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La selvicultura masiva no atiende a las diferencias entre árboles o grupos de
árboles, trabaja con masas forestales.
El árbol, y el grupo de árboles como unidad de gestión dentro de la
m s
permite considerar las diferencias de forma y unción reales y sus implicacionesen
la producción, la biodiversidad o el paisaje.
La gestión forestal que considera las escalas de gran detalle, la estructura
forestal, y el árbol como unidad de gestión está suministrando una gran información
conceptual, experimental y empírica sobre sus ventajas, inconvenientes y
condiciones de aplicación (Pro Silva, 1996; Boyce Haney, 1997)
La gestión detallada considera al árbol y grupo como unidad de gestión y de
producción, de manera que un árbol permanecerá en el monte mientras siga
acumulando valor dinerario, o realice una función protectora o formadora
sobre
otros, o sin tener ninguna ventaja selvícola o económica apreciable, su
permanencia no origina ningún perjuicio y puede cumplir funciones paisajísticas,de
refugio o aumento de la diversidad (Pro Silva, 1996;de Turckheim, 1992).
La selvicultura que busca la producción de madera de calidad considera al
árbol como unidad de producción y desde este punto de vista los sacrificios de
cortabilidad se consideran negativos.
4. LA GESTiÓN DETALLADA CONDUCE A LA IRREGULARIZACIÓN
La actuación puntual o en pequeños grupos conduce a la irregularización de
la estructura, pues no hay un tiempo límite para que un árbol permanezca en el
monte. La búsqueda de una mayor producción de calidad condujo a una mayor
irregularidad para aprovechar las diferentes condiciones productivas de la estación
forestal y de.cada árbol o grupo de árboles.
La estructura irregular, o su incremento en distinto grado que se puede
observar en la mayoría de los montes en los que se ha aplicado durante décadas
la gestión próxima a la naturaleza, es una consecuencia y no un objetivo en sí
mismo (de Turckheim, 1999).
El resultado de una gestión detallada a la escala del árbol es la constitución
de masas relativamente homogéneas, vistas a gran escala, pero muy heterogéneas
en detalle. Ellas constituyen un mosaico muy variable de bosquetes más o menos
diferentes unosde otros. Elvolumen en pie es bastante estable en el tiempo, de una
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... ...,- ,
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-- -- ,
zo
a otra, y no comporta nunca, ni un volumen muy elevado ni zonas desnudas
sobregrandes superficies. El volumen de madera gruesa es más bien elevado, y la
regeneración cubre superficies relativamente importantes. La dispersión de los
diámetros es elevada en pequeñas superficies. La multifuncionalidad está
asegurada en la totalidad de la superficie y, gracias a la gran estabilidad del
sistema,la continuidad funcional está garantizada aún más deTurckheim, 1999 .
Generalmente se ha identificado el objetivo de la producción con la masa
regular y la función protectora o conservadora con la masa irregular, pero está
demostradoque la producción total para una misma estación, de una masa regular
e irregular,es muy similar. En cambio, la producción de madera gruesa de la masa
irregulares muy superior a la de la masa regular; esta característica hace que el
valoreconómicode la producción de la masa irregular sea superior al de la regular.
Elbalanceeconómico global entre masas regulares e irregulares equivalentes es
tambiénsuperior en éstas, pues al aumento de valor de la madera gruesa se une
unadisminución de podas, clareos y claras, ya que la regeneración aparece en
gruposy crece al abrigo de grandes árboles Schütz, 1997;de Turckheim,1993 .
5. ESTRU TUR REGUL R E IRREGUL R Y DIVERSID D ESTRU TUR L
Existen dos estructuras básicas, regular e irregular, que corresponden a dos
modelossilvigénicos de monte alto regular e irregular Schütz, 1997 .
La conceptualización de la masa irregular se basa en la estructura diametral.
Laconceptualizaciónde masas regulares se basa en una estructura por clases de
edad.
La estructura regular presenta una distribución de numero de pies- diámetro,
normal,con la mayoría de los pies agrupados en torno a un diámetro. La imagen
delperfilvertical es un nivelde copas situada en un solo nivel.La competencia entre
copases horizontal. Los árboles compiten por el espacio.
