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Advanced Workflow for Taking High-Quality Increment Cores – New Techniques and Devices

Flux de travail avancé pour la prise de cœurs incrémentiels de haute qualité - Nouvelles techniques et nouveaux dispositifs

Full Text
2,975 Views
07:40 min
March 10, 2023

DOI: 10.3791/64747-v

Holger Gärtner1, Loïc Schneider1, Sandro Lucchinetti2, Paolo Cherubini1

1Forest Dynamics/Dendrosciences,Swiss Federal Research Institute WSL, 2Mechanische Werkstatt,Schenkung Dapples

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Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This article presents a protocol for minimizing micro cracks in increment cores during tree coring using a cordless drill with a torque multiplier. It also details a sharpening procedure for corers in the field to enhance the quality of micro sections.

Key Study Components

Area of Science

  • Wood anatomy
  • Tree coring techniques
  • Micro section preparation

Background

  • Increment cores are crucial for wood anatomical analysis.
  • High-quality cores are essential to avoid damage during coring.
  • Using a cordless drill reduces mechanical load on the cores.
  • Sharpening corers is necessary for maintaining cutting efficiency.

Purpose of Study

  • To provide a reliable method for coring trees without causing micro cracks.
  • To improve the preparation of long micro sections from increment cores.
  • To streamline the sharpening process of corers in the field.

Methods Used

  • Assembly and positioning of the increment corer on the tree stem.
  • Utilization of a cordless drill with a torque booster for coring.
  • Sharpening corers using a specially designed holder and grinding stones.
  • Preparation of micro sections using a core microtome.

Main Results

  • The protocol effectively reduced the occurrence of micro cracks in cores.
  • Sharpening procedures improved the quality of the cutting edges.
  • Time spent in the lab for preparing micro sections was minimized.
  • High-quality cores facilitated better wood anatomical analysis.

Conclusions

  • Reducing mechanical stress during coring is critical for core integrity.
  • Regular sharpening of corers is essential for optimal performance.
  • The methods outlined enhance the efficiency of wood anatomical studies.

Frequently Asked Questions

What is the main advantage of using a cordless drill for coring?
Using a cordless drill reduces mechanical load on the increment cores, minimizing damage.
How often should corers be sharpened?
Corers should be sharpened regularly to ensure high-quality core samples.
What is the purpose of the torque multiplier?
The torque multiplier helps apply the right amount of pressure while coring, reducing the risk of micro cracks.
What materials are used for sharpening the corers?
A conical grinding stone and a rectangular grindstone are used for sharpening the corers.
How are micro sections prepared from the increment cores?
Micro sections are prepared using a core microtome, ensuring a smooth and precise cut.
What should be done if the cutting edge is not sharp?
If the cutting edge is not sharp, the sharpening procedure should be repeated until the desired sharpness is achieved.

Ici, nous présentons un protocole sur la façon d’éviter les microfissures dans les carottes incrémentielles en appliquant une perceuse sans fil avec un multiplicateur de couple pour minimiser les problèmes lors du carottage des arbres, ainsi que son effet sur la préparation de longues micro-sections. Ce protocole comprend également une procédure pour affûter les carotteurs sur le terrain.

La plupart des études de flux reposent sur des échantillons de carottes incrémentielles, et en particulier pour l’analyse anatomique du bois, nous nous appuyons sur des carottes d’incrément de très haute qualité. Les carottes incrémentielles prélevées par une perceuse sans fil sont soumises à une charge mécanique plus faible et sont donc moins endommagées. Commencez par assembler le carottier incrémentiel et sélectionnez la position de carottage sur la tige d’un arbre, selon la question de recherche.

Après avoir sélectionné la position du carottage, placez le carottier à angle droit par rapport à la direction de croissance de la tige et placez un poussoir à l’extrémité arrière du carottier pour le stabiliser pendant le perçage. Obtenez une position stable et appuyez-vous contre le poussoir pour appliquer une pression sur le tranchant. Tournez la poignée du carottier avec les deux mains jusqu’à ce que la partie filetée de la perceuse se transforme complètement en tige.

Une fois cela fait, relâchez la pression et retirez le poussoir. Ensuite, commencez à tourner la poignée du carottier avec les deux mains jusqu’à ce que le carottier ait atteint ou percé la moelle. Vérifiez cela en tenant l’extracteur sur la poignée à l’écart de la tige.

Prenez l’extracteur avec le côté ouvert sur le dessus et insérez-le complètement dans le carottier. Tournez le carottier vers l’arrière avec un tour complet pour casser le noyau de la tige et retirez l’extracteur du carottier. Retirez le noyau de l’extracteur et rangez-le dans une paille en papier avant de retirer le carottier de la tige et de le ranger dans la poignée.

À la perceuse sans fil équipée d’un booster de couple, ajoutez l’adaptateur spécial pour le carottier incrémentiel développé au WSL. Une fois que la position du carottage est décidée, placez le carottier à angle droit par rapport à la direction de croissance de la tige. Obtenez une position stable, tenez fermement la perceuse sans fil et appliquez une pression sur le tranchant.

Démarrez la perceuse sans fil en tournant lentement jusqu’à ce que la partie filetée de la perceuse soit complètement carottée dans la tige. Ensuite, augmentez la vitesse jusqu’à ce que le carottier atteigne ou perce la moelle. Une fois cela fait, retirez la perceuse sans fil du carottier, placez la poignée dessus et utilisez l’extracteur pour retirer le noyau comme expliqué.

Stockez le noyau d’incrément dans une paille en papier. Retirez la poignée et placez la perceuse sans fil sur le carottier avant de retirer le carottier de la tige. Pour utiliser le support d’affûtage WSL, prenez le support nouvellement conçu et placez-le sur le sol.

Placez la perceuse sans fil, y compris le carottier incrémentiel, aux points d’appui désignés et fermez le support de montage pour fixer la perceuse sans fil. Démarrez la perceuse sans fil en fixant le bloc de téflon sur le bouton de démarrage et laissez-le fonctionner. Prenez la meule conique et broyez le côté intérieur du tranchant avec.

Ensuite, prenez la meule rectangulaire et meulez le côté extérieur du tranchant pour le débavurer. Retirez le bloc de téflon du bouton de démarrage pour arrêter la perceuse. Ouvrez le support de montage pour libérer la perceuse sans fil et retirez l’appareil du support.

Pour vérifier la netteté de l’arête de coupe, retirez le carottier incrémentiel de l’adaptateur de la perceuse sans fil. Placez une feuille de papier sur la planche de bois du support d’affûtage et placez le tranchant du carottier sur le papier tout en tenant le carottier verticalement. Tournez le carottier tout en le tenant verticalement sans appliquer de pression sur le carottier.

Soulevez le carottier pour vérifier s’il y a un morceau de papier rond à l’intérieur du tranchant. Si la pièce ronde est présente, le carottier est net. Si ce n’est pas le cas, répétez la procédure d’affûtage.

Si l’extérieur d’un noyau n’est pas lisse, répétez toute la procédure. Placez une longue lame de verre à côté du microtome. Ajoutez un peu d’eau au milieu de la glissière sur toute sa longueur.

Ensuite, placez le noyau dans le porte-échantillon d’un microtome de carotte. Soulevez le porte-échantillon jusqu’à ce que le noyau touche presque le bord de la lame, puis tirez la lame sur le noyau pour couper le dessus. Replacez le couteau au début du noyau.

Soulevez l’échantillon d’environ 10 micromètres et répétez la procédure de coupe pour obtenir une surface lisse d’au moins deux millimètres de largeur. Ensuite, brossez une solution de fécule de maïs sur la surface coupée et retirez la solution excédentaire du haut du noyau à l’aide d’un morceau de tissu. Placez un côté d’un ruban soluble dans l’eau au début du noyau avec un chevauchement d’un centimètre et le début du noyau face à la lame de microtome.

Fixez le ruban adhésif à la surface du noyau en caressant le ruban sur la surface à l’aide d’un doigt. Ensuite, soulevez l’échantillon dans le microtome de 15 à 20 micromètres à l’aide d’un morceau de ruban qui se chevauche et placez la lame du microtome sur le bord du noyau. Une fois cela fait, coupez la section tout en maintenant l’extrémité de la bande.

Prenez une fine section collée sur le ruban et placez-la sur la ligne d’eau sur la lame de verre préparée plus tôt avec la coupe vers le bas. Après environ 10 secondes, commencez à retirer le ruban adhésif de la section à l’aide d’une pince à épiler tout en veillant à ce que la section reste sur la lame de verre. Lors du carottage à l’aide du foret sans fil, aucun des carottes n’a été déformé en raison de la pression exercée sur le tranchant lors de la première phase de forage.

Les noyaux sans surface lisse et les rayures et fissures indiquaient la nécessité d’affûter le tranchant. Le protocole a permis de gagner du temps en laboratoire et d’améliorer la qualité des micro-sections. Même si vous utilisez une perceuse sans fil, vous souhaitez affûter le carottier régulièrement pour assurer l’échantillonnage de carottes de haute qualité.

La réduction des contraintes mécaniques lors du carottage réduit le risque de provoquer des microfissures dans les noyaux. Pour cela, le travail de laboratoire pour la préparation des micro-sections est réduit au minimum. La possibilité de préparer des micro-sections de carottes d’incrément entières permet une analyse de séries chronologiques simplifiée pour l’analyse anatomique du bois.

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Sciences de l’environnement numéro 193

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