Arboles con viento

Arboles con viento

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Stormwise es una colaboración entre el Centro de Energía de Eversource y los investigadores del Colegio de Agricultura, Salud y Recursos Naturales (CAHNR). Los investigadores del CAHNR proporcionan al equipo de Eversource información vital sobre la vegetación de los bordes de las carreteras del estado para apoyar la toma de decisiones informadas para mejorar la resistencia de la red eléctrica de Connecticut.

Las recientes tormentas destructivas en el noreste han inspirado a empresas de servicios públicos como Eversource Energy, a investigadores y a otros colaboradores a trabajar juntos en enfoques de gestión que ayuden a adaptar nuestros bosques a perturbaciones como el aumento de la actividad de las tormentas, en un intento de preparar mejor a las comunidades frente al cambio climático.

“Este es uno de los elementos del trabajo general del Centro de Energía Eversource para mantener la energía de Connecticut”, dice Robert (Bob) Fahey, director asociado del Centro de Energía Eversource y profesor Cloutier de Silvicultura. “Junto con las iniciativas centradas en la energía sostenible, el modelado avanzado de predicción de cortes de energía y el desarrollo de la mano de obra, estamos adoptando una visión holística para abordar estos retos”.

  Arboles con copas grandes

El sonido de los árboles susurrando

Hemos comprobado que las dos características más descriptivas del movimiento de los árboles son (a) la frecuencia fundamental, que es una medida de la velocidad a la que un árbol

Nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la recogida de datos y a las autoridades locales que han permitido el acceso a los lugares de trabajo. También queremos dar las gracias a los editores y revisores que ayudaron a mejorar sustancialmente este manuscrito.

Toby D. Jackson y David Coomes recibieron el apoyo del Natural Environment Research Council (subvención nº NE/S010750/1). Sarab Sethi recibió el apoyo del Engineering and Physical Sciences Research Council (subvención nº EP/R511547/1). Tim van Emmerik recibió el apoyo del proyecto Plantenna de la Federación 4TU. Jean-Claude Ruel y Marine Duperat recibieron el apoyo del Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (subvención n.º RGPIN-2016-05119) y del Centro Canadiense de Fibras de Madera (subvención n.º CWFC1820009). Skip Van Bloem recibió el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (subvención n.º PR00-NRI-001). Steven P. Loheide II y Dominick M. Ciruzzi recibieron el apoyo de la National Science Foundation (subvención nº EAR-1700983) y del acuerdo del US Forest Service (subvención nº 18-JV-11242308-016) en el marco del área de interés 3 de la Iniciativa de Restauración de los Grandes Lagos de la US EPA. Mark Rudnicki y Victor J. Lieffers recibieron el apoyo de NSERC (subvención nº IRCSA 233737-98). Andrew V. Gougherty recibió el apoyo de la National Science Foundation

  Termitas en los arboles

Significado de los árboles que se balancean

El Árbol Modular es una interesante alternativa al Árbol del Viento. Puede personalizar su árbol eligiendo entre 18, 24 o 30 Aeroleaves. Para un rendimiento aún mayor, puede añadir pétalos de paneles solares. Independientemente de la configuración que elija, el Árbol Modular puede plantarse en cualquier lugar: junto a la carretera, en un parque público o en un jardín.

El Árbol Modular se compone de 3 a 5 troncos de acero que se convierten en pequeñas ramas en las que se fijan los aerogeneradores con forma de 18 a 30 hojas. Para un rendimiento aún mayor, se pueden añadir pétalos fotovoltaicos. El Árbol Modular puede aprovechar todo tipo de vientos, desde las brisas suaves hasta las potentes ráfagas de viento, tanto en entornos urbanos como rurales.

Sonido del viento en los árboles con lluvia

ResumenLos árboles son estructuras autosimilares: las longitudes y diámetros de sus ramas varían alométricamente dentro de la arquitectura del árbol, con ramas más largas y gruesas cerca del suelo. Estas alometrías de los árboles se atribuyen a menudo a la optimización del transporte hidráulico de la savia y a la seguridad contra el pandeo elástico. Aquí mostramos que estas alometrías también surgen de un modelo que incluye la competencia por la luz, la biomecánica del viento y no la hidráulica. Hemos desarrollado MECHATREE, un modelo numérico de árboles que crecen y evolucionan en una isla virtual. Con este modelo, identificamos la estrategia de crecimiento más adecuada cuando los árboles compiten por la luz y asignan sus fotosintatos para cultivar semillas, crear nuevas ramas o reforzar las existentes en respuesta a las cargas inducidas por el viento. Sorprendentemente, encontramos que las especies de árboles seleccionadas son autosimilares y siguen escalas alométricas similares a las observadas en dicotiledóneas y coníferas. Este resultado sugiere que la resistencia al viento y la competencia por la luz desempeñan un papel esencial en la determinación de las alometrías de los árboles.

  Robles arboles
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