木材基本密度计 木材气干密度计
木材干燥学-第二章-与木材干燥有关的木材性质概要
2.1 木材构造特征
2.1.1 木材解剖特征对干燥的影响 木材中的水分要顺利地向外移动,木材内部就必须有水分移动的通道,即细胞腔、纹孔、细胞间隙及细胞壁内的微毛细管等。这些通道若呈开放状态,则木材容易干燥;反之,木材难干。所以说,木材解剖分子的状态及特征对木材干燥时间的长短和干燥工艺的制定起着决定性的作用。 木材某些构造特征,会使木材干燥过程中产生一些缺陷。如早材与晚材变化为急变的木材,干燥过程中在早材与晚材的交界处易产生环裂;木射线含量多的树种,特别是具有宽木射线的木材,干燥时易产生径裂。阔叶树材,由于边材中含有侵填体的导管较少,多数导管呈开放状态,边材导水性较好;心材中多数导管内含有侵填体,使导管腔部分或全部被堵塞,心材导水性较差。因此,在干燥过程中心材和边材产生不均匀的收缩应力,使木材在边材和心材的交界处发生皱缩,特别是小径木木材干燥时,易产生皱缩缺陷。
含水率 生材 FSP状态 EMC状态 全干状态 (25~30%以上) (15%前后) (0%) 结合水 饱和状态 饱和状态 平衡状态 极少 自由水 有 极少 没有 没有
2.2.3 木材中水分存在状态与纤维饱和点 (1) 水分存在状态 木材中存在水分分为自由水和结合水(吸着水)两种。 自由水(Free water)是存在于木材细胞腔中的水分,其性质和普通的液体水接近。自由水的多少对木材物理性质(除重量、燃烧性能以外)影响不大。 结合水(Bound water)存在于细胞壁中,与细胞壁无定形区(由纤维素非结晶区、半纤维素和木素组成)中的羟基形成氢键结合。在纤维饱和点以下的区域内,结合水的多少对木材各项物理性质有很大影响。 对于生材来说,自由水和结合水同时存在,其中自由水的水分量随着季节变化,而结合水的量基本保持不变。
2.2 木材与水分 2.2.1 木材中的水分由来
木材密度
密度是某一物体单位体积的质量,通常以g/cm³或kg/m³表示。
木材系多孔性物质,其外形体积由细胞壁物质及孔隙(细胞腔、胞间隙、纹孔等)构成,因而密度有木材密度和木材细胞物质密度之分。
前者为木材单位体积(包括孔隙)的质量;后者为细胞壁物质(不包括孔隙)单位体积的质量。
木材密度:是木材性质的一项重要指标,具有很重要的实用意义,根据它估计木材的实际重量,推断木材的工艺性质和木材的干缩、膨胀、硬度、强度等木材物理力学性质。
木材密度,以基本密度和气干密度两种为最常用。
1、基本密度基本密度因绝干材重量和生材(或浸渍材)体积较为稳定,测定的结果准确,故适合作木材性质比较之用。
在木材干燥、防腐工业中,亦具有实用性。
2、气干密度气干密度,是气干材重量与气干材体积之比,通常以含水率在8%~20%时的木材密度为气干密度。
木材气干密度为中国进行木材性质比较和生产使用的基本依据。
木材密度的大小,受多种因素的影响,其主要影响因子为:木材含水率的大小、细胞壁的厚薄、年轮的宽窄、纤维比率的高低、抽提物含量的多少、树干部位和树龄立地条件和营林措施等。
中国林科院木材工业研究所根据木材气干密度(含水率15%时),将木材分为五级(单位:g/cm³):很小:≤0.350;小:0.351-0.550;中:0.551-0.750;大:0.751-0.950;很大:>0.950。
者:兴化市精泰仪器仪表有限公司来源:WWW.水分仪.CN木莲(Manglietia fordiana)产地:中国宏观构造特点:边林区别明显。
边材灰淡黄色,心材小,淡黄褐色。
纹理直,结构细,材质轻。
年轮明显,宽窄均匀,轮界有细线。
散孔材。
管孔略多,甚小,分布均匀,木射线少、略细,分布不均匀,径面木射线斑纹不明显。
材性:气干密度为0.437g/cm³,轻。
干燥易,干缩小。
心材耐磨,对白蚁及虫害抵抗力强。
香樟(Cinnamomum camphora)产地:中国心边材区别明显或略明显。
《全国优势树种基本木材密度标准》编制说明
《全国优势树种基本木材密度标准》编制说明一、工作简况(一)任务来源按照国家林业局科技司2015年林业行业标准计划,《全国优势树种基本木材密度标准》列为2015年林业国家(行业)标准制定(修订)计划(项目编号:2015-LY-009)。
(二)标准制修订的意义本标准以政府间气候变化专门委员会(IPCC)等国际组织相关技术指南和联合国粮农组织(FAO)有关木材密度定义为基础起草,结合我国林业实际。
规定了乔木优势树种(组)基本木材密度术语和定义、原理、仪器设备、测试方法和基本木材密度参数表。
适用于生物量扩展因子方法,基于乔木优势树种(组)的蓄积量计算生物量碳所用的排放因子(参数)。
(三)标准起草单位本标准由国家林业局调查规划设计院、国家林业局造林绿化管理司起草。
本标准于2015年获批立项,执行期为2015年1月至2016年12月,项目立项后,负责人组建标准起草小组,成员包括国家林业局调查规划设计院、国家林业局造林绿化管理司等单位的专家,专业涵盖林学、木材学、林业应对气候变化等,起草小组结构合理,分工明确,为标准的顺利制定提供了保障。
(四)主要工作过程项目立项后,起草小组成员认真开展标准制定的相关工作,具体工作过程如下:1、基础调研工作及标准草案编写2015年1-6月:查找有关生物量碳计算方法、管理指南等相关资料,分别系统学习和分析包括《1996年IPCC国家温室气体清单指南》、《2006年IPCC国家温室气体清单指南》、《2003年土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》等;收集和分析木材密度测试方法有关资料,包括《中国主要树种的木材物理力学性质》、《木材学》、《木材科学》、《木材密度力学性质及其换算关系》,并到部分省份开展调研;2015年5-6月,收集和分析有关木材密度测试标准资料,包括标准GB/T 1929-2009《木材物理力学试材锯解及试样截取方法》、GB/T 1982-2009 《木材物理力学试验方法总则》、GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》,GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》等,召开起草小组内部讨论会,并起草标准草案。
