木材基本知识——木材构造(精)

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木材常识

木材常识

1 木材的构造
1.2 木材的三个切面 横切面是垂直于树轴的切面,木材细胞间的相互 联系在此切面上反映出来,是识别木材的一个重 要切面。
1 木材的构造
1.2 木材的三个切面 径切面是平行于树轴,且经 过髓心的切面。在径切面上 年轮花纹呈条状,相互平行 弦切面是平行于树轴,但不 通过髓心的切面,在此切面 上年轮花纹呈“V”状。
单管孔
1 木材的构造
管孔 2 复管孔 指2个或2个以上管孔 相连,除了在两端的 管孔仍为圆形外,在 中间部分的管孔则为 扁平状。
复管孔
1 木材的构造
管孔 3 管孔链 指一串管孔排列成径 向链,管孔仍保持原 来的形状。
管孔链
1 木材的构造
管孔 4 管孔团 指三个或三个以上管 孔聚集在一起,组合 不规则,在晚材内呈 团状。
1 木材的构造
1.1.2 形成层 位于树皮和木质部之间,有很薄 的一层组织,叫形成层带。它是 由具有分生能力的细胞组成。 形成层带由1~8层有分生能力的 细胞组成,其中一层有分生能力 的母细胞不断地分生新细胞,向 外分生韧皮部细胞,形成树皮, 向内分生木质部细胞,它是产生 木材的源泉。
1 木材的构造
1 木材的构造
树脂道 具有正常树脂道的树种 有松、云杉、落叶松、 黄杉、油杉和银杉。具 有创伤树脂道的树种, 除上述外还有冷杉、铁 杉。它们分布在年轮的 外缘,呈连续的切线状

木材学复习资料

木材学复习资料

木材学复习资料

㈠材结构:(每个概念的后的数字为在书本的页数,本答案仅供参考)

1、概念(名词解释):

(1)心材:在木质部中,靠近树皮(通常颜色较浅)的外环部分,含水率高,立木时具生理功能的木材称边材,担负着由下往上输送水分和养分。29

(2)边材:在靠近髓心周围与边材之间(通常颜色较深)的木质部,在立木时已不具有生理功能的。28

(3)早材:在一个生长轮内,靠近髓心一侧,是树木生长季节早期形成的部分,材色较浅,组织松软,又称为春材。26

(4)晚材:在一个生长轮内,靠近树皮一侧,是树木生长季节后期形成的部分,材色较深,组织紧密,材质坚硬,又称为秋材。27

(5)管孔:导管在横断面上的孔穴状称管孔。30

(6)纹孔:通常指木材细胞壁增厚产生次生壁过程中,初生壁上局部没有增厚而留下的孔隙.45

(7)穿孔:两个导管分子直径底壁相通的孔隙.62

(8)#字区:

(9)螺纹加厚:在细胞次生壁内表面上,由微纤丝局部聚集而形成的屋脊状凸起,呈螺旋状环绕着细胞内壁。48

(10)螺纹裂隙:是应压木中一种不正常的构造特征,其管胞内壁上具有一种贯穿次生壁并且呈螺旋状的裂隙.49

(11)结晶区:沿基本纤丝的长度方向,纤维素大分子链的排列状态并不都相同。在大分子链排列最致密的地方,分子链规则平行排列,定向良好,反映出一些晶体的特征,所以被称为纤维素的结晶区。43

(12)非结晶区——当纤维素分子链排列的致密程度减小、分子链间形成较大的间隙时,分子链与分子链彼此之间的结合力下降,纤维素分子链间排列的平行度下降,此类纤维素大分子链排列特征被称为纤维素非结晶区(有时也称作无定形区)。44

