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相似文献
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1.
架空索道是山地林区木材运输的重要手段,目前全国约有2800条索道用于木材生产。据统计,在索道作业中钢索的损耗费约占整个作业费用的30%,其中承载索的费用占钢索费用的40—50%。能否合理地设计和架设索道,对钢索的寿命有很大的影响。 我国计算承载索拉力使用的是苏联杜盖尔斯基的三次方程式和日本加藤诚平公式  相似文献   

2.
以现行林业行业标准为基础,核算标准工序下木材生产的综合能耗量,并以此计算木材生产作业系统的温室气体排放量.结果表明:在基本条件下机械化木材生产的碳排放在9.4050~12.3488 kg/m3,其中木材运材碳排放最大,约占65.3%~74.7%;其次为集材段(拖拉机占12.2%~15.7%,索道占11.0%~14.3%);碳排放作业过程还受气温、海拔及林型、蓄积量等的影响,尤其是采伐工序,平均条件下的油锯采伐碳排放是基本条件下的2.22倍.虽然木材运输在平均条件下的碳排放是基本条件的1.5倍,但由于木材运输阶段所占的排放比例最大,因此在实际生产中,提高车辆的使用率与尾气排放技术对降低木材生产的碳排放具有重大意义;从碳排放角度看,油锯采伐—索道集材—绞盘机装车—柴油车运材—水运到材为最优作业模式.研究结果可为森工作业过程中合理选择木材生产作业方式提供科学依据.  相似文献   

3.
<正>目前,利用架空索道进行集运材,仍然是我国山地林区木材生产的主要手段,因此索道跑车性能的好坏,不但直接影响到木材的生产效率、工人的劳动强度和生产安全,而且要求对地形适应能力强,并能适应不同形式的作业方式。 我们参阅了国内外有关资料,对现有一些跑车进行了分析比较,结合林区木材生产的特点,研制成功了一种新型的全自动跑车—YP2.5—A型遥控跑车。  相似文献   

4.
SJY—3型索道在我省已推广应用,取得了技术、经济和安全诸方面的良好效果。有了这种索道,使摘山(巾冒)、拿陡坡(材)变成了现实,同时,可大量压缩外委生产。本文着重介绍 SJY—3型索道的组成、工艺过程、跑车构造、技术经济效果及钢索受力计算,为进一步推广应用 SJY—3型索道提供一个参考。  相似文献   

5.
在华主席“抓纲治国”的战略决策指引下,黑龙江省木材生产为保证支援国家的经济建设,向高山区夺取木材作出很多新的成绩。近二年许多林业局的木材采运作业已突破了高山“禁区”。将架空索道通到山顶,使“山帽”上的木材源源集到山腰,再由地面钢轨索道(台车上山)接运到山下,在缓坡进行列车编组,形成高山区新的木材集运流水作业线。  相似文献   

6.
通过对轻型遥控人工林集材索道沿线路各区段起重提升工序中牵引索紧边、松边的力学分析,探明索道在接近下支点线路区段,牵引索在绞盘机摩擦卷筒上打滑的机理;通过对大倾角集材索道重载顺坡或逆坡运行条件下的力学分析,阐明跑车在接近上支点及接近索道最低点时,摩擦卷筒制动失效、吊运木材落钩的机理。提出符合免滑条件、运载安全可靠的轻型遥控人工林集材索道线路设计方案。在人工林伐区生产试验基础上,对索道配重问题进行研究,优化索道技术参数,确保集材索道科学合理地安装架设,经济高效及安全可靠地营运。  相似文献   

7.
速生杨是以欧洲杨与美洲黑杨经有性杂交培育而成,具有速生、高产、抗病虫害、适应性广等特点,为目前世界生长最快的杨树品种。当年扦插苗平均高4.5—6.5米,直径3.3—5厘米,五年生干高13-15米,直径20—30厘米,超过正常杨树的3—5倍,五龄速生杨亩产木材30立方米,市场木材价格600元/  相似文献   

8.
本文以系统工程的观点,从木材生产的完整过程来考察,对比分析索道集材系统的经济效益,提出索道集材系统经济效益的计算公式,旨在正确评价索道集材系统的经济效益,统一计算规范,供生产单位和工程技术人员参考。  相似文献   