烘干木材密度比重算法公试
烘干木材密度比重算法公试1、烘干房容积定量结合余热烘干试验目的及金属科技加热炉车间附近的空地面积,暂定烘干房容积125m³(4.5x5.8x4.8;木材干燥量约35方)。
2、热工计算:根据现场人员经验介绍:400方(烘干房整体尺寸)的耗蒸汽量为0.3t/h(0.5-0.6MPa),那么125方的带余量为0.15t/h,(另一厂家给的数据:100立方木材烘干需要8吨蒸汽,24小时)计720*0.15=388800KJ,那么对应的热风流量为1.5万标方(对应温差30℃),根据硅酸盐热工基础介绍80米的烟囱底部对应的负压约为400Pa,那么所需动力风机的全压暂按3000Pa,风压还需待烟道打孔后实测确认。
风压机算:理论计算验证:木头密度按照600kg/m³,初始水分按照60%,烘干成品按10%,容纳木头量70m³,烘干时间按照11天,所需热量:( 4.2*21*)(120-15)(+2100*21+1.72*42*60)/720/24/10*1.3=0.12t/h。
符合生产经验。
钢管换热器换热面积:换热量0.15*720/0.65=166153W,逆流温差200℃,传热系数取20W/㎡.℃,换热面积A=40平方。
翅片管散热器换热面积:166/1.6*1.2=124米。
风管直径计算:15000/3600/3.14/16=0.08,可取DN560。
翅片管取直径60管,每根2.5米。
共计60根,分3大组,每大组20根。
2.2出烘干房的热源废气二次余热利用问题根据上述热工计算,出烘干房的废气温度仍有220℃以上,初步想法有两种:一是此废气再进入下一个烘干房,考虑到进入烘干房的烟道废气是不连续供热的,建议首次试验时暂建一座烘干房,调试完成后,根据实际情况及实际数据再议是否“一拖二”;二是,着重考虑利用此二次余热制取烘干房所必需的蒸汽或向蒸汽发生器提供余热热水,由于烘干房所需热源不连续,不论利用其热量制取蒸汽还是余热热水,都可以将二次余热利用问题较好解决。
第六章 木材的密度和水分
(二)木材干缩和湿胀的各向异性 4 造成横切面径、弦向收缩差异的原因 造成横切面径、 (1) 木射线对径向收缩的抑制。 ) 木射线对径向收缩的抑制。 (2) 晚材收缩量对弦向收缩的促进。 ) 晚材收缩量对弦向收缩的促进。 3) 细胞壁径面纹孔数量对径向收缩的影响。 (3) 细胞壁径面纹孔数量对径向收缩的影响。 (4)构成木材各种细胞的干缩比较悬殊。。 )构成木材各种细胞的干缩比较悬殊。
(四)干缩应力及干燥缺陷 1 干燥过程中的两种梯度 含水率梯度:由于木材各处含水率不同而引起的水 含水率梯度: 层梯度。 层梯度。 温度梯度:木材各处温度不同造成的梯度差异。 温度梯度:木材各处温度不同造成的梯度差异。 2 干缩应力:指单位体积的木材在受到外力作用时木 干缩应力: 材自身产生的抵抗外力而保持平衡的力。 材自身产生的抵抗外力而保持平衡的力。木材在干 燥过程中, 燥过程中,由于干缩应力的存在可能会造成木材某 一部位开裂。 一部位开裂。 3 翘曲变形
二 木材密度的测定方法 直接测定法: (一)直接测定法:这种方法主要测基本密度 和绝干材密度。 和绝干材密度。 排水法: 用水的浮力求得试样的体积。 (二)排水法: 用水的浮力求得试样的体积。 (三)水银测容器法 (四)快速测定法
三 木材的实质密度与空隙度 (一)木材的实质密度 是指构成木材细胞壁物质的密度。 是指构成木材细胞壁物质的密度。各树种木材的实 质密度近于相同, 质密度近于相同,为1.50~1.56g/cm3。 (二)木材的空隙度 1 体积空隙度:指木材在绝干状态时其空隙体积占总 体积空隙度: 体积的百分率。 体积的百分率。 2 表面空隙度:指横切面上空隙面积占总面积的百分 表面空隙度: 率。
一 木材的含水量 4 窑干材:在干燥窑内,以控制的温度与相对湿 窑干材:在干燥窑内, 度进行适当干燥后的木材,其含水率低于气干 度进行适当干燥后的木材, 一般在4%~12%之间。 之间。 材,一般在 之间 5 绝干材:又称全干材或炉干材,是指把木材放 绝干材:又称全干材或炉干材, 在温度为100℃~105℃的烘箱内干燥到质量 在温度为 ℃ ℃ 不变为止时的木材。此时含水率理论上为0%, 不变为止时的木材。此时含水率理论上为 , 所以呈绝干材。 所以呈绝干材。
木材主要指标的检测方法
木材主要指标的检测方法引言木材是一种常见的建筑和制造材料,具有广泛的应用领域。
为了保证木材的质量和可靠性,对其主要指标进行检测是必要的。
本文将介绍木材主要指标的检测方法。
一、湿度测量湿度是木材重要的物理指标之一,直接影响木材的质量和应用。
湿度测量的常用方法包括:1. 干湿计测量法:利用干湿计测量木材中水分含量的变化,可以判断木材的湿度。
2. 电阻法测量法:将电极插入木材中,测量电阻的变化来判断木材的湿度。
二、密度测量木材的密度是其重要的物理指标之一,常用于评估木材的强度和耐久性。
密度测量的常用方法有:1. 行星顶端破碎计测量法:利用行星顶端破碎计测量木材的体积和重量,计算木材的密度。
2. 超声波测量法:通过测量超声波在木材中传播的速度和衰减情况,可以计算木材的密度。
三、干燥收缩性测量木材的干燥收缩性是指在干燥过程中,木材的尺寸变化情况。
干燥收缩性测量的常用方法有:1. 压缩法测量法:通过浸水后压缩木材,观察木材在干燥后的收缩情况。
2. 光学测量法:通过观察木材在不同湿度下的尺寸变化,可以计算木材的干燥收缩性。
四、力学性能测量力学性能是评估木材性能的重要指标之一,主要包括弯曲强度、抗拉强度和压缩强度等。
常用的力学性能测量方法有:1. 三点弯曲试验法:通过施加力矩使木材产生弯曲,测量其弯曲强度。
2. 拉伸试验法:___测量木材的抗拉强度。
3. 压缩试验法:施加压力测量木材的压缩强度。
结论木材主要指标的检测方法包括湿度测量、密度测量、干燥收缩性测量和力学性能测量等。
通过采用合适的检测方法,可以准确评估木材的质量和性能,提高木材的利用效率和可靠性。
一种木材测试方法
一种木材测试方法
