水淹對(duì)灘地楓楊木材密度和干縮性的影響
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4.8
研究結(jié)果表明 ,第一組木材的基本密度由樹干基部向上持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) ,對(duì)樹高的一次回歸比第二組顯著 ;第二組木材的基本密度由樹干基部向上呈波動(dòng)增加 ;楓楊不同高度基本密度方差分析結(jié)果經(jīng)F -檢驗(yàn) ,差異均顯著。第二組楓楊木材的弦向干縮、徑向干縮、體積干縮及差異干縮都比第一組小 ,在 0 0 5水平上經(jīng)T -檢驗(yàn)差異均顯著。由此可知 ,一定程度的淹水有利于楓楊木材尺寸的穩(wěn)定
淹水程度對(duì)灘地楓楊木材化學(xué)性質(zhì)的影響
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通過(guò)研究淹水程度對(duì)灘地楓楊木材化學(xué)性質(zhì)的影響,以期全面了解灘地主要造林樹種的化學(xué)性質(zhì),提出合理的定向培育技術(shù)及進(jìn)一步綜合利用措施.研究結(jié)果表明:灘地楓楊木材的ph值均小于6.5,屬于酸性木材,第一、二組木材的ph值分別為5.41和5.00,在0.05水平上差異顯著.除堿性緩沖容量外,第二組木材的酸性緩沖容量、總緩沖容量以及每降低1ph值消耗的hc1量均比第一組高.淹水程度對(duì)灘地楓楊木材纖素含量幾乎無(wú)影響,其值均為45.2%左右;但第一、二組的半纖維素分別為14.04%和19.50%,增加了38.9%;第一、二組的木質(zhì)素含量分別為19.9%和20.6%,增加了3.5%.
淹水程度對(duì)灘地楓楊木材含水率和年輪寬度的影響
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就淹水程度對(duì)2組楓楊材(濕林、氣干材)年輪寬度、含水率的影響進(jìn)行研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),2組間濕材含水率均達(dá)到210.0%以上,氣干材含水率約為13.0%;第1組和第2組生材含水率分別為89.9%和105.3%。在0.05水平上,經(jīng)t-檢驗(yàn)2組間只有生材含水率差異顯著。年輪寬度由髓心向外逐漸變窄,但年輪寬度與樹木年齡回歸顯著性不高,相關(guān)系數(shù)均小于0.5。
不同栽植密度對(duì)意楊人工林木材性質(zhì)的影響
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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
楊木材性對(duì)酚醛樹脂浸漬改性材的影響
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4.6
采用低分子量酚醛樹脂對(duì)速生楊木進(jìn)行浸漬處理、干燥定型,使樹脂固化制得改性材。試驗(yàn)表明:低分子量酚醛樹脂對(duì)楊木具有較好的浸注性,改性材的密度和力學(xué)強(qiáng)度均有明顯的提高,兩組試件改性后浸注性和密度相差不大,但前期經(jīng)過(guò)熱水處理的試件改性后密度相對(duì)均勻,力學(xué)強(qiáng)度略好于直接浸漬的試件。楊木自身材性對(duì)改性后物理力學(xué)性能的影響各不相同,在實(shí)際生產(chǎn)中要根據(jù)指標(biāo)的重要性程度選取最佳方案。
氣干密度參數(shù)(木材)
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4.6
木材的氣干密度參數(shù)表(1/2) 木材名稱氣干密度木材名稱氣干密度 貝殼杉0.45~0.55g/cm3破布木>0.65~0.8g/cm3 南洋杉0.45~0.55g/cm3橄欖木0.5~0.7g/cm3 冷杉0.42~0.48g/cm3四欖木約0.87g/cm3 雪松0.56~0.58g/cm3緬茄木約0.8g/cm3 落葉松0.56~0.7g/cm3鐵蘇木約0.83g/cm3 云杉0.4~0.52g/cm3鞋木約0.72g/cm3 硬木松0.5~0.7g/cm3摘亞木>0.8g/cm3 軟木松0.4~0.5g/cm3印茄木(波羅格)約0.8g/cm3 (黃杉)花旗松約0.53g/cm3大甘巴豆>0.8g/cm3 鐵杉約0.47g/cm3甘巴豆0.77~1.1g/cm3 新西蘭羅漢松約
木材之密度
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4.5