建筑材料—木材

建筑材料—木材

(1)木材的纤维饱和点 当木材中无自由水,而细胞壁内吸附 水达到饱和时,这时的木材含水率称为纤 维饱和点。 (2)木材的平衡含水率 木材中所含的水分是随着环境的温度和湿 度的变化而改变的,当木材长时间处于一 定温度和湿度的环境中时,木材中的含水 量最后会达到与周围环境湿度相平衡,这 时木材的含水率称为平衡含水率。
b.把木材变成有毒的物质 将化学防腐剂注入木材中,使真菌无法寄生。 木材防腐剂种类很多,一般分水溶性防腐剂、油 质防腐剂和膏状防腐剂三类。水溶性防腐剂常用 品种有氯化锌、氟化钠、硅氟酸钠、硼铬合剂、 硼酚合剂、铜铬合剂、氟砷铬合剂等。水溶性防 腐剂多用于室内木结构的防腐处理。油质防腐剂 常用的有煤焦油、混合防腐油、强化防腐油等。 油质防腐剂色深、有恶臭,常用于室外木构件的 防腐。膏状防腐剂由粉状防腐剂、油质防腐剂、 填料和胶结料(煤沥青、水玻璃等)按一定比例 混合配制而成,用于室外木材防腐。
第四节 木材的防腐与防火 1. 木材的腐朽与防腐 (1)木材的腐朽 木材的腐朽为真菌侵害所致。真菌分霉 菌、变色菌和腐朽菌三种,前两种真菌对木 材影响较小,但腐朽菌影响很大。腐朽菌寄 生在木材的细胞壁中,它能分泌出一种酵素, 把细胞壁物质分解成简单的养分,供自身摄 取生存,从而致使木材产生腐朽,并遭彻底 破坏。真菌在木材中生存和繁殖必须具备三 个条件,即:适量的水分、空气(氧气)和 适宜的温度:温度低于5℃时,真菌停止繁 殖,而高于60℃时,真菌则死亡。

木材构造

木材构造

2.2 木材的主要宏观特征
2.2.1 边材和心材
2.2.1.1 边材和心材的定义 边材:在木质部中,靠近树皮(通常颜色较 浅)的外环部分。 心材:髓心与边材之间(通常颜色较深)的 木质部。
2.2.1.2 心材的形成
边材的薄壁细胞在枯死之前有一个非常旺盛的活 动期,淀粉被消耗,在管孔内生成侵填体,单宁增加, 其结果是薄壁细胞在枯死的同时单宁成分扩散,木材 着色变为心材。形成心材的过程是一个非常复杂的生 物化学过程。在这个过程中,生活细胞死亡,细胞腔 出现单宁、色素、树胶、树脂以及碳酸钙等沉积物, 水分输导系统阻塞,材质变硬,密度增大,渗透性降 低,耐久性提高。
2.2.2 生长轮、年轮、早材和晚材
2.2.2.1 生长轮、年轮 通过形成层的活动,在一个生长周期中所 产生的次生木质部,在横切面上呈现一个围绕 髓心的完整轮状结构,称为生长轮或生长层。 温带和寒带树木在一年里,形成层分生的次生 木质部,形成后向内只生长一层,将其生长轮 称为年轮。
生长轮在不同的切面 上呈不同的形状。多数树 种的生长轮在横切面上呈 同心圆状,如杉木、红松 等;少数树种的生长轮则 为不规则波浪状,如壳斗 科、鹅耳枥、红豆杉、榆 木等;石山树则多作偏圆 形;蚬木似鲑壳的环纹。 生长轮在横切面上的形状 是识别木材的特征之一。 生长轮在径切面上作 平行条状,在弦切面上则 多作V形或抛物线形的花 纹。

木材常识

木材常识
9.【开裂】(Split):指木细胞撕开而导致木材沿纵向产生的木材裂隙(通常贯穿板材的端部)。
10.【紧密节】(Tight Knot):由树木的活枝条形成,木材组织与其周围的木材组织全部紧密相连,质地坚硬,构造正常。
11.【扭曲】(Twist):扭曲指材面四角不在同一平面上,或沿材长方向呈螺旋状弯曲。
度量板材板尺的公式是:
[宽度(英寸)×长度(英尺)×厚度(英寸)]÷12
每个等级中净划面的比例均是以这种 12进制的度量单位来测算的。
板面量度
板面量度(SM)是指板材的表面积,以平方英尺为单位。它是通过将板材宽(英寸)和板材长(英尺)的乘积除以 12,四舍五入后取整数得出的。各个等级中规定的净划面的百分比就是根据表面量度而非板尺数来决定的,并且正因如此,不同厚度的板材的分等方式是相同的。
【耐用性】(Durability):木材对腐蚀性真菌、昆虫及海洋穿孔动物的耐受性能。
【FAS】:全美硬木板材协会等级中的最高等级。
【木纹】(Figure):木材表面由年轮、髓线(木射线)、木节和规则木理的偏离(如交错木理和波状木理)以及不规则色彩所产生的花纹。参见《纹理》
【木理】(Grain):锯木中的木材纤维的方向、大小、排列、外观或质素。通直木理表示其所含纤维及其他纵向成分与木材轴线平行的木材。参见《纹理》
2.【象锯法/刻切】 (Quarter sawn)

