующей линии, сопоставляется с окружающими учетное дерево природными и антропогенными объектами.

Сущность технического решения заключается в том, что диаметры по разным азимутам измеряют по крайней мере в четырех поперечных сечениях комля: 1) на уровне высоты 1,3 м от поверхности почвы; 2) между первым уровнем и корневой шейкой ствола дерева; 3) на уровне корневой шейки ствола дерева; 4) ниже уровня корневой шейки, но не доходя поверхности почвы при сохранении формы комля без перехода на корни первого порядка.

Сущность технического решения заключается также в том, что по измеренным в каждом азимутальном направлении диаметрам комля отдельно проводят анализ образующей с вычислением коэффициентов закомелистости по указанным четырем поперечным сечениям и дополнительно по выявленным закономерностям формы образующей линии определяют также теоретический диаметр на уровне поверхности почвы.

Сущность технического решения заключается также и в том, что дополнительно в каждом уровне высоты для сопоставления измеряют периметр поперечного сечения комля учетного дерева.

Положительный эффект достигается тем, что каждая образующая линия, после проведения измерений и моделирования по ним с выявлением значений параметров устойчивых биотехнических закономерностей по общему закону образующей линии, форма образующей линии сопоставляется с окружающими учетное дерево природными и антропогенными объектами. Новизна заключается в том, что впервые получен фундаментальный экспоненциальный закон изменения формы образующей линии по различным азимутам измерения диаметра.

Предлагаемое техническое решение обладает существенными признаками, новизной и значительным положительным эффектом. Материалов, порочащих новизну технического решения, нами не обнаружено. На фиг. 1 показана схема измерения диаметра поперечного сечения ствола по азимутам на четырех высотах; на фиг. 2 - показано фото измерения ствола березы на высоте 0,21 м от поверхности почвы; на фиг. 3 показан пространственный график, при развертке в прямоугольной системе координат, изменения диаметра ствола в зависимости от высоты от поверхности почвы и азимута направления диаметра; на фиг. 4 - график боковой образующей комля березы повислой в северном направлении при азимуте φ=0. Способ содержит такие действия.

Измерения диаметра выполняют по заданным направлениям азимута на разных высотах от поверхности почвы. При этом каждое направление азимута принимается за отдельную образующую линию комля дерева. Затем по измеренным значениям диаметра выполняют статистическое моделирование для выявления закономерности изменения каждой образующей линии комля. А по параметрам выявленных закономерностей проводят анализ параметров комля учетного дерева и сопоставляют с объектами вокруг места произрастания, влияющими на развитие и рост учетного дерева.

Диаметры по разным азимутам измеряют по крайней мере в четырех поперечных сечениях комля: на уровне высоты 1,3 м от поверхности почвы; между первым уровнем и корневой шейкой ствола дерева; на уровне корневой шейки ствола дерева и ниже уровня корневой шейки, но не доходя поверхности почвы при сохранении формы комля без перехода на корни первого порядка.

Дополнительно в каждом уровне высоты для сопоставления измеряют периметр поперечного сечения комля учетного дерева.

По измеренным в каждом азимутальном направлении диаметрам комля отдельно проводят анализ образующей с вычислением коэффициентов закомелистости и дополнительно по выявленным закономерностям формы образующей линии определяют также теоретический диаметр на уровне поверхности почвы.

Математическую закономерность каждой боковой линии образующей комля по заданному азимуту выявляют по общей формуле:

,

где Dh - переменный диаметр поперечного сечения комля в данном месте измерения на разных высотах от поверхности почвы, см;

D1 - диаметр утолщения комля на нулевой высоте по сравнению с высотой 1,3 м от поверхности почвы, см;

D0 - расчетный диаметр ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы по модели (1), см;

h - высота от поверхности почвы не менее в четырех поперечных сечениях комля учетного дерева, при этом некий размер на поверхности почвы получает значение высоты h=0;

а1, а2 - параметры статистической модели, зависящие от формы боковой линии образующей поверхности комля ствола в заданном направлении азимута, причем:

а1 - активность спада, то есть относительного сбега от крайних корней первого порядка до корневой шейки и дальше на стволе дерева до высоты 1,3 м, переменного диаметра поперечного сечения комля учетного дерева по боковой линии в заданном направлении азимута;

а2 - интенсивность спада образующей ствола дерева от начала корней до высоты 1,3 м от поверхности почвы.