La estructura tanto vertical como horizontal de la masa regular es
homogénea.En el perfil vertical hay esencialmente un solo nivel de copas.
Laestructura irregular presenta una distribución de numero de pies- diámetro
normalcon forma de J invertida con el número de pies distribuido por todos los
diámetros,siendo el número de pies decreciente con el diámetro. Las copas se
estratificany el perfil es irregular, quebrado, se alternan grupos y pies de distinto
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diámetro, altura y desarrollo. La competencia entre árboles se diluye, compiten, o
más bien se ordenan y subordinan por el acceso a la luz.
La estructura irregular en su proyección horizontal o vertical resulta
heterogénea. La estructura horizontal presenta diversos grupos o mezclas, que
pueden ser de un solo árbol, mientras que el perfil vertical resulta una línea
quebrada.
La existencia de esta línea quebrada del perfil vertical, sin la aparición de un
nivel de copas homogéneo extenso, implica unas condiciones de la regeneración.
Se suele acordar que la masa o estructura irregular es aquella en que los árboles
se desarrollan y regeneran bajo la sombra o influencia de los árboles adultos
contiguos del estrato superior, y esto ocurre si el diámetro de un hueco de
regeneración es menor del doble de la altura dominante de los árboles contiguos
Smith, 1997 .Así pues, en principio y generalizando una masa irregular estricta, se
puede considerar como tal si se compone de grupos regulares, con diámetro del
hueco menor que dos veces la altura dominante de los árboles contiguos.
La masasemirregular presentados clases de edad o grupos homogéneosde
distinta edad mezclados en una misma superficie.
En selvicultura clase de edad es una población homogénea asimilable al
concepto de generación, en laque la diferencia de
e
de los individuos es menor
de 20 a 30 años, tiempo, que a su vez, es el máximo que se emplea como periodo
de regeneración en los tratamientos de masa regular.
Desde una estructura regular en grupos extensos, a una estructura irregular
pie a pie hay una gradación, en la que se va aumentando la complejidad, las
fronteras entre grupos internos del bosque y disminuyendo el tamaño de las piezas
o teselas del mosaico sílvico. La textura del patrón superficial se va haciendo más
fina y conforme progresa la irregularización es más difícil localizar superficialmente
los grupos homogéneos.
Con relación a la masa irregular, se habla de masa irregular por bosquetes y
pie a pie.
Cuantas más ecounidades existan en una unidad de superficie, más
compleja será la estructura y más ecotonos y fronteras se establecen, conservando
además el ambiente nemoral. Se puede hablar de textura gruesa o fina. La
diversidad estructural aumenta con ecounidades más pequeñas y entremezcladas,
cuanto mayorsea la representación de distintos estados de desarrollo y la edad e
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las ecounidades más maduras representadas. La estructura también se matiza con
lasespecies que aparecen, en principio cuantas más especies intervengan en una
estructura genérica. mayor será su diversidad estructural motivada por la diferente
arquitectura de las especies.
Hablar de cortas a hecho, clareos sucesivos o entresacas como creadoras
demayoro menor diversidad estructural no tiene sentido si no nos referimos a las
unidadesde actuación o superficies de corta.
AUMENTODE LA DIVERSIDAD ESTRUCTURAL CONFORME LAS ECOUNIDADES
DISMINUYEN DE TAMAÑO
Estructura regular extensa cortas a hecho o clareo sucesivos en
grandes superficies
Estructura regular por teselas cortas a hecho o clareo sucesivo
Estructura regular por bosquetes cortas a hecho o clareos sucesivos
en grupos
Estructura semirregular por teselas cortas a hecho o clareos
sucesivos
Estructura semirregular por bosquetes cortas a hecho o clareos
sucesivos
Estructura irregular por bosquetes entresaca mediante cortas a hecho
de pequeños grupos de varios árboles, o clareo sucesivo en pequeñas
superficies
+
Estructura irregular pie a pie entresaca pie a pie
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6. L ESTRU TUR EN L S UNID DES DE ORDEN iÓN DE MONTES
Para la ordenación de montes se consideran distintas unidades. El monte es
la unidad administrativa que se puede dividir en secciones y estas en cuarteles, que
son las unidades de ordenación, cada cuartel tiene un sistema de cortas autónomo.