3木材的构造

3木材的构造

三、木材的构造

作为一种生物材料,木材是由一个个的细胞构成的!这种生物细胞的集合体,在肉眼下,在放大镜下,在各种显微镜下,呈现出有序而又形态各异的变化。这里将向大家展示针叶树材和阔叶树材宏观上的、微观上的构造,以及化学结构。木材构造决定了木材的性质,乃至木材的用途。只有大家来欣赏,并且来积极参与,这里的内容才能得到日益完善

三.1、宏观构造

用肉眼或放大镜所观察到的木材的特征,称为木材的宏观构造或粗视构造。木材的宏观构造往往在木材的三切面上观察,即横切面、径切面和弦切面(如图)。横切面(cross section)是指与树干主轴或木纹相垂直的切面,即树干的端面或横断面;径切面(radial section)是指顺着树干轴向,通过髓与木射线平行或与年轮垂直的切面;弦切面(tangential section)是没有通过髓心的纵切面,顺着木材纹理。

木材的宏观特征包括木材的心材和边材,生长轮(年轮)和早材、晚材,阔叶树材的管孔,胞间道,木射线和轴向木薄壁组织。心材(heartwood)指许多树种木材(生材)的横切面上,靠近髓心部分,材色较深,水分较少,称为心材;边材(sapwood)指许多树种木材的横切面上,靠近树皮部分,材色较浅,水分较多,称为边材。

生长轮(growth ring)为树木在每个生长周期所形成的木材,围绕着髓心构成的同心圆;年轮(annual growth ring)指如果在温带和寒带,树木的生长周期在一年中只有一度,形成层在一年中向内只生长一层木材,那么此时的生长轮也叫年轮。轮界线(growth-ring boundary)为年轮之间的界限。有些树种轮界线清晰可见,有的不清晰。早材(early wood)指温带和寒带的树种,通常生长季节早期所形成的木材,由于细胞分裂快,所形成的细胞腔大壁薄,材质较松软,材色浅,称为早材;晚材(late wood)指温带和寒带的树种,通常生长季节晚期所形成的木材,由于细胞分裂慢,所形成的细胞腔小壁厚,材质较致密,材色深,称为晚材。根据早材到晚材的变化情况,有急变和缓变之分。急变的树种如针叶树松科中的硬松类,如油松、马尾松,以及阔叶树材中的环孔材,如水曲柳、榆木等;缓变的树种如针叶树松科中的软松类,如华山松、红松,以及阔叶树材中的散孔材,如杨木、桦木、椴木等。

