اثر شیب طولی و پلان مسیر چوبکشی و تعداد تردد اسکیدر چرخلاستیکی تاف E655 بر کوبیدگی خاک جنگل(مطالعه موردی: طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا)
الموضوعات :حسین یازرلو 1 , آیدین پارساخو 2 , هاشم حبشی 3 , سلطانعلی سلطانی نژاد 4
1 - کارشناسی ارشد، جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
2 - استادیار، جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. *(مسوول مکاتبات)
3 - دانشیار، جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
4 - مربی گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الکلمات المفتاحية: شیب طولی, وزن مخصوص ظاهری خاک, مسیر چوبکشی, تردد اسکیدر, قوس افقی,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر شیب طولی و پلان مسیر چوب کشی و تعداد تردد اسکیدر چرخ لاستیکی تاف بر کوبیدگی خاک در طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا بود. روش بررسی: ابتدا مسیرهای چوب کشی با جهت های چوب کشی رو به بالا و رو به پایین انتخاب و هر مسیر به دو بخش با تردد متوسط و شدید تقسیم شد. پلان مسیر به روش قطبی و نیم رخ طولی مسیر از طریق ترازیابی برداشت و وارد نرم افزار اتوکد گردید. مسیرهای چوب کشی از نظر پلان به دو طبقه مسیر مستقیم و قوس های افقی و از نظر شیب طولی برای مسیر رو به بالا به طبقات 15-5، 25-15 و 25< درصد و برای مسیر رو به پایین به طبقات 5-0، 15-5 و 15< درصد تفکیک شدند. به منظور اندازه گیری کوبیدگی، تخلخل و رطوبت وزنی خاک در مجموع اقدام به برداشت 228 نمونه خاک توسط استوانه فولادی در طبقات یادشده و منطقه شاهد (جنگل) شد. یافتهها: نتایج نشان داد که مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک با افزایش شیب طولی مسیر و همچنین میزان تردد اسکیدر به طور معنی داری افزایش یافت. بیش ترین مقدار وزن مخصوص ظاهری در طبقه تردد زیاد، شیب طولی بالای 25 درصد (27/1 گرم بر سانتی متر مکعب در چوب کشی رو به بالا) و بالای 15 درصد (18/1 گرم بر سانتی متر مکعب در چوب کشی رو به پایین) و بر روی قوس به ثبت رسید. کم ترین میزان تخلخل و رطوبت وزنی خاک نیز در همین شرایط مشاهده شد. بحث و نتیجهگیری: در این تحقیق برای نخستین بار از نمایش گر سه بعدی Civil3D برای تحلیل فنی مسیرهای چوب کشی و تعیین مکان های نمونه برداری بهره گرفته شد. براساس یافته ها به منظور کاهش صدمات وارد به خاک مسیرهای چوب کشی باید حتی الامکان از ایجاد مسیرهای پر پیچ و خم، پرشیب و تردد زیاد روی آن ها پرهیز نمود.
- Moradmand Jalali, A. 2010. Investigation of the hauling with traditional (mule) and industrial (Skidder) on forest soil. Environmental Sciences and Technology Journal, 12: 4.81-91. (In Persian)
- Jourgholami, M., Majnounian, B. (2010). Traditional logging method in hyrcanian forest, impacts to forest stand and soil (case study: Kheyrud forest). Iranian Journal of Forest, 2(3): 221-229. (In Persian)
- Sakai, H., Nordfjell, T., Suadicani, K., Talbot, B., Bøllehuus, E. 2008. Soil compaction on forest soils from different kinds of tires and tracks and possibility of accurate estimate. Croatian Journal of Forest Engineering, 29(1): 15-27.
- Najafi, A., Arya, H., Guilanipour, N., Rafatnia, N., Habashi, H. 2011. Comparison of the soil compaction at two longitudinal slope classes after passes of crawler skidder Zetor. Iranian Natural Ecosystem Journal, 2: 83-92.
- Solgi, A., Najafi, A. 2014. The impacts of ground-based logging equipment on forest soil. Journal of Forest science, 60(1): 28–34.
- Salehi, A., Taheri Abkenar, K., Basiri, R. 2012. Study of the recovery soil physical properties and establishment of natural regeneration in skid trails (case study: Nave Asalem forests). Iranian Journal of Forest, 3(4): 317-329. (In Persian)
- Horn, R., Vossbrink, J., Peth, S., Becker, S. 2007. Impact of modern forest vehicles on soil physical properties. Forest Ecology and Management, 248: 56-63.
- Gomez, A., Powers, R. F., Singer, M. J., and Horwath, W. R. 2002. Soil compaction effects on growth of young ponderosa pine following litter removal in California’s Sierra Nevada. Soil Science Society of America Journal, 66: 1334-1343.
- Rollerson, T. P. 1990. Influence of wide-tire skidder operations on soil. International Journal of Forest Engineering, 2(1): 23-29.
- Rab, M. A. 2004. Recovery of soil physical properties from compaction and soil profile disturbance caused by logging of native forest in Victorian Central Highlands, Australia. Forest Ecology and Management, 191: 329–340.
- Jamshidi, R., Jaeger, D., Raafatnia, N., Tabari, M. 2008. Influence of two ground-based skidding systems on soil compaction under different slope and gradient conditions. Journal of forest Engineering, 19(1): 9-16.
- Lotfalian, M., Parsakhoo, A. 2009. Investigation of forest soil disturbance caused by rubber-tired skidder traffic. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 3(1): 99-104.
- 15. Shestak, C. J., Busse, M. D. 2005. Compaction alters physical but not biological indices of soil health. Soil Science Society of America Journal, 69: 236–246.
