更新日期: 2025-03-21

常用木材物理力學性能

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常用木材物理力學性能 4.3

常用木材物理力學性能 物理力學指標分級標準 表 1 物理力學指標分級標準 分 級 基本 密度 / (g/ cm3 ) 氣 干 密 度/ (g /cm 3) 干縮度 /%(生材—氣干) 順紋 抗壓 強度 /MPa 抗彎 強度 /MP a 抗 彎 彈 性 模 量 /GP a 順紋 抗剪 強度 /MPa 端 面 硬 度 /N 徑向 弦向 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 I ≤0.3 ≤ 0.35 <3.0 <2.0 <5.0 <3.0 ≤2.9 ≤ 54.0 ≤ 7.4 ≤6.5 ≤ 250 0 II 0.31~0.45 0.35 1~0. 55 3.0~ 4.0 2.0~ 2.5 5.0~ 6.5 3.0~ 4.0 29.1~ 44.0 54.1~ 88.0 7.5~ 10.3 6.6~9. 5 257 0~4 000

常用木材物理力學性能(20201029220839)

常用木材物理力學性能(20201029220839)

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常用木材物理力學性能 物理力學指標分級標準 表1物理力學指標分級標準 分 級 基本 密度 / (g/ cm3 ) 氣 干 密 度/ (g /cm 3) 干縮度/%(生材—氣干) 順紋 抗壓 強度 /mp a 抗彎 強度 /mp a 抗 彎 彈 性 模 量 /g pa 順紋 抗剪 強度 /mpa 端 面 硬 度 /n 徑向弦向 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 生材 ~全 干 生材 ~氣 干 i≤0.3 ≤ 0.3 5 < 3.0 < 2.0 < 5.0 < 3.0≤2.9 ≤ 54.0 ≤ 7.4≤6.5 ≤ 250 0 ii 0.31 ~0.4 5 0.3 51~ 0.5 5 3.0~ 4.0 2.0~ 2.5 5.0~ 6.5 3.0~ 4.0 29.1 ~44. 0 54.1 ~88. 0 7.5 ~10 .3 6.6~9

長白落葉松子代林木材物理力學性能研究 長白落葉松子代林木材物理力學性能研究 長白落葉松子代林木材物理力學性能研究

長白落葉松子代林木材物理力學性能研究

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以24年生長白落葉松子代測定林為研究材料,對其木材物理力學性質進行測定與分析.結果表明:木材氣干密度和基本密度分別為0.57g/cm3和0.54g/cm3,屬中等級別.氣干差異干縮和全干差異干縮分別為2.01和1.97,木材干縮率較大.徑面和弦面抗劈力分別為13.42和10.18n/mm,抗彎強度為89.12mpa,弦面和徑面順紋抗剪強度分別為11.85mpa和12.35mpa,抗壓強度為54.27mpa,端面、弦面和徑面的硬度分別為3973n、1703n和1783n.長白落葉松子代木材的綜合強度為143.39mpa,屬中等級材.

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造林密度對福建柏木材物理力學性能的影響 造林密度對福建柏木材物理力學性能的影響 造林密度對福建柏木材物理力學性能的影響

造林密度對福建柏木材物理力學性能的影響

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造林密度對福建柏木材物理力學性能的影響 4.3

對12年生3種造林密度的福建柏木材物理力學性能進行測定,結果表明,造林密度與低齡級福建柏木材物理力學性能存在較為密切的關系:造林密度大木材密度也大;造林初植密度大有利于提高前期木材的密度;造林密度對木材干縮性、濕漲性影響規(guī)律不明顯;福建柏木材穩(wěn)定性較好,株行距為2m×2m的福建柏木材差異干縮最小,穩(wěn)定性最優(yōu);造林密度對福建柏木材力學性能影響差異較大,對順紋抗壓強度影響較小,對抗彎強度、彈性模量、順紋抗拉強度影響較大,對木材硬度影響最為顯著。

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黑櫻桃木材結構研究及物理力學性能測定 黑櫻桃木材結構研究及物理力學性能測定 黑櫻桃木材結構研究及物理力學性能測定

黑櫻桃木材結構研究及物理力學性能測定

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黑櫻桃木材結構研究及物理力學性能測定 4.7

在美國所有的硬木中黑櫻桃木材屬上乘優(yōu)質木材,我國從1997年開始立項引進。本文著重對黑櫻桃木材的宏觀構造、微觀構造、物理力學性能等方面進行了實驗研究。結果表明,黑櫻桃木材物理力學性能屬于中上等,加工利用性能良好,是做膠合板、高級家具以及室內高檔裝飾板的優(yōu)質用材。

