木材学复习总结材料

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木材学复习资料(全)讲解

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第一章木材的生成1.1.木材的优点:木材的视觉,触觉,听觉,吸湿性能等。

1.2.木材的缺点:1.干缩和湿胀;2.木材易发生腐朽和受到虫蛀;3.木材作为沿海水工建筑材料或木船时,容易被海生钻孔动物所侵害;4.木材易于燃烧;5.木材的变异性差别很大;6.木材有很多天然的缺陷。

1.3.树干的组成(由外向内)(一)树皮:1 表皮:幼茎最外边的保护层;2 皮层:表皮内侧的薄壁组织,有贮存养分及通气的作用;3 韧皮部:俗称内树皮,由形成层产生,是植物中输导养分的组织。

4 周皮:成熟树干最外边的保护层,由木栓层、木栓形成层和栓内层组成,俗称外树皮;(二)形成层: 位于树皮和木质部之间,是包裹着整个树干、树枝和树根的一个连续的鞘状组织层。

(三)木质部: 位于形成层和髓之间,是形成木材的主要部分,根据细胞的来源分为:初生木质部:起源于顶端分生组织,由原形成层分生形成。

与髓紧密相连,占树木的体积很少;次生木质部:是次生分生组织—形成层活动的结果,占树木体积的绝大部分,是木材利用中最主要的部分。

(四)髓:位于树干的中心,是被木质部包围的薄壁组织,其功能是贮存养分供树木生长,在木材利用上价值很小,但其颜色、大小、形状、质地因树种不同而有差异,所以在木材识别上有特征意义。

1.4.形成层带:形成层原始细胞的重复分裂产生木质部母细胞和韧皮部母细胞,这些母细胞和形成层原始细胞形态相似,也可以进行几次分裂,然后才进入到成熟阶段,所以把这层未分化的细胞带叫形成层带,一般有6~8层细胞。

1.5.高生长(顶端生长、初生长):即长高,是顶端分生组织分生的结果;1.6.直径生长(次生长):即长粗,是形成层原始细胞平周分裂的结果。

1.7.幼龄材与成熟材的区别:(一)在结构方面:1 幼龄材的纤维长度短,直径小;2 幼龄材晚材百分率低;3 幼龄材出现螺旋纹理的倾向较大;4 幼龄材细胞次生壁中层的微纤丝角较大。

(二)在物理力学性质方面1 幼龄材的密度低;2 由于S-2微纤丝角度大,造成它的纵向收缩大,横向收缩小,干燥时容易翘曲,降低锯材质量;3力学强度降低约15%~30%,由于由于S-2微纤丝角度增大,顺纹抗拉强度明显降低。

木材学复习

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纤维素的物理性质:吸湿性、吸湿滞后; 3、半纤维素:
命名方法、针阔叶树材的不同、与纤维素 的区别; 4、抽提物:作用;
5、木材的PH值范围4-6,弱酸性;
6、三大素在细胞壁中的分布;
第六章 1、木材密度:分类(按水分含量、细胞壁密 度、实质密度、空隙度) 密度的测定方法、密度的影响因素 2、木材和水分:三种水、位置、对木材的影 响 含水率的分类-木材工业中常用的含水率、定 义、计算; 木材的不同含水率状态—不同含水状态木材 含水率的测定方法 木材的纤维饱和点:定义、测定、意义 木材的平衡含水率:定义、特点、等温吸着 曲线-影响因素
木材纹理、花纹;
材表的特征;
髓斑;
树皮的构造;
木材宏观识别方法;
木材检索方法
第三章 叠生形成层、非叠生形成层、形成层的分 裂
木材细胞壁的超微构造:三大物质、基本 纤丝、微纤丝、两个相态
细胞壁的壁层结构、微纤丝排列、厚度百 分比 纹孔—类型、组成部分;阔叶树具缘纹孔、 针叶树具缘纹孔、纹孔对的类型; 胞壁上的其它特征-
绪论:木材的优缺点,森林的三大效益 第一章:现代植物分类学的基本阶层;树木 的分类;树木以及木材的名称(学名); 树木的组成; 树木的生长(高生长和直径生长-组织 ,过 程) 木材形成的过程 树干的组成:木质部(初生木质部、次生木 质部)、形成层、髓 幼龄材:认识的两个误区,定义,木材中的 位置,界定。
轴向薄壁 少数树种有,数量较少,排列较 丰富,排列类型多种多样. 组织 简单. 分离管类与傍管类。 矿物质 仅少数树种细胞含有草酸钙 在不少树种细胞中含有草 结晶,不含二氧化硅。 酸钙结晶,结晶形状多样。 有些热带树种细胞中含有 二氧化硅。 少数树种具有.
乳汁管、 不具有 乳汁迹

