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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 197 毫秒
1.
为了掌握15年生巨尾桉(Eucalyptus grandis×E. urophylla)木材的干燥特性,制定科学合理的干燥基准,本研究利用百度试验法对15年生巨尾桉木材进行干燥特性研究。结果表明:15年生巨尾桉木材干燥速度为4级,较慢;截面变形程度较严重,为4级;初期开裂也较严重,为4级;扭曲等级为2级,内裂最为严重,达到5级。针对15年生巨尾桉木材的干燥特性,参照百度试验缺陷等级以及干燥缺陷对应的干燥条件,得出15年生巨尾桉木材干燥初期温度为38℃,干湿球温度差2~3℃,末期温度为65℃,拟定25~30 mm厚15年生巨尾桉木材的干燥基准。在实际的窑干生产中,只需对拟定的干燥基准进行适当的调整和优化,便可以得到适合于15年生巨尾桉木材的干燥基准。本研究可为巨尾桉木材的实木加工利用提供依据。  相似文献   

2.
利用百度试验法对尾巨桉无性系DH32-26号4年生、6年生、8年生木材的干燥特性进行研究。研究结果表明,4年生、6年生、8年生木材初期开裂等级分别为3,2,3级;内裂等级分别为3,5,5级;截面变形等级分别为4,5,5级;扭曲等级分别为3,3,3级;干燥速度等级分别为3,4,4级。内裂和截面变形是尾巨桉无性系DH32-26号木材的主要干燥缺陷,根据木材干燥特性的研究结果,分别制定了厚度为25mm的4年生、6年生、8年生木材的干燥基准,为尾巨桉无性系DH32-26号木材实际生产过程中干燥工艺提供参考。  相似文献   

3.
40mm厚小径尾巨桉木材的干燥工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对小径级尾巨桉与成熟材的材性差异,为了提高小径尾巨桉锯材的干燥速度及干燥质量,进行了40 mm厚尾巨按锯材干燥工艺的研究.结果表明,将初含水率92%的尾巨桉木材干燥至含水率为11%,共用时392 h,干燥质量达到GB/T 6491-1999《锯材干燥质量》规定的一级要求.  相似文献   

4.
通过百度干燥特性试验,初步获得了滇产速生人工林材赤桉的干燥特性数据,以便于开展其干燥技术的深入研究.试验结果表明:赤桉材的初期开裂多在3~4级;内裂平均等级为2级,最严重的为3级;截面变形严重,4级居多;干燥速度慢,为4~5级.分析了滇产赤桉干燥的主要缺陷以及初步解决方案,并根据百度法干燥特性与干燥条件对应表,制定了赤桉的预报干燥基准.  相似文献   

5.
采用百度试验法研究26年生大花序桉木材的干燥特性.结果表明:大花序桉木材初期开裂严重,缺陷等级达4级;截面变形程度2级;内部开裂程度中等,为2级;干燥速度较慢,为5级.根据木材干燥特性结果,参照百度试验缺陷等级以及干燥缺陷对应的干燥条件,制定了26年生大花序桉木材干燥基准.  相似文献   

6.
为提高桉树人工林小径桉木的干燥效率和质量,在对桉木干燥加工企业进行调研的基础上,对巨尾桉(Eucalyptus grandis×E.urophylla)锯材的堆积方式和干燥基准进行分析,制定优化干燥工艺.结果表明,采用优化后的干燥工艺,小径巨尾桉锯材从初含水率47.30%干燥至终含水率9.14%,共耗时178 h,平均干燥速率0.21%/h,比企业干燥工艺的干燥速率高出23.53%;干燥质量指标均满足GB/T 6491-2012对二级锯材的技术要求.该工艺可进行推广,有利于桉木锯材干燥生产的提质增效及节能减排.  相似文献   

7.
为掌握4年生、6年生和8年生尾巨桉(Eucalyptus urophylla×E. grandis)DH32-29木材的干燥特性,利用百度试验法对不同林龄尾巨桉DH32-29木材的干燥特性进行初步研究。结果表明,4年生、6年生和8年生木材初期开裂等级分别为3、3和5级;内裂等级均为4级;截面变形均为5级;扭曲等级分别为3、3和4级;干燥速度分别为3、3和4级。木材的主要干燥缺陷为内裂和截面变形,根据木材干燥特性的研究结果,分别制定4年生、6年生和8年生25 mm厚木材的干燥基准,为尾巨桉DH32-29木材的干燥工艺提供理论参考。  相似文献   

8.
通过百度试验法研究了25年生大花序桉木材的干燥特性,制定其干燥基准,进行干燥工艺优化试验。结果表明:大花序桉初期开裂等级为4级,内裂等级为2级,截面变形等级为2级,干燥速度等级为5级,属中等难干材;采用百度试验法制定的干燥工艺,40 mm厚大花序桉从初含水率48.89%降至9.45%,干燥周期为26天,干燥均匀度较好,厚度上含水率偏差为3.22%,除纵裂外,其他可见干燥缺陷指标均达到国家标准GB/T 6491-2012《锯材干燥质量》规定的一级要求。  相似文献   