- Jourgholami, M., Majnounian, B., Zobeiri, M., Feghhi, J. 2008. Evaluation of production and costs of mule logging in down and up slopes (case study : Kheyrud Forest). Iranian Journal of Natural Resources, 61(3): 625–636. (In Persian)
- USFS. 1998. USDA Forest Service Manual, FSM 2520 (Watershed Protection and Management) R-6 Supplement No. 2500-98-1, Effective August 24, 1998. 25 p.
- Naghdi, R., Bagheri, I., Akee, M., Mahdavi, A. 2007. Soil compaction caused by 450C Timber Jack wheeled skidder (Shefarood forest, northern Iran). Journal of forest science, 53(7): 314-319.
- Heydari, S. A., Naghdi, R., Nikooy, M. 2014. Evaluation of the effects of rubber tire skidder (Timber jack 450c) on soil disturbance and rutting on skid trails (Case study: Shafarood forests). 2th National conference of forest sciences students, Karaj, Tehran University, 10p.
- NRCS Soil Quality Institute. 2000. Soil quality testkit guide. United States Department of Agriculture,Agricultural Research Service and Natural Resource Conservation Service.
- Hakansson, I., Reeder, R.C. 1994. Subsoil compaction by vehicles with high axial load extend, persistence and crop response. Soil Science Society of America Journal, 29: 277–304.
- Krag, R., Higginbotham, K., and Rothwell, R. 1986. Logging and soil disturbance in southeast British Columbia. Canadian Journal of Forest Research, 16(6): 1345–1354.
_||_
- Moradmand Jalali, A. 2010. Investigation of the hauling with traditional (mule) and industrial (Skidder) on forest soil. Environmental Sciences and Technology Journal, 12: 4.81-91. (In Persian)
- Jourgholami, M., Majnounian, B. (2010). Traditional logging method in hyrcanian forest, impacts to forest stand and soil (case study: Kheyrud forest). Iranian Journal of Forest, 2(3): 221-229. (In Persian)
- Sakai, H., Nordfjell, T., Suadicani, K., Talbot, B., Bøllehuus, E. 2008. Soil compaction on forest soils from different kinds of tires and tracks and possibility of accurate estimate. Croatian Journal of Forest Engineering, 29(1): 15-27.
- Najafi, A., Arya, H., Guilanipour, N., Rafatnia, N., Habashi, H. 2011. Comparison of the soil compaction at two longitudinal slope classes after passes of crawler skidder Zetor. Iranian Natural Ecosystem Journal, 2: 83-92.
- Solgi, A., Najafi, A. 2014. The impacts of ground-based logging equipment on forest soil. Journal of Forest science, 60(1): 28–34.
- Salehi, A., Taheri Abkenar, K., Basiri, R. 2012. Study of the recovery soil physical properties and establishment of natural regeneration in skid trails (case study: Nave Asalem forests). Iranian Journal of Forest, 3(4): 317-329. (In Persian)
- Horn, R., Vossbrink, J., Peth, S., Becker, S. 2007. Impact of modern forest vehicles on soil physical properties. Forest Ecology and Management, 248: 56-63.
- Gomez, A., Powers, R. F., Singer, M. J., and Horwath, W. R. 2002. Soil compaction effects on growth of young ponderosa pine following litter removal in California’s Sierra Nevada. Soil Science Society of America Journal, 66: 1334-1343.
- Rollerson, T. P. 1990. Influence of wide-tire skidder operations on soil. International Journal of Forest Engineering, 2(1): 23-29.
- Rab, M. A. 2004. Recovery of soil physical properties from compaction and soil profile disturbance caused by logging of native forest in Victorian Central Highlands, Australia. Forest Ecology and Management, 191: 329–340.
- Jamshidi, R., Jaeger, D., Raafatnia, N., Tabari, M. 2008. Influence of two ground-based skidding systems on soil compaction under different slope and gradient conditions. Journal of forest Engineering, 19(1): 9-16.
- Lotfalian, M., Parsakhoo, A. 2009. Investigation of forest soil disturbance caused by rubber-tired skidder traffic. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 3(1): 99-104.
- 15. Shestak, C. J., Busse, M. D. 2005. Compaction alters physical but not biological indices of soil health. Soil Science Society of America Journal, 69: 236–246.
- Jourgholami, M., Majnounian, B., Zobeiri, M., Feghhi, J. 2008. Evaluation of production and costs of mule logging in down and up slopes (case study : Kheyrud Forest). Iranian Journal of Natural Resources, 61(3): 625–636. (In Persian)
- USFS. 1998. USDA Forest Service Manual, FSM 2520 (Watershed Protection and Management) R-6 Supplement No. 2500-98-1, Effective August 24, 1998. 25 p.
- Naghdi, R., Bagheri, I., Akee, M., Mahdavi, A. 2007. Soil compaction caused by 450C Timber Jack wheeled skidder (Shefarood forest, northern Iran). Journal of forest science, 53(7): 314-319.
- Heydari, S. A., Naghdi, R., Nikooy, M. 2014. Evaluation of the effects of rubber tire skidder (Timber jack 450c) on soil disturbance and rutting on skid trails (Case study: Shafarood forests). 2th National conference of forest sciences students, Karaj, Tehran University, 10p.
- NRCS Soil Quality Institute. 2000. Soil quality testkit guide. United States Department of Agriculture,Agricultural Research Service and Natural Resource Conservation Service.
- Hakansson, I., Reeder, R.C. 1994. Subsoil compaction by vehicles with high axial load extend, persistence and crop response. Soil Science Society of America Journal, 29: 277–304.
- Krag, R., Higginbotham, K., and Rothwell, R. 1986. Logging and soil disturbance in southeast British Columbia. Canadian Journal of Forest Research, 16(6): 1345–1354.