×
20.03.2016
216.014.ca16

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области экологического мониторинга. Способ включает выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга с травяным покровом. Затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах размечают не менее трех гидрометрических створов в поперечном направлении. Вдоль каждого гидрометрического створа размечают не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока, выявляют закономерности показателей проб травы. При этом размеры квадратных пробных площадок принимают с укладкой в характерных местах выделенного участка последовательно рамки с внутренними сторонами не менее 0,50х0,50 м и количество укладок рамки в характерных местах выделенного участка пойменного луга принимается таким, чтобы сумма всех укладок рамки, то есть всех виртуальных пробных площадок по площади была не менее 4 м. Причем определение видового состава травы проводят с виртуальной пробной площадки. На площадках внутри рамки сосчитывают количество видов травы и заносят в таблицу с общим списком по строкам этой таблицы всех видов травяных и травянистых растений, встречающихся хотя бы один раз на любой виртуальной пробной площадке. В столбцах по номерам виртуальных пробных площадок ставят единицу при наличии данного вида травяного и травянистого растения и оставляют клетку таблицы пустой при отсутствии вида растения из списка видов. Последовательно выполняют измерения наличия видов травы во всех виртуальных пробных площадках. После этого суммируют единицы по строкам и столбцам таблицы видового состава луговой травы и вычисляют количества занятых данным видом растения виртуальных пробных площадок и количества видов растений на каждой виртуальной пробной площадке. Затем рассчитывают коэффициент коррелятивной вариации и выявляют статистическим моделированием закономерности относительной встречаемости видов по рангам, обилия видов по каждому рангу на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте. Способ позволяет повысить точность учета наличия видов травяных и травянистых растений, упростить процесс анализа видового состава без проведения измерений, повысить функциональные возможности сравнения проб травы по относительной встречаемости и обилию видов на разных пробных площадках, причем без срезания с них травяных проб. 5 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к измерению качества различных видовых комплексов трав и травянистых растений на пробах, преимущественно на пойменных лугах, и может быть использовано в экологическом мониторинге территорий с травяным покровом. Изобретение относится также к ландшафтам малых рек с луговой растительностью и может быть использовано при оценке видового разнообразия травы по наличию отдельных видов растений.

Известен способ испытания пробы травяных растений по патенту РФ №2389015, включающий отмечание контура площадки на месте взятия пробы травяных растений, после срезки травы со всей площадки пробу сразу же взвешивают на весах около площадки, а после первого взвешивания пробу травы размещают на естественную сушку в сухом и безветренном месте, затем после высыхания пробу травы взвешивают.

Недостатком является то, что способ предполагает неделимость пробы на отдельные элементы по видовому составу, и это не позволяет проводить анализ пробы по видовому составу травяных и травянистых растений по наличию видов.

Известен также способ испытания травяного покрова на пойме малой реки по патенту №2384048, включающий выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга с испытуемым травяным покровом, затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах размечают не менее трех гидрометрических створов в поперечном направлении в пределах водоохраной зоны, вдоль каждого гидрометрического створа размечают не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока, а после выявляют закономерности показателей проб травы.

Недостатком является невозможность учета наличия видов травяных и травянистых растений на пробных площадках.

Технический результат - повышение точности учета наличия видов травяных и травянистых растений, упрощение процесса анализа видового состава без проведения измерений, повышение функциональных возможностей сравнения проб травы по относительной встречаемости и обилию видов на разных пробных площадках, причем без срезания с них травяных проб.

Этот технический результат достигается тем, что способ анализа видового состава луговой травы, включающий выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга с травяным покровом, затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах размечают не менее трех гидрометрических створов в поперечном направлении, вдоль каждого гидрометрического створа размечают не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока, а после выявляют закономерности показателей проб травы, отличающийся тем, что размеры квадратных пробных площадок принимают с укладкой в характерных местах выделенного участка последовательно рамки с внутренними сторонам не менее 0,50×0,50 м и количество укладок рамки в характерных местах выделенного участка пойменного луга принимается таким, чтобы сумма всех укладок рамки, то есть всех виртуальных пробных площадок, по площади была не менее 4 м2, причем определение видового состава травы проводится без срезки травы с виртуальной пробной площадки и без измерений расстояний поперек, вдоль и по высоте расположения виртуальной пробной площадки, на них внутри рамки сосчитывают количество видов травы и заносят в таблицу с общим списком по строкам этой таблицы всех видов травяных и травянистых растений, встречающихся хотя бы один раз на любой виртуальной пробной площадке, а в столбцах по номерам виртуальных пробных площадок ставят единицу при наличии данного вида травяного и травянистого растения и оставляют клетку таблицы пустой при отсутствии вида растения из списка видов, так последовательно выполняют измерения наличия видов травы во всех виртуальных пробных площадках, после этого суммируют единицы по строкам и столбцам таблицы видового состава луговой травы и вычисляют количества занятых данным видам растения виртуальных пробных площадок и количества видов растений на каждой виртуальной пробной площадке, а затем рассчитывают коэффициент коррелятивной вариации и выявляют статистическим моделированием закономерности относительной встречаемости видов по рангам, обилия видов по каждому рангу на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте.