9.
本文从几方面来论述发展索道生产,可以充分利用现有森林资源,减少资源浪费,压缩作业中木材消耗,从而起到缓解资源危机的作用。索道还能防止水土流失,为森林更新创造条件。同时索道生产能降低生产成本,它能从企业内部,通过索道作业本身增收节支,为缓解经济危困起到一定作用。  相似文献   

10.
SJ—0.4/2轻型遥控人工林集材索道研究   总被引:7,自引:6,他引:7  
SJ—0.4/2轻型遥控人工林索道由Ⅲ43型索系索道和PY—0.5轻型遥控跑车、JS_2—0.4自行到位绞盘机组成。它适用于人工林的间伐、主伐集材,能在索道任意点自动起落钩,进行全悬、半悬空集材。其辅助机具JS—0.4便携式绞盘机具有林内小集中功能。本索道架设简单转移方便、操作容易、工艺合理,是一种小型高效的人工林集材索道。  相似文献   

11.
以麻栎(Quercus acutissima)木材为试材,在高温热处理窑(温度范围为室温~240℃)设置160、180、200℃进行高温热处理试验;采用电热鼓风干燥箱(DHG-9070A),将试样在103℃烘至绝干状态,测定试样质量和3个方向尺寸;采用恒温恒湿试验箱(LRHS-101-LH),设置“温度20℃-相对湿度65%”、“温度40℃-相对湿度90%”2种环境,对高温处理试样进行含水率平衡处理,测定试样质量和3个方向尺寸(轴向、弦向、径向);依据GB/T 1931—2009《木材含水率测定方法》、GB/T 1934.2—2009《木材湿胀性测定方法》,以木材平衡含水率、湿胀率(弦向、径向、体积)、阻湿率、抗胀率为评价指标,分析热处理温度对麻栎木材尺寸稳定性的影响。结果表明:在试验温度范围内,热处理温度可有效提高麻栎木材的尺寸稳定性,随热处理温度的升高,木材平衡含水率降低,木材的阻湿率、抗胀率明显增大。热处理材在“温度20℃-相对湿度65%”环境中的阻湿率,明显优于“温度40℃-相对湿度90%”环境中的阻湿率,说明热处理木材对高温高湿环境的阻湿效果不明显。热处理对径向湿胀率的影响较...  相似文献   

12.
【目的】分析不同影响因子对木材密度的影响,为木材密度的良种选育和碳汇计量提供理论和数据支撑。【方法】在康禾自然保护区样地中,通过群落分析筛选出6个优势树种,测定其木材密度(包括生材密度和基本木材密度),通过多种统计软件分析不同树种、不同径阶和不同坡向对木材密度的影响,以及树木性状因子与木材密度的相关关系。【结果】木材密度在树种间的差异性极显著,生材密度、基本木材密度和含水率平均值最大的分别是米槠Castanopsis carlesii、红锥C.hystrix和米槠,其数值分别为1.10 g·cm~(-3)、0.53 g·cm~(-3)和122.84%。木材密度的径阶差异性分析结果显示,除了栲C.fargesii以外,其他树种的木材密度在径阶间变化并不显著。木材密度在坡向上的差异性分析结果表明,6个树种的木材密度在坡向间的差异均不显著。非参数相关分析结果表明,胸径、树高与生材密度的相关性强,而与基本木材密度的相关性弱。【结论】红锥含水率低,基本木材密度高,具备优质木材的条件。木材密度随着径阶的增加有上升的趋势,但在坡向上没有规律性变化。生材密度、基本木材密度与胸径、树高的关系并不一致,可能是因为生材密度受到含水率增加的影响。  相似文献   