一种常见的木材测试方法是通过观察和测量木材的密度、硬度和水分含量。
下面是详细的步骤:
1. 密度测试:使用密度计或水桶法测量木材的密度。
密度计可以测量单位体积木材的质量,而水桶法需要用水装满一个容器,然后将木材放入水中并测量排出水的体积,根据原理计算得到木材的密度。
2. 硬度测试:使用钢针或硬度计来测试木材的硬度。
钢针测试时,把钢针嵌入木材表面,根据针的深度来判断木材的硬度。
硬度计则是通过在木材表面施加一定的压力,测量压力大小来判断木材的硬度。
3. 水分含量测试:使用木材湿度计或重量法来测试木材的水分含量。
木材湿度计可以直接测量木材的水分含量,而重量法是将木材在一定时间内放置在恒定温度和湿度下,测量木材的重量变化来计算水分含量。
除了以上方法,还可以通过观察木材的纹理、颜色和质感等来判断其质量。
另外,还可以使用化学试剂来检测木材中是否含有虫蛀和霉变等问题。
总之,木材测试方法有很多种,具体选择使用哪种方法应根据实际需要和可行性来决定。
木材的密度和比重分析
比重与木材的加工性能也有一定关系,如比重大的木材通常加工难度较大
比重与木材的硬度、强度、耐久性等物理性能密切相关
比重影响木材的硬度和强度
比重影响木材的加工性能,如切割、打磨等
比重影响木材的耐久性和防腐性
比重影响木材的运输和储存成本
密度和比重的测量方法
比重瓶法:使用比重瓶直接测量木材的比重
汇报人:
木材的密度和比重分析
目录Leabharlann 添加目录标题木材的密度
木材的比重
密度和比重的测量方法
密度和比重在木材分类中的应用
密度和比重在木材加工中的应用
添加章节标题
木材的密度
密度的计算公式为:密度=质量/体积
密度与木材的种类、生长环境、树龄等因素有关
密度是衡量木材强度的重要指标之一
木材密度是指木材单位体积的质量
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
年龄:树木年龄越大,密度越高
树种:不同树种的密度不同,如松木、杉木等
生长环境:温度、湿度、光照等环境因素会影响木材的密度
木材部位:树干、树枝、树叶等不同部位的密度也不同
密度可以作为判断木材优劣的标准之一
密度还影响木材的加工性能和装饰效果
密度与木材的强度、硬度、耐磨性等物理性能密切相关
密度和比重可以反映木材的强度、硬度和耐久性
密度和比重是木材质量的重要指标,直接影响木材的使用性能和价格
木材密度和比重的检测结果需要由权威机构出具报告,作为进出口贸易的依据和凭证
各国对木材密度和比重的规定和要求不同,需要根据进口国的标准进行检测和认证
选择优良树种:选择密度高、比重大的树种,如红木、橡木等。
木材学试卷及答案
2003本科教育试题《木材学》一、名词解释(每题3分,共15分)1、生长轮答:形成层在每一个生长季节里向内分生的一层次生木质部,称为生长轮。
2、早材/晚材答:生长周期早期所形成的木材,腔大壁薄,色浅松软,为早材。
生长周期晚期所形成的木材,腔小壁厚,色深致密,为晚材。
3、纹孔答:纹孔是木材细胞壁加厚时,在初生壁上产生次生壁中未被增厚的部分,即次生壁上的凹陷。
4、纤维素答:纤维素是由脱水吡喃葡萄糖单元相互联结而成的直链大分子化合物,是不溶于水的均一聚糖。
5、纤维饱和点答:木材内的自由水蒸发殆尽而吸着水仍处于饱和状态时,则称它的含水状态是纤维饱和点。
二、填空题(每题1分,共15分)1、径切面是通过髓心与_木射线_ 平行锯切的平面。
2、弦切面是沿树干长轴方向与树干半径相垂直的平面。
3、胞间层和初生壁合起来,统称为复合胞间层。
4、管胞壁上纹孔的排列形式有单列,对列和互列三种类型。
5、纤维素每个葡萄糖基之间的连结为1,4—β—甙键连结。
6、木质素有三种结构单元,分别为紫丁香基丙烷,愈疮木基丙烷和对羟苯基丙烷。
7、木材中的水分有三种状态存在着:化学水,自由水和吸着水。
8、木材顺纹抗压强度试件尺寸为_20*20*30mm_。
三、选择题(在下列备选答案中选择1-4个正确答案,多选或少选均不得分,每题1.5分,共21分)1、一个年轮内靠近树皮方向一侧的是[ D ]A.边材B.心材C.早材D.晚材2、构成微纤丝结晶区的化学成分是[ A ]A.纤维素B.半纤维素C.木素D.少量成分3、下列细胞中,具单纹孔的是[ C ]A. 管胞B. 射线管胞C. 韧型纤维D. 纤维状管胞4、在显微镜下观察木射线的宽度,最好在[ A、D ]A. 横切面B. 纵切面C. 径切面D. 弦切面5、由直立射线细胞和横卧射线细胞共同组成的木射线称为[ B ]A.同型射线B.异型射线C.聚合射线D. 纺锤形射线6、赋于木材顺纹抗拉强度的化学成分是[ A ]A.纤维素B.半纤维素C.木素D.少量成分7、测定木材横纹抗压强度得到的值是[ B ]A.破坏极限强度B.比例极限强度C.弹性模量D.许用应力8、以下可以作曲木弯曲成形的理论依据的是[ C ]。
木材密度和吸(含)水率之间的关系
木材密度大小反映出木材细胞壁中物质含量的多少,是木材性质一个重要指标。
日常中,最常涉及到的木材密度包括气干密度、基本密度。
他们都是质量密度,属于有量纲量,他的变化跟质量体积有着千丝万缕的关系。
任一种木材,在未达到最大含水率状态都能吸水,该能力就叫吸水性。
木材中所吸收的水分量对木材密度有着重大影响。
一.水分木材中的水分按其存在状态可分为:自由水:游离于木材细胞的胞腔、间隙,纹孔等大毛细管中的水分吸着水:以吸附状态存在于细胞壁中微毛细管的水分化合水:与木材细胞壁物质组合呈牢固的化学结合状态的水二.含水率饱水状态:木材细胞腔和细胞壁都充满水分。
生材状态:新伐倒的木材纤维饱和点:木材细胞壁中充满水分,而细胞腔中不存在自由水的临界状态气干状态:自然干燥到平衡状态时的状态绝干状态:木材中含水率为零的状态平衡含水率:木材在平衡状态(吸收水分和释放水分达到平衡)时的含水率三.相关关系1.木材吸水性与树种、木材在水中停留的时间有关。
不同树种木材空隙度不一样,木材吸水的最大量不一样。
在相同含水率情况下,单位体积木材越重,其密实程度越大,木材密度越大,孔隙度越小,吸收的最大含水率就越小。