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中草藥防腐劑對木材物理力學性能的影響

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中草藥防腐劑對木材物理力學性能的影響 4.7

以楊木(poplar)與樟子松(pinussylvestris)為試驗材料,分別采用中草藥防腐藥劑和銅唑(cuaz)對其進行處理,比較處理前后對木材力學性能(moe、mor),尺寸穩(wěn)定性影響。研究結果表明:(1)經(jīng)中草藥防腐處理后,楊木和樟子松兩種木材的moe值和mor值,均有下降趨勢,對樟子松的moe值影響顯著,對楊木的mor值影響顯著。(2)兩種木材經(jīng)中草藥防腐處理后,在相同的溫度和濕度下,防腐處理的木材尺寸變化率均比素材小,尺寸穩(wěn)定性比素材略有提高。

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水泥物理力學性能

水泥物理力學性能

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水泥物理力學性能 4.4

水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規(guī)定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規(guī)定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規(guī)定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規(guī)定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規(guī)定每個養(yǎng)護池只養(yǎng)護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規(guī)定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須

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膠合板及其物理力學性能

膠合板及其物理力學性能

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膠合板及其物理力學性能 4.4

膠合板及其物理力學性能

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水泥物理力學性能檢測報告

水泥物理力學性能檢測報告

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水泥物理力學性能檢測報告 4.6

統(tǒng)表c02-5水泥物理力學性能檢測報告 工程名稱:編號: 委托單位收樣日期委托單編號原始記錄編號報告編號 施工單位試樣編號結構部位水泥批號見證 水泥品種強度等級進貨數(shù)量(t)試樣狀態(tài)檢測設備名稱 及精度 生產單位檢測日期至檢測類型簽發(fā)日期 項目安定性 標準稠度 用水量(%)細度(%) 凝結時間抗壓強度(mpa)抗折強度(mpa) 初凝終凝3d28d3d28d 技術要求單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值 檢測結果 單項判定 檢測依據(jù) 試驗結論 備注 檢測單位地址聯(lián)系電話 檢測單位:(蓋章)批準:審核:檢測:年月日

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水泥物理力學性能試題及答案

水泥物理力學性能試題及答案

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水泥物理力學性能試題及答案 4.6

水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續(xù)取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養(yǎng)護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養(yǎng)護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數(shù)酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗

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常用木材物理力學性能精華文檔

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水泥物理力學性能 (2)

水泥物理力學性能 (2)

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水泥物理力學性能 (2) 4.6

水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規(guī)定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規(guī)定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規(guī)定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規(guī)定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規(guī)定每個養(yǎng)護池只養(yǎng)護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規(guī)定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須

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水泥物理力學性能檢驗試題

水泥物理力學性能檢驗試題

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水泥物理力學性能檢驗試題 4.5

水泥物理力學性能檢驗試題 一、判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。(×) 3、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生產水泥的最后階段還要加入石膏,主要是為調整水泥的凝結時間。(√) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五個等級。(×) 7、礦渣硅酸鹽水泥的燒失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低堿水泥中的堿含量應不大于0.6%或由買賣雙方協(xié)商確定。(√) 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。(×) 11、礦渣硅酸鹽水

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水泥物理力學性能試題及答案

水泥物理力學性能試題及答案

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水泥物理力學性能試題及答案 4.5

水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續(xù)取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養(yǎng)護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養(yǎng)護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數(shù)酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗

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膠合板及其物理力學性能 (2)

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膠合板及其物理力學性能 (2) 4.6

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水泥物理力學性能檢驗(整理后)

水泥物理力學性能檢驗(整理后)

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水泥物理力學性能檢驗(整理后) 4.4

水泥物理力學性能檢驗 楊利雄 第一節(jié)水泥 1.1基本知識 1.1.1水泥的定義、用途及分類 1、定義: 凡細磨材料,加水后變?yōu)樗苄詽{體,既能在水中硬化又能在空氣中硬化的水硬性膠凝材料統(tǒng)稱為水泥。 2、用途: 水泥屬于無機水硬性膠凝材料,不僅可用于干燥環(huán)境中的工程,而且也可以用于潮濕環(huán)境及水中的工程, 在建筑、交通、水利電力、能源礦山、國防、航空航天、農業(yè)等基礎設施建筑工程中得到廣泛應用。 3、分類: 水泥的分類方法主要有以下兩種。 按水泥的性能和用途分 水泥按性能和用途分為通用水泥、專用水泥和特性水泥三大類,見表1.1-1. 表1.1-1水泥按性能和用途的分類 (2)按水泥中主要水硬性物質分 水泥按主要水硬性物質的分類見表1.1-2。 1.1.2水泥生產所用的原材料及主要化學組成 1、原材料: 硅酸鹽系列水泥原材料分為生產硅酸鹽水泥熟料的原材料、石

