人工林楊樹(shù)木材材色的測(cè)定及其變異
格式:pdf
大?。?span id="3qew7sx" class="single-tag-height" data-v-09d85783>756KB
頁(yè)數(shù):4P
人氣 :89
4.5
測(cè)定了人工林楊樹(shù)心、邊材在不同表色系統(tǒng)中的色度學(xué)特征值,結(jié)果表明:人工林楊樹(shù)木材材色指標(biāo),即CIE(1976)表色系統(tǒng)中明度L*、紅綠色品指數(shù)a*、黃藍(lán)色品指數(shù)b*和孟塞爾表色系統(tǒng)中明度V、色調(diào)值H及色飽和度值C在各表色系中均有一定的分布范圍。對(duì)上述材色參數(shù)進(jìn)行了相關(guān)性分析,研究了人工林楊樹(shù)材色變異情況,結(jié)果表明楊樹(shù)材色在無(wú)性系間存在顯著的差異。
關(guān)于楊樹(shù)木材加工業(yè)的思考
格式:pdf
大?。?span id="b8kcmaz" class="single-tag-height" data-v-09d85783>131KB
頁(yè)數(shù):1P
關(guān)于楊樹(shù)木材加工業(yè)的思考
楊樹(shù)木材力學(xué)性質(zhì)
格式:pdf
大?。?span id="qmnku1o" class="single-tag-height" data-v-09d85783>24KB
頁(yè)數(shù):2P
楊樹(shù)木材力學(xué)性質(zhì)(7) 木材力學(xué)性質(zhì),是木材抵抗外力作用的性能。木材的力學(xué)性質(zhì)包括木材彈性、塑性、蠕變、 抗彎強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度、沖擊韌性、抗劈力、扭曲強(qiáng)度、硬度、摩擦等。 其中順紋抗壓程度、木材抗彎強(qiáng)度、抗彎彈性模量、順紋抗剪強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和沖擊韌性等 更為重要。 我國(guó)48個(gè)產(chǎn)地的37種楊樹(shù)(含山東13種)的木材力學(xué)性質(zhì)測(cè)定結(jié)果如表2-18-3和表 2-18-4所示。表中就全國(guó)與山東產(chǎn)的楊樹(shù)分別統(tǒng)計(jì)和分析。 1、木材順紋抗壓強(qiáng)度 沿木材順紋方向(軸向)緩慢施加壓縮荷載,木材所能承受的最大能力,稱木材順紋抗 壓強(qiáng)度。木材順紋抗壓強(qiáng)度為木材力學(xué)性質(zhì)中最重要的性質(zhì)之一。根據(jù)它的強(qiáng)度,可求得木 材容許應(yīng)力,用于設(shè)計(jì)各種木材受壓構(gòu)件。從表2-18-4可見(jiàn),48種楊樹(shù)木材順紋抗壓強(qiáng)度 值在25.6-51.09mpa之間,平均值
高溫?zé)崽幚砣斯ち稚寄灸静牡牟纳屯匡椥阅?/p>
格式:pdf
大小:423KB
頁(yè)數(shù):6P
4.7
人工林杉木試材在160-220℃下分別熱處理3和5h,測(cè)定并分析了熱處理前后試材表面顏色、光澤度的變化,并采用醇酸清漆和聚氨酯漆分別對(duì)其進(jìn)行涂飾,同時(shí)對(duì)涂飾后試材表面的顏色以及耐磨性進(jìn)行了測(cè)定與分析.結(jié)果表明:熱處理后木材顏色變深,明度和光澤度降低,色差增大,且隨處理溫度的升高以及時(shí)間的延長(zhǎng),變化幅度增大;紅綠軸色品指數(shù)降低,黃藍(lán)軸色品指數(shù)總體增大,但均為無(wú)規(guī)律性變化.與熱處理前后試材顏色參數(shù)的變化相比,涂飾后不同條件熱處理材的明度及總體色差減小;與素材漆膜比,熱處理使漆膜的耐磨性隨處理溫度的升高、時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸降低,尤其是在200℃以上較長(zhǎng)時(shí)間處理會(huì)使漆膜耐磨性顯著降低從而影響漆磨質(zhì)量,影響的程度與涂料品種有關(guān).