木材密度与吸水性之间的关系可以用下式子表示:Wmax=W f+W k=30%+(1.54-P0)/1.54P02.木材的吸湿解吸造成了木材含水率的变化,而木材含水率的变化影响了木材质量、体积以及材性。
木材的含水率当达到纤维饱和点以上时,木材自身体积不会变化,只是随着含水率的继续上升质量变大;当木材的含水率低于纤维饱和点时,木材的会因为吸湿解吸而出现干缩湿胀——木材变形,同时质量也在变化。
木材的密度及材性
尚品居网址:/木材的密度及材性密度是某一物体单位体积的质量,通常以g/cm³或kg/m³表示。
木材系多孔性物质,其外形体积由细胞壁物质及孔隙(细胞腔、胞间隙、纹孔等)构成,因而密度有木材密度和木材细胞物质密度之分。
前者为木材单位体积(包括孔隙)的质量;后者为细胞壁物质(不包括孔隙)单位体积的质量。
木材密度:是木材性质的一项重要指标,具有很重要的实用意义,根据它估计木材的实际重量,推断木材的工艺性质和木材的干缩、膨胀、硬度、强度等木材物理力学性质。
木材密度,以基本密度和气干密度两种为最常用。
1、基本密度基本密度因绝干材重量和生材(或浸渍材)体积较为稳定,测定的结果准确,故适合作木材性质比较之用。
在木材干燥、防腐工业中,亦具有实用性。
2、气干密度气干密度,是气干材重量与气干材体积之比,通常以含水率在8%~20%时的木材密度为气干密度。
木材气干密度为中国进行木材性质比较和生产使用的基本依据。
木材密度的大小,受多种因素的影响,其主要影响因子为:木材含水率的大小、细胞壁的厚薄、年轮的宽窄、纤维比率的高低、抽提物含量的多少、树干部位和树龄立地条件和营林措施等。
中国林科院木材工业研究所根据木材气干密度(含水率15%时),将木材分为五级(单位:g/cm³):很小:≤0.350;小:0.351-0.550;中:0.551-0.750;大:0.751-0.950;很大:>0.950。
木莲(Manglietia fordiana)产地:中国宏观构造特点:边林区别明显。
边材灰淡黄色,心材小,淡黄褐色。
纹理直,结构细,材质轻。
年轮明显,宽窄均匀,轮界有细线。
散孔材。
管孔略多,甚小,分布均匀,木射线少、略细,分布不均匀,径面木射线斑纹不明显。
材性:气干密度为0.437g/cm³,轻。
干燥易,干缩小。
心材耐磨,对白蚁及虫害抵抗力强。
香樟(Cinnamomum camphora)产地:中国心边材区别明显或略明显。
木材密度测定 木材成分检测
(橡木)
cm3
铁樟木 约 0.8g/cm3
坤甸铁 约 1.0g/cm3 樟木
木荚豆
1.0~1.18g/c m3
白蜡木
0.6~0.72g/c m3
0.9~1.1g/cm
铁线子
3
重盾籽木
0.91~0.95g/cm3
冠瓣木
0.48~0.64g/cm3
纳托山 0.56~0.77g/
榄
cm3
红盾籽木
约 0.75g/cm3
黄檀(Dalbergia hupeana) 产地:中国 心边材区别不明显,木材浅黄褐色。年轮略明显, 宽窄不匀。散孔材,管孔略小,小至中,多数单独分布。轴向薄壁组织丰富,傍管型翼状,聚 翼状,离管型带状,轮界状,木射线细,略小,色浅。弦面具波痕。 材性:气干密度 0.987g/cm ³,重。干燥缓慢。耐腐,但易遭虫蛀。材质坚硬,切削困难,切面光滑。耐磨,耐冲击。
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载 体,致力于搭建产研结合的桥梁。以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推 动化工行业的发展。
科标化工分析检测中心致力于推动化工产业发展,欢迎各行同仁前来洽谈、合作。
常用木材物理力学性能
15.0
III
II,III
II,III
II,III
II,III
秋枫
15.0
III
II,III
II,III
II,III
IV
青冈
15.0
IV
III,IV
IV
V
IV,V
水青 冈
15.0
IV
III
III
IV
III
麻栎
15.0
IV
III,IV
III,IV
III-V
IV
白栎
15.0
IV
III
III,IV
IV
III
杯裂 香
15.0
IV,V
III,IV
IV
V
II,IV
IV
双翅 龙脑 香
15.0
III,IV
III,V
III,V
III,IV
III
IV,V
I,III
III,I V
龙脑 香
15.0
IV
III
II
IV
IV
V
III,V
IV
低垂 坡垒
15.0
V
II
II,III
III,IV
III
V
IV,V
渐尖 叶坡 垒
15.0
端面硬度/N
径向
弦 向
肉豆 蔻
15.0
II,III
II
II
II
II
II
III
III
羽叶 番龙 眼
15.0
III
IV
III
III
IV
IV
子京 木
木材密度计算方法
各种木材的密度不同,有的很小,可长时间浮于水面,有的很大,入水即沉。
其原因是各种木材组成细胞的细胞壁和细胞腔所占比例不同。
壁薄腔大,则木材密度小;相反,壁厚腔小,则木材密度大。
1. 木材密度的表示木材密度通常指单位体积木材的质量。
由于木材体积和质量都会随木材含水率的变化而变化,因此木材的密度是指某一含水率的密度。
通用的有全干密度,气干密度和基本密度。
在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。
全干密度:ρo=Go/Vo气干密度:ρq=Gq/Vq基本密度:ρj=Go/Vs式中:ρo、ρq、ρj——全干密度、气干密度和基本密度(g/cm ??);Go、Gq——木材的绝干和气干质量(g);Vo、Vq、Vs——全干、气干和生材时木材体积(cm3)。
标准气干密度为了便于比较不同树种木材气干密度,其结果调整到标准气干含水率12%时的数值即为标准气干密度;ρ12=ρq[1-0.01(1-Kv)(M-12)]式中:ρ12、ρq——含水率为12%时的标准气干密度和试验时实测的气干密度(g/cm3);Kv——木材体积干缩系数,根据木材密度,多数在0.4-0.6。
M——实验实测时木材的气干含水率,通常在6%-22%时适用该换算公式。
木材实质密度即木材的实质或细胞壁物质的密度,不包含木材细胞腔等空隙。