El cuartel se divide en cantones que son unidades de inventariación. Los cantones
se pueden agrupar en tramos y subdividirse en rodales, que no son unidades de
ordenación. Los rodales serían grupos homogéneos de desarrollo, o lugares con la
misma calidad.
Cantones y tramos se consideran regulares cuando hay sólo una clase de
edad diferencia de edad entre los pies menor de 20 o 30 años . Se consideran
semirregulares cuando hay dos clases de edad diferencia de edad de menos de
40 o 60 años . Se consideran irregulares cuando hay tres o más clases de edad.
Aunque no todos los llamados irregulares lo serían, pueden ser regulares r
bosquetes. La irregularidad lo otorga la influencia de la sombra sobre los
regenerados y los grupos jóvenes en crecimiento. No obstante, el aumento del
numero de grupos homogéneos en una misma superficie aumenta las
discontinuidades, las fronteras; por tanto, la variedad de hábitat y oportunidades
para plantas y animales.
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URV S
DE DISTRIBUCiÓN DE DIFERENTES ESTRUCTURAS DE UN CUARTEL A
ESCALADE CANTÓN: Regular Semirregular por cantones irregular por cantones
I CUARTEL I
N°Pies
Diámetro
N°
Pies
I REGULAR
Diámetro
I
N°Pies
f\i\GULAR
Diámetro
N°Pies
Diámetro
Curva de distribución equilibrada de un cuartel
Tiene la misma forma sea la estructura regular
o irregular aunque no es idéntica en ambos
c sos
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DIFERENTES ESTRUCTUR S QUE SE PUEDEN ENCONTR R ESC L DE
C NTÓN Para comprender la estructura de una masa hay que estudiarla al
menos a escala de Cantón
10-30 ha .
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7. TR NSFORM iÓNDE L ESTRU TUR ON LOSTR T MIENTOS LO
L RGODELTIEMPO
El proceso selvícola de cambio de una masa regular a irregular se denomina
transformación.Esta transformación puede ser un objetivo pero en la mayor parte
delos casos puede ser una consecuencia.
El operar a escala de árbol o grupo de árboles como escala de trabajo
selvícola y de ordenación conduce a la irregularización progresiva pues las
poblacionesoriginadas comenzarán a desarrollarse bajo la influencia de los árboles
adultoscontiguos.Si se parte de una masa regular extensa el proceso hasta llegar
a una masa irregular es mayor que el turno o edad de madurez media de los
árbolesobjetivo finales.
Hay que insistir en que este es un proceso buscado o resultado de la gestión
detallada.
Optar por la gestión detallada o próxima a la naturaleza resulta conveniente
paraaprovechar el potencial productivo de los árboles y la capacidad productiva y
de enriquecimiento de la estación que aparece a escala microecológica.
En distintos estados de la masa y según el estado de partida la gestión
detallada puede actuar en estructuras regulares o irregulares. Tras un proceso
dilatado se puede conseguir una estructura irregular por bosquetes pero en
estados anteriores puede haber grupos regulares extensos regenerados por
clareossucesivos o apertura de pequeños huecos.
En un Cantón con estructura regular de partida la gestión detallada hará que
el periodo de regeneración sea amplio desde luego mayor de 30 años la amplitud
será función también del equilibrio valor de madera costes de aprovechamiento y
e la estabilidad de los árboles que permita su permanencia con vitalidad y sin
sminuciónde calidad. Dependiendo de la amplitud del periodo de regeneraciónse
nstituirángrupos diferenciados de tallas y edades; cuanto mayor sea la amplitud
l tiempo necesario para obtener una masa irregular será menor.
Por otra parte el concepto de irregularidad no es un dogma y los tamaños de
s grupos pueden ser variables desde luego con predominio de grupos pequeños.
