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相似文献
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1.
本文在木材物理力学试验的基础上,研究了祁连圆柏木材的6种常规物理力学性质。测试结果表明:祁连圆柏的气干密度属中等,干缩性很小,差异干缩小,顺纹抗压强度低。  相似文献   

2.
以24年生长白落叶松子代测定林为研究材料,对其木材物理力学性质进行测定与分析。结果表明:木材气干密度和基本密度分别为0.57 g/cm~3和0.54 g/cm~3,属中等级别。气干差异干缩和全干差异干缩分别为2.01和1.97,木材干缩率较大。径面和弦面抗劈力分别为13.42和10.18N/mm,抗弯强度为89.12MPa,弦面和径面顺纹抗剪强度分别为11.85 MPa和12.35 MPa,抗压强度为54.27 MPa,端面、弦面和径面的硬度分别为3973N、1703N和1783N。长白落叶松子代木材的综合强度为143.39MPa,属中等级材。  相似文献   

3.
为促进黑木相思木材的合理开发和高效利用,对其物理和力学性质进行测定分析。结果表明:黑木相思木材的密度属中等级别,体积干缩系数属很小级;顺纹抗压强度等主要力学强度指标均属中上水平,综合强度为166.8 MPa,综合品质系数为320.2,均属很高等级。  相似文献   

4.
通过对细柄阿丁枫木材的物理及力学性质的测定与分析,结果显示:细柄阿丁枫木材的基本密度为0. 617 g·cm~(-3),气干密度为0. 733 g·cm~(-3),全干密度为0. 737 g·cm~(-3),体积干缩系数为5. 221%,抗弯强度为86. 0 MPa,顺纹抗压强度为54. 6 MPa,顺纹抗拉强度为137. 6 MPa,顺纹抗剪强度为(径向12. 1 MPa和弦向13. 5 MPa),抗劈力(径向46. 7 N·mm~(-1)和弦向56. 4 N·mm~(-1)),冲击韧性189 kJ·m~(-2)。与鹅掌楸、水青冈、伯乐树、黄檀、枫香树、笔罗子6种常见阔叶树种木材力学性质相比,细柄阿丁枫木材的抗弯强度、顺纹抗压强度和顺纹抗剪强度属中等;抗劈力和冲击韧性属上等。  相似文献   

5.
本文在木材物理力学试验的基础上,研究了青海云杉木材的12种常规物理力学性质,并对个别径、弦平均数进行差异显著性检验,结果表明,青海云杉木材密度轻、干缩小、顺纹抗压强度、抗弯强度、端面硬度很低,抗弯弹性模量和冲击韧性中等,顺纹抗剪强度低,从而为祁连山水源涵养林的综合利用提供了理论依据。  相似文献   

6.
福建武夷山木荚红豆树木材物理力学性质研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对福建武夷山木荚红豆树木材物理力学性质的测定和分析结果表明:福建武夷山木荚红豆树木材的气干密度为0.627g/cm2,属中等,较福建永安木荚红豆树木材的气干密度大;体积干缩系数为0.486,差异干缩为1.89,干缩性属中等,小于福建永安木荚红豆树;顺纹抗压强度和抗弯强度分别为51.93MPa和99.64MPa,综合强度为中等,大于福建永安木荚红豆树。该研究结果解决了木英红豆树营林和木材利用上的一个基础性问题。  相似文献   

7.
人工林米老排木材的物理力学性质   总被引:2,自引:0,他引:2  
对23年生人工林米老排木材物理力学性质进行了测定和分析.结果表明:木材气干密度、全干密度和基本密度分别为0.577 g/cm3,0.554 g/cm3,0.463 g/cm3,属中等级别.木材全干差异干缩和气干差异干缩分别为1.963和2.442,弦向和径向干缩湿胀差异较大;木材端面、弦面和径面的硬度分别为5 717.0 N,3 963.7 N和3 822.8 N,弦面和径面的抗劈力分别为16和14 N/mm,弦面和径面的顺纹抗剪强度分别为11.6 MPa和11.3 MPa,抗弯强度和抗弯弹性模量分别为132.3 MPa和13 092 MPa,冲击韧性为62.5 kJ/m2,顺纹抗压强度为48.7 MPa;木材综合品质系数为3 909×105Pa,品质系数非常高,属高等级材.  相似文献   