木材的构造与组成

木材的构造与组成

9.1 木材的构造与组成

1. 木材的宏观构造

指用肉眼和放大镜观察到的构造。木材的构造不均匀,而其性能与构造有密切的关系。

横切面:垂直于树轴的切面。

径切面:通过树轴的纵切面。

弦切面:平行于树轴的切面

从横切面来观察树木的构造,可见树木有树皮、木质部和髓心所组成,表示如图9.1、9.2所示。

木质部:髓心和树皮之间的部分,是使用的主要部位。

髓心:木材第一年生的部分,材质松软,强度低,容易被腐蚀和虫蛀。

2. 木材的微观构造

指在显微镜下能观察清楚木材的构造。

木材由无数管状细胞紧密结合而成。绝大部分纵向排列,少数横向排列。每一个细胞分为细胞壁和细胞腔两部分,细胞壁是有细纤维组成。

细胞中存在的水,可分为自由水和吸附水

自由水:是存在于细胞腔、细胞间隙的水分,对木材的性能影响较小。

吸附水:是存在于细胞壁内被木纤维吸附的水分,对木材性能影响较大。

纤维饱和点:木材内无自由水,而细胞壁内饱和,即仅含有吸附水的最大含水率。

木材基础知识

木材基础知识
木材基础知识
针叶材和阔叶材
针叶树(软木):树叶多呈针状,其树干一般通直而高大,纹理平顺, 材质均匀而松软,故易于加工成材。因此,由针叶树加工而成的木材 又称软木材。 阔叶树(硬木):特点是树干通直部分一般较短,材质较硬且多疵病 和缺陷,故较难加工。因此,由阔叶树加工而成的木材又称为硬木。
从木材有无管孔分类: 有无管孔,是区别阔叶材和针叶材的重要依据。
木材的早材和晚材、边材和芯材的综合影响形成了木材天 然的纹理变化和色彩。
木材的物理特性
木材的物理特性主要有4点: 干缩湿胀: 当木材干燥时,水分蒸发,尺寸因之减少;当木材吸 湿时,水份增加,尺寸因之增大。 各向异性: 木材横截面、径切面和弦切面的力学性能和干缩湿胀比 存在较大差异。 粘弹性: 木材受到载荷后,产生瞬间变形情况。 儒变: 在恒定应力下,木材的应变随时间增加。
木材的特性
①颜色、纹理 ②表面光泽感
③对紫外线的吸收性和对 ④木材的声吸收、反射和室内 红外线的反射性 混响特性
ห้องสมุดไป่ตู้
⑤木材的室内环境湿度调 ⑥木材的声透射和隔声效果 节特性。
⑦在生理学上,木材纹理沿径向的变化节律暗合人体生物种 涨落节律。
结论:木质环境有利人体健康,木材是其他
任何人工材料不可替代的最佳室内装饰材料。
木材的特性与产品性能的关联
对产品的影响: 木材的干缩湿胀和各向异性,造成木材在不同的地区和 季节,因为平衡含水率的不同,会产生尺寸的变化及变形。 由于采用指接,拼接的方式,是保证稳定性较好的原因。 木材的粘弹性和儒变性使木材具有良好的脚感,不同于 石材、水泥地面和瓷砖等。

木材的宏观构造

木材的宏观构造

木材的宏观构造

木材是一种常见的材料,广泛应用于建筑、家具、工艺品等多个领域。它的宏观构造主要包括树皮、边材和纹理三个部分。

首先,树皮是木材宏观构造的外部部分。它是木材干的外层,主要由废物细胞组成,具有保护树干和输送养分的功能。树皮的厚度和质地因树种的不同而有所差异,如杉木的树皮较薄而质地较软,橡木的树皮则较厚且质地较粗糙。除了起到保护作用外,树皮也能反映出木材的品质,例如某些树种的树皮上可能会有裂纹或虫蛀的痕迹,这些都会影响木材的使用价值。

其次,边材是木材宏观构造中的一部分。它位于树干的外部,紧贴树皮。与心材相比,边材的密度相对较低,纤维较松散。由于边材与心材之间的差异,其物理性质也存在差异。边材通常容易吸湿与变形,而心材则相对稳定。在加工木材时,边材通常需要被去除或削减,以保证木材的整体质量和耐久性。

最后,木材的纹理也是其宏观构造中的重要组成部分。纹理是由木材纤维的走向和排列方式决定的。根据纤维的排列方式,木材的纹理可以分为直纹、斜纹和曲纹等。直纹是指木材纤维与长轴平行排列,这种纹理具有均匀的纹路和直接的纹理感,常见于橡木等木材。斜纹是指木材纤维与长轴呈斜角排列,这种纹理使得木材具有一定的坚固性和弹性,常见于松木等木材。曲纹是指木材纤维具有波浪状或曲线状排列,这种纹理使得木材具有独特的美观效果,常见于胡桃木等木材。纹理不仅会影响木材的外观,而且还会影响木材的物理性能,如强度、硬度等。

总之,木材的宏观构造包括树皮、边材和纹理三个部分。树皮具有保护作用,边材与心材具有不同的物理性质,纹理则决定了木材的外观和物理性能。了解木材的宏观构造对于选择合适的木材材料以及合理利用木材具有重要的指导意义。木材作为一种天然材料,具有独特的宏观构造和特性,因此在各个领域得到广泛应用。接下来,我们将进一步探讨木材的宏观构造的相关内容。