木材 木材是人類生活中必不可少之材料,具備質(zhì)輕,有較高強(qiáng)度,容易 加工之優(yōu)點(diǎn),且某些樹種紋理美觀;但也有容易變形,易腐,易燃,質(zhì)地不均勻, 各方向強(qiáng)度不一致,并且常有天然缺陷,故認(rèn)識(shí)木材重要性,才能正確使用木材。 一、木材的樹種和分類 樹木分為針葉樹和闊葉樹兩大類,針葉樹理直、木質(zhì)較軟、易加工、變形小。 大部分闊葉樹質(zhì)密、木質(zhì)較硬、加工較難、易翹裂、紋理美觀,適用于室內(nèi)裝修。 木材的樹種和分類 分類標(biāo)準(zhǔn)分類名稱說(shuō)明主要用途 按樹種 分類 針葉樹 樹葉細(xì)長(zhǎng)如針,多為常綠樹,材質(zhì)一 般較軟,有的含樹脂,故又稱軟材, 如:紅松、落葉松、云杉、冷杉、杉 木、柏木等,都屬此類 建筑工程,木制包 裝,橋梁,家具,造 船,電桿,坑木,枕 木,樁木,機(jī)械模型 等。 闊葉樹 樹葉寬大,葉脈成網(wǎng)狀,大部分為落 葉樹,材質(zhì)較堅(jiān)硬,故稱硬材。如: 樟木、水曲柳、青岡、柚木
木材密度
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4.4
樹種密度樹種英文名密度 泡桐0.3舟翅桐amberci0.4 水杉0.35白胡桃木butternut0.4 臭杉0.4北美喬松木whitepine0.4 杉木0.4山楊木aspen0.4 水青樹0.4黑柳木blackwillow0.4 大青楊0.4黑楊木corronwood0.4 紅松0.45榿木alder0.4 樟子松0.45八果木benuang0.4 魚鱗云杉0.45北美鵝掌楸木americantulipwood0.4 巴山冷杉0.45栗木chestmut0.4 刺楸0.45坎諾漆木terentang0.45 黃波羅0.45夾竹桃木jelutong0.45 重陽(yáng)木0.45黃梁木kadam0.45 楓楊0.45北美檫木sassafras0.45 馬尾松
木材密度
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中國(guó)樹種外國(guó)樹種 樹種密度樹種英文名密度 泡桐0.3舟翅桐amberci0.4 水杉0.35白胡桃木butternut0.4 臭杉0.4北美喬松木whitepine0.4 杉木0.4山楊木aspen0.4 水青樹0.4黑柳木blackwillow0.4 大青楊0.4黑楊木corronwood0.4 紅松0.45榿木alder0.4 樟子松0.45八果木benuang0.4 魚鱗云杉0.45北美鵝掌楸木americantulipwood0.4 巴山冷杉0.45栗木chestmut0.4 刺楸0.45坎諾漆木terentang0.45 黃波羅0.45夾竹桃木jelutong0.45 重陽(yáng)木0.45黃梁木kadam0.45 楓楊0.45
熱處理對(duì)楊木鉛筆板材性的影響
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4.7
以歐洲山楊為研究對(duì)象,研究其經(jīng)過(guò)熱處理后的木材力學(xué)性能變化,并與黑龍江紫椴的材性進(jìn)行比較,探索歐洲山楊代替椴木做木制鉛筆桿材的可行性。實(shí)驗(yàn)表明,經(jīng)熱處理后的楊木板的彈性模量、硬度和沖擊韌性都有明顯變化,其中沖擊韌性的降低非常顯著。
釘螺在楓楊防護(hù)林和蘆林分布密度的比較研究
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4.4
通過(guò)對(duì)長(zhǎng)江外灘楓楊防護(hù)林和蘆林釘螺分布密度的調(diào)查比較,結(jié)果表明:楓楊林釘螺分布密度明顯低于蘆林;兩種群落釘螺分布密度不同程度受長(zhǎng)江洪泛的影響;兩種群落中4種抑制釘螺的植物對(duì)釘螺分布密度的影響相似。
木材密度基礎(chǔ)知識(shí)概述
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4.4
木材密度基礎(chǔ)知識(shí)概述 密度是某一物體單位體積的質(zhì)量,通常以g/cm3或kg/m3表示。 木材系多孔性物質(zhì),其外形體積由細(xì)胞壁物質(zhì)及孔隙(細(xì)胞腔、胞間 隙、紋孔等)構(gòu)成,因而密度有木材密度和木材細(xì)胞物質(zhì)密度之分。 前者為木材單位體積(包括孔隙)的質(zhì)量;后者為細(xì)胞壁物質(zhì)(不包 括孔隙)單位體積的質(zhì)量。 木材密度是木材性質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo),具有很重要的實(shí)用意義, 根據(jù)它估計(jì)木材的實(shí)際重量,推斷木材的工藝性質(zhì)和木材的干縮、膨 脹、硬度、強(qiáng)度等木材物理力學(xué)性質(zhì)。 木材密度,以基本密度和氣干密度兩種為最常用。 基本密度 基本密度因絕干材重量和生材(或浸漬材)體積較為穩(wěn)定,測(cè)定 的結(jié)果準(zhǔn)確,故適合作木材性質(zhì)比較之用。在木材干燥、防腐工業(yè)中, 亦具有實(shí)用性。 我國(guó)楊樹木材基本密度平均值0.375g/cm3,最大的為產(chǎn)于安徽蕭 縣的毛白楊0.467g/cm3,最小的為產(chǎn)于青海的青楊,為0