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AUMENTOANÁLOGODECOMPLEJIDADESTRUCTURALFORESTALCON ELTIEMPO:
EN LASUCESiÓNNATURALCON UN RÉGIMENMODERADODE PERTURBACIONES
CON UNA GESTiÓN DETALLADAPRÓXIMAA LA NATURALEZA
REGUL R
I
[ TIEMPO
SEMIREGUL R
I
l
REGUL R POR TESEL S
I
REGUL R POR BOSQUETES
I
IRREGUL R POR BOSQUETES
I
IRREGUL R PIE PIE
I
[IEMPO
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ESTIM iÓNE L DISTRI UCiÓN DI MÉTRIC DE EQUILI RIO DE L
MASAIRREGULAR
Laconceptualización de la masa irregular se basa en la estructura diametral.
Laconceptualizaciónde masas regulares se basa en una estructura por clases de
edad.
La expresión matemática de la curva de distribución diamétrica de masa
irregulares:
N
=
b e aD
Donde:
N
= número de pies
o
= diámetro
{a b} = constantes
La ecuación puede linealizarse usando una transformación logarítmica:
I LN
=
Lb - a I
La curva de distribución de una masa irregular representa el número de pies
en
d
clase diamétrica y tiene la forma de una exponencial decreciente. La
estimación de la distribución diamétrica de equilibrio de la masa irregular más
conocida es aquella basada en las observaciones de de Liocourt (1899). Sus
postulados pueden resumirse en que el porcentaje (q) de pies que cambian de
clase diamétrica permanece constante y, además, el número de pies para cada
clase diamétrica seguiría una progresión geométrica decreciente. Normalmente q
varía entre 1 3 Y 1 7.
Schütz (1989)afirma que la hipótesis de Liocourt no es útil más que para una
aproximación preliminar a la curva de equilibrio y especifica las condiciones
necesarias para el cálculo de la curva de equilibrio de una masa irregular (forét
jardinée, Plenterwald):
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coeficiente de transición pi - número de árboles que, en un
intervalo de tiempo dado, pasan a la clase diamétrica superior
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se
calcula medianteel crecimiento diamétrico conocido.
crecimiento
diamétrico real se obtiene por comparación de inventarios. Los
inventarios se realizan durante períodos largos de tiempo 20 o 30
años), para evitar las fluctuaciones causadas por las variaciones
climáticas.
La intensidad de las cortas o explotación ei representa el
porcentaje de número de árboles eliminados de una clase
diamétrica durante la corta, incluyendo la mortalidad natural. ei
debería calcularse a partir de observaciones en montes de
similares condiciones o mediante parcelas de ensayo. ei es el
resultado de los objetivos de los tratamientos selvícolas que tienen
en cuenta la clase diamétrica más grande que se extrae.
Donde:
n¡
= número de pies de la clase diamétrica i
n¡ 1
= número de pies de la clase diamétrica i+1
p¡
y e¡ determinan la curva de equilibrio de la masa irregular si y
sólo si el volumen de la masa asegura la regeneración y el
incremento de árboles en la primera clase diamétrica. Si la
regeneraciónes insuficiente será preciso disminuir el volumen de la
masa.
e¡ puede ajustarse cuando la suma de la cantidad de cortas no
coincida con el crecimiento real observado. e¡ puede reajustarse
repetidamente hasta alcanzar las condiciones.
cálculo de la curva de equilibrio usando el método de Schütz requiere que
se presente alguna de las condiciones siguientes: 1) La presencia de masas
irregulares dentro del área en estudio, 2) parcelas experimentalescuyos resultados
se puedan extrapolar, ó 3) masas equivalentes en las que pueda emplearse la
misma distribución diamétrica.
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Smith 1997) señala que la mayoría de los trabajos realizados en Estados
Unidosaplican la hipótesis de Liocourt para determinar la distribución diamétrica y
regularlas cortas en bosques mixtos. También, se obtuvieron las distribuciones
r cada especie, tipo de masa y régimen de corta. Estas curvas relacionan el
valorde q , el diámetro máximo y el área basimétrica. Si existen bosques mixtos y
masasirregulares, pueden combinarse en diferentes grados y ser usados para
determinarla curva ideal. Esta curva tiene la misión de conservar la estructura
irregularmediante una explotación sostenible.