木材学复习要点

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第一章绪论1.木材及木材学的概念;木材是来源于森林的主产品-----树木的一种各向异性的多孔性的毛细管胶体。

2.学习木材学的重要意义。

(1)木材作为一种资源所具备的优点:可更新性、可选育性、无污染性不足:投资周期长,占地面积大;产品质量与数量受环境条件影响较大,认为很难控制。

(2)木材作为一种材料或原料所具备的优势:强重比高、热导性能低、回弹性好、声学效果好、绝缘性能良、触觉效果佳。

不足:亲湿性、耐侯性、抗虫性、木材缺陷及各向异性等(3)资源状况要求对木材有正确的认识:国产资源锐减、进口渠道渐窄、天保工程的启动、人工林木材材性下降(4)环境保护对装饰材料要求提高:要求开发绿色环保型、低甲醛或无甲醛释放的材料、加工剩余物的回收及高效利用(5)木制品的性能与木材优化加工:木材与胶粘剂及油漆的相互作用机理、木制品性能与木材之间的关系、木材抗性的提高的机理与方法第二章(1)1.树木及木材的组成部分,各部分的功能;(1)树木的组成部分:树根、树冠、树干,功能...(2)树干的组成:树皮、形成层、髓、木质部2.树木的生长:高生长与径生长3.木材的三个切面横切面:与树干长轴或木纹相垂直的断面,亦即树干的端面径切面:沿树干长轴方向,与树干半径方向一致或通过髓心的纵切面弦切面:沿树干长轴方向,与树干半径方向相垂直或与以髓为圆心的同心圆相切的纵切面4.生长轮的概念及其在三个切面上的表现形式:树木在一个生长周期内形成一层木材,围绕髓心呈同心圆状,称为生长轮;在温带或寒带地区,树木每年只有一个生长期,只形成一个生长轮,则称之为年轮。

生长轮在三个切面上的表现形式:同心圆状或波浪形/平行的条状/倒“V”形5.早、晚材概念6.心、边材概念及其在加工利用上的差异:边材:成熟树干的任一高度上,新生成的颜色较浅,水分较多的木质部。

心材:位于树干中心部位,颜色较深,组织死亡,水分较少,比较耐腐的木质部,硬度有时比边材高。

心材在利用上的优点:特征颜色、渗透性低、耐侯性强、耐腐性及抗菌抗虫性佳7.木射线在三个切面上的表现形式:辐射状线条/平行带状/纺锤形或细线状木射线对加工利用的影响优点:防护溶剂易渗入;装饰效果较好缺点:易导致木材开裂8.管孔式、管孔的组合、侵填体:概念:阔叶材的纵行细胞——导管分子在横切面上呈圆孔状,称为管孔;在纵切面上呈沟槽状,称为导管槽。

木材学复习资料

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第一部分:木材的基本特性
木材是一种常见的工程材料,广泛应用于建筑、家具制造和其他行业。

