Arboriculture & Urban Forestry 34(1): January 2008 Mosedale, J.R., B. Charrier, and G. Janin. 1996. Genetic control of wood colour, density and heartwood ellagitannin concentration in European oak (Quercus petrea and Q. robur). Forestry 69:111–124. Rudnicki, M., S.J. Mitchell, and M.D. Novak. 2004. Wind tunnel measurements of crown streamlining and drag relationships for three conifer species. Canadian Journal of Forest Research 34: 666–676. Smiley, T., and B. Kane. 2006. Effects of pruning type on wind loading. Journal of Arboriculture 32:33–39. Vogel, S. 1989. Drag and reconfiguration of broad leaves in high winds. Journal of Experimental Botany 40:941–948. Vollsinger, S., S.J. Mitchell, K.E. Byrne, M.D. Novak, and M. Rudnicki. 2005. Wind tunnel measurements of crown streamlining and drag relationships for several hardwood species. Canadian Journal of Forest Research 35:1238–1249. Waring, R.H., P.E. Schroeder, and R. Oren. 1982. Application of the pipe model-theory to predict canopy leaf-area. Canadian Journal of Forest Research 12:556–560. Zhu, J., T. Matsuzaki, and K. Sakioka. 2000. Wind speeds within a single crown of Japanese black pine (Pinus thunbergii parl.). Forest Ecology and Management 135:19–31. Edward F. Gilman (corresponding author) Professor Environmental Horticulture Department 1543 Fifield Hall University of Florida Gainesville, FL 32611, U.S.
[email protected] Jason C. Grabosky Associate Professor Rutgers University Department of Ecology, Evolution and Natural Resources 14 College Farm Road, Room 144 New Brunswick, NJ 08901, U.S.
[email protected] Scott Jones F.A. Bartlett Tree Expert Company 11929 Reading Road Cincinnati, OH 45241, U.S.
[email protected] Chris Harchick Farm Manager Environmental Horticulture Department 1543 Fifield Hall University of Florida Gainesville, FL 32611, U.S.
[email protected] Résumé. Nous avons construit une machine avec une hélice capable de générer des vents jusqu’à 33,5 m/s afin de déterminer l’influence du degré d’élagage ainsi que du type d’élagage selon la norme ANSI A300 par rapport au mouvement du tronc chez le Quercus virginiana 19 ‘QVTIA’ PP #11219, Highrise®à différentes vitesses de vent. Le mou- vement du tronc a fait l’objet d’une régression par rapport aux vitesses de vent et aux degrésd’élagage pour chacun des arbres évalués. Une vitesse accrue du vent faisait augmenter le mouvement du tronc et la magnitude de l’augmentation dépendait du degré et du type d’élagage. Un degré accrû d’élagage diminuait le mouvement du tronc et la mag- nitude de la réduction était plus grande avec de plus grandes vitesses de vent. Le mouvement prédictible du tronc d’arbres éclaircis était statis- tiquement plus grand que le mouvement d’arbres structuralement élagués, d’arbres rehaussés et d’arbres élagués en queues de lion à des vitesses de vent de 20,1 m/s, et il était le plus élevé par rapport à tous les types d’élagage à 26,8 m/s. Il n’y avait pas de différence de mouvement entre les arbres aux cimes réduites, rehaussées, structuralement élaguées ou élaguées en queues de lion, et il n’y avait pas de différence statistique dans le mouvement du tronc parmi les divers types d’élagage à des vitesses de vents plus faibles. Nous avons découvert que l’éclaircissage du pourtour extérieur de la couronne était parmi les types d’élagage celui qui avait le moins d’efficacité pour diminuer le mouvement du tronc face au vent. Zusammenfassung. Wir haben eine Propeller-Maschine gebaut, die einen Windstrom von 33,5 m/s erzeugen kann, um den Einfluss von Rückschnittmenge und –typ auf die Stammbewegung von Quercus vir- giniana ‘QVTIA’ PP #11219, Highrise® bei verschiedenen Windge- schwindigkeiten zu bestimmen. Die Stammbewegung wurde gegen Windgeschwindigkeit und Rückschnittmenge für jeden einzelnen Baum gemessen. Zunehmende Windgeschwindigkeit erhöhte die Stammbewe- gung und die Magnitude war von der Schnittmenge und dem Schnitttyp abhängig. Verstärkter Rückschnitt verringerte die Stammbewegung und war größer bei hohen Windgeschwindigkeiten. Die vorherbestimmte Stammbewegung der ausgedünnten Bäume war statistisch größer als die Bewegung der strukturell beschnittenen, gezogenen ,,Löwenschwanz“- Bäume bei Windgeschwindigkeiten von 20,1 m/s, und war auch größer als bei allen Rückschnitttypen bei 26,8 m/s. Es gab keine Differenzen in der Bewegung bei den reduzierten, aufgezogenen, strukturell beschnit- tenen und ,,Löwenschwanz“-Bäumen und es gab keine statistischen Un- terschiede in der Stammbewegung bei geringeren Windgeschwind- igkeiten. Wir fanden heraus, dass das Ausdünnen der äußeren Krone eine der am wenigsten effektiven Schnittmethoden für die Reduktion von Stammbewegung im Wind ist. Resumen. Se construyó una máquina con una propela capaz de gen- erar vientos de 33.5 m/s para determinar la influencia de la intensidad y el tipo de poda, ANSI A300, sobre el movimiento del tronco de Quercus virginiana, ‘QVTIA’ PP #11219, Highrise®, a varias velocidades del viento. El movimiento del tronco fue analizado estadísticamente contra las velocidades del viento y las podas para cada árbol tratado. El incre- mento de la velocidad del viento aumentó el movimiento del tronco y la magnitud del incremento dependió de la intensidad y tipo de poda. El incremento de la intensidad de poda redujo el movimiento del tronco y la magnitud de la reducción fue mayor que las velocidades del viento más altas. El movimiento del tronco de los árboles aclarados fue es- tadísticamente mayor que el movimiento de los estructuralmente poda- dos, elevados y árboles con cola de león, a velocidades del viento de 20.1 m/s (45mph) y fue mayor que todos los tipos de poda a 26.8 m/s (60mph). No hubo diferencia en el movimiento entre copas de árboles reducidas, elevadas, estructuralmente podadas y con cola de leónyno hubo diferencias estadísticas en el movimiento del tronco entre los tipos de poda a velocidades del viento más bajas. Se encontró que el aclareo del límite exterior de la copa fue uno de los tipos de poda menos efectivos para la reducir el movimiento del tronco por el viento. ©2008 International Society of Arboriculture
January 2008
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