Davis y Johnson 1987) consideran que la distribución de equilibrio puede
obtenersemediante la determinación de cuatro de los cinco parámetros siguientes:
q = coeficiente de disminución
= área basimétrica deseada
min= clase diamétrica mínima inventariada
max= clase diamétrica máxima esperada
Nmax= número de árboles en la clase diamérica más grande
Para Smith 1997) la razón de que haya mucha confusión alrededor de la
distribución diamétrica apropiada es la existencia de masas naturales que son
irregulares y desequilibradas. Para determinar si la distribución diamétrica de
equilibrioconseguida es la apropiada, ésta debe mantenersedurante un período de
tiempo razonable, que en un monte aprovechado se considera equivalente a una
rotación.Aunque la distribución real sea desconocida, es posible aprender cómo
cambiala distribución a partir de las variaciones de la regeneración y de los árboles
más grandes. Smith 1997) señala que el análisis de los cambios en la masa
mediantesucesivos inventarios permitirá detectar problemas en la planificación de
lascortas.
La gestión de masas irregulares mediante el método de control se
desarrolló durante el último siglo en Europa. Se basa en la comparación de
inventarios sucesivos y el cálculo y análisis del crecimiento durante el período
considerado.
Duchiron 1994) presenta los fundamentos del método de control así como
posteriorescontribuciones a éste.
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La ecuación de crecimiento es:
I A=M E m I
Donde:
A = Crecimiento dentro de
d
clase diamétrica
M = volumen final
m = volumen inicial
E
= volumen por cortas y pérdidas por mortalidad natural
crecimiento puede expresarse, como el número de árboles o como el
volumen por hectárea y año, medido como un porcentaje de las existencias
iniciales.
Las extracciones por cortas pueden ser iguales, superiores o inferiores al
crecimiento. La decisión se toma basándose en el examen del bosque y de los
resultados de los tratamientos en el período anterior.Así es como el gestor calcula
la posibilidad de cortas durante el periodo de rotación Duchiron, 1994).
La gestión de masas irregulares por el método de control lo establecieron
Gurnaud 1886) y Biolley 1920), y el análisis del crecimiento se hizo midiendo d
árbol en la masa. Más tarde, se desarrollaron métodos en los que el crecimiento se
calcula mediante parcelas permanentes o temporales.
Favre 1980), basándose en la larga experiencia Suiza, señala que la
estructura irregular jardinée) se resiste a una modelización matemática. La sola
representación gráfica no dice nada sobre la dinámica de las poblaciones. La
gestión de masas irregulares no concuerda con las previsiones a largo plazo, ni con
los objetivos predeterminados, ni con la reglamentación rígida del cultivo.
Aún así, la gestión de masas irregulares ha resultado un éxito cuando se
dispone del suficiente número de selvicultores para lIevarla a cabo y las masas
presentan una estructura irregular más o menos completa, ya que se basa en la
adaptación continuada al proceso dinámico del bosque.
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_____o _'0' . . .. ~.~ ..,,, L '''LLJ''\LJJ''\ rJ \KA L rJNU~ N GR .
9. LGUNOS D TOS ESP ÑOLES SO RE L DISTRI UCiÓN DI MÉTRIC
DELMONTE IRREGUL R DE PINUS NI R
A. REGENER CiÓN
Reyes Alejano et al (1997) en el Congreso IRATI'97 presentaron un estudio
de regeneración en la sierra de Cazorla. En él indican que para que se produzca
una regeneración suficiente el área basimétrica oscila entre 20 y 30 m2/ha, en
suelosfrancos y escaso encespedamiento.
Javier Donés et al (1997), en el mismo Congreso, presenta un estudio de
regeneración en el pinar de Valsaín, pero en
inus sylv stris
L. Señala que la
regeneraciónse instala en huecos con un área basimétrica inferior a 29,5 m2/ha,
partiendode masas con AS de 40 m2/ha,y esto corresponde a un número de pies
aproximadopor hectárea de 285 y 209, respectivamente.
En la ordenaciónde Los montesde Cercedillay Navacerrada (1994), también
conel
inussylv stris
L.como especie principal, se propone una estructurade masa
irregular por bosquetes con un turno aproximado de 150-170 años para el pino
silvestre,con un AS antes de la corta de 34,1 m2/ha,y con 29,3 m2/hadespués de
lacorta, la cubierta en cualquier caso se suponía superior al 80 .