【CN109487001A】一種基于多位點(diǎn)聯(lián)合評(píng)價(jià)楊樹(shù)木材纖維長(zhǎng)短的方法引物組試劑盒及其應(yīng)用【專利】
格式:pdf
大?。?span id="zdrqgu3" class="single-tag-height" data-v-09d85783>607KB
頁(yè)數(shù):2P
4.5
【CN109487001A】一種基于多位點(diǎn)聯(lián)合評(píng)價(jià)楊樹(shù)木材纖維長(zhǎng)短的方法引物組試劑盒及其應(yīng)用【專利】
人工林紅松木材碳素儲(chǔ)存量與物理特征的徑向變異
格式:pdf
大小:406KB
頁(yè)數(shù):6P
4.4
【目的】對(duì)人工林紅松木材碳素儲(chǔ)存量與物理特征的徑向變異進(jìn)行研究,以彌補(bǔ)我國(guó)木材碳素儲(chǔ)存研究的不足,為提高木材碳素儲(chǔ)存量、高效合理地定向培育人工林紅松提供理論基礎(chǔ)?!痉椒ā渴紫葴y(cè)定和計(jì)算紅松木材的各項(xiàng)物理特征及其碳素儲(chǔ)存量,再采用回歸分析和相關(guān)分析方法對(duì)木材碳素儲(chǔ)存量分別與生長(zhǎng)輪密度、生長(zhǎng)輪寬度、晚材率和生長(zhǎng)速率的徑向變異規(guī)律進(jìn)行分析,最后得到它們之間的徑向變異規(guī)律圖、擬合圖以及回歸方程等。【結(jié)果】木材碳素儲(chǔ)存量在徑向變異上先略微減小,接著隨樹(shù)木的不斷生長(zhǎng)呈增大趨勢(shì),而在樹(shù)木成熟后又逐漸減小至平穩(wěn)狀態(tài),且波動(dòng)較大,并與各項(xiàng)物理特征的徑向變異趨勢(shì)在第18年左右有一個(gè)峰值。木材碳素儲(chǔ)存量與生長(zhǎng)輪密度的徑向變異趨勢(shì)相似,二者的擬合度較高,相關(guān)系數(shù)為0.757,相關(guān)性較顯著;木材碳素儲(chǔ)存量與生長(zhǎng)輪寬度在前期的徑向變化相似,而中期和后期的徑向變異不一致,二者的擬合度較低,相關(guān)系數(shù)為-0.301,相關(guān)性較弱;木材碳素儲(chǔ)存量與晚材率在中期和后期的徑向變化相似,二者的擬合度較高,相關(guān)系數(shù)為0.656,相關(guān)性較顯著;木材碳素儲(chǔ)存量與生長(zhǎng)速率在前期和中期的徑向變異趨勢(shì)都不同,二者的擬合度較低,相關(guān)系數(shù)為-0.268,相關(guān)性不顯著?!窘Y(jié)論】人工林紅松木材的碳素儲(chǔ)存量與各項(xiàng)物理特征指標(biāo)之間均有一定的相關(guān)關(guān)系,而氣候因子、生長(zhǎng)環(huán)境、遺傳因素等是不可忽略的影響因素,有待進(jìn)一步研究。可以通過(guò)對(duì)林木的合理經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,增強(qiáng)人工林的碳素儲(chǔ)存功能,直接抑制co2向大氣中排放,從而改善生態(tài)環(huán)境、緩解溫室效應(yīng)。
人工林班克松木材材質(zhì)徑向變異規(guī)律研究
格式:pdf
大?。?span id="x2zy8dx" class="single-tag-height" data-v-09d85783>273KB
頁(yè)數(shù):4P
4.3
以人工林班克松的木材解剖性質(zhì)為研究對(duì)象,分析研究其株內(nèi)木材材質(zhì)徑向變異模式,對(duì)其幼齡材和成熟材進(jìn)行初步界定。結(jié)果表明:早材管胞徑弦向直徑和晚材胞壁率的變化符合panshinⅰ模型,早材胞壁率的變化符合panshinⅲ模型;回歸分析中早材擬合度較晚材好;幼齡材和成熟材的初步界定年限為9~11a。