8.
云南松(Pinus yunnanensis Fran-ch.)是我省主要的胶合板用材树种。其木材心边材区别略明显。生长轮明晰,不均匀。树脂道多,分布于早晚材。木材的气干容重中等(0.586—0.624克/厘米~3),差异干缩中等(1.7—2.0),硬度很软至软(272—375公斤/厘米~2)[详见:《滇产九种针叶材物理力学性质的研究—附云南主要木材物理力学指标》—云南林科所材性室]。  相似文献   

9.
以8年生八角木(Illicium verum)木材为实验材料,对其物理力学性质进行测试和分析。结果表明,八角木的基本密度、气干密度和全干密度分别为0.468、0.576、0.533 g/cm~3,属于中等级。木材端面、弦面和径面的硬度分别为5 500、4 050、3 730 N,抗弯强度和抗弯弹性模量分别为95.1、7 490 MPa,顺纹抗压强度为39.2 MPa,冲击韧性为29 k J/m~2。木材综合品质系数达2.869×108Pa,属高等级材。  相似文献   

10.
文县杨木材物理力学性质试验分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
在木材物理力学性质试验的基础上,研究了文县杨木材的9种常规物理力学性质,并对其材性指标进行了评价。结果表明,文县杨木材生长速度快,密度很小,顺纹抗压,抗弯及抗剪强度均低,抗弯弹性模量和冲击韧性中等。对比分析可知其木材物理力学性质与杨属类其它种木材相近,并指出其木材利用的主要方向。  相似文献   

11.
鹅掌楸天然林木材物理力学及垂直变异特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对鹅掌楸天然林木材物理力学与垂直变异进行了测定分析,结果表明:鹅掌楸天然林木材的基本密度、全干密度和气干密度分别为0.352 g·cm~(-3)、0.396 g·cm~(-3)和0.558 g·cm~(-3),基本密度、全干密度和气干密度性状在垂直方向均为上部中部下部,各部位的差异极显著。木材气干状态时体积干缩率为7.21%,全干状态时干缩率为2.54%;从全干到气干时,木材体积湿胀率为4.54%;从气干到吸水饱和时,木材体积湿胀率为12.41%;在垂直方向上,木材的体积干缩率为上部下部中部,而体积湿胀率为上部中部下部,且不同部位出体积干缩湿胀性在垂直方向上存在差异性显著。木材的顺纹抗压强度和抗弯强度分别为34.7 MPa和53.22 MPa;横面、弦面和径面的硬度分别为3.49 kN、2.55 kN和2.45 kN;在垂直方向上,木材的顺纹抗压强度、抗弯强度、横面硬度和径面硬度表现出上部中部下部的规律。由此可知,鹅掌楸天然林木材密度属轻中等水平,顺纹抗压、抗弯性能及硬度属一般水平,是适合加工利用的树种。  相似文献   

12.
对牛樟进行木材物理力学性质、木纤维形态和化学成分的测定分析,结果表明:牛樟木材气干密度为0. 501 g/cm~3,其木材密度属轻;径向干缩系数、弦向干缩系数、体积干缩系数、差异干缩分别为0. 121、0. 222、0. 354、1. 931,其体积干缩系数小,具有较好的尺寸稳定性,变形小;顺纹抗压强度、抗弯强度和抗弯弹性模量分别为47. 47 MPa、85. 26 MPa和8 620MPa,其木材的综合强度为中等。综合木材密度和干缩性可知,牛樟木材密度适中,不翘裂,花纹细腻,为良好的家具及室内装饰用材。牛樟木纤维长度约1. 23 mm、宽度约24. 26μm、长宽比均值约48. 5,其木材可作为林产工业的纤维材料使用。牛樟与马尾松木材化学成分的比较结果显示,牛樟作为制浆原料、纤维板原料是可行的。  相似文献   