Каждая образующая линия, после проведения измерений и моделирования по ним с выявлением значений параметров устойчивых биотехнических закономерностей по общему закону образующей линии, форма образующей линии сопоставляется с окружающими учетное дерево природными и антропогенными объектами.

Способ измерения образующей комля дерева, например через 30° от северной стороны, на четырех высотах от уровня поверхности почвы, выполняется следующими действиями.

Вначале выбирают учетное дерево и измеряют его общие параметры.

Затем гибкой мерной лентой, которая имеет, как правило, длину 1,5 м и применяется в швейном деле, определяют уровень высоты 1,3 м от поверхности почвы. От старого способа исчисления по прототипу давно отказались, так как акселерация по сравнению с столетней давностью дала повышение роста людей и поэтому высота груди стала неприемлемой. Поэтому отмеряют разные высоты от поверхности почвы до уровня 1,3 м от поверхности почвы и ставят, например карандашом или иным способом, на коре учетного дерева метки этих уровней высоты.

Следующий цикл измерения диаметра повторяют на другом азимуте, например, через 30° в последовательности 0, 30, 60, 90 и т.д.

Измерения диаметра выполняют по заданным направлениям азимута на разных высотах от поверхности почвы. При этом каждое направление азимута принимается за отдельную образующую линию комля дерева. Затем по измеренным значениям диаметра выполняют статистическое моделирование для выявления закономерности изменения каждой образующей линии комля. А по параметрам выявленных закономерностей проводят анализ параметров комля учетного дерева и сопоставляют с объектами вокруг места произрастания, влияющими на развитие и рост учетного дерева.

Диаметры по разным азимутам измеряют, по крайней мере, в четырех поперечных сечениях комля: на уровне высоты 1,3 м от поверхности почвы; между первым уровнем и корневой шейкой ствола дерева; на уровне корневой шейки ствола дерева и ниже уровня корневой шейки, но не доходя поверхности почвы при сохранении формы комля без перехода на корни первого порядка.

Дополнительно в каждом уровне высоты для сопоставления измеряют периметр поперечного сечения комля учетного дерева.

По измеренным в каждом азимутальном направлении диаметрам комля отдельно проводят анализ образующей с вычислением коэффициентов закомелистости и дополнительно по выявленным закономерностям формы образующей линии определяют также теоретический диаметр на уровне поверхности почвы.

Математическую закономерность каждой боковой линии образующей комля по заданному азимуту выявляют по общей формуле:

,

где Dh - переменный диаметр поперечного сечения комля в данном месте измерения на разных высотах от поверхности почвы, см;

D1 - диаметр утолщения комля на нулевой высоте по сравнению с высотой 1,3 м от поверхности почвы, см;

D0 - расчетный диаметр ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы по модели (1), см;

h - высота от поверхности почвы не менее в четырех поперечных сечениях комля учетного дерева, при этом некий размер на поверхности почвы получает значение высоты h=0;

а1, а2 - параметры статистической модели, зависящие от формы боковой линии образующей поверхности комля ствола в заданном направлении азимута, причем:

а1 - активность спада, то есть относительного сбега от крайних корней первого порядка до корневой шейки и дальше на стволе дерева до высоты 1,3 м переменного диаметра поперечного сечения комля учетного дерева по боковой линии в заданном направлении азимута;

а2 - интенсивность спада образующей ствола дерева от начала корней до высоты 1,3 м от поверхности почвы.

Каждая образующая линия, после проведения измерений и моделирования по ним с выявлением значений параметров устойчивых биотехнических закономерностей по общему закону образующей линии, форма образующей линии сопоставляется с окружающими учетное дерево природными и антропогенными объектами.

После этого переходят к другому учетному дереву.

Пример. Город Йошкар-Ола - один из самых зеленых городов России. Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений города составляет 1441 га. Уровень обеспеченности населения города зелеными насаждениями всех категорий является одним из самых высоких по России. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 9,3 м2/чел.

В качестве объекта исследования было взята береза повислая. Состояние дерева оценивается как здоровое, при этом заметных признаков угнетения роста не замечено. Диаметр кроны дерева составляет 8 м.

Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 1.