13.
本文着重论述瑞典主要树种——松木(Pinus silvestris)、云杉(Piceaabies)和桦木(Betula Verrucosa)在贮存期间(1—3.5年)的木材公定容重(基本容重)的变化及其贮存期间和纤维板制造期间木材物质总的损失。 一般说来,以贮存材为原料制造纤维板,在制浆时,木材物质的损失、浆料滤水度和浆料中粗纤维的含量将随着木材贮存时间的增加而增大;纤维板的静曲强度和抗冲击强度,将随着贮存时间增加而降低;纤维板的平面抗拉强度随着木材贮存时间增加到1.5年而降低,尔后随着贮存时间的继续延长而增大。这可能是由于浆料中细小纤维的含量增加,纤维之间的接触面积增大的缘故。 贮存时间对纤维板的吸水率似乎有正影响,即吸水率降低;但对纤维板的吸水厚度膨胀率的影响,因树种不同,其影响也有所不同。  相似文献   

14.
以冻融循环预处理后的杉木木材为原料,采用酸性大红3R染料对其进行染色处理,通过改变染料浓度、染色时间、染色温度和促染剂用量,以上染率和色差为评价指标,研究处理条件与木材染色性能的关系,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析染料与木材结合方式,并利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)观察染料在木材内的分布特征。结果表明,染料浓度、染色时间、染色温度和促染剂用量对上染率的影响均极显著(P<0.01),但对色差的影响除浓度仍表现极显著外,其它因素的影响均不显著(P>0.05);随着染料浓度增加、染色时间延长、染色温度升高和促染剂用量增大,上染率均呈先增大后降低的变化趋势,而木材的色差则随染料浓度增大而增大,随染色温度升高先增大后减小,随染色时间延长和促染剂用量增加呈先增大后减小并趋于平缓的变化趋势。傅里叶变换红外光谱分析与场发射扫描电子显微镜观察发现,染料与木材间通过物理吸附结合并以分子间团聚形式附着在木材管胞口、轴向管胞壁、木射线薄壁细胞等微观结构内。  相似文献   

15.
燧人氏钻木取火,使人类从茹毛饮血的生食时代跨进了用火熟食的文明时代。在这个伟大的历史变革中,木材作为人类最古老的能源,做出了积极的贡献。人类社会虽然经历了几十个世纪,但广大农村仍未摆脱对森林能源的依赖。森林的生物量约占地球上总生物量的45%,潜力很大。1.国外概况目前全世界有15亿人口靠薪柴作能源。七十年代时,每年的木材采伐量为25亿米~3,其中有一半作为烧柴。在非洲和拉丁美洲,薪材几乎占木材消耗量的90%;亚洲(除日本)是67%;欧洲大陆、东南亚和南亚诸岛每年要消耗木材4亿米~3,其中薪材占80%。虽然各地大量燃用木材,但也只能满足部份需要,另外还以大量植物枯枝落叶和牛粪作辅助。仅南亚(巴基斯坦、印度、斯里兰卡和孟加拉国)烧掉的植株弃物和牛粪就相当4.75亿米~3薪炭材。目前,东南亚和南亚所  相似文献   

16.
氮气介质环境中热处理樟子松木材主要性能的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
以氮气为介质,采用160℃、180℃、200℃ 3种不同温度,2、4、6 h 3种不同时间分别对樟子松木材进行热处理改性,分析热处理前后樟子松材色、尺寸稳定性及力学性能的变化规律,并采用FTIR及XRD手段分析了其变化机理。结果表明,樟子松木材色差随热处理温度和时间增大而增大,而明度随热处理温度和时间增大逐渐降低,处理材红绿色品指数a*值和黄蓝色品指数b*值均大于未处理材。樟子松木材平衡含水率随热处理温度和时间的增大逐渐减小,ASE和吸湿滞后现象随温度的增大逐渐增大。樟子松木材的顺纹抗压强度、抗弯弹性模量及抗弯强度随热处理强度的增加呈现先增大后降低的趋势,但在200℃下对这3个力学性能指标影响均不显著。热处理温度对樟子松材色及尺寸稳定性影响均极显著,热处理时间对樟子松木材明度、黄蓝色品指数b*、色差、平衡含水率和体积湿胀率影响均极显著。研究结果为高品质樟子松热处理木材的生产提供科学依据。  相似文献   