13.
伞花木木材物理力学性质初步分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
伞花木木材物理力学性质测定和分析结果表明 :伞花木木材密度中等、变形小 ,其气干密度为 0 5 97g·cm-3 ,基本密度为 0 4 96 g·cm-3 ,体积干缩系数为 0 30 5 ,顺纹抗压强度为 5 1 5 8MPa ,抗弯强度为 118 84MPa ,综合强度为 170 4 2MPa,属于中等  相似文献   

14.
角竹竹材物理力学性质的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
根据24株1~8年生角竹(Phyllostachys fimbriligula Wen.)竹材测定和分析的结果如下:角竹竹材横断面的不同分割对顺纹抗压强度有极显著的影响。1/16分割对1/8、1/4、1/2和整环4个分割水平的抗压强度都具极显著差异,1/8分割对1/4、1/2分割和整环具显著差异,1/4、1/2分割与整环之间没有明显差异。角竹竹材的含水率与顺纹抗压强度的关系为:D_W=1503P_W~(-0.2467)。竹材的物理力学性质与竹龄有密切关系。竹材的公定容量、顺纹抗压强度、顺纹抗拉强度、抗弯强度都随竹龄增加而增加,至6~7年生达最大值,7年以后略有下降;干缩性随竹龄增加逐渐减少。竹材的物理力学性质与年龄的关系可以用抛物线方程:Y=a+bX+cX~2来拟合。同一竹秆不同部位的物理力学性质不同,秆茎由下至上,公定容积逐渐增加,而力学强度亦相应提高。角竹竹材(用7年生比较)的顺纹抗拉强度为2107kg/cm~2,高于杉木674kg/cm~2、马尾松739kg/cm~2、毛竹1877kg/cm~2和早竹857kg/cm~2;其顺纹抗压强度为538kg/cm~2,高于杉木409kg/cm~2,马尾松329kg/cm~2、早竹303kg/cm~2、与毛竹539kg/cm~2相近。  相似文献   

15.
湿地松与马尾松人工林木材物理力学性质的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对湿地松和马尾松人工林木材物理力学性质的测定和比较分析,结果表明:湿地松人工林木材密度、干缩系数和除冲击韧性以外的力学强度均稍大于马尾松人工林木材,而冲击韧性则恰恰相反.经差异显著性t检验表明:湿地松和马尾松木材物理力学性质指标中顺纹抗压强度、抗弯强度、弦面顺纹抗剪强度和冲击韧性差异极显著,气干密度、基本密度、径面顺纹抗剪强度和端面硬度差异显著,除此之外的其余指标差异不显著.  相似文献   

16.
以材性优异且同样条件下种植的当地鞭生毛竹为参比,研究了毛竹实生苗竹材的物理力学性能。结果表明,毛竹实生苗竹材的气干密度为0.617 g/cm~3,小于鞭生竹的气干密度(0.662 g/cm~3);全干密度为0.562 g/cm~3,小于鞭生竹的全干密度(0.607 g/cm~3);气干或全干时,毛竹实生苗的干缩率均小于鞭生竹;除顺纹抗拉强度外,毛竹实生苗的顺纹抗压强度、顺纹抗剪强度、抗弯强度均低于鞭生竹。因此,毛竹实生苗具有较高的强重比,相比鞭生竹材,具有密度较低、干缩率较小、力学强度性能良好的特点。  相似文献   

17.
对天目铁木进行物理力学性质测试与分析,结果表明,天目铁木木材的气干密度为0.721g.cm-3,弹性模量11.2Gpa,弦向抗弯强度104.9Mpa,顺纹抗压强度46Mpa,顺纹抗拉强度126.7Mpa,综合强度为150.9MPa,物理力学性能属于中等。  相似文献   