为了更好地了解木材的特性和性能,我们需要对木材的基本特性进行复习。

1. 木材的物理性质
a. 密度:木材的密度是指单位体积的木材所含的质量。

不同的木材种类具有不同的密度,如软木的密度较低,而某些硬木的密度较高。

b. 吸湿性:木材具有吸湿性,可以扩大或缩小。

这是由于木材细胞内的纤维结构,在湿度改变时会发生变化。

c. 导热性:木材是一种较差的导热材料,因此具有良好的保温性能。

d. 弹性:木材具有一定的弹性,能够在外力作用下弯曲而不断裂。

e. 颜色和纹理:不同种类的木材具有不同的颜色和纹理,这些特点与树种的基因有关。

2. 木材的力学性质
a. 强度:木材的强度是指其能够承受的外力。

不同的木材具有不同的强度水平,因此在工程设计中需要选择合适的木材种类。

b. 刚度:木材的刚度是指在外力作用下变形的能力。

某些硬木具有较高的刚度,适用于需要较高承载能力的结构。

c. 延展性:木材在承受外力时能够发生较大的塑性变形,能够吸收冲击和振动,降低结构的破坏风险。

3. 木材的耐久性
木材的耐久性是指其在不同环境条件下能够保持原始性能的能力。

a. 天然耐久木材:某些木材具有天然的耐久性,能够在室外环境中长时间使用而不腐烂或受虫害侵蚀。

b. 防腐处理:为提高木材的耐久性,可以通过防腐处理来延长其使用寿命。

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⽊材学复习资料⽊材结构⼼材、边材、早材、晚材、管孔、纹孔、穿孔、井字区、螺纹加厚、结晶区、⽆定形区、氢键、树脂道、导管、管胞、⽊射线、纤维、⽊纤维、同胞射线、异胞射线、同型射线、异型射线⽊材的特点树⽊来⾃种⼦植物,可分为两⼤类:裸⼦植物,针叶树材,⽆孔材,软材;被⼦植物,阔叶树材,有孔材,硬材;树⽊⽣长是⾼⽣长和直径⽣长共同作⽤的结果;分别起源于顶端分⽣组织和侧向分⽣组织分⽣活动。

表⽪原——表⽪※顶端分⽣组织⽪层原——⽪层初⽣韧⽪部(⾼⽣长)中柱原——中柱初⽣维管束维管束形成层髓初⽣⽊质部次⽣韧⽪部维管束形成层(直径⽣长)次⽣⽊质部形成层原始细胞的种类及功能针叶树材韧⽪部的细胞:筛胞、韧⽪纤维、韧⽪轴向薄壁细胞、韧⽪射线、⽯细胞,其特有细胞是筛胞阔叶树材韧⽪部的细胞有筛管、伴胞、韧⽪纤维、韧⽪轴向薄壁细胞、韧⽪射线、⽯细胞,其特有细胞是筛管、伴胞阔叶材管孔的排列分布;阔叶树材轴向薄壁组织的分类(宏观、显微);检索表类型和特点:对分检索表,穿孔卡检索表,计算机⽊材识别系统。

对分检索表是使⽤最⼴泛的⽅法。

韧⽪部形成:(1)由顶端(原)分⽣组织向外分⽣初⽣韧⽪部(与表⽪、⽪层很难分开)。

(2)由形成层射线原始细胞向外分⽣次⽣韧⽪部。

(3)由⽪层的最外侧形成⽊栓形成层向外、内分⽣⽊栓层、栓内层,形成周⽪。

⽊材形成:形成层母细胞的分裂形成新(⼦)细胞;新⽣细胞和组织充分分化和成熟;成熟细胞的蓄积。

树⽊的从⼩到⼤结构单元:纤维素⼤分⼦(链)—基本纤丝—微纤丝—纤丝—⼤纤丝—薄层—各层—细胞壁—细胞—组织—器官—树⼲—树⽊壁层结构:分别描述针、阔叶树材组成细胞分⼦:针:轴向:厚壁:轴向管胞树脂管胞索状管胞薄壁:轴向薄壁细胞轴向树脂道泌脂细胞伴⽣薄壁细胞横向:厚壁:射线管胞薄壁:射线薄壁细胞横⽣树脂道泌脂细胞伴⽣薄壁细胞阔:轴向:厚壁:导管管胞⽊纤维薄壁:轴向薄壁细胞轴向树胶道的泌胶细胞横向:厚壁:⽆薄壁:射线薄壁细胞横⽣树胶道的泌胶细胞⽊材化学性质⽊材的化学组成:⽊材化学成分,有细胞壁物质和⾮细胞壁物质之分,或称为主要化学成分和少量化学成分。

木材学复习资料

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1、木质资源包括:木材、竹材、灌木、藤本、作物秸秆类。

2、我国第一本关于木材的书是1936年唐耀的《中国木材学》。

3、我国的森林覆盖率为18.21%4、我国的森林资源特点:森林覆盖率低,人均占有森林资源少;森林资源地域分布极不均匀;树龄结构不合理,可采资源不足;森林资源质量不高,单位面积蓄量较低。