造林密度對(duì)福建柏木材物理力學(xué)性能的影響
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4.3
對(duì)12年生3種造林密度的福建柏木材物理力學(xué)性能進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果表明,造林密度與低齡級(jí)福建柏木材物理力學(xué)性能存在較為密切的關(guān)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(duì)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(duì)福建柏木材力學(xué)性能影響差異較大,對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度影響較小,對(duì)抗彎強(qiáng)度、彈性模量、順紋抗拉強(qiáng)度影響較大,對(duì)木材硬度影響最為顯著。
中國(guó)主要木材樹種的木材密度 (2)
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4.4
基本氣干 按12%含水率 計(jì)算的密度 按20%含水率 計(jì)算的密度 12345678 平均0.5030.6180.5720.6290.663平均 杉平均0.3850.4620.4380.4810.602杉 松平均0.4410.5340.5010.5510.689松 軟闊平均0.4370.5350.4960.5460.682軟 硬闊平均0.5910.7310.6710.7380.923硬 1檫木0.4480.5320.5090.5600.700軟 2臭椿0.5310.6590.6030.6640.830軟 3川楝0.4130.5030.4690.5160.645軟 4川泡桐0.2190.2690.2490.2740.342軟 5叢花厚殼桂0.444
酸雨對(duì)樹木生長(zhǎng)和木材材性的影響
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4.5
根據(jù)大量的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料就酸雨對(duì)樹木生長(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。
中國(guó)主要木材樹種的木材密度
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4.3
基本氣干 按12%含水率 計(jì)算的密度 按20%含水率 計(jì)算的密度 12345678 平均0.5030.6180.5720.6290.663平均 杉平均0.3850.4620.4380.4810.602杉 松平均0.4410.5340.5010.5510.689松 軟闊平均0.4370.5350.4960.5460.682軟 硬闊平均0.5910.7310.6710.7380.923硬 1檫木0.4480.5320.5090.5600.700軟 2臭椿0.5310.6590.6030.6640.830軟 3川楝0.4130.5030.4690.5160.645軟 4川泡桐0.2190.2690.2490.2740.342軟 5叢花厚殼桂0.444
汽蒸預(yù)處理對(duì)楊木板材密實(shí)化的影響
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4.4
楊木材質(zhì)松軟的特點(diǎn)限制了其應(yīng)用范圍。為了提高楊木板材的性能,首先對(duì)楊木板材進(jìn)行汽蒸預(yù)處理,再用水溶性低分子量酚醛樹脂進(jìn)行涂刷處理和熱壓。結(jié)果表明,汽蒸處理可明顯提高酚醛樹脂的浸注量,使處理材的物理力學(xué)性能有顯著提高。
干密度對(duì)擊實(shí)黃土震陷性影響的試驗(yàn)研究
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頁(yè)數(shù):6P
3
干密度對(duì)擊實(shí)黃土震陷性影響的試驗(yàn)研究——干密度是表征黃上地基振密、擠密處理后土體緊密程度的一個(gè)重要物理指標(biāo)。本文通過(guò)對(duì)不同干密度的非飽和擊實(shí)土樣的震陷試驗(yàn),研究了干密度對(duì)擊實(shí)黃土震陷性的定量影響規(guī)律,建立了擊實(shí)黃土的震陷曲線方程,得到了不同振...
