Protokol č. 6. Objemové tabulky

Podobné dokumenty
Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 8. Stanovení zásoby relaskopickou metodou

Protokol č. 2. základní taxační veličiny. Vyplňte zadanou tabulku na základě měření tlouštěk a výšek v porostu.

Protokol č. 3. Morfologie ležícího kmene

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 10. Odhad zásoby pomocí růstových tabulek

František Hudek. červenec 2012

Protokol č. 5. Vytyčovací údaje zkusných ploch

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku

František Hudek. květen 2012

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je =

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

František Hudek. červen 2012

Použití splinů pro popis tvarové křivky kmene

František Hudek. červen 2012

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

Získávání taxačních dat v porostech

Výpočet nového stavu je závislý na bezprostředně předcházejícím stavu (může jich být i více, zde se však omezíme na jeden).

Pravidla pro tvorbu tabulek a grafů v protokolech z laboratoří fyziky

František Hudek. červen Informační a komunikační technologie MS Excel Funkce MAX a RANK

Excel tabulkový procesor

Poznámka: V původním vydání Schwappachových růstových tabulek jsou uváděny bonitní třídy. U většiny bylo pět, u olše tři a u jasanu a břízy dvě

STATISTICA Téma 7. Testy na základě více než 2 výběrů

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

František Hudek. srpen 2012

Zadání Máme data hdp.wf1, která najdete zde: Bodová předpověď: Intervalová předpověď:

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Jednovýběrové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel

Práce v programu Word 2003

TLOUŠŤKOVÁ A VÝŠKOVÁ STRUKTURA A JEJÍ MODELOVÁNÍ

Copyright 2013 Martin Kaňka;

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

9.6 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO NESPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU

INFORMATIKA EXCEL 2007

Vzorová úloha Clasifikace/re clasifikace dat

1 Analytická geometrie

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko

Speciální metody dendrometrie

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Dendrometrie pro účel oceňování dřevin rostoucích mimo les dle metodiky AOPK

Excel tabulkový procesor

2.7.6 Rovnice vyšších řádů (separace kořenů)

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

Flash - animace. 17. Změna tvaru - Flash. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: Flash. DUM číslo: 16 Název: Flash

5. Lokální, vázané a globální extrémy

Vytvoření uživatelské šablony

František Hudek. červenec 2012

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

Aktualizované výstupy NIL2

František Hudek. srpen 2012

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského

Optimální trvanlivost nástroje

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

Mocninná funkce: Příklad 1

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C)

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

Voltampérová charakteristika diody

Regrese. 28. listopadu Pokud chceme daty proložit vhodnou regresní křivku, musíme obvykle splnit tři úkoly:

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Excel tabulkový procesor

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

Jak ovládat ručičku tachometru (ukazatel)?

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO NESPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU

P ílohy. P íloha 1. ešení úlohy lineárního programování v MS Excel

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

Elektrický zdroj napětí

Plánování experimentu

GRAF FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Zjištění objemu vytěženého stromového inventáře na základě veličin měřených na pařezu pro dřevinu SMRK

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Nastavení třídnických hodin

Charlesův zákon (pt závislost)

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Aplikovaná matematika I

František Hudek. květen 2012

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Výběr báze. u n. a 1 u 1

Transkript:

Protokol č. 6 Objemové tabulky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí objemových tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující parametry výškové funkce, objem středního kmene a střední tloušťka a výška vypočítaná pro střední objemový kmen pro jednotlivé dřeviny, konkrétní tvary použitých výškových funkcí a jejich grafy. Je zadán počet stromů různých dřevin v tloušťkových stupních, jejich průměrná výška a věk porostu. Tabulku rozšíříme dle vzoru o vyrovnanou výšku, čtverce reziduí (v návodu jako rezidua ), objem kmene (v návodu jako objem tabulkový ) a objem tloušťkového stupně (v návodu jako objem s kůrou ).

Pod každou dřevinu vytvoříme menší tabulku: parametr objem bez kůry objem středního kmene střední tloušťka tvar rovnice výška středního kmene a b Provedeme součet sloupce počet. Pro vypočtení vyrovnané výšky nejprve nastavíme parametry a, b. Můžeme je nastavit jakkoliv, např. a = 3, b = 5. Vyrovnanou výšku spočítáme jako (tloušťkový stupeň ^ 2 / (a + b * tloušťkový stupeň ) ^ 2) + 1,3 Např. vyrovnaná výška smrku v 16. tloušťkovém stupni: (16 ^ 2 / (3 + 5 * 16) ^ 2) + 1,3 = 1 Všechny vyrovnané výšky všech zadaných dřevin vycházejí rovny stejnému číslu, upraví se

posléze použitím Řešitele. Parametry a, b můžeme uzamčít klávesou F4 a výslednou buňku přetáhnout pro nakopírování vzorce k poslední zadané hodnotě u dané dřeviny. Při uzamčení buňky se ve vzorci u dané buňky objeví dva americké dolary, např. $D$38.

