Entresaca Selvicultura de masas irregulares

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SELVICULTURA
Entresaca; Selvicultura de masas
irregulares
Paco Rodríguez
Jose A. Reque

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2
1. Definición
“ Cortas discontinuas que generan masas
irregulares, no tanto en su composición de
edad sino en su estructuración en diversos
estratos verticales o multiestratificación“
GONZALEZ, 2005
Paco Rodríguez y Jose Reque
SELVICULTURA

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3
1. Definición
Paco Rodríguez y Jose Reque
SELVICULTURA
Fuente:
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/training/00014/index.htm
Evolución de una masa
tratada por entresaca
Entresaca por bosquetes
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1. Definición
Paco Rodríguez y Jose Reque
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Fuente:
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/training/00014/index.htm
Entresaca pie a pie

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5
1. Definición
Instrucciones generales de ordenación de montes arbolados de
Castilla y León:
Artículo 148.
En los métodos de ordenación por entresaca pie a pie los dos
conceptos de turno pierden su significado:
La edad de madurez se sustituye por un criterio de cortabilidad
fijado en función de un diámetro máximo.
El plazo de transformación se logrará cuando los sucesivos pasos
de las cortas de entresaca igualen la distribución diamétrica real a
la ideal propuesta.
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1. Definición
Artículo 149.
En los métodos de ordenación de entresaca por bosquetes, cada
rodal puede tener su propia edad de madurez (bosquetes medios)
o adoptarse una única edad de madurez para el cuartel (bosquetes
grandes).
Estos valores sirven para estimar las superficies a regenerar, que
se distribuirán entre los respectivos bosquetes.
En estos métodos resulta imposible, a priori, estimar un plazo de
organización.
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1. Definición
Artículo 157.
1. En los métodos de ordenación por entresaca pie a pie será
preciso determinar la rotación, periodicidad con que se repite la
corta única de entresaca en un mismo rodal, en parte de él, o, en
su caso, en cada tramo de entresaca.

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1. Definición
Artículo 157.
2. La rotación se determinará teniendo en cuenta los tiempos de
paso estudiados en el estado forestal del inventario y las
siguientes consideraciones generales:
 Las rotaciones cortas, del orden de 10 años, con
intervenciones ligeras, atienden preferentemente a razones
selvícolas.
 Las rotaciones largas, del orden de 15 años o superiores,
concentrarían las cortas, atendiendo a razones de economía
del aprovechamiento maderero.
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1. Definición
Artículo 158.
En los métodos de ordenación de entresaca por bosquetes el
concepto de período de regeneración carece de sentido, y las
únicas previsiones temporales sobre regeneración se harán a nivel
de bosquete, en función de su tamaño y de la modalidad de corta
elegida dentro de los mismos.
No obstante, es conveniente fijar un plazo que predeterminará la
duración del Plan Especial y que, junto con el tamaño de los
bosquetes y las edades de madurez, permita estimar
anticipadamente las superficies que van a recorrerse por las
cortas de regeneración, y el número de bosquetes a cortar.
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1. Definición
Artículo 168.
1. En los métodos de ordenación por entresaca pie a pie previo a
la organización en el espacio de la selvicultura, o previsible división
dasocrática, es preciso determinar la curva ideal o de equilibrio
generalmente como curva de distribución diamétrica, aunque
podrían proponerse otros modelos (distribución volumétrica, etc.).
2. El inventario minucioso de los rodales que evidencien una
mezcla íntima de pies de todas las edades y dimensiones será el
punto de partida para establecer la curva ideal, junto con los datos
de tiempos de paso utilizados para fijar la rotación.
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1. Definición
Artículo 168.
A partir de estos datos se elegirá el modelo matemático de la
distribución, que será contrastado y, en su caso modificado, a
partir de los datos de los sucesivos inventarios.
3. Podrán tomarse también modelos de curvas de distribución de
otros Proyectos de Ordenación en curso, u otras normas, siempre
con carácter provisional y contrastable.
4. La curva ideal podrá establecerse para todo el cuartel, para los
tramos de entresaca considerados individualmente o agrupados, e
incluso para grupos de rodales o rodales individuales.
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1. Definición
Artículo 169.
La división dasocrática de los cuarteles de montes que se
pretende ordenar por métodos de entresaca pie a pie puede
comprender los siguientes casos:

Entresaca generalizada, para cuarteles pequeños y/o de
cierta homogeneidad en los que no procede división dasocrática
alguna.
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1. Definición
Artículo 169.
Entresaca regularizada, para cuarteles extensos no
excesivamente heterogéneos en los que se procederá a
dividirlos en tantos tramos de entresaca como años comprenda
la rotación.
En montes extensos de gran heterogeneidad cuya subdivisión
en cuarteles menores y más homogéneos no sea viable, ni
tampoco la formación de tramos de entresaca, podrá
procederse a la agrupación de rodales análogos en cuanto a
composición diamétrica, a efectos de los tratamientos a aplicar.
Podría ser ésta una fase previa a una futura ordenación por
entresaca regularizada o por bosquetes.
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2. Condiciones generales
Condiciones ecológicas
Temperamento: media sombra y de sombra
Discontinuidades: Huecos pequeños
Amplitud temporal de la ejecución:
Cortas continuas: clareos, claras y cortas de
regeneración al mismo tiempo y en la misma superficie
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2. Condiciones generales
Forma principal de masa
Masa irregular (todos los tipos de irregularidad)
Forma fundamental de masa
Monte alto y Monte bajo
Composición específica
Monoespecífica y Mixtas
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2. Condiciones generales
Función y objetivo asignado
Uso múltiple
Organización superficial de las cortas
Toda la superficie
Tramos de entresaca
Bosquetes
Procedencia de las semilla
Masa que queda en pie
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2. Condiciones generales
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Fuente: Ralph C. Hawley; David M. Smith. 1972: Silvicultura practica. Omega.
Barcelona (traducción de Jaime Terradas)

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3. Las masas irregulares

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Fuente:
www.brainworker.ch/Wald/waldbau.htm
Fuente:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Szvert_gr.png

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3. Las masas irregulares
“El bosque irregular es un bosque formado por
árboles cuyas copas habitualmente no se tocan
lateralmente y, sin embargo, ocupan la totalidad
del espacio vertical de crecimiento”
SCHÜTZ (2002)
Paco Rodríguez y Jose Reque
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3.1. Estructura selvícola
Tipo de estructura: en función de la escala
Irregular de primer grado: Tres clases artificiales de
edad, contiguas
Irregular pie a pie o ideal: Mezcla continua
Irregular por bosquetes: Imposibilidad de agruparse
por clases artificiales de edad
○Bosquete pequeño: <0.5 ha
○Bosquete medio: 0,5 - 1 ha
○Bosquete grande: 1 - 5 ha
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3.1. Estructura selvícola
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Fuente:
http://www.for.gov.bc.ca/hfp/training/00014/index.htm
Entresaca por bosquetes
Entresaca pie a pie

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3.1. Estructura selvícola
Distribución diamétrica exponencial negativa
Normalmente, alta
correlación entre el
diámetro y la edad
Efecto de compresión
bajo cubierta
(pies dominados
y viejos)
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3.1. Estructura selvícola
Distribución diamétrica óptima: Acompañada al
menos tres estratos verticales y el de regenerado
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Fuente: González J.M. 2005: Introducción a la Selvicultura general. Universidad de León

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3.1. Estructura selvícola
Masa irregular en equilibrio:
El mismo número de pies que abandona una clase
diamétrica (mortalidad, crecimiento, entresaca) es
sustituido por un número equivalente de la clase
diamétrica inferior.
Al menos tres estratos verticales y el de regenerado
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3.1. Estructura selvícola
Turno de una masa irregular = Diámetro de
cortabilidad
Uso de distribución diamétrica
Criterio: Físico, Tecnológico, Económico y Selvícola
Abundante producción de semilla
Apertura del dosel para facilitar la instalación
Producción de madera de calidad
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3.1. Estructura selvícola
Rotación de la intervenciones = Tiempo de cambio
de clase = Tiempo para que los pies de una clase pasen a
la siguiente = Módulo de rotación
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Fuente: González J.M. 2005: Introducción a la Selvicultura general. Universidad de León