不同栽植密度對(duì)意楊人工林木材性質(zhì)的影響
格式:pdf
大?。?span id="hsry2oa" class="single-tag-height" data-v-09d85783>349KB
頁(yè)數(shù):6P
4.7
以長(zhǎng)江灘地3種栽植密度(株行距分別為3m×4m,4m×5m,5m×6m)下的3個(gè)品系速生人工林楊樹(shù)木材[歐美楊無(wú)性系72楊(populus×euramericanacv.-72/58),美洲黑楊無(wú)性系63楊(p.deltoidescv.-63/51)和69楊(p.deltoidescv.-69/55),以下簡(jiǎn)稱72楊、63楊、69楊]為對(duì)象,探討不同栽植密度對(duì)楊樹(shù)人工林木材性質(zhì)的影響。結(jié)果表明:(1)同一無(wú)性系在不同栽植密度下以及相同栽植密度下不同無(wú)性系楊樹(shù)纖維形態(tài)特征、微纖絲角、組織比量值都有差異,方差分析結(jié)果表明:除63楊和69楊胞壁厚度、壁腔比、柔性系數(shù)和72楊微纖絲角、木射線比量在3種栽植密度下差異顯著外,其余性狀差異不顯著,說(shuō)明林分初植密度對(duì)多數(shù)解剖性質(zhì)無(wú)顯著影響。(2)不同品系楊樹(shù)在不同栽植密度下主要解剖特征的徑向變異趨勢(shì)基本相同,但變異幅度隨不同栽植密度、不同品系和解剖特征而不同。其中,壁腔比、微纖絲角、導(dǎo)管比量、木射線比量隨栽植密度變化變幅最大,而纖維長(zhǎng)度、纖維比量變幅較小,但所有解剖特征的徑向變異曲線在6年左右都有一個(gè)明顯的過(guò)渡點(diǎn)。(3)栽植密度對(duì)72、63、69楊木材物理力學(xué)性質(zhì)的影響因材性指標(biāo)的不同而不同,總體來(lái)說(shuō),栽植密度越大,基本密度、抗彎彈性模量和抗彎強(qiáng)度越小,干
金白楊在楊樹(shù)人工林伐樁嫁接更新改造中的應(yīng)用
格式:pdf
大小:88KB
頁(yè)數(shù):3P
4.6
筆者針對(duì)山西北部大面積的楊樹(shù)成過(guò)熟林分亟需更新改造的現(xiàn)狀,按照"良種+良法"模式,在河流階地、平川沙荒和黃土丘陵3種立地類型下,以抗逆速生的白楊優(yōu)良無(wú)性系金白楊為換代品種,采用楊樹(shù)伐樁嫁接更新改造技術(shù),成活率達(dá)到94.8%以上。嫁接后金白楊快速形成自生根系,生長(zhǎng)量超過(guò)群眾楊,7年生金白楊樹(shù)高達(dá)到11.5m,胸徑達(dá)到11.3cm,郁閉度達(dá)到0.3,林相整齊。
歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異
格式:pdf
大?。?span id="k72ilmt" class="single-tag-height" data-v-09d85783>582KB
頁(yè)數(shù):4P
4.5
測(cè)定3株(z1,z2,z3)7年生歐美楊107楊(populus×euramericanacv.‘neva’)的組織比量、纖維形態(tài),并分析其徑向變異模式。結(jié)果顯示,所測(cè)定材料中木射線比量變化幅度為10.21%~13.60%,導(dǎo)管比量為17.30%~24.40%,纖維比量為64.37%~71.24%;纖維長(zhǎng)度為635~1261μm,纖維寬度為17.96~22.33μm,胞腔徑為14.34~17.83μm,雙壁厚為3.55~5.35μm,壁腔比為0.22~0.34,長(zhǎng)寬比為37.81~60.89,微纖絲角度為15.39°~25.63°。