木材的构造

木材的构造

2、湿胀干缩:
含水率低于纤维饱和点时,发生湿胀干缩。

二、木材的力学性质:
各向异性
抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强 度等几种强度。 顺纹、横纹
抗压强度 顺纹
100
抗拉强度 顺纹
200~300
横纹
10~30
横纹
5~30
抗 弯 强 度
150~200
抗剪强度 顺纹
13~30
横纹
50~100
纤维饱和点是木材物理力学性质发生变化
(五) 木丝板 木丝板是将木材碎料刨锯成木丝,经化学处 理,用水泥、水玻璃胶结压制而成,表面木丝纤维 清晰,有凹凸,呈灰色。 木丝板具有质轻,隔热,吸声,隔音,韧性 强,美观,可任意粉刷、喷漆、调配色彩,耐用度 高,不易变质腐烂,防火性能好,施工简便,价低 等特点。 木丝板主要用于:天花板,壁板,隔断,门板 内材,家具装饰侧板,广告或浮雕底板等
(二) 纤维板 将树皮、刨花、树枝干及边角料等经破碎 浸泡、研磨成木浆,使其植物纤维重新交 织,经湿压成型、干燥处理而成。根据成 型时温度与压力不同,可分为硬质纤维板、 半硬质纤维板和软质纤维板三种。 构造均匀,含水率低,不易翘曲变形, 力学性质均匀,隔声、隔热、电绝缘性能 较好,无疵病,加工性能好等特点。 用于室内装修、车船装修和制作家具。
一、木材的物理性质:

木材的基础知识

木材的基础知识

五 六
9.40 10.3 10.1 10.8 10.1 10.4 11.4 12.2 8.60 8.10 8.50 8.80 8.90 10.2 13.0 9.80 10.5 9.30 9.60 14.9 12.4 14.3 16.3 15.5 16.0 19.7 17.0 18.0 17.3 17.9 10.6 10.6 15.5 15.8 16.6 16.5 15.8 16.0 15.9 17.6 17.1 14.2 13.8 14.8 14.2 14.2 9.90 12.4 15.1 12.5 13.2 13.2 13.9 13.8 13.5 13.8 14.3 11.0 9.40 8.80 9.60 9.30 11.1 9.80 11.1 11.9 10.6 9.80 17.1 11.6 15.0 17.9 16.0 16.4 19.9 16.7 17.1 15.1 18.0 10.2 10.2 15.2 15.0 15.5 15.1 16.3 15.1 16.2 17.5 16.1 15.2 14.1 14.7 16.2 15.2 12.2 15.2 15.0
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史上最全,必收藏的木材基础知识

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今天我们再分享一些木材的知识,阅读这些是很枯燥的工作,但比起数十年的地板生产和销售工作来讲,花半个小时认真读一下,将会给你的工作带来长期的支持。

内容目录:

第一节树木的组成

第二节木材构造

第三节树种的识别

第四节木材性质

树木的组成

树木是由树根、树干、树冠三部分组成的

1.树根,树根是树木的最下部,即地下部分,占立木材积5%~25%,其作用是:

(1)从土壤中吸收水分和矿物质,沿树干由下向上运送到树枝和树叶,借助于光和叶绿素进行光合作用,制成有机营养物质后,再沿树干韧皮部向下运到树干根部。

(2)贮藏由树干韧皮部下降的备用营养物质。

(3)稳定树干,把树木固定在土地上,保持树木的稳定生长。另外,树根在利用上多作薪材,随着经济的发展、科学进步,树根也成为艺术之品的好材料—根雕,也有的树根如松树伐根,可提取松节油和松香等。

2.树干,树干是构成树木的最主要部分,即树木的木材部分,占立木材积的50%~90%,其作用是:

(1)树干和树根结成一体,支撑树冠。

(2)从树根向上输送水分和矿物质,再从树冠向下经韧皮部运送有机营养物质。

(3)贮藏营养物质,供树木生长和繁殖使用。另外,树木形成的木质部以树干为最多,木材主要来自树干,具有重要的使用价值。

3.树冠,树冠是树枝和树叶的总称,位于树木的最上部分,占

立木材积的5%~25%,其作用是:

(1)树叶用从空气中摄取来的二氧化碳和经树根从土壤中吸取来的水分和矿物质,在阳光的辐射下、借助于叶绿素进行光合作用,经光合作用制成营养物质,供树木生长需要。

木工常用结构

木工常用结构

木工常用结构

1.榫卯结构:是一种用于连接两个木板的结构,是其中一种最简单的木工结构,可以用来连接窗框、门框等。

2.榫头结构:是一种在木材顶部和底部开口成“T”形的结构,使两块木板像拼图一样拼接在一起。它是一种强度较高的结构,常常用于门、窗、柜子等的结构连接。

3.刀口结构:也叫“开榫结构”,是一种将木材加工成“指齿状”,让这些“指齿”相互咬合起来的结构。它的特点是连接稳固、结构简单,常用于建筑、桥梁等较大的木结构。

4.榫板结构:是一种利用两块木板中间的榫挂接来将其连接在一起的结构,使之形成一个整体。这种结构被广泛应用于桌椅、书柜、抽屉等家具制作中。

5.榫眼结构:是一种将两个木材碎片连接在一起的结构。在一个木材上开一个与榫眼大小相近的孔,再将另一块木头的头部与之搭配,就可以将两块木头连接在一起。它常用于桶桶盖的连接、门、窗的连接等。