Вместо крупной площадки размерами 2,00×2,00 м для подсчета количества видов на всем выделенном участке пойменного луга выделяются пробные площадки размерами в минимальном случае 0,50×0,50 м, но в совокупности обеспечивающие площадь не менее 4 м2, при этом минимальное количество пробных площадок равно 3 створа ×6 площадок = 18 шт., тогда по прототипу общая площадь их в минимальном случае будет равной 18×0,50×0,50=4,50 м2, что больше требуемой площади в 4,00 м2.

Применение укладок одной и той же рамки позволяет заложить постоянные пробные площадки, которые отмечаются по центру колышками, а измерения состава луговой травы проводятся несколько раз в течение вегетационного периода всего травяного покрова.

Затем рассчитывают коэффициент коррелятивной вариации на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте, причем коэффициент коррелятивной вариации позволяет сравнивать участки одной и той же реки или даже разных малых рек между собой, как отношение общей суммы всех единиц по строкам и столбцам таблицы к произведению количества этих же строк и столбцов таблицы.

После этого выявляют статистическим моделированием закономерности относительной встречаемости видов по рангам на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте по формуле:

,

где P - относительная встречаемость видов травяных и травянистых растений, 0≤P≤1,

Pmax - максимальная для данного выделенного участка относительная встречаемость какого-то вида травы (этот параметр модели позволяет сравнивать разные участки вдоль малой реки),

R - ранг количества видов растений, R=0, 1, 2, …,

a 1a 4 - параметры модели, определяемые в программной среде Curve-Expert-1.40 статистическим моделированием по измеренным на конкретном участке малой реки данным.

В конце двумя математическими способами выявляют статистическим моделированием закономерности обилия видов по каждому рангу на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте, причем обилие как встречаемость видов травы в каждом ранге позволяет оценить экологическое качество территории всего выделенного участка на пойменном лугу малой реки.

Сущность технического решения заключается в том, что вместо крупной площадки размерами 2,00×2,00 м для подсчета обилия видов на всем выделенном участке пойменного луга выделяются пробные площадки всего размерами 0,50×0,50 м, но в совокупности обеспечивающие площадь не менее 4 м2. Минимальное количество пробных площадок равно 3 створа ×6 площадок = 18 шт. Тогда общая площадь их в минимальном случае будет равной 18×0,50×0,50=4,50 м2, что больше требуемой площади в 4,00 м2.

Сущность технического решения заключается также и в том, что опыты по определению видового состава травы можно проводить без срезки проб травы и без измерений расстояний поперек, вдоль и по высоте расположения пробной площадки. Это позволяет заложить постоянные пробные площадки. На них приходится только сосчитать количество видов травы.

Положительный эффект достигается тем, что общее количество видов в составе всех 18 проб показывает качество травяного покрова на данном мозаичном участке по биоразнообразию. Выявление математической связи видовому составу происходит по показателю относительной встречаемости видов на пробных площадках пойменного луга по сторонам малой реки. При этом участок пойменного луга принимается за цельный объект исследования.

Новизна технического решения заключается в том, что впервые доказаны закономерности видового распределения. Коэффициент коррелятивной вариации позволяет сравнивать участки одной и той же реки или даже разных малых рек между собой. Относительная встречаемость видов растений и обилия в каждом ранге позволяют оценить экологическое качество территории всего выделенного участка на пойменном лугу.

Предлагаемое техническое решение обладает существенными признаками, новизной и значительным положительным эффектом. Материалов, порочащих новизну технического решения, нами не обнаружено.