9.
两种非洲木材的干燥特性与干燥基准   总被引:5,自引:0,他引:5  
参照"百度试验法"分析短盖豆木和翼红铁木的干燥特性及木材开裂的原因;比较了两种铁木的干燥特性和干燥基准的差异,结果表明:翼红铁木比短盖豆木难干燥,两种试材干燥前期易发生开裂,翼红铁木初期开裂等级为5级,短盖豆木为3级;两种木材的截面变形等级均为3级;翼红铁木比短盖豆木内裂严重.根据缺陷等级标准及其对应的干燥条件拟定了初步的干燥基准.  相似文献   

10.
桉树人工林木材的干燥特性及干燥基准研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用百度试验法,结合常规干燥、真空干燥、常规-真空联合干燥三种不同干燥方式,研究了圆角桉和柠檬桉人工林木材干燥特性和干燥基准.结果表明两桉材前期开裂和皱缩比较严重,截面变形达到5级,属难干材,特别是含水率在30%以上时,干燥速度不宜过快,并须要对其进行前期、中期及终期处理.综合考虑干燥速度与干燥质量,常规-真空联合干燥是其较为理想的干燥方法.  相似文献   

11.
为确定较优的巨尾桉锯材气干方案,研究了不同堆积方式(井字形堆积、无隔条纵横交叉堆积、隔条堆积)和气干条件(阴干、露天)的影响,综合考虑锯材的干燥速率、干燥质量缺陷、空间利用率、堆积效率等指标。结果表明,井字形堆积法、露天条件的干燥速率相对较快,隔条堆积、阴干的干燥质量更优。建议企业根据实际需要选择适合的锯材干燥方案。  相似文献   

12.
对以巨尾桉木片为原料用于中密度纤维板生产的工艺适应性进行了探索,着重测试加入巨尾桉木片后的纤维形态、纤维松密度、纤维pH值及干燥纤维含水率,分析比较了半成品与成品板的板面质量和物理力学性能,表明在巨尾桉木片使用量不超过木片总量30%的情况下可用于中密度纤维板生产。  相似文献   

13.
巨尾桉中龄林施肥试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
对巨尾桉4年生中龄林进行间伐后的施肥试验结果表明:中期追肥对巨尾桉树高、胸径、材积有显著或极显著影响;施磷酸二铵和复合肥的单株材积年均增长量为0.0602 m3和0.0469 m3,分别比不施肥对照(0.0223 m3)提高169.96%和110.31%,产出投入比为8.8∶1和5.1∶1,磷酸二铵的肥效好于复合肥。生产上可推广应用磷酸二铵进行桉树中期追肥,促进林木生长,实现较好的经营效果。  相似文献   

14.
巨尾桉瓶内菌根化组培苗的造林效应   总被引:4,自引:2,他引:4       下载免费PDF全文
1993~ 1994年 ,在广东省开平市国营镇海林场建立了 2个巨尾桉组培苗瓶内接种外生菌根菌的野外造林试验。 2个试验中 ,共采用 17个外生菌根菌菌株。造林后定期观测了 12或 2 4个月树高、地径和胸径等生长指标。试验结果表明 :除试验 2造林初期的树高外 ,其他所有生长指标在菌根菌处理间均有极显著差异或显著差异 ,菌根菌间对巨尾桉生长有不同的影响 ;从多重比较和接种效果分析看 ,菌株E4 0 70、H4 5 0 9、E4 2 4 0、H6 177、H4 339、E4 72 6、C930 1、C92 13和C92 0 3,在造林后 6个月开始可明显地促进巨尾桉树木生长 ,说明组培苗瓶内菌根化技术是完全可行的 ,有关菌株对巨尾桉幼树生长具有促进作用  相似文献   

15.
在广泛调查、收集闽南地区巨桉、尾叶桉、巨尾桉等按树新品种引种现状的基础上,通过研究现有林分的生长情况、经济效益和速生丰产栽培技术,提出我省闽南地区建设桉村短轮伐期工业原料林基地面临的问题与对策。  相似文献   

16.
以福建惠安县崇武半岛海岸木麻黄林带为研究对象,探讨木麻黄林内的林窗套种巨尾桉的林分生长效果,开展了复层林结构的林带防风效能观测。结果表明,块状套种巨尾桉后生长较快,4年树高平均可达8.75 m,胸径9.95 cm,并形成异龄复层林。该林分平均可降低风速81.35%,这对改善林带结构,提高林分防护效能十分有利。  相似文献   

17.
采用实验室干燥试验设备,按企业生产干燥基准进行25 mm厚桃花心木干燥试验,并通过锯材干燥质量检测和分析,制定出常规干燥基准的优化方案。结果表明:采用优化的干燥基准,干燥周期由企业原基准的12 d缩短为6 d,干燥效率提高一倍,残余干燥应力值显著降低,锯材综合干燥质量由3级提升至2级,可满足家具、地板等实木制品对锯材质量的要求。  相似文献   

18.
为掌握阴香木材的干燥特性,制定合理的干燥基准.利用百度试验法进行研究阴香木材的干燥特性,结果表明:阴香木材干燥速度为2级,较快;截面变形程度较轻,为1级;初期开裂较严重,为3级;扭曲等级为3级,无内裂.针对阴香木材的干燥特性,参照百度试验缺陷等级以及干燥缺陷对应的干燥条件拟定25~ 30 mm厚阴香木材的干燥基准.在实际的窑干生产中只需对拟定的干燥基准进行适当的调整和优化便可以得到适合于阴香木材的干燥基准,提高干燥基准的制定效率,为促进阴香木材的开发和利用提供科学的理论依据.  相似文献   

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