徑向變異模式研究得出:z2從髓心向外纖維比量持續(xù)下降,z1和z3在髓心與第4生長(zhǎng)輪之間為纖維比量先下降后上升,從第4生長(zhǎng)輪開(kāi)始纖維比量緩慢下降。導(dǎo)管比量徑向變異與纖維比量恰好相反,相互之間此消彼長(zhǎng)。纖維長(zhǎng)度和纖維寬度從髓心向外迅速增加,到第6年后緩慢增長(zhǎng)或開(kāi)始下降。微纖絲角在髓心到第3生長(zhǎng)輪之間表現(xiàn)為波動(dòng),從第4生長(zhǎng)輪開(kāi)始先上升隨后下降到樹(shù)皮。長(zhǎng)寬比從髓心到樹(shù)皮z2一直保持迅速增長(zhǎng)趨勢(shì),z1上升到第5生長(zhǎng)輪后,開(kāi)始下降;而z3上升到第6生長(zhǎng)輪后,開(kāi)始下降。雙壁厚在髓心與第4年輪之間先上升后下降,隨后向外逐漸增長(zhǎng)。z1和z3壁腔比從髓心到第5生長(zhǎng)輪先上升后下降,隨后上升到樹(shù)皮;而z2壁腔比從髓心向外下降到第4生長(zhǎng)輪,然后開(kāi)始逐漸上升到樹(shù)皮。認(rèn)為幼齡期膠質(zhì)纖維的存在對(duì)楊樹(shù)木材解剖特性徑向變異產(chǎn)生了一定的影響,導(dǎo)致了各單株在髓心附近的徑向變異模式差別較大,并建議在今后的類似研究中關(guān)注這種影響。
人工林日本落葉松和日本花柏木材的材性研究
格式:pdf
大?。?span id="n7spon3" class="single-tag-height" data-v-09d85783>432KB
頁(yè)數(shù):3P
4.5
研究人工林日本落葉松(larixkaempferi)和日本花柏(chamaecyparispisifera)木材的部分物理力學(xué)性質(zhì)和化學(xué)成分。結(jié)果表明,人工林日本落葉松比日本花柏木材的弦徑干縮差異大,均屬中等,日本花柏比日本落葉松木材尺寸相對(duì)穩(wěn)定;日本落葉松比日本花柏木材的干縮率大,日本花柏比日本落葉松木材干燥質(zhì)量好;日本落葉松比日本花柏木材的順紋抗壓強(qiáng)度大;兩種木材的樹(shù)脂含量低,對(duì)干燥過(guò)程的影響不大。
木材和檢尺樹(shù)木學(xué)基本知識(shí)
格式:pdf
大?。?span id="ucdiwo0" class="single-tag-height" data-v-09d85783>43KB
頁(yè)數(shù):15P
4.6
0 木材及樹(shù)木基礎(chǔ)知識(shí) 1 木材基礎(chǔ)知識(shí) 木材:樹(shù)木采伐后經(jīng)過(guò)初步加工的樹(shù)干或大枝,主要取自樹(shù)木的樹(shù)干部分。 木材是能夠次級(jí)生長(zhǎng)的植物,如喬木和灌木,所形成的木質(zhì)化組織。這些植物在初 生長(zhǎng)結(jié)束后,根莖中的維管形成層開(kāi)始活動(dòng),向外發(fā)展出韌皮(部),向內(nèi)發(fā)展出木材 (木質(zhì)部)。維管形成層向內(nèi)發(fā)展出的植物組織,包括木質(zhì)部和薄壁射線稱為木材。 一、木材的用途及分類(南方) (一)木材的用途及相應(yīng)樹(shù)種 1、農(nóng)業(yè)機(jī)械用材。杉木、麻櫟、青岡、黃檀、榆木等。 2、農(nóng)具用材。(1)車轅用材:柏木、水曲柳、榆木、青岡等;(2)小農(nóng)具:麻櫟、 青岡、黃檀、榆木、桑木等。 3、建筑用材。(1)工程用材。承重構(gòu)件:杉木、硬木松等;門窗裝飾用材:杉木、 檫木、樟木等:地板、樓板:硬木松(做地板一般要脫脂)、青岡、櫸木、荷木、水曲 柳、榆木等。(2)施工用材。腳手桿:杉木、硬雜木;模板:硬松木、杉木、硬雜
酸雨對(duì)樹(shù)木生長(zhǎng)和木材材性的影響
格式:pdf
