基于不同目測分等規(guī)則落葉松鋸材的試驗研究
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4.7
采用GB50005-2003《木結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、日本JAS1152《集成材日本農(nóng)林標準》和美國ASTMD245-2006《確立目測分等木材的結(jié)構(gòu)等級及有關(guān)允許性能的標準規(guī)程》三個目測分等規(guī)則,對黑龍江產(chǎn)536根規(guī)格為4000mm×110mm×30mm的人工林落葉松鋸材進行目測分等。結(jié)果表明,中國標準的目測分等結(jié)果與美國標準近似,而日本標準對木材材質(zhì)要求最為嚴格。
基于日本標準對落葉松鋸材的分等試驗研究
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以落葉松鋸材為試驗對象,依據(jù)日本jas235《構(gòu)造用集成材日本農(nóng)林規(guī)格》中外觀分等的相關(guān)規(guī)則,對人工林落葉松鋸材進行了以節(jié)子為檢量對象的外觀分等并對分等后的鋸材進行了彎曲破壞試驗,分析比較了外觀分等結(jié)果與其彎曲破壞檢測結(jié)果的相關(guān)關(guān)系。
落葉松鋸材外觀分等與機械應(yīng)力分等的試驗研究
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根據(jù)中國、日本、美國三國的外觀分等標準,對落葉松試材進行了以強度為基礎(chǔ)的外觀分等;采用機械應(yīng)力分等機對落葉松試材進行了應(yīng)力分等試驗,并分析比較了三國不同的外觀分等結(jié)果與機械應(yīng)力分等檢測的相關(guān)關(guān)系。
基于美國標準對落葉松鋸材的分等試驗研究
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4.3
以落葉松鋸材為試驗對象,依據(jù)美國材料試驗協(xié)會astmd245中外觀分等的相關(guān)規(guī)則,對人工林落葉松鋸材進行了以節(jié)子為檢量對象的外觀分等,并對分等后的鋸材進行了彎曲破壞試驗,分析比較了外觀分等結(jié)果與其彎曲破壞檢測結(jié)果的相關(guān)關(guān)系。
落葉松鋸材外觀分等與應(yīng)力波檢測試驗的研究
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4.6
根據(jù)中國、日本、美國的外觀分等標準對落葉松試材進行了以強度為基礎(chǔ)的外觀分等,然后對試材進行應(yīng)力波檢測,分析比較不同外觀分等結(jié)果與應(yīng)力波檢測的相關(guān)關(guān)系。
落葉松鋸材外觀分等與振動檢測試驗的研究
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4.6
根據(jù)中國、日本和美國的外觀分等標準對落葉松試材進行了以強度為基礎(chǔ)的外觀分等,并對試材進行了振動檢測,分析比較了三國不同外觀分等結(jié)果與振動檢測的相關(guān)關(guān)系。
落葉松鋸材干燥
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多了解地板的專業(yè)知識,會對采購原料和如何生產(chǎn)半成品會大有好處。 1.坯料一定要嚴格的蒸汽烘干,并要進行多次的噴蒸,這樣會有效降低木材的 應(yīng)力 2.烘干完畢養(yǎng)生非常重要,只有充分養(yǎng)生才可刨光;反之,刨光后還會出現(xiàn)瓦 楞,變形等現(xiàn)象。 3.考慮到京滬地區(qū)平衡含水率差異比較大,烘干含水率一定要控制在8-10℃、 最好是8℃;這是因為北京地區(qū)比較干燥,8℃的木地板含水率,能避免因木 地板含水率過高而導(dǎo)致木地板收縮拔縫甚至開裂。而在上海地區(qū)氣候較為濕 潤,8℃含水率就會偏低,所以我們在上海必須再進行自然回潮養(yǎng)生,待其含 水率接近當?shù)仄胶夂屎蠓娇杉庸ぶ脸善罚@樣基本能避免日后因木地板 含水率過低,吸潮后而引起木地板瓦面變形,嚴重則甚至把漆面拉開。 4.由于落葉松易開裂,刨光后一定要嚴格挑選,開裂堅決篩出去?;罱Y(jié),死結(jié) 等板面標準可參考《實木地板塊》國家標準里合格品的要求。 注:
落葉松鋸材不同無損檢測方法的試驗研究
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4.8