5、木材的特点:易于加工;强重比高;热绝缘和电绝缘特性;有漂亮的花纹和颜色,光泽;对紫外线的吸收和对红外线的发射作用;良好的声学性质;纤维素的主要来源之一;可提供一些保健药品;具有吸收能量和破坏先兆预警功能;具有湿胀干缩性;可燃烧;易病性;具有天然缺陷。

6、木材科学的定义:是指木质化天然材料及其制品的生物学,化学,和物理性质,以及生产,加工工艺的科学依据。

第1章树木的生长与木材的形成1.常用的植物分类的等级包括界、门、亚门、纲、目、科、属、种。

2.植物命名:以拉丁学名作为命名,采用拉丁文双名法(表示属+种),如:红松:pinus koraiensis。

属名+种加名+命名人构成一个完整的学名。

3.当一树种已知属名,而种名不确定时,可记作:属名+sp。

例如:松木——pinus sp.4.树木是一个有生命的有机体,由树根、树冠和树干三部分组成。

树根占5%-25%,树冠占5%-25%,树干占50%-90%。

5.树木的生长是初生长(高生长)与次生长(径生长)的共同作用结果。

6.次生长:形成层原始细胞向内形成次生木质部;向外形成次生韧皮部7.径生长(次生长):形成层细胞的平周方向分裂和垂周分裂8.树干由树皮、木质部和髓三部分构成。

树皮和木质部之间有形成层。

9.幼茎或成熟树干嫩梢的树皮包括表皮、周皮、皮层和韧皮部等部分。

10.表皮即行脱落,代之以新生的保护层——新生周皮。

周皮可分为3层,位于周皮中层的组织为木栓形成层,木栓形成层向外分生木栓形成层,向内分生栓内层,统称为周皮。

11.形成层的分生功能在于直径加大,故又称为侧向分生组织。

潘彪-木材学课程总结与复习

潘彪-木材学课程总结与复习
木材学课程总结与复习
2014-04-10
主要内容
一、木材构造: ➢ 宏观构造 ➢ 微观构造 ➢ 细胞及细胞壁构造 二、木材性质 ➢ 化学组成与各成分的性质 ➢ 物理性质 ➢ 力学性质 三、木材缺陷
绪论 1. 把握植物分类的各单位,常用单位(科、属、种)、科学命名法则:双 名法。 2. 木材来源于针、阔叶材 3. 针叶树(无孔材)、阔叶树(有孔材)的概念
思考 1. 木材作为工程材料具有哪些基本特点? 2.什么是木材的树种学名、木材商用名、材种名称? 3、什么是针叶材(软材、无孔材)、阔叶材(硬材、有孔材)概念 木材学的主要容分哪两部分(构造与材性)?相互间的关系如何?
第一章 木材宏观构造
1. 部分及树干的各部分(髓心位于髓的中心?)掌握树木的生长及 木质部的形成(树木的生长是高生长和直径生长共同作用的结果。) 2. 了解木质部材积为什么多于韧皮部(形成层分生) 3. 着重掌握木材的三个切面、宏观识别最主要的切面及径、弦切板 (直、花纹板) 4. 着重掌握木材的各项宏观构造特征:心边材、生长轮/年轮、早 晚材、管孔、轴向薄壁组织、木射线、树脂道(对应特征要知道1 -2个树种)(早晚材急变的树种,年轮一定明显)(正常轴向树 脂道存在于松科的六个属的木材中)(无孔材因为无孔,所以较密 实,称之为硬材)宽木射线略为比较针、阔叶材宏观构造特征(宏 观下针、阔叶材最主要的特征) 5.了解辅助特征:颜色、光泽、气味、滋味、纹理、结构、花纹、 重量、硬度等
思考: 21.叙述组成木材细胞壁的各级结构单位 22.简述并画出木材细胞壁的一般构造 23.木材细胞壁分层依据是什么?并作说明。 24.试用木材纤维次生壁中层微纤丝排列说明一、二个材性现象。 25.什么叫纹孔?主要有哪几部分组成?纹孔起什么作用? 26.纹孔类型有哪些?分别存在于什么细胞中? 27.纹孔对类型有哪些?分别存在于什么细胞之间? 28.何谓闭塞纹孔?对水分传导有何影响? 29.何谓螺纹加厚?与螺纹裂隙有何区别?