Rezidua (čtverce reziduí) spočítáme jako (výška vyrovnaná výška) ^ 2 Výslednou buňku přetáhneme pro nakopírování vzorce dalším výškám křížkem v pravém dolním okraji. Uděláme součet sloupce, tj. reziduální sumu čtverců. Např. rezidua pro smrk s výškou 12 m: (12-1) ^ 2 = 113,70

Klikneme na Data, Řešitel. Do nastavit buňku klikneme na sumu reziduí, zatrhneme min., do měněné buňky označíme parametry a, b. Klikneme na řešit, zatrhneme uchovat řešení, klikneme na OK. Změní se vyrovnané výšky, tj. vyrovnají se, změní se parametry a, b, čtverce reziduí, suma čtverců reziduí.

Grafikony výšek. Utvoříme Grafikon výšek pro každou dřevinu s výškami a vyrovnanými výškami. Osa x je tloušťkový stupeň, osa y je výška (m). Výšková křivka vyrovnaná je proložena bodovým polem naměřených výšek. Vyrovnaná výška je nutná pro nalezení objemu tabulkového v objemových tabulkách.

Před použitím řešitele Grafikon výšek pro smrk vypadá následovně:

Grafikon výšek pro smrk po vyřešení řešitelem: Objemy stromů dle objemových tabulek. Objem tabulkový (objem jednotlivého stromu) zjistíme ze stránek user.mendelu.cz/drapela Dendrometrie Lesnické tabulky Objemové tabulky. Otevřeme tabulky pro danou dřevinu se správným rozpětím výšek. V tabulkách hledáme objem stromu dle vyrovnané výšky (osa x) a tloušťkového stupně (osa y). Takto postupujeme s hledáním pro každou vyrovnanou výšku v daném tloušťkovém stupni.

Např. pro smrk s vyrovnanou výškou 15 m a tloušťkovým stupněm 16 bude objem tabulkový 0,15 m 3 (v tabulkách psáno bez nuly, tzn. jen,15). Objemové tabulky udávají objemy jednotlivých stojících stromů jako funkci výčetní tloušťky a výšky stromu pro určitou dřevinu.

Objem s kůrou Obj.sk v daném tloušťkovém stupni spočteme jako Obj.tab * počet. Výslednou buňku můžeme přetáhnout křížkem v pravém dolním rohu k poslední zadané hodnotě objemu tabulkového. Jedná se o objem všech stromů, které náleží do daného tloušťkového stupně. Uděláme sumu sloupce, tím zjistíme celkový objem stromů dané dřeviny. Např. Obj.sk smrku bude 0,15 * 58 = 8,70 m 3

Objem bez kůry spočítáme pro listnáče jako (100 / 115) * Σ Obj.sk, pro jehličnany jako (100 / 110) * Σ Obj.sk Např. objem bez kůry pro smrk spočítáme jako (100 / 110) * 698,90 = 635,36 m 3 Střední kmen. Objem středního kmene spočítáme jako Σ Obj.sk. / Σ počet Např. objem středního kmene u smrku bude 698,90 / 1064 = 0,66 m 3

Pro výpočet střední tloušťky je třeba zjistit, mezi kterými dvěma objemy tabulkovými leží střední kmen dané dřeviny. Tato dvě čísla barevně označíme pro lepší přehlednost. Střední tloušťku spočítáme jako ((objem středního kmene první, menší objem tabulkový, mezi kterými leží střední kmen) / (druhý, větší objem tabulkový, mezi kterými leží střední kmen první, menší objem tabulkový, mezi kterými leží střední kmen) * 2 + tloušťkový stupeň náležející prvnímu, menšímu objemu tabulkovému, mezi kterými leží střední kmen Násobíme * 2, protože při práci s objemovými tabulkami používáme dvoucentimetrové tloušťkové stupně. Např. střední tloušťka smrku bude ((0,66 0,58) / (0,69 0,58) * 2 + 26 = 27 cm

Doplníme parametry a, b do tvaru rovnice. Napíšeme obecný tvar rovnice s dosazenými vypočtenými parametry a, b. Jedná se o Naeslundovu výškovou funkci: Např. tvar rovnice pro smrk bude h = d ^ 2 / (1,82 + 0,15 * d) ^ 2 + 1,3 Dosadíme hodnoty do Naeslundovy výškové funkce a spočítáme tak výšku středního kmene. 2 d d h 1,3 a b d 2 a b d h 1,3 Např. výška středního kmene pro smrk: 27 ^ 2 / (1,82 + 0,15 * 27) ^ 2 + 1,3 = 22 m