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两种预处理方法对杨木压缩变形的固定作用及性能影响 总被引:1,自引:0,他引:1
《木材加工机械》2016,(5)
为了提高人工林杨木的尺寸稳定性和力学性能,采用乙酸酐酯化和MUF树脂浸渍两种预处理方法与热压缩相结合,制备出杨木酯化-压缩材和MUF浸渍-压缩材,木材处理前后的各项物理力学性能测试结果表明:酯化-热压缩和MUF浸渍-热压缩均可显著降低杨木的吸湿性和吸水性,提高杨木的密度及力学性能;酯化-热压缩后,杨木的压缩回弹固定效果更优,变形恢复率为1.7%;MUF浸渍-热压缩对杨木力学性能的改善效果更好,可使杨木密度由素材的0.39g/cm3提高到0.76g/cm3,表面硬度、弹性模量和抗弯强度分别比素材提高192%、196%和142%。 相似文献
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沙枣是我国水土保持和防风固沙的优良树种之一,其果实具有较高的药用和食用价值。然而,目前对沙枣木材的研究利用较少。为提高沙枣木材的利用率,对沙枣木的密度、干缩湿胀率、冲击强度、抗弯强度、抗压强度、硬度等物理力学性能进行测试分析,并对比研究了沙枣木材与其他家具用材在物理力学性能方面的差异。结果显示,沙枣木材密度较低,而冲击韧性和抗弯强度较高;与其他家具用材性能相比,沙枣木材的干缩湿胀率较高,说明沙枣木材的尺寸稳定性低于其他家具常用材,但其力学性能与其他家具常用材相当。所以,沙枣木可以作为原材料来制作中高档家具产品,这将为沙枣木在家居木制品中的拓展应用奠定基础。 相似文献
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《木材加工机械》2015,(6)
以五种基本密度不同的木材为材料进行握钉力实验,研究孔径比、木材基本密度和径、弦向对木材握钉力的影响。结果表明:孔径比在60%~90%范围内,杉木、椴木、杨木和松木握钉力随孔径比增大逐渐减小,桦木握钉力随着孔径比增大,先增大后减小;木材基本密度在0.291g/cm3~0.609g/cm3范围内,径向和弦向握钉力都随基本密度增大而增大,径向平均握钉力从599N增大到1681N,弦向平均握钉力从653N增大到1688N;五种木材径向和弦向握钉力平均差值在61N~154N范围内,与各自的径向平均握钉力的比值介于6%~16%之间,径向握钉力随密度增大而增大的趋势略大于弦向;螺钉大径为5mm,拧入深度为14mm条件下,木材基本密度在0.291g/cm3~0.421g/cm3范围内,最佳孔径比为60%,木材基本密度为0.609g/cm3时,最佳孔径比为76%。 相似文献
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人工林杨木热处理材力学强度变化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以过热蒸汽为传热介质和保护性气体,对杨木木材进行高温热处理,热处理时间分别为2h、4h、6h、8h;热处理温度分别为160℃、180℃、200℃、220℃,研究高温热处理后杨木木材力学性能变化趋势。试验表明,在热处理温度逐渐升高和热处理时间不断延长的条件下,杨木热处理材抗弯强度降低;弹性模量160℃时升高,然后降低。红外光谱分析表明,热处理使木材中的半纤维素、纤维素、木素发生降解反应,使木材力学强度降低。 相似文献
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速生杨因其材质缺陷得不到广泛应用。我们对杨木进行改性研究。采用聚乙二醇对杨木高压充填,然后进行压缩,赋予杨木高的尺寸稳定性,强度指标可达到优质柞栎木的指标,扩大了杨木的使用范围,对于以劣代优,节约珍贵木材有深远的意义。 相似文献
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制磨木浆配抄新闻纸最理想的木材莫如白松(鱼鳞松、臭松、沙松),它纤维长,壁腔比小,颜色浅和树脂抽出物少,在磨木制浆中动耗少,产质量高。但我国白松资源有限且其培育困难,成材周期长,故白松供应日趋紧张,目前看来用阔叶树代替更多量的白松是发展北方新闻纸生产的方向。从五十年代开始,北方各新闻纸厂就在磨木木材中掺用少量杨本(白杨,青杨)制磨木浆,但由于杨木纤维短等原因其磨出的浆料强度低,因而限制了杨木在磨木木材中的配比量。 相似文献
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利用林区枝丫材木片制浆造纸 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国社会主义经济建设事业的发展和人民生活水平不断的提高,木材的需要量快速增加;然而,我国林区可供采伐的天然森林资源逐年减少。木材产量远远不能满足需求:尽管大力营造造纸工业原料林,但树木生长周期一般较长,即使营造速生林杨木、桉木等优良树种,快的杨木、桉木等阔叶林也是5年以上才可采伐木材。 相似文献
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重组竹是一种资源节约型竹材胶合类产品,具有突出的力学性质,已逐渐步入建筑结构用工程材料。为客观合理地评价其力学性能,本文以毛竹基重组竹作为研究对象,对各项力学性能指标、破坏模式和机理进行了研究。结果表明:重组竹物理力学性能均一稳定,密度的变异系数仅为3.45%,但力学性能具有明显的两向性,且其强度明显高于普通木材,分别是马尾松和杉木的1.10~6.36倍和1.59~11.03倍;其顺纹抗拉、横纹抗拉、顺纹剪切试样均为脆性破坏,试样的断裂口层次不齐且均在有效区域;而重组竹顺纹抗压、横纹局部抗压和横纹全部抗压试样均为延性破坏特征,以压溃破坏的模式呈现。综合而言,重组竹材料能够完全满足建筑结构用材的力学强度要求。 相似文献
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