组成木材各种细胞的胞壁成分主要是纤维素、半纤维素和木素,它们的成分和比例基本相同,因而各种木材的实质密度也是极相近的,大约在1.46-1.56之间,通常取1.50作为木材的实质密度。
因此可以说再硬重的木材,其密度也不会超过1.50。
2.木材密度的测定测定木材密度常用直线量取法和排水法,其差异在于如何确定试样体积。
(1)直线量取法:对规则形状的木材试样,测定木材体积最简单的方法是,尽可能精确地量出各个方向的尺寸,然后计算它的体积。
我国测定木材密度有规定的标准方法。
它采用标准试件,尺寸为20mm*20mm*20mm,各相邻面互成直角,在试样各相对面的中心位置,用测微尺分别测出弦向、径向和顺纹方向的尺寸,计算体积。
建工工地木材用量计算公式
建工工地木材用量计算公式在建筑工地施工过程中,木材是必不可少的建筑材料之一,它被广泛应用于各种建筑结构和装饰中。
因此,对于建筑工地来说,合理计算木材用量是非常重要的。
本文将介绍建工工地木材用量计算公式,并探讨其在实际施工中的应用。
木材用量计算的基本公式是,木材用量 = 施工面积×木材用量系数。
其中,施工面积是指需要使用木材的建筑面积,包括墙体、地板、天花板等;木材用量系数是指单位面积所需的木材用量,通常以立方米/平方米为单位。
在实际应用中,木材用量系数的确定需要考虑多种因素,包括木材的种类、规格、用途以及施工环境等。
不同种类和规格的木材在使用时所需的用量是不同的,因此需要根据具体情况来确定木材用量系数。
在确定木材用量系数时,还需要考虑木材的浪损率和修整率。
木材在加工、运输和安装过程中会有一定的浪损,因此需要在计算木材用量时考虑这一因素。
另外,木材在使用前还需要进行修整,使其符合施工要求,这也需要在计算木材用量时进行考虑。
除了基本的木材用量计算公式外,还可以根据具体的施工需求和木材的特性进行进一步的计算。
例如,在地板施工中,可以根据地板的厚度和木材的密度来计算所需的木材用量;在墙体施工中,可以根据墙体的高度和宽度来计算所需的木材用量。
在实际施工中,合理计算木材用量对于控制成本、提高施工效率和保障施工质量都具有重要意义。
通过合理计算木材用量,可以避免因木材用量不足或过剩而导致的浪费,从而降低施工成本;同时,也可以确保施工过程中所需的木材能够及时供应,保障施工进度。
在实际施工中,建筑公司和施工队可以根据具体情况制定相应的木材用量计划,以确保施工过程中所需的木材能够及时供应。
通过合理计算木材用量,可以有效控制施工成本,提高施工效率,保障施工质量,从而实现可持续发展的建筑施工目标。
总之,建工工地木材用量计算公式是建筑施工中的重要工具,它对于控制成本、提高效率和保障质量都具有重要意义。
建筑公司和施工队在实际施工中应该充分利用木材用量计算公式,合理计算木材用量,确保施工过程中所需的木材能够及时供应,从而实现可持续发展的建筑施工目标。
常用木材密度
树种基本密度气干密度按12%含水率计算的密度按20%含水率计算的密度每立方米总生物量树种类型蚬 木0.880 1.130 1.000 1.100 1.375硬海南子京0.891 1.110 1.013 1.114 1.392硬盘壳青冈0.839 1.0780.953 1.049 1.311硬竹叶青冈0.810 1.0420.920 1.013 1.266硬荔 枝0.814 1.0200.925 1.018 1.272硬细子龙0.803 1.0060.913 1.004 1.255硬柠檬桉0.7740.9680.8800.968 1.209硬毛坡垒0.7490.9650.8510.936 1.170硬高山栎0.7540.9600.8570.943 1.178硬赤青冈0.7270.9470.8260.909 1.136硬麻 栎0.6880.9300.7820.860 1.075硬脚板椆0.7260.9240.8250.908 1.134硬小叶青冈0.7220.9110.8200.903 1.128硬细叶青冈0.7210.8930.8190.901 1.127硬青 冈0.7050.8920.8010.881 1.102硬多核木0.7010.8860.7970.876 1.095硬小叶栎0.6800.8760.7730.850 1.063硬福建青欢0.7800.8740.8860.975 1.219硬加 卜0.6960.8730.7910.870 1.088硬大叶栎0.6790.8720.7720.849 1.061硬黄 檀0.7200.8700.8180.900 1.125硬栓皮栎0.7110.8660.8080.889 1.111硬细叶桉0.7060.8650.8020.883 1.103硬鸡 尖0.7000.8500.7950.875 1.094硬窿缘桉0.6800.8430.7730.850 1.063硬青 蓝0.6570.8400.7470.821 1.027硬青 皮0.6330.8370.7190.7910.989硬高山锥0.6540.8320.7430.818 1.022硬母 生0.6750.8190.7670.844 1.055硬青 檀0.6430.8100.7310.804 1.005硬糙皮桦0.6590.8080.7490.824 1.030硬吊皮锥0.6270.7960.7130.7840.980硬水青冈0.6160.7930.7000.7700.963硬刺 槐0.6520.7920.7410.815 1.019硬榉 树0.6660.7910.7570.833 1.041硬槲 栎0.6270.7890.7130.7840.980硬海南锥0.6340.7870.7200.7930.991硬云南蕈树0.6130.7860.6970.7660.958硬栾 树0.6220.7780.7070.7780.972软辽东栎0.6130.7740.6970.7660.958硬乌墨萄桃0.6040.7600.6860.7550.944软红豆树0.6320.7580.7180.7900.988硬葡萄桉0.5680.7500.6450.7100.888硬柞 木0.6030.7480.6850.7540.942硬山核桃0.5960.7440.6770.7450.931硬白 