大小:150KB
頁(yè)數(shù):5P
4.5
根據(jù)大量的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料就酸雨對(duì)樹(shù)木生長(zhǎng)和木材材性的影響進(jìn)行了綜述。主要包括酸雨對(duì)樹(shù)木生長(zhǎng)、木材構(gòu)造、物理力學(xué)性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)和加工利用的影響,并對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析,闡述了有待進(jìn)一步研究的領(lǐng)域。
人工林木材刨切單板的染色工藝
格式:pdf
大?。?span id="qfp7fea" class="single-tag-height" data-v-09d85783>487KB
頁(yè)數(shù):3P
4.3
針對(duì)人工林木材的特點(diǎn),采用不同的預(yù)處理方法改善木材滲透性,并選取不同染料探索較優(yōu)的染色方案。結(jié)果表明:汽蒸-微波預(yù)處理后,采用堿性染料對(duì)其進(jìn)行染色,染色工藝為真空度0.09mpa下保持2h后,常壓浸泡12h,再在壓力為1.5mpa下保持7h時(shí),染色效果較好。
A5-13楊、A5-17楊木材材性測(cè)定
格式:pdf
大小:689KB
頁(yè)數(shù):5P
4.5
以a5-13楊、a5-17楊等6個(gè)楊樹(shù)種、品種(系)為試驗(yàn)材料,對(duì)基本密度、氣干密度、干縮系數(shù)、纖維長(zhǎng)度、纖維寬度及綜纖維素含量進(jìn)行了測(cè)定,結(jié)果表明:a5-13楊、a5-17楊屬于木材密度中等的品系,基本密度均為0.36g.cm-3,氣干密度分別為0.43g.cm-3、0.42g.cm-3;體積干縮系數(shù)分別為0.37和0.35,小于大多數(shù)楊樹(shù)種、品種(系),抗變形能力較強(qiáng);木材纖維長(zhǎng)度分別為1175μm、1230μm,超過(guò)大青楊7.5%和12.6%;綜纖維素含量分別為84.3%、85.4%,是優(yōu)良的制漿、造紙材。
人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)的差異
格式:pdf
大?。?span id="7c3tj2d" class="single-tag-height" data-v-09d85783>89KB
頁(yè)數(shù):3P
4.3
研究了人工林與天然林紅松木材力學(xué)性質(zhì)在幼齡材與成熟材中的差異。所有力學(xué)性質(zhì)在紅松幼齡材與成熟材中反映的基本趨勢(shì)是:天然林紅松力學(xué)性質(zhì)高于人工林紅松。其中,紅松幼齡材的抗彎強(qiáng)度、抗彎彈性模量、順紋抗壓強(qiáng)度和沖擊韌性4項(xiàng)指標(biāo),天然林紅松與人工林紅松的差異達(dá)0.01水平顯著,其次弦切面硬度和弦向橫紋抗壓強(qiáng)度差異達(dá)0.05水平顯著。紅松成熟材的絕大多數(shù)力學(xué)性能指標(biāo)天然林紅松與人工林紅松的差異也達(dá)到0.01水平顯著,并且天然林紅松力學(xué)性質(zhì)高于人工林紅松的基本趨勢(shì)在紅松成熟材中表現(xiàn)得更為明顯。
楊樹(shù)一元立木材積表的編制研究
格式:pdf
大?。?span id="l3kpsia" class="single-tag-height" data-v-09d85783>217KB
頁(yè)數(shù):4P
4.3