對人工林落葉松鋸材進行了目視檢測、機械應(yīng)力檢測和振動檢測。通過對三個不同標準下目視檢測結(jié)果以及機械應(yīng)力檢測、振動檢測結(jié)果進行比較和分析,得出振動檢測法所得數(shù)值與目視檢測結(jié)果的相互印證性較好,且振動檢測法對鋸材力學(xué)性能的檢測較為準確。
興安落葉松目測等級鋸材抗拉強度的寬度尺寸效應(yīng)
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4.5
以興安落葉松鋸材作為研究對象,研究了不同目測等級下鋸材試材寬度與其順紋抗拉強度之間的依存性。選取3種寬度尺寸的目測等級鋸材,分成高、低目測等級組,按照相同的測試跨度測試鋸材順紋抗拉強度,并利用斜率法和形狀參數(shù)法估計高、低目測等級試材順紋抗拉強度5%分位值的寬度尺寸效應(yīng)。結(jié)果表明:1)落葉松鋸材寬度增加,其順紋抗拉強度下降。2)落葉松高、低目測等級鋸材順紋抗拉強度5%分位值的寬度尺寸效應(yīng)系數(shù)分別為0.29和0.33。3)可以通過形狀參數(shù)法確定落葉松目測等級鋸材的順紋抗拉強度的寬度尺寸效應(yīng)系數(shù)。
機械應(yīng)力分等法評估落葉松結(jié)構(gòu)用鋸材力學(xué)性質(zhì)
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4.3
運用日本產(chǎn)機械應(yīng)力分等機,對384根足尺天然林落葉松鋸材進行動態(tài)彈性模量emsr測定,然后依據(jù)美國標準astmd4761-05,測量其靜態(tài)抗彎彈性模量es,分析emsr與es的相關(guān)性。試驗結(jié)果顯示,機械應(yīng)力分等法得到的動態(tài)彈性模量emsr的平均值比靜態(tài)抗彎彈性模量es的平均值高3.45%(0.56gpa);動態(tài)彈性模量emsr與靜態(tài)抗彎彈性模量es具有良好的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為0.9423,且在0.01水平顯著。該研究表明,機械應(yīng)力分等法可作為快速準確評價足尺結(jié)構(gòu)用材力學(xué)性質(zhì)的有效方法。
紅松、樟子松、落葉松占滿洲里鋸材進口量90%以上
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4.5
木材王國網(wǎng)2016年01月14日訊,2015年,因宏觀經(jīng)濟低迷、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)用材行業(yè)開工率不足等多種因素影響,全國木材進口出現(xiàn)顯著下滑,滿洲里口岸鋸材進口卻實現(xiàn)逆勢大幅增長。據(jù)統(tǒng)計,2015年1—12月滿洲里口岸進口俄羅斯鋸材498.4萬m3,同比增長20.2%,占全國鋸材進口量近五分之一。其中紅松、樟子松、落葉松3種
天然林落葉松鋸材機械應(yīng)力分等法與四點彎曲性能相關(guān)性研究
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4.4
采用機械應(yīng)力分等法對天然林落葉松鋸材進行動態(tài)彈性模量emsr測定,依據(jù)美國標準astmd4761-05測量其四點平彎與側(cè)彎的彈性模量e4f、e4s和抗彎強度(mor),并分析emsr與e4f、e4s、mor的相關(guān)性。結(jié)果顯示,emsr與e4f、e4s相關(guān)性存在較大差異,且后者高于前者。相關(guān)系數(shù)分別為0.555、0.681。e4f、e4s與mor相關(guān)性高于emsr與mor的相關(guān)性,e4s與mor的相關(guān)性高于e4f與mor的相關(guān)性。實驗表明,采用機械應(yīng)力分等法提高木材分等準確性還需進一步研究。
落葉松小徑木異型鋸材的干燥均勻度
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4.4
由于森林資源總體質(zhì)量的下降,木材生產(chǎn)中小徑木所占比例越來越大。小徑木因其徑級小、材質(zhì)不穩(wěn)定等缺點,使用受到限制。如何充分開發(fā)和高效利用小徑木資源,成為當前國內(nèi)外學(xué)者普遍關(guān)注的問題。目前,小徑木大多作為木片、造紙和人造板的原料,這種利用方式投資大、產(chǎn)品單一、資金回收慢、經(jīng)濟效益低。而將小徑木經(jīng)過優(yōu)化選材、優(yōu)化設(shè)計和優(yōu)化工藝的方法,加工成集成材、重組木等,可改善或提高小徑木材質(zhì),克服徑級小、利用單一的缺點,滿足市場對木材的旺盛需求。
日本落葉松,長白落葉松,紅松根徑立木材...