Категория санитарного состояния березы равна 1. Измерения проводили по азимуту через 30°.

Средний арифметический диаметр вычислялся по формуле:

По измерениям гибкой мерной лентой периметра P вычислялся расчетный диаметр по выражению

Среднестатистическое значение диаметра определяется как первый член выявленной биотехнической закономерности. При этом ошибка равна для четырех сечений ствола, соответственно: -0,28; 0,23; 0,09 и 0,37%. А вычисление диаметра через периметр дает гораздо большую погрешность: 3,92; 3,08; 3,36 и 1,44%.

Таким образом, измерения диаметра по ориентации его направления по компасу дает высокоточные результаты по значениям. При этом 12 измерений на современном уровне развития приборов достаточное количество.

В измерениях применялись:

- гибкая мерная лента для измерения высоты и периметра в разных поперечных сечениях комлевой части дерева;

- мерная вилка для измерений диаметров ствола с ценой деления 1 мм (погрешность измерений ±0,5 мм);

- компас жидкостный спортивный типа II-3 с ценой деления круговой шкалы 2° или погрешностью измерений ±1°.

Коэффициент закомелистости рассчитывается как отношения диаметров на минимальной высоте от поверхности почвы к максимальной высоте в 1,3 м. Он известен из научно-технической литературы.

Для выявления закономерностей типа D=f(h) таблицу 1 необходимо транспонировать, и результаты приведены в таблице 2.

Из данных таблицы 1 заметно, что вариация значений диаметра превышает 17%, что недопустимо много для целей экологической индикации качества территории свойствами растущих деревьев.

Поэтому для повышения точности анализа образующих комля по различным азимутам, необходимо проведение моделирования в зависимости от высоты измерений. Тогда получается столько однотипных по конструкции формул с конкретными параметрами, сколько будет принято направлений азимута. Для удобства измерений принимают равномерную шкалу азимута.

По принципу «от простого к сложному» можно предложить (табл.3) «кирпичики» для построения, по ходу структурно-параметрической идентификации биотехнического закона, любой статистической модели.

В таблице 3 показаны все «нормальные» фрагменты, у которых впереди могут быть расположены оперативные константы, в виде знаков «+» или «-». Все шесть устойчивых законов распределения являются частными случаями биотехнического закона, показанного внизу таблицы 3.

При моделировании биотехнические закономерности типа D=f(h) можно идентифицировать устойчивыми законами и закономерностями в двух режимах статистической обработки данных таблицы 2:

1) выявлять только детерминированные закономерности;

2) дополнить детерминированные закономерности волновыми колебательными возмущениями диаметра по его азимуту.

Из-за того, что на учетном дереве образующие боковой поверхности ствола дерева рассматриваются только на коротком интервале высоты, то принимается только первое направление, то есть статистическое моделирование выполняется для выявления только детерминированных биотехнических закономерностей.

Математическую закономерность каждой боковой линии комля по заданному азимуту выявляют по единой общей формуле

где Dh - переменный диаметр поперечного сечения комля в данном месте измерения на разных высотах от поверхности почвы, см;

D1 - диаметр утолщения комля на нулевой высоте по сравнению с высотой 1,3 м от поверхности почвы, см;

D0 - расчетный диаметр ствола на высоте 1,3 м от поверхности почвы по модели (1), см;

h - высота от поверхности почвы не менее в четырех поперечных сечениях комля учетного дерева, при этом некий размер на поверхности почвы получает значение высоты h=0;

a1, a2 - параметры статистической модели, зависящие от формы боковой линии образующей поверхности комля ствола в заданном направлении азимута, причем:

a1 - активность спада, то есть относительного сбега от крайних корней первого порядка до корневой шейки и дальше на стволе дерева до высоты 1,3 м, переменного диаметра поперечного сечения комля учетного дерева по боковой линии в заданном направлении азимута;

a2 - интенсивность спада образующей ствола дерева от начала корней до высоты 1,3 м от поверхности почвы.

В таблице 4 даны результаты идентификации модели (1).

Расчетный коэффициент закомелистости комля учетной березы определяется по азимуту из математического выражения

Из таблицы 3 видно, что адекватность модели (1) боковой линии нейлоидной формы комля очень высокая и по коэффициенту корреляции равна не меньше 0,8428. Максимальная теснота факторной связи равна 1,0000.