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常用木材物理力學性能最新文檔

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水泥物理力學性能檢驗報告

水泥物理力學性能檢驗報告

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水泥物理力學性能檢驗報告 4.3

水泥物理力學性能檢驗報告 報告編號委托編號第頁/共頁 工程名稱 委托單位 見證單位 使用部位見證人 樣品名稱強度等級(標號)收樣日期 樣品描述樣品來源檢驗日期 生產廠家出廠編號簽發(fā)日期 檢驗設備檢驗性質 檢驗環(huán)境 溫度℃ 檢驗依據(jù)代表批量(t) 檢驗環(huán)境 濕度% 序 號 檢驗項目計量單位標準值檢驗結果 1細度 篩余百分數(shù)%/// 比表面積m2/kg> 2凝結時間 初凝min≥ 終凝min≤ 3安定性 雷氏法mm≤ 餅法//// 4膠砂流動度mm 齡期 標準值單塊試件抗折強度值抗折強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 齡期 標準值單塊試件抗壓強度值抗壓強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 檢驗結論 備注檢驗單位 (檢驗專用章) 批準

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水泥物理力學性能檢驗試題 (2)

水泥物理力學性能檢驗試題 (2)

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水泥物理力學性能檢驗試題 (2) 4.4

水泥物理力學性能檢驗試題 判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。() 、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。 (???) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五 個等級。() () 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。 () () () () 15、水泥試體帶模養(yǎng)護的養(yǎng)護箱或霧室溫度保持在20℃±1℃,相對濕度不 低于95%。() () () 19、水泥膠砂試件成型時向攪拌機中加料的順序為水泥、水、砂。() () 22、水泥試件養(yǎng)護時,每個養(yǎng)護池可以養(yǎng)護不

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水泥物理力學性能檢驗試題 (3)

水泥物理力學性能檢驗試題 (3)

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水泥物理力學性能檢驗試題 (3) 4.3

水泥物理力學性能檢驗試題 一、判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。(×) 3、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生產水泥的最后階段還要加入石膏,主要是為調整水泥的凝結時間。(√) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五個等級。(×) 7、礦渣硅酸鹽水泥的燒失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低堿水泥中的堿含量應不大于0.6%或由買賣雙方協(xié)商確定。(√) 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。(×) 11、礦渣硅酸鹽水

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【工程常用表格】人造板物理力學性能檢驗報告

【工程常用表格】人造板物理力學性能檢驗報告

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【工程常用表格】人造板物理力學性能檢驗報告 4.8

人造板物理力學性能檢驗報告 津資k- 委托單位:來樣日期:年月 檢驗編號:報告日期:年月 工程名稱1使用部位 生產單位產品等級 產品名稱樣品數(shù)量代表批量 檢驗項目標準指標檢驗結果單項判定 靜曲強度 規(guī)格型號出廠日期年月日 檢驗依據(jù)檢驗儀器 密度 吸水厚度膨脹率 內結合強度 含水率 表面耐劃痕 尺寸穩(wěn)定性 表面膠合強度 表面耐冷熱循環(huán) 表面耐干熱 表面耐污染腐蝕 表面耐磨 表面耐香煙灼燒 抗沖擊 甲醛釋放量 表面耐龜裂 表面耐水蒸氣 結論 備注 抽樣單位:抽樣人: 見證單位:見證人: 檢驗單位:批準:審核:編寫: 注 意 事 項 1.委托檢驗未加蓋“檢驗報告專用章”無效。 2.復制報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”無效。 3.檢驗報告無編寫、審核、批準人員簽章無效。 4.

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竹柳材物理力學性能及其變異的研究 竹柳材物理力學性能及其變異的研究 竹柳材物理力學性能及其變異的研究

竹柳材物理力學性能及其變異的研究

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竹柳材物理力學性能及其變異的研究 4.5

應用ly/t2369-2014和離析法分析引種到內蒙古西部荒漠地區(qū)的竹柳,測定了不同部位及樹齡的竹柳材物理力學性能。結果表明:竹柳材的氣干密度、體積干縮率、纖維長寬比、抗彎強度和抗彎彈性模量隨著樹齡的增加而逐漸增大;隨著離地面高度的增加體積干縮率、抗彎強度和抗彎彈性模量均明顯減小;經(jīng)差異顯著性t檢驗,1年生與2、3年生各項物理力學性質均差異極顯著,1年生與3年生氣干密度、抗彎強度和抗彎彈性模量差異不顯著,體積干縮率、纖維長寬差異顯著。且竹柳材體積干縮率、纖維長寬比和纖維長度均優(yōu)于沙柳材,3年生的竹柳材抗彎彈性模量優(yōu)于沙柳材,因此竹柳材適合作為人造板原料。