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3.1. Estructura selvícola
Determinación de curvas de equilibrio
Meyer (1933) derivó la curva de Liocourt
N: Número de pies de cada clase diamétrica
x: diámetro medio de la clase diamétrica
d
max
: diámetro máximo
q: constante de Liocourt (normalmente entre 1,1 y 1,9)
b: amplitud de clase diamétrica
a, k: constantes
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N=k·e
-a×x
a=log
q
b
æ
è
ç
ö
ø
÷
logk=a·d
max

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3.1. Estructura selvícola
Determinación de curvas de equilibrio
Fijar a priori “b” y “d
max

Familias de curvas para diferentes “N” y “q”
Empezando por la última clase diamétrica se calculan
los valores de “N
i

N
i= Número de pies de la clase diamétrica i
N
i+1: Número de pies de clase diamétrica inmediatamente
superior a i
q: Factor de progresión de Liocourt
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N
i=N
i+1·q

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4. Tratamientos
Entresaca generalizada o pie a pie
Entresaca regularizada
Entresaca por huroneo
Entresaca por bosquetes
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4.1. Entresaca generalizada o pie a pie
Sin divisiones dasocráticas del cuartel
Ajustar la distribución real del monte a la
distribución ideal (Curva de Liocourt)
Regla de señalamiento (de Liocourt y Gurnaud)
P=0.2 P (finas) + 0.3 P (medias) + 0.5 P (gruesas)
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DAP< 20cm DAP= 20 – 40 cm DAP > 40 cm

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4.1. Entresaca regularizada
Se divide el cuartel en tantos tramos de
entresaca como años tiene el módulo de rotación
Se corta cada año un tramo de entresaca como
si fuera una entresaca pie a pie
Sirve la regla de señalamiento (de Liocourt y
Gurnaud) para cada tramo.
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4.1. Entresaca por huroneo
Sin divisiones dasocráticas del cuartel
Se apean los árboles que:
Han muerto
Dificultan el desarrollo de otros
Influyen desfavorablemente en el paisaje
Pertenecen a clases diamétricas excesivamente
representadas
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4.1. Entresaca por bosquetes
Tamaño del bosquete: dependerá del temperamento
de la especie
Forma del bosquete: Redondo o cuadrado en
bosquetes pequeños y/o medianos y alargados en
bosquetes grandes
Corta: en función del temperamento y tamaño
A hecho en bosquetes pequeños
Aclareo intensivo en el resto
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4.2. Ejemplo: Entresaca pie a pie o regularizada
Paco Rodríguez y Jose Reque
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4.2. Ejemplos. Entresaca por huroneo
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4.2. Ejemplos. Entresaca por huroneo
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4.2. Ejemplos. Entresaca por bosquetes
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4.2. Ejemplos. Entresaca por bosquetes
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4.2. Ejemplos. Entresaca por bosquetes
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5. Condicionantes del método
Especies tolerantes
Gestión detallada y atenta
Acotado permanente al pastoreo
Daños el regenerado en el aprovechamiento
Adecuado para producciones no maderables
Producción de madera de grandes dimensiones
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6. Valoración del tratamiento - Ventajas
Mayor protección (suelo y regenerado)
Masas estables frente a daños (bióticos y
abióticos)
Cortas que menor alteración inducen
Se consigue regenerar masas con dificultades
Mayor biodiversidad y valor estético
Más rentables para producciones no maderables
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7. Valoración del tratamiento - Desventajas
Mayor riesgo de daños al regenerado
Mayor riesgo de incendios
Madera heterogénea y con mayor nudosidad,
acebolladura y menor coeficiente mórfico
Acotado permanente y control de caza
Operaciones culturales no mecanizables
Gestión experimentada, detallada y difícil
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8. Aplicaciones prácticas
En España se emplean con éxito en:
Masas puras y mixtas de abeto y haya en el Pirineo
Masas puras de pino negro
Masas puras de pino silvestre y pino laricio
Espacios protegidos, bosques periurbanos, montes de
muy pequeña extensión, montes degradados (espesura
defectiva)
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