На фиг.1 приведена схема выделенного участка с тремя створами измерений по течению водотока малой реки Манага: 1-18 - номера пробных площадок; на фиг.2 показан график изменения по рангам относительной встречаемости видов травы и остатки после формулы (1); на фиг.3 дан график рангового распределения обилия видов растений без ограничений роста количества видов и остатки от формулы (2); на фиг.4 - то же, что на фиг.3 при ограничении роста обилия видов и остатки после уравнения (3); на фиг.5 показаны общий график и остатки после формулы (4) при ограничении роста количества видов и дополнительной волновой составляющей колебательной адаптации травяной растительности;

Способ анализа видового состава луговой травы содержит следующие основные действия.

Вначале визуально изучают травяной покров на данной территории пойменного луга и намечают места со створами измерений и виртуальными пробными площадками относительно них поперек малой реки. При этом размечают не меньше трех створов и не меньше трех виртуальных пробных площадок с каждой стороны малой реки. По течению малой реки или ее притока за естественные характерные места принимают излучины и другие формы руслообразования малой реки или ее притока.

На изучаемом пойменном лугу размечают не менее трех гидрометрических створов в поперечном направлении с расстояниями между ними по течению малой реки или ее притока не более 100-кратной ширины зеркала воды в летнюю межень, а пробные площадки располагают на промежутках не менее чем 10 м между собой и от кромки зеркала воды прибрежных пробных площадок. Вдоль каждого гидрометрического створа размечают не менее трех пробных площадок с каждой стороны малой реки или ее притока, причем нумерацию пробных площадок проводят от левого берега к правому при нахождении наблюдателя лицом по течению малой реки или ее притока.

Вначале осмотром всего выделенного участка глазомерно устанавливают общий список всех видов травы. Для идентификации всех видов составляют методическое пособие путем выбора видов растений из атласа или из других источников информации. Такой заранее заготовленный видовой состав всех возможных видов травяных и травянистых растений на данной малой реке значительно ускоряет работу.

Контуры виртуальной, то есть не используемой для срезания пробы травы, а применяемой только для подсчета количества видов травы внутри, площадки размером 0,50×0,50 отмечают колышком в центре нее.

Для укладки изготовляют рамку с внутренними сторонами 0,50×0,50 м, например, из деревянных реек, сколоченных гвоздями. Ее укладывают на траву вокруг колышка.

Размеры квадратных пробных площадок принимают с укладкой в характерных местах выделенного участка последовательно рамки с внутренними сторонам не менее 0,50×0,50 м и количество укладок рамки в характерных местах выделенного участка пойменного луга принимается таким, чтобы сумма всех укладок рамки, то есть всех виртуальных пробных площадок, по площади была не менее 4 м2. Причем определение видового состава травы проводится без срезки травы с виртуальной пробной площадки и без измерений расстояний поперек, вдоль и по высоте расположения виртуальной пробной площадки. На них внутри рамки сосчитывают количество видов травы и заносят в таблицу с общим списком по строкам этой таблицы всех видов травяных и травянистых растений, встречающихся хотя бы один раз на любой виртуальной пробной площадке. А в столбцах по номерам виртуальных пробных площадок ставят единицу при наличии данного вида травяного и травянистого растения и оставляют клетку таблицы пустой при отсутствии вида растения из списка видов. Так последовательно выполняют измерения наличия видов травы во всех виртуальных пробных площадках.

После этого суммируют единицы по строкам и столбцам таблицы видового состава луговой травы и вычисляют количества занятых данным видам растения виртуальных пробных площадок и количества видов растений на каждой виртуальной пробной площадке. А затем рассчитывают коэффициент коррелятивной вариации и выявляют статистическим моделированием закономерности относительной встречаемости видов по рангам, обилия видов по каждому рангу на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте.

Вместо крупной площадки размерами 2,00×2,00 м для подсчета количества видов на всем выделенном участке пойменного луга выделяются пробные площадки размерами в минимальном случае 0,50×0,50 м, но в совокупности обеспечивающие площадь не менее 4 м2, при этом минимальное количество пробных площадок равно 3 створа ×6 площадок = 18 шт., тогда по прототипу общая площадь их в минимальном случае будет равной 18×0,50×0,50=4,50 м2, что больше требуемой площади в 4,00 м2.

Применение укладок одной и той же рамки позволяет заложить постоянные пробные площадки, которые отмечаются по центру колышками, а измерения состава луговой травы проводятся несколько раз в течение вегетационного периода всего травяного покрова.