栎0.6600.7390.7500.825 1.031硬皂荚0.5900.7360.6700.7380.922硬柄果椆0.5890.7300.6690.7360.920硬赤 桉0.5510.7270.6260.6890.861硬山荔枝0.5680.7170.6450.7100.888硬化 香0.5820.7150.6610.7280.909硬兰 桉0.5080.7110.5770.6350.794硬嘉 榄0.5750.7090.6530.7190.898硬槭 木0.5640.7090.6410.7050.881软香 桦0.6290.7050.7150.7870.984硬铁刀木0.5860.7050.6660.7330.916硬槐 树0.5880.7020.6680.7350.919硬悬铃木0.5490.7010.6240.6860.858硬山 丹0.5780.7000.6570.7230.903软广东椆0.5620.6980.6390.7030.878硬黑 格0.5790.6970.6580.7240.905硬落叶松0.5280.6960.6000.6600.825松大叶桉0.5460.6950.6200.6830.853硬光皮桦0.5700.6920.6480.7130.891硬秋 枫0.5500.6920.6250.6880.859软大果木姜0.5600.6910.6360.7000.875硬板 栗0.5590.6890.6350.6990.873硬核 桃0.5330.6860.6060.6660.833硬元江锥0.5320.6840.6050.6650.831硬白 格0.5650.6820.6420.7060.883硬油 楠0.5600.6820.6360.7000.875软白牛槭0.6070.6800.6900.7590.949硬石灰树0.6190.6760.7030.7740.967软黑荆树0.5390.6760.6130.6740.842硬五列木0.5230.6730.5940.6540.817软桑 树0.5340.6710.6070.6680.834软大国榆0.5310.6670.6030.6640.830硬假白兰0.5300.6670.6020.6630.828软西南桦0.5340.6660.6070.6680.834软广西薄皮大0.5210.6630.5920.6510.814硬叶桉长苞铁杉0.5420.6610.6160.6780.847杉白蜡树0.5360.6610.6090.6700.838硬女 贞0.5420.6600.6160.6780.847硬臭 椿0.5310.6590.6030.6640.830软南亚松0.5300.6560.6020.6630.828松亮叶鹅耳枥0.5280.6510.6000.6600.825硬陆均松0.5340.6430.6070.6680.834松水曲柳0.5090.6430.5780.6360.795软灰叶椆李0.5130.6420.5830.6410.802软白 榆0.5370.6390.6100.6710.839硬云南朴0.5170.6380.5880.6460.808软锥 栗0.5360.6340.6090.6700.838硬山樱桃0.5270.6330.5990.6590.823软湘 椴0.5120.6300.5820.6400.800软野 桉0.4910.6290.5580.6140.767硬红 桦0.5000.6270.5680.6250.781硬茅 栗0.5490.6250.6240.6860.858硬拐 枣0.5250.6250.5970.6560.820软云南樟0.5050.6240.5740.6310.789硬荷 木0.5020.6230.5700.6280.784硬大叶锥0.5550.6220.6310.6940.868硬侧 柏0.5120.6180.5820.6400.800松楸 树0.5220.6170.5930.6530.816软白 桦0.4890.6150.5560.6110.764硬铜色含笑0.4890.6130.5560.6110.764硬南京椴0.4680.6130.5320.5850.731软枫 香0.4910.6120.5580.6140.767软银荷木0.4690.6120.5330.5860.733软圆 柏松0.5130.6090.5830.6410.802松红毛山楠0.4870.6070.5530.6090.761硬木荚红豆0.4920.6030.5590.6150.769硬柚 木0.5370.6010.6100.6710.838软罗浮锥0.4830.6010.5490.6040.755硬交让木0.5360.6000.6090.6700.838软山 枣0.4690.5960.5330.5860.733软黄花落叶松0.5300.5940.6030.6630.829松香 椿0.5010.5910.5690.6260.783软河 柳0.4900.5880.5570.6130.766软云南松0.4810.5860.5470.6010.752松黄 杉0.4700.5820.5340.5880.734杉华润楠0.4630.5800.5260.5790.723硬山合欢0.4820.5770.5480.6030.753软云南油杉0.4600.5730.5230.5750.719杉栲 树0.4630.5710.5260.5790.723硬狗牙锥0.4680.5680.5320.5850.731硬狭叶泡花0.4400.5680.5000.5500.688软甜 锥0.4660.5660.5300.5830.728硬润 楠0.5040.5650.5730.6310.788硬水石梓0.4640.5650.5270.5800.725软光 楠0.4600.5650.5230.5750.719硬丽江铁杉0.4660.5640.5300.5830.728杉云南黄杞0.4600.5640.5230.5750.719软香果新木姜0.4520.5640.5140.5650.706软新疆落叶松0.4510.5630.5130.5640.705松乌 