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竹柳材物理力學性能及其變異的研究

竹柳材物理力學性能及其變異的研究

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竹柳材物理力學性能及其變異的研究 4.4

應用ly/t2369-2014和離析法分析引種到內蒙古西部荒漠地區(qū)的竹柳,測定了不同部位及樹齡的竹柳材物理力學性能。結果表明:竹柳材的氣干密度、體積干縮率、纖維長寬比、抗彎強度和抗彎彈性模量隨著樹齡的增加而逐漸增大;隨著離地面高度的增加體積干縮率、抗彎強度和抗彎彈性模量均明顯減小;經(jīng)差異顯著性t檢驗,1年生與2、3年生各項物理力學性質均差異極顯著,1年生與3年生氣干密度、抗彎強度和抗彎彈性模量差異不顯著,體積干縮率、纖維長寬差異顯著。且竹柳材體積干縮率、纖維長寬比和纖維長度均優(yōu)于沙柳材,3年生的竹柳材抗彎彈性模量優(yōu)于沙柳材,因此竹柳材適合作為人造板原料。

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柳杉木材物理力學性質研究 柳杉木材物理力學性質研究 柳杉木材物理力學性質研究

柳杉木材物理力學性質研究

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柳杉木材物理力學性質研究 4.7

對20和30年生的柳杉木材物理力學性質進行了測定和分析,測定指標主要包括密度、干縮性、濕脹性、吸水性、順紋抗壓強度、橫紋抗壓強度、抗彎強度、抗彎彈性模量和沖擊韌性。結果表明,柳杉木材的基本密度、氣干密度、全干密度、生材密度分別為0.4080、0.5030、0.4640和1.0020g/cm3,屬小級別;其差異干縮為1.6880,中等級別;順紋抗壓強度為43.200mpa,橫紋徑向和弦向全部抗壓強度分別為0.408和0.565mpa,抗彎強度和抗彎彈性模量分別為88.200和9505.0mpa,沖擊韌性為41.000kj/m2,除橫紋抗壓強度較低外,其余力學強度指標均屬低級別;木材綜合品質系數(shù)為3221×105pa,品質系數(shù)較高,屬高等級材。

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油杉木材物理力學性質研究 油杉木材物理力學性質研究 油杉木材物理力學性質研究

油杉木材物理力學性質研究

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油杉木材物理力學性質研究 4.6

對油杉keteleeriafortunei木材的物理與力學性質進行測定與比較,結果表明,油杉木材的氣干密度為0.576g·cm~(-3),全干密度為0.544g·cm~(-3),屬中密度木材。油杉木材的氣干徑向、弦向和體積干縮系數(shù)分別為4.408%、3.272%和7.892%,氣干差異干縮為1.347,油杉木材具有不易開裂和變形的特征。油杉木材的抗彎強度、順紋抗壓強度分別為92.701、57.217mpa,端面、弦面和徑面硬度分別為4635.9、3420.8和3606.8n,其抗彎強度、順紋抗壓強度和硬度均屬中等。50年生油杉木材的物理力學性質優(yōu)于22年生馬尾松pinusmassoniana、濕地松pinuselliottii和28年生杉木cunninghamialanceolata、禿杉taiwaniacryptomerioides。

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松材線蟲病病死木木材物理力學性質測定 松材線蟲病病死木木材物理力學性質測定 松材線蟲病病死木木材物理力學性質測定

松材線蟲病病死木木材物理力學性質測定

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松材線蟲病病死木木材物理力學性質測定 4.4

對當年、前1年受松材線蟲病bursaphelenchusxylophilus危害的病死馬尾松pinusmassoniana及健康馬尾松木材的物理力學性質進行了測定。結果表明,松材線蟲病病死木木材的靜曲強度、彈性模量、抗拉強度、抗壓強度、沖擊韌性和握釘力與健康材差異顯著,密度與健康材差異不顯著。健康木材的靜曲強度比松材線蟲病木材高30%;彈性模量比病材高20%;病木的抗拉強度只有健康材的54.1%~76.9%;健康材抗壓強度比病材高出26.8%;健康材沖擊韌性比病材高21.0%~32.5%;病木的弦向握釘力是健康材的77.3%~91.7%;徑向握釘力是健康材的65.9%~70.1%;健康材密度較病材高出15.0%。

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混凝土結構材料的物理力學性能 混凝土結構材料的物理力學性能 混凝土結構材料的物理力學性能

混凝土結構材料的物理力學性能

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混凝土結構材料的物理力學性能 3

混凝土結構材料的物理力學性能——幾個指標:  屈服強度:是鋼筋強度的設計依據(jù),因為鋼筋屈服后將很大的塑性變形,且卸載時這部分變形不可恢復,這會使鋼筋混凝土構件產生很大的變形和不可閉合的裂縫。屈服上限與加載速度有關,不太穩(wěn)定,一般取屈服下限作...

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Grace Lin

職位:給排水工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

常用木材物理力學性能文輯: 是Grace Lin根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關常用木材物理力學性能資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 常用木材物理力學性能