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4.7
日本落葉松,長白落葉松,紅松根徑立木材...
日本開發(fā)落葉松多層結(jié)構(gòu)膠合板與干燥鋸材的復(fù)合結(jié)構(gòu)材
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4.8
據(jù)日刊木材新聞2003年9月19日報道,以生產(chǎn)建筑框架材、落葉松lvl為主的高橋林產(chǎn)公司,新近開發(fā)出以膠合板為芯板兩側(cè)膠貼上鋸材的干燥復(fù)合結(jié)構(gòu)材。干燥復(fù)合結(jié)構(gòu)材是用針葉材(日本落葉松、csp)
加格達奇不同種源長白落葉松木材密度變異分析
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4.6
通過對加格達奇地區(qū)10個種源的34年生長白落葉松木材基本密度和氣干密度的分析,結(jié)果表明:基本密度最大的為天橋嶺種源(0.462g?cm-3),最小的為小北湖種源(0.422g?cm-3);基本密度變異系數(shù)最大為雞西種源(12.04%),最小的為露水河種源(6.43%)。氣干密度最大的是天橋嶺種源(0.562g?cm-3),最小的為小北湖種源(0.506g?cm-3),氣干密度變異系數(shù)最大的為小北湖種源(15.41%),最小的為露水河種源(7.59%)。10個種源的長白落葉松基本密度和氣干密度均存在著豐富的變異。天橋嶺種源基本密度和氣干密度均大于其他各種源。
淺談落葉松木材的改性
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4.4
落葉松是東北分布最廣泛的樹種之一。其木材由于構(gòu)造、樹脂等原因,給其利用造成了一些麻煩,因此對其改性很必要。文章對近幾年來落葉松改性方面的研究做了一些總結(jié),并對其發(fā)展前景提出了一些看法。
落葉松,樺木地板材干燥技術(shù)
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4.4
落葉松,樺木地板材干燥技術(shù)
落葉松和樟子松木材基本密度的變異及早期選擇
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4.8
以黑龍江省七臺河市林業(yè)局金沙林場落葉松和樟子松人工成熟林為研究對象,在樹干基部、樹干1.3m處以及樹高的20%、40%、60%和80%處截取5cm厚的圓盤各1個。在每個圓盤南向通過髓心鋸下一個楔形木塊,將每個楔形木塊沿徑向切割成相等的8段,測量其寬度和年輪數(shù),并用排水法測定各樣品的基本密度。采用方差分析、多重比較、相關(guān)分析和回歸分析等方法,研究了落葉松和樟子松木材基本密度的株內(nèi)變異、株間變異、徑向變異、沿樹干方向的變異以及年輪組間的相關(guān)性。結(jié)果表明:落葉松和樟子松單株樹木內(nèi)木材基本密度存在變異,在樹干不同高度處存在顯著的株間變異和徑向變異。落葉松樹干基本密度在縱向呈現(xiàn)逐漸遞減趨勢,而樟子松呈現(xiàn)的密度變化趨勢是先減小,約在樹干高度的20%處之后又開始增加。年輪組間基本密度相關(guān)性分析表明:落葉松可在早期時淘汰生長較差的林木,約在5~10年時可基于木材基本密度對林木進行選擇;而樟子松木材基本密度早期選擇是可行的。
長白落葉松木材材性株內(nèi)變異
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4.5
以30年和54年生長白落葉松人工林為樣本,對木材材質(zhì)性狀的株內(nèi)變異進行了分析。試驗結(jié)果表明:(1)由樹干基部至樹梢,基本密度逐漸減少。管胞長度先逐漸增加。達最大值后逐漸縮短;(2)由髓心至形成層?;久芏?管胞長度迅速增大,至第20輪后增幅變小;(3)用胸高處任一半方向的基本和管胞長度可以估算樹干平均值;(4)胸高木芯法為合理的,實用的取樣方法。
落葉松防火林帶更新復(fù)壯技術(shù)的研究
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4.5
針對黑龍江省森林防火的現(xiàn)狀,結(jié)合落葉松自身的理化性質(zhì)和抗火阻火特性,采用調(diào)查分析、模擬試驗等方法,對落葉松防火林帶的郁閉度、枝葉含水率、地表可燃物含水率、地表可燃物載量四項阻火性能指標進行了研究,并確定了落葉松防火林帶的更新時間及其更新措施。
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職位:裝修室內(nèi)設(shè)計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林