桕0.4580.5610.5200.5730.716软红 楠0.4630.5600.5260.5790.723硬铁 杉0.4600.5600.5230.5750.719杉鹅掌楸0.4530.5570.5150.5660.708软黑 松0.4500.5570.5110.5630.703松丛花厚壳桂0.4440.5540.5050.5550.694软椴 树0.4370.5530.4970.5460.683硬裂叶榆树0.4560.5480.5180.5700.713硬迷 槠0.4490.5480.5100.5610.702硬青榨槭0.4440.5480.5050.5550.694软杨 桐0.4360.5480.4950.5450.681软黄山松0.4400.5470.5000.5500.688松玉 兰0.4410.5440.5010.5510.689硬新疆杨松0.4430.5420.5030.5540.692松南岭锥0.4500.5400.5110.5630.703硬苦 槠0.4450.5380.5060.5560.695硬银 桦0.4440.5380.5050.5550.694软闽 楠0.4450.5370.5060.5560.695硬香 樟0.4370.5350.4970.5460.683硬柏 木0.4550.5340.5170.5690.711松江南桤木0.4370.5330.4970.5460.683软银 杏0.4510.5320.5130.5640.705软檫 木0.4480.5320.5090.5600.700软太白红杉0.4640.5300.5270.5800.725杉鸡毛松0.4290.5220.4880.5360.670松马尾松0.4290.5200.4880.5360.670松红 杉0.4280.5190.4860.5350.669杉冲天柏0.4300.5180.4890.5380.672松大叶合欢0.4170.5170.4740.5210.652硬思茅松0.4200.5160.4770.5250.656松野核桃0.4590.5140.5220.5740.717硬高山松0.4130.5090.4690.5160.645松黄 樟0.4110.5050.4670.5140.642硬七叶树0.4090.5040.4650.5110.639软川 楝0.4130.5030.4690.5160.645软西南桤木0.4100.5030.4660.5130.641软广东松0.4290.5010.4880.5360.670松油麦吊云杉0.4460.5000.5070.5580.698杉橄 榄0.4050.4980.4600.5060.633软金钱松0.4050.4910.4600.5060.633松赤 柏0.3900.4900.4430.4880.609松丝 栗0.4040.4880.4590.5050.631软粉 椴0.3790.4850.4310.4740.592软绿 兰0.3960.4830.4500.4950.619软响叶杨0.4010.4790.4560.5010.627软山 杨0.4000.4770.4550.5000.625软红 椿0.3880.4770.4410.4850.606软滇 楸0.3920.4720.4450.4900.613软异叶杨0.3880.4690.4410.4850.606软枫 杨0.3920.4670.4450.4900.613软长白鱼鳞云0.3780.4670.4300.4730.591杉华山松0.3860.4580.4390.4830.603松加 杨0.3790.4580.4310.4740.592软樟子松0.3700.4570.4200.4630.578松苦 楝0.3690.4560.4190.4610.577软福建柏0.4040.4520.4590.5040.631松青 杨0.3640.4520.4140.4550.569软鸭脚木0.3640.4500.4140.4550.569软黄菠萝0.4010.4490.4560.5010.626软云南铁杉0.3770.4490.4280.4710.589杉湿地松0.3590.4460.4080.4490.561松红 松0.3930.4400.4460.4910.614松苍山冷杉0.4010.4390.4560.5010.627杉川滇冷杉0.3530.4360.4010.4410.552杉红皮云杉0.3520.4350.4000.4400.550杉拟赤杨0.3450.4350.3920.4310.539软冷 杉0.3870.4330.4390.4830.604杉油 松0.3600.4320.4090.4500.563松天山云杉0.3520.4320.4000.4400.550杉紫果云杉0.3610.4290.4100.4510.564杉糠 椴0.3300.4240.3750.4130.516软海南五针0.3580.4190.4070.4480.559软小叶杨0.3410.4170.3880.4260.533软钻天杨0.3230.4010.3670.4040.505软水青树0.3490.3910.3970.4360.545硬木杉0.3060.3900.3480.3830.478杉臭冷杉0.3430.3840.3900.4290.536杉黄梁木0.3060.3720.3480.3830.478软秃 杉0.2950.3580.3350.3690.461杉核桃楸0.4200.3530.4770.5250.656硬云 杉0.2900.3500.3300.3630.453杉光泡桐0.2790.3470.3170.3490.436软柳 杉0.2900.3460.3300.3630.453杉水 杉0.2780.3420.3160.3480.434杉泡 桐0.2580.3090.2930.3230.403软楸叶泡桐0.2330.2900.2650.2910.364软毛泡桐0.2310.2780.2630.2890.361软川泡桐0.2190.2690.2490.2740.342软轻 木0.2000.2400.2270.2500.313软绒毛椆0.7000.9120.7950.875 1.094硬红 锥0.5840.7330.6640.7300.913硬竹 柏0.4190.5290.4760.5240.655松紫 椴0.3550.4580.4030.4440.555。