B. ESTRUCTUR
José María González Molina (1997), en el congreso forestal IRAT\'97,
presentó unas distribuciones teóricas óptimas a partir de los montes privados de
pinolaricio en Cataluña, con estructura irregular.
Consideró 4-5 clases diamétricas, unos 1000pies medios por hectárea, área
basimétrica (AS) de 17 m2/hay fracción de cabida cubierta del 63 . Estas masas
tienen intervenciones d 15-20 años y el diámetro de cortabilidad es de 25 cm.
Este autor presenta 4 modelos óptimos para las masas irregulares de pino
laricio del prepirineo:
q es el coeficiente de decrecimiento, el cociente entre el número de pies de
una clase diamétrica y de la siguiente.
50 cm
q=2.0
N=900 AB=19.0 F.c.c=65
N>30 cm=55
q=2.3 N=1.100 AB=19.3 F.c.c=69 N>30 cm=48
35 cm
q=2.0
N=1.000 AB=19.3 F.c.c= 68
N>30 cm=48
q=2.3
N=1.100 AB=18.5 F.c.c= 67
N>30 cm=32
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Los valores que presenta González Molina son muy bajos y correspondena
montes con escasa acumulación de madera en pie, casi la mínima que
permite
realizar una corta rentable cada 15 años. Por ello, no se puede considerar omo
modelo de referencia para una selvicultura que busque la obtención de maderas de
grandes dimensiones y turnos equivalentes largos.
En este libro Capítulo111.3 e presenta ladistribuciónpor clases diamétricas
y calidades de una masa formada por bosquetes regulares a partir de las tablasde
producciónpara el
inus nigr
en el sistema ibérico.Los valores se pueden
observar en la Tabla 1. Las cifras que aparecen son muy elevadas, pues
corresponde a lugares de muy buena calidad de la estación, que no son muy:
frecuentes en muchos montes. Estas cifras pueden ser orientativas a escala de
cantón para definir unas primeras cifras de irregularización incipiente constituida
por grupos regulares.
1 Faltan datos para establecer el número de pies por clases diamétricas en las calidades
11y 111para 150 años.
2 Para 180 años, los valores son aproximados, obtenidos por regresión a partir de las
tablas de producción.
Tabla 1. Volumende las distribuciones de referencia, por hectárea de monte regular por
bosquetes para calidades 1,11Y111, partir de las Tablas de Producción de Gómez Loranca,
996
Turno aproximado:
Turno aproximado:
150 años 180 años
CaLI CaL 11 CaL 111
CaLI CaL 11 Cal. 11I
1 NQde
TotalDn A.C.
638
- -
566,6 758,5
804.2
pies
>10 cm C.
91
- -
75,5 100,5
81,2
2 Área
Antes de la corta
46,6
- -
47,1 44,5
40,5
basimétrica
Extraída
7,1
- -
6,3 6,6 6,0
2 Volumen
Antes de la corta
528,4
395
279,1
593,7 445,2 329,8
Extraída
98,2 76,5
55,4
138,4 109,4 81,6
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10.
RITERIOS DE ORT EN L GESTiÓN DET LL D Y DEL MONTE
IRREGUL R
El señalamiento para la corta es el acto más propio de la selvicultura y el que
vaa tener más repercusiones en el diseño y estructura del bosque.
Los tratamientos forestales tienen la función de orientar y dirigir la dinámica
naturalal tiempo que se extraen materias. Así, las cortas y demás actuaciones se
conviertentambién en un instrumento de gestión de ecosistemas, pudiendo ser la
conservaciónel principal objetivo en muchas ocasiones, y la madera un producto
secundarioque se obtiene sin originar destrucciones.
El selvicultor debe disponer de una gran lIibertad de acción para gestionar la
complejidadde las masas irregulares, que son difíciles de normalizar. La gestión,
cuyos efectos no se pueden prever del todo, debe dar prueba de una gran
paciencia,para permitir una selvicultura detallada en la que el árbol es la unidad de
gestión Bastien, 1999; de Turckheim, 1999 .
El trabajo que sobre el arbolado realiza la gestión próxima a la naturaleza se
resumeen cortar los árboles de mejor calidad, cuidar del regenerado, cuidar a los
buenosproductores, a las especies minoritarias y dejar algunos árboles muertos y
moribundos de Turckheim, 1992 .