以安徽省楊樹(shù)人工林為研究對(duì)象,按照立木材積表編制要求,隨機(jī)抽取329棵楊樹(shù)伐倒木材積資料。以300棵樣木資料為編表樣本,選用3種數(shù)學(xué)模型為一元材積的候選模型,利用非線性麥夸特迭代求解法確定各模型參數(shù)、剩余標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)指數(shù)。根據(jù)相關(guān)指數(shù)和剩余標(biāo)準(zhǔn)差,確定最優(yōu)一元材積模型為:v=0.0001413d2.4463;以29棵樣木資料為驗(yàn)表樣本,分別計(jì)算一元材積模型理論材積與實(shí)際材積的平均相對(duì)誤差、平均絕對(duì)相對(duì)誤差和系統(tǒng)誤差,計(jì)算結(jié)果分別為-0.75%、14.55%和1.62%。該材積誤差滿足林業(yè)生產(chǎn)材積估算誤差要求。
GB155.3-84針葉樹(shù)木材
格式:pdf
大?。?span id="ouid7ch" class="single-tag-height" data-v-09d85783>102KB
頁(yè)數(shù):11P
4.6
筑神-建筑下載:http://www.***.*** 針葉樹(shù)木材--缺陷基本檢量方法 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 針葉樹(shù)木材缺陷基本檢量方法gb155.3-84代替gb155—59 coniferouswoodsdefectsbasicmethodofmeasurement 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定針葉樹(shù)木材缺陷的基本檢量方法,適用于中國(guó)所有針葉樹(shù)木材的 圓材、鋸材和單板產(chǎn)品。 缺陷的分類見(jiàn)gb155.1-84《針葉樹(shù)木材缺陷分類》缺陷的名稱、 定義和對(duì)材質(zhì)的影響見(jiàn)gb155.2—84《針葉樹(shù)木材缺陷名稱、定義和對(duì)材質(zhì)的 影響》。 1節(jié)子 節(jié)子的檢量方法: a.節(jié)子尺寸,系檢量與木材縱向(縱中心線)平行的兩條節(jié)周切線之間的 距離,或節(jié)子斷面的最小直徑,用毫米表示;
人工林紅松木材及木制品碳素儲(chǔ)存的研究
格式:pdf
大?。?span id="fruili2" class="single-tag-height" data-v-09d85783>1.3MB
頁(yè)數(shù):6P
4.6
人工林紅松木材及木制品碳素儲(chǔ)存的研究
新疆8種楊樹(shù)木材纖維形態(tài)特征研究
格式:pdf
大小:168KB
頁(yè)數(shù):2P
4.7
采用木細(xì)胞分析系統(tǒng)對(duì)歐美楊、苦楊、俄羅斯楊、斯大林楊、健楊、銀×新、新疆楊及群眾楊8種新疆楊樹(shù)木材纖維形態(tài)的長(zhǎng)度和寬度指標(biāo)進(jìn)行觀測(cè),結(jié)果表明:8種楊樹(shù)中,維長(zhǎng)度最短的為群眾楊,最長(zhǎng)的為斯大林楊;纖維寬度最窄的為苦楊,最寬的為銀×新楊。8種楊樹(shù)的各項(xiàng)纖維指標(biāo)均符合造紙要求。
楊樹(shù)木材加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析及發(fā)展對(duì)策探析
格式:pdf
大?。?span id="k7emjtc" class="single-tag-height" data-v-09d85783>75KB
頁(yè)數(shù):未知
4.8