18.
对酸枣木材物理力学性质进行试验,结果表明木材干缩较小,尺寸稳定,强度中等,较易加工,质量系数高。  相似文献   

19.
不同品系美国黑核桃木材物理力学性质的差异   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】研究对比不同品系核桃木材之间物理力学性质的差异,为木材的合理利用及优质木材的定向培育提供参考。【方法】以采自河南省洛阳市洛宁县东关村的23年生美国黑核桃比尔、拉兹、皮纳、哈尔、莎切尔、北加州、奇异、大果、帕米尔20号和奥奇1号共10个品系的木材为研究对象,按照国家标准测量其气干密度、全干密度、气干干缩率、全干干缩率、顺纹抗压强度、抗弯强度、抗弯弹性模量、硬度(径面硬度、端面硬度和弦面硬度)10个性状,运用Excel,SPSS Statistics,Origin 7.5等软件进行不同品系间的数据统计、方差分析及绘图比较。【结果】10个品系美国黑核桃木材的气干密度、全干密度、气干差异干缩、全干差异干缩、顺纹抗压强度、抗弯强度、抗弯弹性模量、硬度(径面硬度、端面硬度和弦面硬度)的测量值范围分别为0.613~0.754 g·cm~(-3),0.575~0.708 g·cm~(-3),1.4~1.8,1.5~2.4,30.8~37.1 MPa,86.5~123.7 MPa,9.63~16.13 GPa,4 880~7 120 N,5 720~8 030 N,4 920~7 270 N;相应最大值分别为哈尔(0.754 g·cm~(-3))、哈尔(0.708 g·cm~(-3))、北加州(1.8)、北加州(2.4)、奥奇1号(37.1 MPa)、奥奇1号(123.7 MPa)、奥奇1号(16.13 GPa)、哈尔(7 120 N)、哈尔(8 030 N)、莎切尔(7 270N),最小值分别为北加州(0.613 g·cm~(-3))、北加州(0.575 g·cm~(-3))、皮纳(1.4)、皮纳(1.5)、大果(30.8 MPa)、北加州(86.5 MPa)、大果(9.63 GPa)、比尔(4 880 N)、拉兹(5 720 N)、比尔(4 920 N)。【结论】美国黑核桃木材的物理力学性质中气干密度、全干密度、弦向全干干缩率和差异干缩4项指标在不同品系间存在显著差异,而径向干缩率以及体积干缩率在气干和全干条件下差异均不显著;不同品系间顺纹抗压强度、抗弯强度、抗弯弹性模量和硬度(径面硬度、端面硬度、弦面硬度)均存在显著差异。引种黑核桃木材物理力学性质与原产地黑核桃木材相比整体差异不大,且高于同产地的核桃楸和核桃2种常用的家具用材,所以10个品系的美国黑核桃木材物理力学性质较好,可作为家具用材使用。10个品系美国黑核桃木材中奥奇1号和哈尔材性优于其他品系,而皮纳的尺寸稳定性最好。  相似文献   

20.
15年生香樟人工林木材物理力学性质研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以15年生香樟(Cinnamomum camphora)人工林木材为研究对象,测定其物理力学性质,为其加工利用提供参考。结果表明,香樟人工林木材的气干密度、基本密度和绝干密度分别为0.51、0.41和0.48 g/cm^3,气干密度属于Ⅱ级;差异干缩属于中等,尺寸稳定性相对较差;端面硬度2909 N、弦面硬度2353 N、径面硬度2403 N,属于Ⅱ级,硬度偏小;顺纹抗压强度为33.4 MPa,属于Ⅱ级;抗弯强度为79 MPa,属于Ⅱ级;抗弯弹性模量为1.25 GPa,属于Ⅲ级,弹性相对较好;冲击韧性为53 kJ/m^2,属于中等;综合强度为112.4 MPa,属于中等;品质系数为274 MPa,品质系数高。  相似文献   

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