1.2木材的构造(1.宏观)

1.2木材的构造(1.宏观)

水分疏导 系统阻塞
注:有些树种的颜色并不加深,因为这些树种心材的抽提物可以是 无色或浅色,心材颜色加深并不是边材转化为心材的必然条件。
根据心边材的颜色、立木中心边材的含水率的差异, 将木材分为以下几种类型:
心材树种(显心材树种):心、边材颜色区别明 显的树种。如:松属、落叶松属、红豆杉属、柏木 属、紫杉属等针叶树材;楝木、水曲柳、桑树、苦 木、檫木、漆树、栎木、刺槐、香椿、榉木等阔叶 树材 边材树种:心、边材颜色和含水率无明显区别的 树种。如桦木、椴木、桤木、杨木、鹅耳栎及槭属 等阔叶树材。 熟材树种(隐心材树种):心、边材颜色无明显 区别,但立木中心木材的含水率较低的树种。如云 杉属、冷杉属、山杨、水青冈等。
材,称为径切板;将板宽面与生长轮之间
的夹角在0°~45°的板材,称为弦切板。
主要宏观特征(心材和边材、
生长轮、早材和晚材、管孔、木射线、 轴向薄壁组织、胞间道及髓斑和色斑)
边材(sapwood)和心材(heartwood)
一些树种树干的外围部位,水分较多, 细胞仍然生活,颜色较浅的木材称为 边材;
“幼龄”两字不是对树株而言, 而是针对树干某一高度的中心 部分。因它的生成在这一高度 树茎断面上属“早”,故名幼 龄材。 (那种只把小树的木材看成 是幼龄材,认为随树龄的增加 幼龄材就会生成为成熟材,以 及成熟树干的全部木材均为成 熟材等看法均是错误的。)
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木材基本知识
3Hale Waihona Puke Baidu树冠
树冠是树枝和树叶的总称,位于树木的最上部分,占 立木材积的5%~25%,其作用是: ( 1 )树叶用从空气中摄取来的二氧化碳和经树根从土 壤中吸取来的水分和矿物质,在阳光的辐射下、借助 于叶绿素进行光合作用,经光合作用制成营养物质, 供树木生长需要。 ( 2 )树枝可以上下输送、贮藏水分和营养物质,并且 支持树叶。 另外,树枝除可作小径木外,一般多为薪材,但随着 剩余物利用手段的增加,树枝也可用作削片、造纸、 纤维板、刨花板的原料;树叶可作饲料,也可从中提 取化学药品等。
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2.树干 树干是构成树木的最主要部分,即树木的木 材部分,占立木材积的50%~90%,其作用是: (1)树干和树根结成一体,支撑树冠。 ( 2 )从树根向上输送水分和矿物质,再从树 冠向下经韧皮部运送有机营养物质。 ( 3 )贮藏营养物质,供树木生长和繁殖使用。 另外,树木形成的木质部以树干为最多,木 材主要来自树干,具有重要的使用价值。
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(2)树皮作用 防止树木水分蒸发,输送叶子制造的养分并 能贮藏养分,是树木的保护层。 另外,不同树种的树皮有着不同的作用。例 如桦木树皮可炼桦皮焦油,用于医药和制革; 厚朴、苦木、杜仲等树种的树皮是贵重的药材 等。同时,由于树皮的外部形态、厚薄、颜色、 质地、剥落情况、气味、滋味等各有所不同, 因此,树皮是现场识别木材主要的依据之一。
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3.木质部 木质部位于形成层和髓心的中间,是树 干中最具有经济价值的部分,也是最主要 的木材部分。 (1)木质部的组成 根据细胞组成的来源,木质部可分为初 生木质部和次生木质部。初生木质部起源 于顶端分生组织,分量极小,它围绕在髓 心的周围;次生木质部是由形成层分生而 来的。木质部的绝大部分是次生木质部, 也可以说,树干的次生木质部是最有利用 价值的。 (2)木质部的作用 从地下吸收水分和矿物质,输导和贮存 养分,是形成木材的源泉。
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(2)髓心的颜色 大多数树种的髓心呈褐色或淡褐色,但也有特殊颜色 的,如泡桐的髓心是白色的。 (3)髓心的大小 针叶树种的髓心一般都很小,约3~5mm,并且相差不 大;阔叶树种髓心有大有小,大的髓心可达到数厘米。 (4)髓心的构造 髓心的构造因树种而异,片状的如核桃楸,中空的 如泡桐,充满柔软薄壁组织的如梧桐。另外,髓心组 织较松软、强度低、易开裂,因此,对质量要求较高 的材种有影响,但对于一般的材种影响不大。
