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Amélioration du module d'élasticité du bois de Mélèze hybride (Larix ...

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2-50 Chapitre 2<br />

<strong>de</strong> corrélation très hautement significatif (r = 0,73***) entre l'infra<strong>de</strong>nsité<br />

évaluée sur l'ensemble <strong>de</strong> la tige à partir <strong>de</strong> ron<strong>de</strong>lles <strong>de</strong> <strong>bois</strong> prélevées tous les<br />

7,62 m (30 inches) et mesurée sur carotte <strong>de</strong> sondage, <strong>de</strong> 10 mm <strong>de</strong> diamètre,<br />

prélevée à hauteur <strong>de</strong> poitrine.<br />

Les résultats <strong>de</strong> BEAUDOIN et al. (1992) viennent confirmer cette bonne<br />

corrélation en fournissant un coefficient <strong>de</strong> corrélation <strong>de</strong> 0,93*** entre les<br />

<strong>de</strong>nsités mesurées <strong>de</strong> quatre disques prélevés <strong>de</strong> manière régulière jusqu'à une<br />

hauteur <strong>de</strong> 4,5 m et par carotte <strong>de</strong> sondage, <strong>de</strong> 10 mm <strong>de</strong> diamètre, prélevée à<br />

une hauteur <strong>de</strong> 1,5 m, ceci sur 10 clones <strong>de</strong> Peuplier hybri<strong>de</strong> euraméricain.<br />

Enfin, NEPVEU et al. (1985) constatent la stabilité <strong>de</strong>s classements en<br />

fonction <strong>de</strong> l'époque <strong>de</strong> prélèvement <strong>de</strong>s carottes <strong>de</strong> sondage sur Populus.<br />

2° Mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mesures<br />

Si la mesure <strong>du</strong> poids <strong>de</strong>s échantillons analysés ne pose pas <strong>de</strong> problèmes<br />

particuliers grâce à la gran<strong>de</strong> précision et à la facilité d'utilisation <strong>de</strong>s balances<br />

actuelles, celle <strong>de</strong>s volumes, et spécialement pour les petits échantillons, peut<br />

s'avérer plus difficile en raison notamment <strong>de</strong> la porosité <strong>du</strong> <strong>bois</strong> et <strong>de</strong> son<br />

affinité pour l'eau (POLGE, 1966).<br />

Plusieurs techniques <strong>de</strong> laboratoire sont disponibles pour estimer le volume<br />

d'échantillons <strong>de</strong> <strong>bois</strong> (POLGE, 1966; BROWNING, 1967; LESNINO, 1994).<br />

Les plus connues et les plus utilisées sont <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s qui ne font intervenir<br />

que <strong>de</strong>s pesées comme la métho<strong>de</strong> hydrostatique ou la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> la saturation<br />

intégrale, ce qui permet d'éviter les imprécisions liées à la mesure <strong>de</strong> ce volume,<br />

plus particulièrement pour les volumes irréguliers.<br />

Voici une présentation <strong>de</strong>s techniques les plus courantes utilisées à l'heure<br />

actuelle.<br />

(a) Métho<strong>de</strong> hydrostatique<br />

Cette métho<strong>de</strong> simple est basée sur le principe d'Archimè<strong>de</strong> et est<br />

particulièrement indiquée pour mesurer l'infra<strong>de</strong>nsité. Le calcul <strong>du</strong> volume <strong>de</strong><br />

l'échantillon s'obtient par simple soustraction entre le poids <strong>de</strong> cet échantillon<br />

dans l'air et son poids mesuré lorsqu'il est maintenu immergé complètement<br />

dans l'eau pure.

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