在林業(yè)產(chǎn)業(yè)中,木材加工業(yè)是重要的組成部分之一。在當(dāng)前人們呼吁大幅度調(diào)減木材產(chǎn)量的背景下,做好木材加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析、加快加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展等是企業(yè)實(shí)現(xiàn)最大化經(jīng)濟(jì)效益的必要途徑。以楊樹(shù)為例,首先對(duì)楊樹(shù)加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析,然后提出相應(yīng)的發(fā)展策略,希望能夠推動(dòng)木材加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
楊樹(shù)木材加工廢棄物替代硬雜木屑栽培香菇研究
格式:pdf
大?。?span id="z2rqvyb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>191KB
頁(yè)數(shù):未知
4.7
[目的]用楊樹(shù)木屑和楊樹(shù)皮屑替代硬雜木屑作為主料進(jìn)行香菇栽培試驗(yàn),為楊樹(shù)木材加工廢棄物的綜合利用提供依據(jù)。[方法]研究不同配方對(duì)菌袋成活率、菌絲生長(zhǎng)、鮮菇產(chǎn)量的影響。[結(jié)果]用楊樹(shù)木屑或楊樹(shù)皮屑完全替代硬雜木屑栽培香菇,菌絲生長(zhǎng)較慢,香菇產(chǎn)量低;用50%楊樹(shù)皮屑和50%硬雜木屑的混合料栽培香菇,菌絲生長(zhǎng)較快,香菇產(chǎn)量接近硬雜木屑的常規(guī)配方。[結(jié)論]利用楊樹(shù)皮作為部分主料替代硬雜木屑栽培香菇是可行的。
紅松人工林的早期選擇及木材密度的變異規(guī)律
格式:pdf
大?。?span id="d7iyrjv" class="single-tag-height" data-v-09d85783>213KB
頁(yè)數(shù):未知
4.8
對(duì)紅松人工林7株解析木的生長(zhǎng)及18株樣木木芯樣品木材的基本密度進(jìn)行了分析,以確定紅松早期選擇的最佳年齡和測(cè)量木材密度的取樣方法。研究表明,紅松人工林早期選擇的適宜年齡為25年;木材基本密度的變異,主要存在于單株之間及單株內(nèi)的水平方向之間,林分間及胸高處不同方位間的差異都沒(méi)有達(dá)到統(tǒng)計(jì)上的顯著水平;在胸高處某一半徑方向上所取樣品的密度值,基本上可以代表胸高處的密度值;木材密度自髓心向外的水平方向上有明顯差異,變異方式是密度值先增大,25年左右時(shí)達(dá)到最大值,然后開(kāi)始降低
紅松人工林木材解剖特征的徑向變異
格式:pdf
大?。?span id="vlz7wxn" class="single-tag-height" data-v-09d85783>254KB
頁(yè)數(shù):未知
4.4
以采自東北林業(yè)大學(xué)帽兒山實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)老山生態(tài)站的紅松人工林內(nèi)的試材為例,分析和探索了紅松人工林木材解剖特征的徑向變異模式。結(jié)果表明:①管胞長(zhǎng)度、長(zhǎng)寬比、胞壁率的徑向變異模式為y=a+blnx,該模型具有典型的生物學(xué)意義。②管胞徑、弦向直徑和壁厚的徑向變異為略呈增加趨勢(shì),徑向直徑是早材大于晚材,弦向直徑是晚材大于早材;管胞徑、弦向壁厚均為晚材大于早材。③管胞徑、弦向壁腔比的徑向變化規(guī)律不明顯
文輯推薦
知識(shí)推薦
百科推薦
職位:普通監(jiān)理工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林