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4.髓 髓位于树干的中心部位(往往是偏心的), 被木质部包围,髓(是一种薄壁组织)和第一 年生的初生木质部一起构成髓心。 髓心的形状、大小、颜色、构造等因树种的不 同而不同,是识别木材的依据之一。 (1)髓心的形状 多数树种的髓心在横切面上呈圆形或椭圆形, 如马尾松、榆木,色木等。但也有特殊形状的, 如星状的栎木、枫香、菱形的大叶、黄杨、五 角形的白杨等。
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第二节 木材构造 木材三个切面
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树木生长
1.树木的分生组织 树木的分生组织可分为顶 端分生组织和形成层分生 组织。顶端分生组织分生 的方向是向水分充足和光 照强的方向分生,使树木 沿轴线上下长成;形成层 分生组织使树木沿弦线生 成。
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2.树木的生长
树木的生长是高生长和直径生长共同作用 的结果。树木的高生长是由顶端分生组织 的分生活动来实现的。分生活动主要在于 增加细胞数目,而不是加大细胞的体积; 树木的直径生长是由形成层的分生组织来 实现的。春季,顶端分生组织不断地进行 分生活动,增加细胞的数目,同时,形成 层的原始细胞得到水分和养分,开始发育, 不断地进行分生活动,向内分生次生木质 部,向外分生次生韧皮部,木质部永远多 于韧皮部,次生木质部的增加,形成了木 材。秋季,原始细胞停止发育,这时树木 进入休眠状态,第二年春天又开始生长。 如此年复一年,木材日益增多,幼苗长成 了高大的乔木。
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2.形成层 形成层是位于韧皮部和木质部之间的一层狭窄 且具有分生能力的细胞层。形成层中具有分 生能力的母细胞,不断地分生子细胞。母细 胞向外分生韧皮部,形成树皮;向内分生木 质部,构成木材,因而它是产生木材的源泉。 (1)形成层的组成 形成层细胞是由原始细胞组成的,原始细胞又 可分为纺锤形原始细胞和射线形原始细胞。 (2)形成层的作用 形成层具有分裂细胞的作用,即具有分生作用。
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树干的组成
从树干的横切面观察,树 干是由树皮、形成层、木 质部、髓组成的。
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1.树皮 树皮是树干的最外层,即形成层以外的一切 组织均称为树皮。树皮通常分为外皮、周皮和 内皮。外皮和内皮中间有一层薄皮,称为周皮 (肉眼看不见)。周皮以外称为外皮,又称死 皮,通常颜色较深,起着保护树木不受外界因 子影响及削弱机械损伤的作用;周皮以内称为 内皮,即韧皮部,是生活的组织,在树木生长 过程中具有向下输送营养物质的作用。 (1)树皮组成 外皮、周皮和内皮。
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第六章 木材基本知识
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1
第一节 树木的组成
2
第二节 木材构造
3
第三节 树种的识别 第四节 木材性质
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4
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第一节 树木的组成 树木是由树根、树干、树冠三 部分组成的 树木组成
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1.树根
树根是树木的最下部,即地下部分,占立木材积5%~25%, 其作用是: ( 1 )从土壤中吸收水分和矿物质,沿树干由下向上运 送到树枝和树叶,借助于光和叶绿素进行光合作用, 制成有机营养物质后,再沿树干韧皮部向下运到树干 根部。 (2)贮藏由树干韧皮部下降的备用营养物质。 ( 3 )稳定树干,把树木固定在土地上,保持树木的稳 定生长。 另外,树根在利用上多作薪材,随着经济的发展、科 学进步,树根也成为艺术之品的好材料— 根雕,也有 的树根如松树伐根,可提取松节油和松香等。
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