木材變色病對(duì)木材工業(yè)的影響
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4.7
由于木材變色已給木材工業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)損失,因此,有效地保護(hù)木材,提高它的利用率就變得更加重要。本文對(duì)由長(zhǎng)喙殼和其他真菌引起的木材變色,變色機(jī)理,為害,對(duì)木材性質(zhì)的影響,以及我國(guó)主要木材變色病的研究進(jìn)行了概述。
歐美楊107楊木材解剖特性的徑向變異
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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)輪開始先上升隨后下降到樹皮。長(zhǎng)寬比從髓心到樹皮z2一直保持迅速增長(zhǎng)趨勢(shì),z1上升到第5生長(zhǎng)輪后,開始下降;而z3上升到第6生長(zhǎng)輪后,開始下降。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,隨后上升到樹皮;而z2壁腔比從髓心向外下降到第4生長(zhǎng)輪,然后開始逐漸上升到樹皮。認(rèn)為幼齡期膠質(zhì)纖維的存在對(duì)楊樹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。
初植密度對(duì)人工紅松林木材材質(zhì)變異的影響
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4.7
對(duì)不同初植密度的人工紅松(pinuskoraisensis)林木材材質(zhì)進(jìn)行測(cè)試和分析.結(jié)果表明:不同初植密度木材微纖絲角、生長(zhǎng)速率、生長(zhǎng)輪寬度、抗彎彈性模量、順紋抗拉強(qiáng)度、抗劈力和沖擊韌性差異不顯著。管胞長(zhǎng)度、管胞直徑、長(zhǎng)寬比、胞壁率、晚材率、生長(zhǎng)輪密度、抗彎強(qiáng)度、順紋抗壓強(qiáng)度、橫紋局部和全部抗壓強(qiáng)度、木材密度差異顯著.基本上隨初植密度的增大而增大。采用綜合坐標(biāo)法、對(duì)不同初植密度的林分木材材質(zhì)進(jìn)行評(píng)定.綜合性能評(píng)定的優(yōu)劣順序?yàn)椋保埃怼粒保担?、1.5m×2.0m、1.5m×1.5m和2.0m×2.0m。紙漿材的優(yōu)劣順序?yàn)椋保担怼粒玻埃?、1.0m×1.5m1.5m×1.5m和2.0m×2、0m。建筑材的?yōu)劣順序?yàn)椋保担怼粒玻埃?、1.5m×1.5m、1.0m×1.5m和2.0m×2.0m。研究結(jié)果為人工紅松林的定向培育提供了必要的理論依據(jù)和實(shí)踐指導(dǎo)。
樹脂浸漬處理毛白楊木材的干燥工藝
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4.5
為提高浸漬處理毛白楊木材的干燥質(zhì)量,以46mm厚改性脲醛樹脂浸漬毛白楊木材為研究對(duì)象,進(jìn)行了干燥工藝研究。結(jié)果表明,將初含水率107%的浸漬毛白楊木材干燥至含水率12%,共用時(shí)35d,干燥質(zhì)量達(dá)到gb/t6491-1999《鋸材干燥質(zhì)量》規(guī)定的一級(jí)要求。
立地條件對(duì)杉木木材干縮性能的影響
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4.4
立地條件對(duì)杉木木材干縮性能的影響中南林學(xué)院方文彬,周燕芬杉木cunninghamialanceolata(l-amb.)hook是我國(guó)特有的優(yōu)質(zhì)用材樹種,繁殖容易,樹干通直,木材加工性能良好,尺寸穩(wěn)定,深受用戶的喜愛。從人工栽培技術(shù)到木材性質(zhì)都進(jìn)行了...
意楊木材彎曲蠕變特性的初步研究
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4.6
本文研究意楊應(yīng)力水平和含水率與木材蠕變的關(guān)系。結(jié)果表明:木材含水率為28%時(shí),瞬間彈性變形,延遲彈性變形和粘性流動(dòng)變形均隨應(yīng)力水平的加大而增加。木材含水率為13%的瞬間彈性變形也隨應(yīng)力水平的加大而增加,但其延遲彈性變形和粘性流動(dòng)變形幾乎不變化。
楓楊樹
格式:doc
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本文將以建設(shè)工程領(lǐng)域?yàn)楸尘?,詳?xì)描述楓楊樹的特點(diǎn)和應(yīng)用。通過(guò)對(duì)比不同場(chǎng)景下的楓楊樹使用情況,探討其在建設(shè)工程中的重要性和價(jià)值。正文將分為以下幾個(gè)部分:楓楊樹的生長(zhǎng)環(huán)境、楓楊樹的特點(diǎn)、楓楊樹在建設(shè)工程中的應(yīng)用、楓楊樹與其他樹種的對(duì)比以及結(jié)語(yǔ)。
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