木结构桥梁受力特点及连接形式
木结构桥梁受力特点及连接形式摘要:现代木结构的优越性已是有目共睹,并且在国外得到了广泛的应用,然而在国内却属于新型、稀奇结构,尤其是重型木结构实为少数。
本文首先结合我国常用木材,分析了木材的力学性能及物理特点,介绍了木材常用的连接形式,并给出了现代化木拱桥的案例。
认为现代木结构在我国的发展是可行的,同时也是必要的。
关键词:木结构;拱桥;连接;受力特点引言自古以来,木材作为最易获得的资源备受人们的青睐,其在我国的建筑领域也有着广泛的应用。
近100多年以来国外,如美国、加拿大、澳大利亚、日本、瑞典、挪威等国家在木结构桥梁设计和应用上开展了深入而系统的研究,在规范标准、木材加工、构件连接、木材防腐等方面都取得了诸多成果和进步。
对于木结构建筑来说,连接件的性能影响着结构强度、可靠性以及使用寿命,同时木结构也有着不耐拉、易断裂、强度随木材含水量变化等显著缺点。
因此,受力分析以及连接技术的合理设计,是决定木结构实用性的关键[1]。
一木结构桥梁的特点(一) 资源可再生木材是一种自然资源,它依靠太阳能周期性的自然生长,只要合理科学的砍伐、种植,相比于其他建筑材料,木材最容易生产,一般周期为50-100年,近几年随着科学的进步,许多的速生材料也可用于木结构中,大大缩短了木材资源的再生周期。
(二) 环保节能传统的建筑材料主要是混凝土和钢材,这类材料的建造时属于高耗能、高污染工业,破坏后比较难处理,而且基本不能循环利用。
相比之下,木材所需的产能比较少、对生态的影响也比较少,特别在木材的利用进入良性循环后,其环保优势将更加突出(三) 自重轻木材的相对密度是钢材的1/10、混凝土的1/4左右,因此,木材可以大大减轻桥梁的自重,提高活载比例,增强桥梁的跨越能力。
(四) 抗震性和耐久性好结构物上的地震作用与结构质量有关,木制结构较轻,产生的地震作用相对起来比较小,因此造成的损害比较小,木材的腐蚀一般是木材上的木腐菌造成的,只要做好防护,木材的耐久性就能得到一定的保障。
生物量测定方法
生物量测定方法生物量测定方法Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】生物量测定方法1树木生物量测定方法树木生物量的组成一木树的生物量可以分为地下及地上两部分,地下部分是指树根系的生物量(WR);地上部分主要包括树干生物量(WS)、枝生物量(WB)和叶生物量(WL)。
在生物量的测定中,除称量各部分生物量的干重量外,有时还要计算它们占全树总生物量干重的百分数,此百分数称为分配比。
树干占地上部分的分配比最大(一般为65~70%),而枝叶部分的分配比约各占15%左右。
与材积测定相比,生物量测定的对象更为复杂,测定的部分也多,因而使得生物量的测定工作即复杂又困难。
但是树木生物量与树木胸径、树高等测树因子之间也有着密切的关系,这些关系也为树木生物量测定提供了依据。
在树木生物量测定中,树冠量的大小与形状对枝、叶量的多少有着显着的影响,因此,在实际工作中,要研究反映冠形和冠量的因子,常用的因子有冠长率、树冠圆满度、树冠投影比等因子,这些因子的意义如下:⑴冠长率是冠长与树高之比⑵树冠圆满度是冠幅与冠长之比。
用以表明树冠的圆满程度,此值愈大愈圆满,反之而树冠狭长。
⑶树冠投影比是冠幅与胸径之比。
用以表明树木营养面积的相对大小,此值愈大则树木占有的相对空间愈大。
上述这些因子在枝叶生物量测定、估计及分析比较中起着较大的辅助作用。
而且,这些因子与胸径、树高等测树因子之间有着密切的相关关系,这为利用测树因子直接估测树木生物量提供了依据。
树木生物量鲜重和干重的测定树体在自然状态下含水时的重量称为鲜重,它是砍伐后立即称量的重量。
干燥后去掉结晶水的重量称为干重。
在外业中只能测得树木的鲜重,然后采用各种方法将鲜重换算为干重,最常用的换算方法是计算树木的干重比(),即,而(11-8)式中可用取样测定获得。
(1)树干干重的测定方法①木材密度法所谓木材密度是指单位体积的质量,即物质的质量与体积之比值(单位:g/cm3或kg/m3),习惯上以单位体积木材的重量表示木材密度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
饱和法木材基本密度测试仪/封蜡法木材气干密度计MDJ-120S
木材气干密度
气干密度是一个强度指标。
在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。
气干材重量除以气干材体积为气干密度。
1概念
木材在一定的大气状态下达到平衡含水率时的重量与体积比。
气干密度大,说明木材份量重,硬度大及强度高。
2计算公式
气干密度= 气干材重量/气干材体积
木材基本密度=木材重量/木材体积
3测试方法
木材基本密度
木材基本密度(即饱和水法)
步骤:
一块肉眼可见的已吸水木材样品的基本密度是应用阿基米得原理加以测量。
1、先将待测木材样品放至于烘箱100℃内烘干约20小时,然后快速测其重量为W3。
勿让木材产生回潮。
2、在将木材浸泡于水中使其吸水至饱和状态,然后夹起来擦干外表多余的水珠,测其木材在空气中之重量为W1
3、在将木材放入水中测其水中之重量W2。
演算公式:ρb=(W3×ρ)/(W1-W2)
木材气干密度
木材气干密度(即封蜡法)
步骤:
适于测定密度小于1的木材,虽较粗放,但可用于林区或木材加工现场。
测定气干密度时,由于气干材会吸水,应在测定前对试样进行涂蜡处理。
方法:
1、先将未封蜡在一定的大气状态下达到平衡含水率时的木材称其重量,记为W1
2、将颗粒状的精密石蜡放入温控的蜡炉中,设置温度在70℃加热。
3、石蜡加热融化后,立即将用针插着的试样浸没于石蜡液中,并迅速取出,使木材表面附着一层蜡层,对其表面过多的石蜡需要小刀刮去或使用热源除去。
4、把冷却后覆盖过石蜡的样品称其重量。
记为W2
5、将封蜡的生胚试样放入25℃的水槽中秤重,记为W3。
演算公式:ρb=(W1×ρ)/(W2-W3)。