Porsu función los árboles pertenecen a 3 categorías, que conforman la masa
principaldesde el punto de vista productivo y de constitución del armazón de la
estructuraboscosa:
A. Estabilizadores, constituidos por los grandes árboles que forman el
armazón del bosque y que tienen como funciones la producción de
madera valiosa, la estabilización de las masas y la formación del
regenerado.
B. En espera o latente, es la regeneración instalada, que se encuentra
bloqueada en su ascensión al estrato superior por la presencia de
estabilizadores.
C. Esprinter o acelerados, son árboles esbeltos y espigados, que pasan
abruptamente, aprovechando un hueco, del grupo en espera a la
categoría de estabilizadores.
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e
A
e
C
C
e c
Los demás pies presentes integrarían la masa complementaria necesaria
para el mantenimiento y mejora de la principal y para el cumplimiento de las
distintas funciones del bosque
C TEGORí S POR SU FUNCiÓN DE LOS ÁRBOLES EN L M S PRINCIP L
A la hora del señalamiento para la corta un árbol puede ser elegido por:
Ser un árbol de buena calidad de madera y por criterio económico ser
cortado para la obtención de ingresos Su espacio será ocupado por la
regeneración presente la que se instale o por algún acelerado contiguo
Xa
Ser un árbol que moleste a otro que está en periodo productivo y
acumulando valor Xb
Ser un árbol que moleste a otro acelerado con mejores características
Xc
Ser un árbol que ha finalizado su periodo productivo o lo está finalizando
y moleste a otros acelerados latentes o se pretenda abrir huecos para la
regeneración Xd
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Ser un árbol que moleste a un minoritario, necesario para el aumento y
conservación de la biodiversidad.Xe.
A la hora del señalamiento para la corta, un árbol puede ser mantenido por:
Ser un estabilizador, árbol de buena calidad que está en periodo
productivo, acumulando madera de buena calidad y dinero. Sería más
rentable cortarlo en el futuro. G.
Ser un árbol minoritario.H.
Ser un árbol del regenerado. 1.
Ser un árbol que cumple la función de refugio de fauna, desde el punto de
vista alimenticio o de guarecimiento y cría. Árboles muertos y moribundos
pueden cumplir esta función. J.
Ser árbol mediocre, pero que ejerce una labor de protección o educación
sobre otros pies protección de regenerado, asombramiento de fustes,
defensa contra el ganado, etc. . K.
Ser un árbol que no ejerce ningún efecto negativo sobre otro, puede
ayudar a su protección, protege el suelo, y no supone ninguna ventaja su
corta. L.
Árboles dominados mediocres cuya extracción puede no ser rentable y
disminuir el precio del lote total. Ejercen también la labor de protección y
asombramiento del suelo y fustes. M.
Árboles acelerados en periodo de rápido crecimiento para acceder al
estrato dominante y aislar su copa. N.
Otra característica de suma importancia para tomarse en cuenta es la
pertenenciaa un biogrupo, que es unconjunto de árboles entre los que predominan
relacionesde complementariedad o incluso cooperación y que para mantener su
vitalidad y crecimiento necesitan vivir juntos. Estos biogrupos son fáciles de
distinguir en el caso de dos árboles contiguos muy próximos, con troncos rectos
paralelosy copa que en conjunto se asemeja a la de un árbol individual, las ramas
no se encuentran trabadas, y las raíces principales de los dos árboles se dirigen
haciael exterior. En los biogrupos o se cortan todos o ninguno.
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IOGRUPO
P REJ EN COMPETENCI
11. REFERENCI S
ALEJANO, R. et al., 1997. regeneración del Pinus nigra ssp. salzmanni en las
sierrasbéticas. En: PUERTAS,F.Y RIVAS,M.
1997 ,
I Congreso forestal Hispano
LusoIRATí97, Libro de Actas, pp: 15-20.Gobierno de Navarra.Pamplona.
BASTIEN,Y., 1999. Un aménagement plus exigeant pour une sylviculture plus
souple.Revue forestiere fran9aise n9spécial
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~aménagement forestier hier,
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