17.
基于PSR概念模型的我国木材安全评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解和掌握我国木材安全状况,利用PSR概念模型和熵值法,对1997—2015年我国木材安全水平进行评价并分析变化趋势。结果表明:1)研究期内我国木材安全方面的压力呈波浪式上升趋势,其主要影响因素是木材国际贸易;2)研究期内我国木材安全方面的状态呈先下降后上升的趋势,其主要影响因素为国内木材供给和森林资源状况;3)木材产业技术进步指数与废纸回收率共同改善了我国木材安全状态,使研究期内我国木材安全方面的响应几乎呈直线上升趋势;4)1997—2015年我国木材安全水平综合评估值与状态评估值变化趋势基本一致,表明状态类指标是影响我国木材安全的主要因素。影响我国木材安全的压力在不断增大,而木材安全方面的状态和产业技术响应也在不断提升,并且超过了压力上升的幅度,这导致我国的木材安全水平正在逐渐上升。  相似文献   

18.
以六甲基二硅氧烷(HMDSO)为沉积单体,在等离子体环境下对思茅松Pinus kesiya和西南桦Betula alnoides木材表面进行了不同时间的硅烷化改性。采用接触角测定仪、X射线光电子能谱仪(XPS)和扫描电子显微镜(SEM)对处理前后木材表面的润湿性、元素组成及化学状态、表面形貌进行了分析和表征。结果表明:相同处理条件下西南桦的接触角均大于思茅松,且接触角随处理时间增加逐渐增大,处理9 min时达最大值,分别为(131±7.2)°和(138.8±1.7)°,处理时间延长至12 min时,接触角略有下降。处理9 min时思茅松和西南桦木材表面的硅元素质量分数分别为18.80%,17.82%,沉积聚合物薄膜主要由Si—C和Si—CHx(x=1,2,3)组成。沉积后在思茅松木材的细胞壁表面形成了颗粒状结构,而在西南桦木材的细胞壁表面更趋向于形成棒状的结构。  相似文献   

19.
目的为了改善木材表面物理性能,探索制备纳米氧化锌/木材复合材料的方法。方法以31年树龄的樟子松木单板作为研究对象,采用磁控溅射法制备纳米氧化锌/木材复合材料,对木材进行功能性改良,利用X射线衍射仪(XRD)、纳米压痕仪、接触角测量仪和扫描电镜(SEM)对样品结构、弹性模量、硬度、表面润湿性和微观形貌等进行表征。结果纳米氧化锌/木材复合材料XRD谱图显示:在2θ等于17.0°、22.5°、35.0°附近仍具有木材纤维素3个结晶面(101、002和040)的特征峰;在2θ等于31.8°、36.3°附近出现了ZnO(100)、ZnO(101)的特征衍射峰。在基底温度为200℃溅射条件下,木材纤维素结晶度下降23.1%。纳米压痕载荷-压入深度曲线形状变化较大,弹性模量增大了6.6倍,硬度增大了23%;纳米氧化锌/木材复合材料表面水接触角为140.2°;表面的纳米氧化锌粒径较小,分散性较好,在木材单板表面分布平整均匀。结论磁控溅射法制备纳米氧化锌/木材复合材料对木材结晶区没有形成影响,依然存在木材纤维素特征衍射峰,纤维素的结晶结构没有遭到破坏,但衍射峰强度有所降低;在木材单板表面生长氧化锌薄膜增大了木材表面的弹性模量和硬度,使木材表面润湿性能从亲水性变为疏水性,接近氧化锌材料的超疏水性能;木材表面生长的氧化锌薄膜均匀,排列致密,表面平整,无裂痕。可见,利用磁控溅射法在木材单板表面生长氧化锌薄膜,能够制备理想的纳米氧化锌/木材复合材料。   相似文献   

20.
一种为发展中国家和不适用传统加热设备的地区而设计的太阳能木材干燥窑,最近已由英国研制生产。这种太阳能木材干燥窑外观象楔形温室,楔形较高一侧为2.33米,较低一侧0.72米,整个干燥窑体积为6.1×5×3.05(米~3),可堆垛锯材7.1米~3。干燥窑框架由坚固的铝合金构成,窑顶和四壁采用聚酯光滑薄膜遮盖,具有良好的透光和保温性能。太阳能干燥窑的工作原理并不复杂,当太阳的短波辐射穿过光滑薄膜到达木材垛上面的涂黑波纹铝(即流电网)太阳能吸收器上时,便转变成长波辐  相似文献   

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