Далее примем правила отбора тех или иных бинарных факторных связей (1) для последующего математического и графического анализа.

В таблице 4 приведены интервалы изменения коэффициента корреляции при различных характеристиках связи между учтенными факторами.

Как известно из классической математической статистики, грубая классификация уровней коэффициента корреляции следующая:

а) до 0,3 - нет связи между факторами (то есть можно не учитывать эти связи, хотя они в других условиях проявления могут оказаться даже сильными по факторной связи);

б) от 0,3 до 0,7 - есть связь между двумя факторами, но она считается достаточно слабой, чтобы ее учитывать в практических рекомендациях, однако дополнение волновыми возмущениями может перевести слабую тесноту между факторами в сильные связи;

в) выше 0,7 - имеется сильная связь между переменными факторами даже при не волновых биотехнических закономерностях.

Однако такая шкала квантификации тесноты связи является очень грубой. Поэтому нами была предложена для технических экспериментов, в которых погрешность измерений не превышает 5%, другая шкала (третий столбец таблицы 5). Но для комля деревьев пришлось ввести еще два интервала, что нами было выполнено только при моделировании распределений рядов простых чисел. Это указывает на высокий уровень проявления закономерности комля березовых деревьев.

Направления измерения диаметра ствола по азимуту дают следующие группы по уровням адекватности модели образующей:

1) однозначная факторная связь при азимуте в 0 и 60°;

2) почти однозначная теснота связи при азимуте в 180, 240 и 300°;

3) сверхсильная факторная связь для азимутов 90 и 270°;

4) сильнейшая теснота связи для азимутов 30, 150 и 330°;

5) сильная факторная связь по азимутам в 120 и 210°.

Далее эти группы сопоставляются с теми природными и антропогенными объектами, которые окружают учетное дерево и много лет воздействуют на его развитие и рост.

Предлагаемый способ обладает простотой измерений, устройство простотой изготовления в любых условиях применения, например в исследованиях, проводимых в школьных экологических кружках.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ КОМЛЯ ДЕРЕВА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 52 items.
27.01.2013
№216.012.20cd

Способ испытания растительного покрова на участках трассы продуктопровода

Способ включает распределение земельных участков трассы по наличию растительного покрова в виде лугов и кустарниковой растительности. На трассе продуктопровода выделяют участки с испытуемой древесной растительностью. Расстояния между створами наблюдений на каждом выделенном земельном участке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473898
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.03.2013
№216.012.2cf4

Способ измерения формы листьев у древесных растений

Способ включает взятие листьев от учетных деревьев, растущих в разных экологических условиях, обведение контура листа на миллиметровой бумаге и подсчет квадратиков на миллиметровой бумаге для определения площади листа. Каждый измеряемый лист размещают на подложке с закрепленным на ней листом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477039
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.06.2013
№216.012.4dcd

Способ отбора проб для анализа почвы

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для отбора проб для анализа почвы. Для этого определяют место, частоту, длительности отбора проб почвы на площадках по координатной сетке, указывая их номера и координаты. При этом в каждом узле координатной сетки или ее части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485499
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.08.2013
№216.012.5e20

Способ анализа кроны учетной ели по испытаниям хвоинок годичных веточек

Изобретение относится к лесной промышленности и может быть использовано для анализа кроны учетной ели по испытаниям хвоинок годичных веточек. Для этого проводят выбор учетного дерева ели и ее мутовку. Затем выбирают ветвь первого порядка внутри выбранной мутовки с измерением геодезического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489717
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.68ca

Способ биотестирования по проращиванию семян

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для укладки семян в чашку Петри при биотестировании речной воды. Для этого проводят равномерную укладку семян редиса красного круглого с белым кончиком на фильтровальную бумагу в чашке Петри. В чашку наливают по 5 мл исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492473
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.7440

Способ анализа ветвей кроны дерева ели

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для измерения ветвей кроны дерева ели. Для этого проводят описание свойств выбранного учетного дерева и места его произрастания. Наносят на ствол отметки о южной стороне ели. Устанавливают местоположение шейки корня. Измеряют от шейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495417
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7441