Затем рассчитывают коэффициент коррелятивной вариации на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте, причем коэффициент коррелятивной вариации позволяет сравнивать участки одной и той же реки или даже разных малых рек между собой, как отношение общей суммы всех единиц по строкам и столбцам таблицы к произведению количества этих же строк и столбцов таблицы.

После этого выявляют статистическим моделированием закономерности относительной встречаемости видов по рангам на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте по формуле:

,

где P - относительная встречаемость видов травяных и травянистых растений, 0≤P≤1,

Pmax - максимальная для данного выделенного участка относительная встречаемость какого-то вида травы (этот параметр модели позволяет сравнивать разные участки вдоль малой реки),

R - ранг количества видов растений, R=0, 1, 2, …,

a 1a 4 - параметры модели, определяемые в программной среде Curve-Expert-1.40 статистическим моделированием по измеренным на конкретном участке малой реки данным.

В конце двумя математическими способами выявляют статистическим моделированием закономерности обилия видов по каждому рангу на всех виртуальных пробных площадках на выделенном участке пойменного луга как цельном объекте, причем обилие как встречаемость видов травы в каждом ранге позволяет оценить экологическое качество территории всего выделенного участка на пойменном лугу малой реки.

Пример. Объект исследования - земельные участки на территории племенного завода «Азановский» Медведевского района Республики Марий Эл с растительным покровом в травяной пойме реки Манага (фиг.1).

Предмет исследования - закономерности влияния расстояния поперек и вдоль реки, а также высоты от уреза воды на видовой состав травяного покрова.

Манага - левый приток Малой Кокшаги, длина реки 27 км, площадь водосбора 194 км2. Участок по течению реки Манага расположен с северо-востока на юго-запад. Пойма реки - для выпаса скота и сенокошения.

Нами был выбран метод пробных площадок, при изучении травы является принятие пробных площадок размерами 0,5×0,5 м и площадью в 0,25 м2. Для соблюдения постоянных условий отбор проб на пойменном лугу предложено проводить в период созревания травы.

Для количественного учета растительности прежде всего необходимо определить видовой состав биоценоза, выявить характер распределения растений по площади. Это дает возможность выяснить годичную изменчивость, смену видов и устойчивость видового состава луга.

Размещение (отбор) пробных площадей в пространстве для методов геоботанического исследования может быть типическим или случайным.

При типическом отборе определение места заложения пробной площадки выполняется более или менее субъективно, после визуального изучения всей совокупности растительности. Применяют типический отбор при качественных исследованиях, что позволяет экономить время на стадии полевых исследований.

Исследования проводились в июле 2011 года.

Сначала визуально была изучена с обеих сторон береговая линия малой реки Манага и травяной покров на пойменном лугу, далее натурно были намечены места расположения восемнадцати пробных площадок пойменного луга. По течению реки выбирали три створа и с каждого створа по обеим сторонам реки по три пробы.

Расположение пробных площадок представлено на фигуре 1.

На выбранном первом створе, на расстоянии 90 м от кромки воды, обозначаем первую пробную площадку размером 0,5×0,5 м. Для упрощения процесса установления пробной площадки был изготовлен квадратный шаблон из деревянных реек. На выбранную учетную площадку накладываем шаблон с внутренним сечением в 0,25 м2 и после этого проводим учет видов растений.

При анализе видового состава в хозяйственно-ботаническом отношении в пойме реки Манага было отмечено несколько групп растений. Мы не разделяли виды травы по группам.

Поэтому наличие всех 32 видов травяных и травянистых растений приведено полностью в таблице 1. Нумерация видов была произвольной.

Таблица 1
Наличие травяных и травянистых растений на пробных площадках в 2011 году
Наименование травы Наличие в пробах по видам травы и номерам площадок 0,50×0,50 м Кол-во
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Тысячелистник обыкновен. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2. Анис обыкновенный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3. Вероника дубравная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
4. Герань луговая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5. Одуванчик луговой 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6. Подорожник ланцетный 1 1 2
7. Щучка дернистая 1 1 1 1 1 1 6
8. Тимофеевка луговая 1 1 1 1 4
9. Земляника лесная 1 1 1 1 1 1 1 7
10. Тростник обыкновенный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
11. Манжетка 1 1 1 1 4
12. Мать-и-мачеха 1 1 2
13. Ежовник петушье просо 1 1 1 1 4
14. Василек луговой 1 1 1 1 1 1 6
15. Репей 1 1
16. Вейник обыкновенный 1 1 1 1 1 5
17. Полынь 1 1 1 1 4
18. Гулявник лекарственный 1 1
19. Пырей ползучий 1 1 1 3
20. Незабудка мелкоцветная 1 1
21. Донник лекарств. желтый 1 1
22. Гусиная лапка 1 1
23. Лютик ползучий 1 1
24. Белоус торчащий 1 1
25. Клоповник сорный 1 1
26. Цикорий 1 1 1 3
27. Лисохвост луговой 1 1
28. Плевел многолетний 1 1 2
29. Клевер красный 1 1
30. Костер безостый 1 1
31. Вьюнок полевой 1 1 2
32. Зверобой продырявлен. 1 1
Численность видов 10 10 2 10 6 10 8 5 7 7 8 7 6 8 10 3 9 8 134

В таблице 2 даны некоторые расчетные показатели по рангам, которые приняты по вектору предпорядка предпочтительности «лучше → хуже»: чем больше количество пробных площадок, на которых встречается данный вид растения, тем экологически лучше данный участок луга.

Таблица 2
Ранговое распределение встречаемости и обилия видов растений
Наименование травы Параметры распределения Обилие видов
Ранг R Количество видов N Встречаемость видов Р Ранг R Обилие O
1. Тысячелистник обыкновен. 1 12 0.6667 1 2
2. Анис. обыкновенный 1 12 0.6667
3. Вероника дубравная 4 9 0.5000 4 1
4. Герань луговая 3 10 0.5556 3 1
5. Одуванчик луговой 2 11 0.6111 2 1
6. Подорожник ланцетный 10 2 0.1111 10 4
7. Щучка дернистая 6 6 0.3333 6 2
8. Тимофеевка луговая 8 4 0.2222 8 4
9. Земляника лесная 5 7 0.3889 5 1
10. Тростник обыкновенный 0 14 0.7778 0 1
11. Манжетка 8 4 0.2222
12. Мать-и-мачеха 10 2 0.1111
13. Ежовник петушье просо 8 4 0.2222
14. Василек луговой 6 6 0.3333
15. Репей 11 1 0.0556 11 12
16. Вейник обыкновенный 7 5 0.2778 7 1
17. Полынь 8 4 0.2222
18. Гулявник лекарственный 11 1 0.0556
19. Пырей ползучий 9 3 0.1667 9 2
20. Незабудка мелкоцветная 11 1 0.0556
21. Донник лекарств. желтый 11 1 0.0556
22. Гусиная лапка 11 1 0.0556
23. Лютик ползучий 11 1 0.0556
24. Белоус торчащий 11 1 0.0556
25. Клоповник сорный 11 1 0.0556
26. Цикорий 9 3 0.1667
27. Лисохвост луговой 11 1 0.0556
28. Плевел многолетний 10 2 0.1111
29. Клевер красный 11 1 0.0556
30. Костер безостый 11 1 0.0556
31. Вьюнок полевой 10 2 0.1111
32. Зверобой продырявлен. 11 1 0.0556
Численность видов - 134 7,4444 - 32
Встречаемость видов В - 4,1875 0,2326 - -

На 18 площадках встречается 134 заполненных клеток по наличию данного вида травы. Теоретически может быть заполненными все 32×18=576 клеток. Тогда коэффициент коррелятивной вариации по численности видов травы равен 134/(32×18)=134/576=0,2326.

Этот показатель является универсальным и может применяться для сравнения разных участков на одной реке и даже на разных реках.

Средняя встречаемость видов равна 4,1875 пробным площадкам. А среднее арифметическое значение численности видов на одной пробной площадке равно 7,4444 видам травяных и травянистых растений. По коэффициенту корреляции в каждой клетке находится в среднем 0,2326 видов.

После моделирования в программной среде CurveExpert-1.40 была получена (фиг.2) формула вида

где P - относительная встречаемость видов травяных и травянистых растений, 0≤P≤1,

R - ранг количества видов растений, R=0, 1, 2, …. Ранговое распределение идентифицируется с коэффициентом корреляции 0,9992.

Обилие видов показывает количество видов, встречающихся при одном и том же ранге, то есть этот показатель является одноранговым.

По данным таблицы 2 обилие видов определяется (фиг.3) формулой

Однако из фигуры 5 видно, что с дальнейшим продолжением рангов при условии R≥12 по формуле (2) будет обилие видов только возрастать.

Коэффициент корреляции формулы (2) равен 0,9733. Однако рост по двум законам (экспоненциальному и показательному) не может продолжаться бесконечно долго с дальнейшим повышением ранга.

Практически при условии R=12 обилие видов равно нулю, т.е. O=0.

Поэтому с дополнительным учетом точки (12; 0) получим (фиг.4):

Коэффициент корреляции этой формулы равен 0,9739, то есть чуть больше по сравнению с формулой (2).

Эвристически эта формула становится адекватной содержательному смыслу обилия видов растений. Первая составляющая по закону экспоненциального роста (закону Лапласа в математике, закону Мандельброта в физике, закону Ципфа в биологии, закону Парето в экономике) показывает увеличение обилия с возрастанием рангов. Это - естественный процесс. Но дальнейшие составляющие связаны с антропогенным воздействием на луговой биогеоценоз. Вторая составляющая по биотехническому закону показывает стрессовое возбуждение популяции из 32 видов травы, когда малообеспеченные условиями произрастания видов становится больше на каком-то интервале достатка (между рангами от 10 до 12, точно при условии Ropt=11).

Третья составляющая является кризисной (отрицательный знак перед составляющей) и она очень быстро (с интенсивностью показательного роста 15,92609) тормозит дальнейший рост обилия видов травы.

По остаткам на обеих фигурах 3 и 4 видно, что существуют волновые составляющие, то есть, как было нами доказано ранее, живые растения пытаются приспосабливаться к изменениям в окружающей их среде колебательным возмущением.

Это и происходит (фиг.5) по формуле вида

O1=1,07088exp(0,068413R),

O2=3,05685·10-71R111,82580exp(-10,12050R0,96681),

O3=-3,70699·10-17R16,72983,

O4=Acos(πR/p-3,03076),

A=4,23281·10-43R115,29289exp(-17,49955Rl,00093),

p=0,42358+0,035139R0,99920,

где A - амплитуда (половина) колебательного возмущения, p - полупериод колебательной адаптации растительного покрова к окружающей среде.

Здесь положительный знак перед волновой функцией (асимметричным вейвлет-сигналом) показывает, что происходит позитивная для травяной растительности колебательная адаптация. При этом полупериод возрастает по закону показательного роста и частота колебания снижается. Это указывает на благоприятные условия для травяного покрова. Но сами колебания, как видно из фигуры 5, происходят в интервале 5≤R≤9.

Адекватность формулы (4) равна по коэффициенту корреляции 1,0000.

Таким образом, поведение травяных растений вполне можно изучать по изменению ранговых распределений относительной встречаемости видов растений по убыванию ранга и обилия видов растений по каждому рангу на выделенном участке пойменного луга. При этом не требуется выполнять геодезических измерений и тем более не нужно срезать траву с пробных площадок. Причем видовой состав вполне можно изучать на множестве пробных площадок размерами 0,50×0,50 м.

Предлагаемое изобретение упрощается по исполнению и дает возможность ежегодного (и даже в вегетационный период для изучения годичной динамики видового состава) экологического мониторинга разных участков пойменного луга.

Причем, как оказалось, разные участки с различными уровнями антропогенного воздействия не оказывают влияния на видовое разнообразие и это дает возможность изучать малую реку по выделенным участкам.


СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВОГО СОСТАВА ЛУГОВОЙ ТРАВЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 159.
10.02.2015
№216.013.247f

Цифровой синтезатор двухуровневых сигналов

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза пачек прямоугольных импульсов и может быть использовано в системах радиолокации и навигации. Достигаемый технический результат - возможность формирования пачек прямоугольных импульсов с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540796
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.03.2015
№216.013.31b6

Композитный теплоизоляционно-балластный материал на основе древесных отходов

Изобретение относится к области строительства, в частности к материалам на основе отходов деревообработки, и может быть использовано для тепловой изоляции и балластировки подводных теплопроводов. Технический результат заключается в повышении прочности, снижении коэффициента теплопроводности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544194
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.04.2015
№216.013.3f93

Способ анализа видового состава луговой травы от высоты пробной площадки над урезом малой реки

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к экологическому мониторингу. Способ включает выделение на малой реке или ее притоке визуально по карте или натурно участка пойменного луга. Затем на этом участке по течению малой реки или ее притока в характерных местах размечают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547763
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.412b

Способ подготовки ленточных пил ленточнопильных станков

Изобретение относится к ленточнопильным станкам, а именно к способу подготовки ленточных пил путем пластического деформирования. Вальцевание производят по плоскостям ленточных пил асимметрично с использованием роликов разного диаметра. Вальцевание происходит при криволинейном движении ленты по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548181
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4266

Устройство для химического ухода за лесом

Устройство относится к области лесного хозяйства и предназначено для уничтожения малоценных пород лиственных деревьев при проведении рубок ухода. Устройство содержит рукоятку и закрепленные на рукоятке режущий аппарат и механизм подачи химического раствора. Механизм подачи химического раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548496
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4688

Способ и устройство для контроля точности формы изделия, расположения и размеров отверстий

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для проверки точности формы изделия, расположения и размеров отверстий на щитовых и рамочных деталях и сборочных единицах. Поверочный угольник с индикаторными глубиномерами и устройство с переставляемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549560
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.46f7

Способ тестирования двигательных способностей человека

Изобретение относится к областям, где требуется оценка двигательных способностей человека, и может найти применение в физиологической, медицинской, психологической, транспортной, авиационно-космической, спортивной и в других областях науки и практики. На горизонтальной площадке оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549671
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4763

Способ экологического измерения сторон березняка городского сквера по флуктуирующей асимметрии листьев

Изобретение относится к инженерной биологии и индикации окружающей среды в виде березняка городского сквера. Способ включает выбор учетных деревьев березы в городском сквере вытянутой формы. На каждой удлиненной стороне сквера выделяют не менее пяти учетных деревьев березы. По четырем сторонам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549779
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4857

Способ и машина для формирования пачек деревьев

Изобретение относится к технологии и машинам для валки деревьев и формирования из них пачек для дальнейшей их трелевки и может быть использовано в лесной промышленности и лесном хозяйстве. Способ включает наводку захватно-срезающего устройства манипулятором на стоящие деревья, захват, срезание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550026
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2015
№216.013.53ba

Способ прогноза перспективности сосновых в условиях культуры ex situ

Изобретение относится к области лесного, лесопаркового хозяйства и садово-паркового строительства. В способе проводят статистический анализ, включающий расчет средних многолетних фенодат таксонов, определяют средние многолетние феноритмотипы в родовом комплексе, оценивают направления и величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552955
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 71-80 из 167.
10.01.2015
№216.013.1b8c

Способ для оценки горизонтальности плоских и цилиндрических поверхностей

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для оценки параллельности горизонтально расположенных плоских и цилиндрических поверхностей деревообрабатывающих станков. Для оценки отклонений от горизонтальности плоских и цилиндрических поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538480
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cce

Способ анализа выноса с луговой травой биохимических веществ

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538802
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1ddc

Кран для подъема грузов в оконный проем, на лоджии и балконы строящихся и ремонтируемых зданий

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для кранов малой грузоподъемности. Кран содержит стойку, стрелу и лебедку с электроприводом, и выполнен в виде грузовой и несущей балок двутаврового сечения, соединенных между собой посредством болтового соединения под углом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539072
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1e50

Машина лесозаготовительная

Изобретение относится к машинам и оборудованию для лесозаготовок и может быть использовано в лесной промышленности и лесном хозяйстве. Машина включает самоходное шасси, на котором размещены гидроманипулятор с поворотной валочно-сучкорезно-раскряжевочной головкой, кабина оператора, и грузовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539201
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1e5b

Способ испытания травы газона от затенения деревьями

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539212
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1e95

Способ интерактивного обеспечения безопасности на пешеходном переходе

Изобретение относится к способам интерактивного обеспечения безопасности на пешеходном переходе. Переход оснащен видеокамерой и световыми излучателями. Световые излучатели формируют световые изображения на дорожном полотне и/или пешеходной дорожке. Видеокамеры фиксируют количество транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539270
Дата охранного документа: 20.01.2015
10.02.2015
№216.013.22c4

Способ анализа урожайности луговой травы от высоты пробной площадки над урезом малой реки

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540353
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.237f

Способ анализа видов травы сенокосного луга

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540540
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2390

Способ измерения диаметра ствола дерева и устройство для его осуществления

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540557
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.247f

Цифровой синтезатор двухуровневых сигналов

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза пачек прямоугольных импульсов и может быть использовано в системах радиолокации и навигации. Достигаемый технический результат - возможность формирования пачек прямоугольных импульсов с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540796
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД