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

Fluxo de trabalho avançado para usar núcleos de incremento de alta qualidade - Novas técnicas e dispositivos

Full Text
2,968 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.

Aqui, apresentamos um protocolo sobre como evitar micro fissuras em núcleos de incremento através da aplicação de uma broca sem fio com um multiplicador de torque para minimizar problemas ao perfurar árvores, bem como seu efeito na preparação de microseções longas. Este protocolo também inclui um procedimento para afiar os corers no campo.

A maioria dos estudos de streaming depende de amostras de núcleo incremental e, especialmente para análise anatômica de madeira, contamos com núcleos de incremento de alta qualidade. Os núcleos de incremento tomados por uma broca sem fio são submetidos a uma carga mecânica mais baixa e, portanto, são menos danificados. Comece montando o corer de incremento e selecionando a posição de coring no caule de uma árvore, dependendo da questão de pesquisa.

Depois de selecionar a posição de coring, coloque o corer em um ângulo reto em relação à direção de crescimento da haste e coloque um empurrador na extremidade traseira do corer para estabilizá-lo durante a perfuração. Alcance uma posição estável e apoie-se contra o empurrador para aplicar pressão na aresta de corte. Gire a alça do corer com as duas mãos até que a parte rosqueada da broca se transforme totalmente na haste.

Uma vez feito, solte a pressão e remova o empurrador. Em seguida, comece a girar a alça do corer com as duas mãos até que o corer tenha atingido ou perfurado a medula. Verifique isso segurando o extrator na alça além do caule.

Pegue o extrator com o lado aberto na parte superior e insira-o totalmente no corer. Vire o corer para trás com uma volta completa para quebrar o núcleo da haste e puxe o extrator para fora do corer. Retire o núcleo do extrator e guarde-o em um canudo de papel antes de remover o corer do caule e armazená-lo na alça.

Para a broca sem fio equipada com um reforço de torque, adicione o adaptador especial para o corer de incremento desenvolvido na WSL. Uma vez que a posição de coring é decidida, coloque o corer em um ângulo reto em relação à direção de crescimento do caule. Alcance uma posição estável, segure a broca sem fio com força e aplique pressão na aresta de corte.

Inicie a broca sem fio, girando lentamente até que a parte rosqueada da broca esteja totalmente encaixada na haste. Em seguida, aumente a velocidade até que o corer atinja ou perfure a medula. Uma vez feito, remova a broca sem fio da corer, coloque a alça sobre ela e use o extrator para remover o núcleo, conforme explicado.

Armazene o núcleo de incremento em um canudo de papel. Remova a alça e coloque a broca sem fio no corer antes de remover o corer da haste. Para usar o suporte de afiação WSL, pegue o suporte recém-projetado e coloque-o no chão.

Coloque a broca sem fio, incluindo a corer de incremento, nos pontos de suporte designados e feche o suporte de montagem para fixar a broca sem fio. Inicie a broca sem fio fixando o bloco de Teflon no botão de partida e deixe-o funcionar. Pegue a pedra de moagem cônica e moa o lado interno da aresta de corte com ela.

Em seguida, pegue a mó retangular e moa o lado externo da aresta de corte para rebarba-la. Remova o bloco de Teflon do botão inicial para parar a broca. Abra o suporte de montagem para liberar a broca sem fio e retire o dispositivo do suporte.

Para verificar a nitidez da aresta de corte, remova o corer de incremento do adaptador da broca sem fio. Coloque uma folha de papel na placa de madeira do suporte de afiação e coloque a aresta de corte do corer no papel enquanto segura o corer verticalmente. Gire o corer enquanto o mantém na vertical sem aplicar pressão ao corer.

Levante o corer para verificar se há um pedaço redondo de papel dentro da aresta de corte. Se a peça redonda estiver presente, o corer está afiado. Caso contrário, repita o procedimento de afiação.

Se o exterior de um núcleo não for liso, repita todo o procedimento. Coloque uma longa lâmina de vidro ao lado do micrótomo. Adicione um pouco de água no meio do escorregador ao longo de todo o seu comprimento.

Em seguida, coloque o núcleo no suporte da amostra de um micrótomo central. Levante o suporte da amostra até que o núcleo quase toque a borda da lâmina e puxe a lâmina sobre o núcleo para cortar o topo. Coloque a faca no início do núcleo novamente.

Levante a amostra cerca de 10 micrómetros e repita o procedimento de corte para obter uma superfície lisa de pelo menos dois milímetros de largura. Em seguida, escove uma solução de amido de milho na superfície cortada e remova a solução excedente do topo do núcleo usando um pedaço de pano. Coloque um lado de uma fita solúvel em água no início do núcleo com uma sobreposição de um centímetro e o início do núcleo voltado para a lâmina do micrótomo.

Prenda a fita à superfície do núcleo acariciando a fita na superfície usando um dedo. Em seguida, levante a amostra no micrótomo de 15 a 20 micrômetros usando um pedaço sobreposto da fita e coloque a lâmina do micrótomo na borda do núcleo. Uma vez feito, corte a seção enquanto segura a extremidade da fita.

Pegue uma seção fina presa na fita e coloque-a na linha de água na lâmina de vidro preparada anteriormente com o corte voltado para baixo. Após aproximadamente 10 segundos, comece a remover a fita da seção usando uma pinça enquanto cuida para que a seção permaneça na lâmina de vidro. Durante a perfuração usando a broca sem fio, nenhum dos núcleos foi deformado devido à pressão exercida na aresta de corte durante a primeira fase da perfuração.

Os núcleos sem superfície lisa e arranhões e rachaduras indicavam a necessidade de afiar a aresta de corte. O protocolo economizou tempo no laboratório e melhorou a qualidade das microseções. Mesmo usando uma broca sem fio, você deseja afiar o corer regularmente para garantir a amostragem de núcleos de alta qualidade.

Reduzir o estresse mecânico durante a perfuração reduz o risco de causar micro rachaduras nos núcleos. Para isso, o trabalho de laboratório para a preparação de micro seções é reduzido ao mínimo. A capacidade de preparar microseções de núcleos de incremento inteiros permite uma análise simplificada de séries temporais para análise anatômica de madeira.

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Ciências Ambientais Edição 193

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