Способ измерения комля древесного растения

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для измерения комля древесного растения. Для этого проводят выбор пробной площади, отбор дерева на пробной площади, описание свойств выбранного дерева и места его произрастания. Устанавливают местоположение шейки корня, измеряют диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495418
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.832c

Способ биотестирования по длине корней тестового растения загрязненной нефтью воды

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для оценки опасных уровней загрязнения водных объектов нефтью. Для этого выбирают тест-растение, проводят равномерную укладку семян тест-растения на фильтровальную бумагу в контрольной и испытуемой чашке Петри диаметром 10 см. Далее в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499256
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.07.2014
№216.012.dd86

Базовый модуль манипуляторной машины

Изобретение относится к манипуляторным машинам и комплексам многоотраслевого назначения и может быть использовано в модульных конструкциях экскаваторов. Обеспечивает повышение динамического уравновешивания универсальной манипуляторной машины и снижение массы полноповоротной ее платформы, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522496
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.def4

Способ сравнительного испытания древесины

Изобретение относится к лесной, деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано при сертификации древесины на корню в условиях лесного хозяйства и лесозаготовок, а также при сертификации древесины круглых и пиленых древесных материалов в условиях переработки древесного сырья и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522862
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 1-10 of 160 items.
20.01.2014
№216.012.962f

Способ разработки лесосек машинами манипуляторного типа

Способ включает разбивку лесосек на пасеки с технологическими коридорами и заездами на полупасеки, валку деревьев на пасеках с использованием машины манипуляторного типа для заготовки сортиментов, обрезку сучьев, раскряжевку на сортименты. Между технологическими коридорами и границами заездов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504146
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.97a9

Смесь для получения искусственного строительного камня

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к составам сырьевых смесей для изготовления строительных изделий, и может быть использовано в производстве искусственного строительного камня методом прессования. Технический результат изобретения - повышение прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504524
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a55f

Способ тестирования реакции человека на движущийся объект

Изобретение относится к области медицины и предназначено для тестирования реакции человека на движущийся объект. На горизонтальной поверхности световым излучателем, управляемым компьютером, создают световое пятно. Испытуемый размещается в центре пятна, программно в течение заданного времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508050
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.03.2014
№216.012.a904

Станок для распиловки лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для поперечной распиловки лесоматериалов на готовые сортименты. Станок содержит станину, механизм пиления и механизм надвигания. Механизм надвигания устройства выполнен в виде сварной рамы, установленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508983
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.05.2014
№216.012.c1b9

Устройство для измерения сопротивления сверлению

Изобретение относится к устройствам для исследования или анализа свойств материалов. Устройство измерения сопротивления сверлению, состоящее из электрического двигателя привода вращения бурового сверла; каретки, установленной на направляющих и приводимой в движение от электрического двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515342
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c1ba

Устройство для измерения сопротивления сверлению

Изобретение относится к устройствам для исследования или анализа свойств материалов путем определения величины сопротивления их просверливанию (плотности) и может быть использовано для определения физико-механических характеристик древесины растущих деревьев, пиломатериалов, деревянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515343
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.07.2014
№216.012.dbab

Автомат разгерметизации гидросистемы

Автомат разгерметизации гидросистемы предназначен для автоматического отключения систем гидравлического привода рабочего оборудования. Устройство содержит два корпуса с камерами, в которых размещено с зазором два поршня со штоками. В корпусах выполнены входные и выходные отверстия, сообщающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522013
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.de6d

Способ изготовления торцевых щитовых элементов из древесины

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано при производстве торцевой паркетной доски, облицовочных щитовых элементов, а также элементов столярных, мебельных изделий. Способ изготовления торцевых щитовых элементов из древесины включает оцилиндровку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522727
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.def9

Способ и устройство для проверки параллельности установочной линейки к оси нижнего переднего вальца лесопильной рамы

Группа изобретений относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использована для измерения направляющих элементов лесопильных рам. Устройство для проверки параллельности установочной линейки к оси нижнего подающего вальца лесопильной рамы содержит горизонтальную опору с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522867
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df73

Способ отбора проб для анализа почвы луга

Изобретение относится к области почвоведения и предназначено для отбора проб для анализа почвы луга. Способ включает определение места, частоты, длительности отбора проб почвы с поверхностного слоя 0-5 см на площадках по координатной сетке, указывая их номера и координаты. Места отбора проб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522989
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД