Arboriculture & Urban Forestry 43(2): March 2017 LITERATURE CITED American Institute of Timber Construction. 2012. Timber Con- struction Manual, sixth edition. John Wiley & Sons, Inc., Hobo- ken, New Jersey, U.S. Cannell, M., and J. Morgan. 1989. Branch breakage under snow and ice loads. Tree Physiology 5:307–317. Clark, J., and R.D. Gibbs. 1957. Studies in tree physiology. IV. Fur- ther investigations of seasonal changes in moisture content of certain Canadian forest trees. Canadian Journal of Botany 35:219–253. Dahle, G.A., H.H. Holt, W.R. Chaney, T.M Whalen, D.L. Cas- sens, R. Gazo, and R.L. McKenzie. 2006. Branch strength loss implications for silver maple (Acer saccharinum) converted from round-over to V-trims. Arboriculture & Urban Forestry 32:148–154. Dahle, G.A., and J.C. Grabosky. 2010. Variation in modulus of elas- ticity (E) along Acer platanoides L. (Aceraceae) branches. Urban Forestry & Urban Greening 9:227–233. Dahle, G., J. Grabosky, B. Kane, J. Miesbauer, W. Peterson, F.W. Telewski, A. Koeser, and G.W. Watson. 2014 Tree Biomechan- ics: A white paper from the 2010 International Meeting and Research Summit at The Morton Arboretum (Lisle, Illinois, U.S.). Arboriculture & Urban Forestry 40:309–318. Field, C., V. Barros, et al. 2014. Climate change 2014: Impacts, adap- tation, and vulnerability. Volume I: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fiſth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge and New York. Field, C.B., V. Barros, et al. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge. Gerhards, C.C. 1982. Effect of moisture content and temperature on the mechanical properties of wood: An analysis of immediate effects. Wood and Fiber Science 141:4–36. Harris, R.W., J.R. Clark, and N.P. Matheny. 2004. Arboriculture: Integrated management of landscape trees, shrubs, and vines. Prentice-Hall International, Upper Saddle River, New Jersey, U.S. Hibbeler, R.C. 2005. Mechanics of Material, sixth edition. Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, U.S. Kozlowski, T., and S. Pallardy. 1997. Physiology of Woody Plants. Academic Press, San Diego, California, U.S. Kretschmann, D.E. 2010. Mechanical properties of wood. In Wood Handbook: Wood as an engineering material. General Techni- cal Report FPL-GTR-190. USDA, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, U.S. Lavers, G.M. 1983. The strength properties of timber, third revised edition. London, UK (Department of the Environment, Build- ing Research Establishment). 60 pp. Spatz H.C., and J. Pfisterer. 2013. Mechanical properties of green wood and their relevance for tree risk assessment. Arboriculture & Urban Forestry 39:218–225 Valinger, E., L. Lundqvist, B. Sundberg. 1995. Mechanical bending stress applied during dormancy and (or) growth stimulates stem diameter growth of Scots pine seedlings. Canadian Journal of Forest Research 25:886–890. Gregory Dahle (corresponding author) School of Natural Resources West Virginia University Morgantown, West Virginia 26506-6125, U.S.
[email protected] Aaron Carpenter School of Natural Resources West Virginia University Morgantown, West Virginia 26506-6125, U.S. David DeVallance School of Natural Resources West Virginia University Morgantown, West Virginia 26506-6125, U.S. Mo Zhou School of Natural Resources West Virginia University Morgantown, West Virginia 26506-6125, U.S. Résumé. Le Panel intergouvernemental sur les changements climatiques affirme avec un haut degré de confiance que les évé- nements climatiques extrêmes présentent des risques élevés pour les services tels les réseaux électriques aériens. Certains de ces évé- nements extrêmes auront vraisemblablement lieu plus tôt en début d'automne, avant que les arbres à feuilles caduques n'aient complété leur processus de mise en dormance et de chute des feuilles. La pré- sence des feuilles durant cette période transitoire —avant la chute des feuilles (pré-dormance)— peut être préoccupante si des chutes hâtives de neige ou de verglas surviennent, à la différence des condi- tions lorsque la chute des feuilles est complétée et que les végétaux sont en dormance. Les chercheurs ont récolté des rejets de souches et mesuré le module d'élasticité en flexion (E) du bois afin de déterminer s'il va- rie avec la saisonnalité (pré dormance versus dormance) et selon la température (gel à - 6,7 °C versus chaleur à 21,1 °C) en utilisant une presse à charge universelle. Bien que les rejets en période de dormance (chauds et froids) présentaient une moyenne d'élasti- cité en flexion plus élevée que les rejets chauds en pré dormance, ils n'étaient pas statistiquement différents de ceux des rejets froids en pré-dormance. En soi, il ne semble pas que le module d'élasti- cité diffère lorsque les arbres entrent en dormance. Assurément, la présence de feuilles augmentera le moment de flexion, ce qui peut conduire à une augmentation des bris, mais cette légère augmen- tation de l'élasticité alors que les arbres entrent en dormance ne devrait pas réduire la probabilité que les gourmands subissent une flexion significative durant une tempête de neige ou de verglas. Zusammenfassung. Das internationale Gremium für Kli- maveränderungen behauptet mit starkem Ausdruck, dass extreme klimatische Ereignisse ein hohes Risiko für Leistungen wie die elektronischen Servive-Netzwerke darstellen. Einige dieser extre- men Ereignisse werden wahrscheinlich im Frühherbst stattfinden, bevor die Laubbäume den Prozess zur Winterruhe abgeschlossen haben. Das Vorhandensein von Blättern in einer sich verändern- den Jahreszeit – vor dem Blattabwurf (pre-dormant/vor der Ruhe)– kann im Vergleich mit nach dem Blattabwurf (dormant/ruhend) problematisch werden, wenn ein unerwarteter Schnee- oder Eis- sturm auſtritt. 53 ©2017 International Society of Arboriculture
March 2017
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