木材学复习资料

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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(13)氢键::当氢原子以主价健与电负性很强的氧原子结合后再以付价键与另一电负性很强的原子相结合所形成的键。

(14)树脂道:在针叶材中,由泌脂细胞围成的特殊孔道。

57具有正常树脂道的针叶树材主要有松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属及油杉属。

(15)导管:阔叶材各类纵向细胞中有一种直径较大,专门承担输导作用的组织.60(16)木射线等各种细胞:在针叶材中木射线由射线薄壁细胞组成。

木材学复习总结材料

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学院木材学复习材料第一章木材宏观构造1、木材都有哪些主要的宏观特征?木材三切面:横切面、径切面、弦切面年轮、生长轮早材、晚材边材、心材木射线管孔胞间道轴向薄壁组织2、木材宏观特征的意义是什么?为木材合理利用提供科学依据为木材材质改良提供科学依据为识别和坚定木材提供科学依据为植物分类提供解剖学证据3、树皮的形态有哪些?平滑、粗糙、纵裂、横裂、纵横裂、鳞片裂、刺凸4、三切面的定义横切面:是与树干主轴或木材纹理成垂直的切面,及树干的端面或横断面。

径切面:是顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与年轮相垂直的纵切面弦切面:是顺着树干主轴或木材纹理方向,不通过髓心与年轮(生长轮)平行或与木射线成垂直的纵切面。

5、年轮、生长轮的概念。

年轮:温带、寒带及亚热带地区树木一年内仅生长一层木材,所以称为年轮生长轮:热带或南亚热带地区,部分树木生长季节仅与雨季和旱季的交替有关,一年内会形成几圈木质层,所以称为生长轮。

6、早晚材的概念及差异早材:亦称春材。

在一个生长季中,早期所形成的次生木质部,由于这时气候温和,雨量充足均匀,形成层活动旺盛,所形成的细胞较大,形成的导管细胞多,管腔大,木纤维成分少,细胞壁较薄,材质显得疏松。

晚材:亦称秋材,得名来自其生长时期。

是在生长季后期所形成的次生木质部,这时期气候逐渐变得干冷,形成层活动减弱,以至停止。

所形成的细胞较小,细胞壁厚而扁平,材质显得紧密、坚实。

7、边材、心材的概念边材:位于树干外侧靠近树皮部分的木材。

含有生活细胞和贮藏物质(如淀粉等)。

边材树种是指心与边材颜色无明显差别的树种。

心材:在木材横切面上,靠近髓心部分,木材颜色较深的木材。

由边材演化而成。

心材树种是心材和边材区别明显的树种。

8、木射线的概念及其在三切面上的表现形式木射线:木材横切面上可以看到一些颜色较浅或略带有光泽的线条,它们沿着半径方向呈辐射状穿过年轮,这些线条称为木射线。

横切面:辐射线状,能看到宽度和长度。

木材学考试复习资料

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一、解释下列概念(共计30分)1.形成层:形成层位于树皮和木质部之间,是包裹整个树干、树枝、树根的一个连续的鞘状层2. 纤丝倾角:微纤丝排列方向和细胞轴所成的角度。

3.纤维饱和点:细胞腔中自由水慢慢蒸发,当细胞腔中没有自由水,而细胞壁中结合水的量处于饱和状态,这时的状态称为纤维饱和点4.纹孔:木材细胞壁加厚产生次生壁时,初生壁上未被增厚的部分,即次生壁上的凹陷5. 管孔:导管是绝大多数阔叶树材所具有的中空状轴向疏导组织,在横切面上可以看到许多大小不等的孔眼,称为管孔6. 径列复管孔:指由两个或两个以上管孔相连成径向排列,除了两端的管孔为圆形外,在中间的部分管孔为扁平状8. 直纹理:直纹理是指木材轴向细胞排列方向基本与树干长轴平行。

9. 斜纹理:斜纹理指木材轴向细胞排列方向与树干长轴不平行。

10.非叠生形成层:多数树种的形成层原始细胞排列不整齐,即他们的排列上下交错,不在同一水平面上,这种形成层称为非叠生形成层。

11.微纤丝角:细胞壁S2层中微纤丝的方向和细胞轴所成的角度,角度愈大木材性能越低。

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,分子链与分子链之间的结合力下降,纤维素分子链间的平行度下降,此类纤维素大分子链排列特征被称为纤维素非结晶区13.具缘纹孔:指次生壁在纹孔膜上方成拱形纹孔缘的纹孔,它是厚壁细胞上存在的纹孔类型15.纹孔塞:在针叶树材中,轴向管胞壁上的具缘纹孔的纹孔膜中间形成初生加厚,其微纤丝呈同心圆状,加厚部分被称为纹孔塞。

18.松弛:在恒定应变条件下,应力随着时间的延长而逐渐减少的现象称为应力松弛19.应力木:在倾斜的树干或树干的夹角超过正常范围的树枝中所出现的畸形结构20.热扩散率:即导温系数。

它的物理意义是表征材料在冷却或加热的非稳定状态过程中,各点温度迅速趋于一致的能力(即各点达到同一温度的速度)21.弹性模量:物体产生单位应变所需要的应力,它表征材料抵抗变性能力的大小,是表示材料力学性质的重要常数。

木材学课程总结与复习.doc

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木材学课程总结与复习2012-11-21 L主要内容A木材构造:1.宏观构造2.微观构造3.细胞及细胞壁构造>木材性质1.化学组成与各成分的性质2.物理性质3.力学性质>木材缺陷L绪论1.把握植物分类的各单位,常用单位(科、属、种)、科学命名法则:双名法。

2.木材来源于针、阔叶材3.针叶树(无孔材)、阔叶树(有孔材)的概念>思考1.木材作为工程材料具有哪些基本特点?2.什么是木材的树种学名、木材商用名、材种名称?3,什么是针叶材(软材、无孔材)、阔叶材(硬材、有孔材)概念4,木材学的主要容分哪两部分(构造与材性)?相互间的关系如何?L第一章木材宏观构造1.部分及树干的各部分(髓心位于髓的中心)掌握树木的生长及木质部的形成(树木的生长是高生长和直径生长共同作用的结果。

)2.了解木质部材积为什么多于韧皮部(形成层分生)3.着重掌握木材的三个切面、宏观识别最主要的切面及径、弦切板(直、花纹板)4.着重掌握木材的各项宏观构造特征:心边材、生长轮/年轮、早晚材、管孔、轴向薄壁组织、木射线、树脂道(对应特征要知道1 — 2个树种)(早晚材急变的树种,年轮一定明显)(正常轴向树脂道存在于松科的六个属的木材中)(无孔材因为无孔,所以较密实,称之为硬材)宽木射线略为比较针、阔叶材宏观构造特征(宏观下针、阔叶材最主要的特征)5.了解辅助特征:颜色、光泽、气味、滋味、纹理、结构、花纹、重量、硬度等A 思考:1.树干的横断面有哪几部分组成?2.为什么要区分木材的三切面?简述三切面的定义。

3,如何判断标准的径、弦切板?在利用上有何意义?4,试述木材心、边材的区别5,何为生长轮?年轮?假年轮?简述年轮在三切面上的形态。

6,试述早、晚材的特征。

如何计算晚材率?并简述晚材对材性的影响。

7,何为管孔?阔叶材横切面管孔排列可分哪几类?8,管孔中的内含物包括什么?对材性的影响如何?9,何为树脂道?10,详述轴向薄壁组织的类型及各类型的特征,针、阔叶材轴各薄壁组织有何区别?11,何为木射线?在三个切面上的表现形态有什么不同?12,解释下列名词:结构,纹理13,宏观下针、阔叶材的主要区别有哪些。

复习知识点总结木材学

复习知识点总结木材学

1.木材缺陷:降低木材及其制品的商业价值和使用价值的性状的总称。

是影响木材质量和等级的重要因素,也是木材检验的重要对象之一。

节子裂纹树干形状缺陷木材构造缺陷斜纹损伤2.生物危害缺陷:细菌真菌昆虫海洋钻孔动物等外界生物侵害木材造成的木材缺陷3.加工缺陷:锯割缺陷和干燥缺陷4.应力木:树木为了保持树干笔直,树枝回到正常位置,树木内部产生生长应力,产生应力的部位就是应力木,分为应压木和应拉木5.应压木:针叶树材的倾斜或弯曲的树干或者枝条下方,受压部分的木质部断面上,一部分年轮或者晚材偏宽的现象6.应拉木:阔叶树材的倾斜或者弯曲的树干和枝条上方,受压部分的木质部断面上,一部分年轮偏宽的现象7.产生木材缺陷的原因:8.缺陷的种类:节子裂纹树干形状缺陷木材构造缺陷斜纹损伤9.节子对木材材质的影响:1破坏木材外观的一致性2破坏木材完整性3改变木材的力学性质4切削加工木材时对刀具造成损伤10.应压木{7}与正常材的区别:应压木早材管胞细胞壁较厚,晚材管胞细胞壁与正常材差别不大/同一年轮中应压木管胞较短,尖端变细或产生分歧/应压木细胞壁微纤丝角大45-50度/应压木密度与正常材密度之比约为4:3/应压木(2)中纤维素和半纤维素含量较高(2),木质素含量较低/应压木的顺纹收缩率和膨胀率较大/应压木力学性能降低,易弯曲和开裂11.应拉木{7}与正常材的区别:应拉木早材中有胶质纤维/由于胶质纤维的存在,应拉木加工时易起毛,难于干燥,易翘曲变形/应拉木中管孔数量减少,尺寸减小/应拉木密度较大/应拉木(1)木质素含量较高(1),纤维素和半纤维素含量较低/应拉木的顺纹干缩率大,横纹干缩率小/应拉木的力学强度降低12.腐朽对材质的影响:1、化学性质:木腐菌分泌的酶对木材主成分和抽提物的分解过程,白腐使木材中木质素(白木)含量大幅下降,褐腐使全纤维素(褐全)含量大幅下降2材色:白腐初期颜色变化明显,中期颜色变浅,褐腐初期颜色变化不明显,中期颜色变暗3物理性质:密度变小,为正常材的2/3-2/5,渗透性提高,干缩率提高,吸水性增强,干燥时易变形翘曲4燃烧性质:密度变小,单位体积的燃烧放出的热量变少,白腐(白热量小)使木质素含量降低,单位质量燃烧放出的热量降低,褐腐(褐热量大)使纤维素和半纤维素含量降低,木质素相对含量增加,碳含量增加,单位质量燃烧放出的热量变大5力学性质:密度变小,力学强度降低1、木材表面光泽度具有各向异性:横切面无光泽,弦切面稍显光泽,弦切面有较好光泽;平行》垂直2、木材花纹给人亲近感:从色度学上讲,大多数树种的纹理颜色都在YR橙色系内,呈暖色,给人视觉温暖感/从图形学上讲,木材纹理平行但不等距,给人自由轻松舒适感觉,木材纹理文雅清秀,令人感到亲切/从生理学来讲,木材纹理径向的变化节律暗合人体生物钟的涨落节律3、冷暖感(导热系数)粗滑感(粗糙度)轻重感(密度)干湿感(含水率)软硬感(硬度)4、调湿速度(反应水蒸气量变化时材料迅速反映的能力调试速度越小,材料迅速反应能力越强,调湿能力越强)调湿量(调湿量越大调适能力越强)当室内空间的相对湿度发生变化时,具有吸放湿特性的室内装饰材料和家具会相应的从外界吸收水分或向外界放出水分,从而达到缓和湿度变化的效果5、木材调湿性能的影响因素:气积比(气积比越大,调湿能力越强),树种,木材厚度,木材密度,木材表面处理6、木材空间声学特性:木材作为建筑内装材料或者特殊用途材料时,对空间声学效果,房屋隔音效果的影响和调整作用。

木材学复习资料

木材学复习资料

木材学复习资料一、引言木材是人类在生活中广泛使用的一种材料,具有重要的经济和文化价值。

了解木材的性质和结构对于使用木材和进行木材加工非常重要。

本文将提供木材学的复习资料,包括木材的分类、物理性质、化学成分、结构、加工和保护等方面的知识。

二、木材的分类1. 来源木材可以分为软木和硬木两大类。

软木主要来自于树木的外层,如树皮、中柏皮等;硬木则主要来自于树木的内层,如树干、树枝等。

2. 树种木材的分类还可以根据树种的不同进行划分,如松木、柏木、橡木、胡桃木等。

不同的树种具有不同的物理性质和用途。

三、木材的物理性质1. 密度密度是指单位体积内木材的质量。

不同树种的木材密度差异较大,密度直接影响木材的强度和硬度。

2. 湿度湿度是指木材中含有的水分的比例。

湿度对木材的稳定性和加工性能有重要影响。

3. 吸湿性木材具有吸湿性,即木材可以吸收和释放湿气以调节湿度。

吸湿性对于室内环境的调节具有重要作用。

4. 热导率木材的热导率较低,因此木材具有较好的隔热性能。

四、木材的化学成分木材的化学成分主要包括纤维素、半纤维素和木质素。

纤维素是木材的主要成分,占据了木材总质量的50%至60%以上。

五、木材的结构1. 纤维结构木材的纤维结构是指纤维在木材中的排列方式。

纤维结构直接决定了木材的力学性能和加工性能。

2. 纹理木材的纹理是指木材中产生的纹路和花纹。

不同树种的木材具有不同的纹理,纹理对于木材的美观度和装饰效果具有重要影响。

六、木材的加工1. 切削加工切削加工是指通过刀具对木材进行切削和切割。

常见的切削加工方式有锯切、铣削、刨削等。

2. 粘接加工粘接加工是指利用胶水、胶合剂等粘接剂将多个木材元件粘接在一起。

粘接加工具有较高的强度和稳定性。

3. 表面处理表面处理是指对木材表面进行抛光、着色、涂漆等处理。

表面处理可以提升木材的美观度和耐久性。

七、木材的保护1. 防腐处理防腐处理是指对木材进行特殊处理以防止腐朽和生物侵蚀。

常见的防腐处理方法有热处理、化学处理等。

木材学知识点总结

木材学知识点总结

木材学知识点总结一、木材的组成木材主要由细胞壁和细胞腔组成,细胞壁包括纤维素、半纤维素和木质素,而细胞腔则包括空气和液体。

这些成分在木材组织中的比例和分布方式不同,导致了不同种类木材的性能也有所差异。

1. 纤维素纤维素是木材中最主要的成分之一,约占木材总重的40-50%。

它是一种由葡萄糖分子组成的高聚物,在细胞壁中形成了纤维状结构,赋予木材优良的强度和刚性。

2. 半纤维素半纤维素也是木材的主要成分之一,占木材总重的15%左右。

它与纤维素交织在一起,起到增加木材弹性和减小收缩膨胀性能的作用。

3. 木质素木质素是一种天然高分子化合物,在木材中占据着较大的比例。

它赋予木材耐腐性和抗菌性能,在某些情况下还可以增加木材的硬度和强度。

4. 空气和液体木材细胞腔中包含有大量的空气和液体,它们对木材的密度和声学性能有重要影响。

空气和液体的存在使得木材具有一定的吸音和隔音性能,同时也影响了木材的干燥性能和防腐性能。

二、木材的分类根据木材的来源、结构和性能,可以将木材进行多种分类。

常见的分类包括:1. 按来源分类(1) 硬木和软木:硬木主要指来自落叶乔木的木材,比如橡木、榉木等;软木指来自针叶树的木材,比如松木、杉木等。

(2) 阔叶木和针叶木:阔叶木主要指叶片宽大的木材,如橡木、榉木等;针叶木指叶片为针状的木材,比如松木、杉木等。

2. 按结构分类(1) 非波纹木和波纹木:非波纹木的纹理较为均匀,波纹木的纹理则呈现波浪状。

(2) 普通木和异质木:普通木指全木质结构的木材,如橡木、松木等;异质木包括有机质和一定比例矿质的木材,比如煤化木、石化木等。

3. 按性能分类(1) 硬木和软木:硬木一般具有较高的强度和硬度,而软木则较为柔软和易加工。

(2) 干湿性能:根据木材的干湿性能,可以将其分为湿性木和干性木。

三、木材的干燥木材的干燥是指木材中水分的减少过程,通过干燥处理可以提高木材的硬度和强度,并减小其收缩率。

常见的木材干燥方法包括自然干燥和人工干燥。

木材学 复习资料

木材学 复习资料

木材学复习资料木材学复习资料复习一、是非题1.木质部就是由树木的形成层的直径生长的结果。

2.早材至晚材急变的树种,年轮一定明显,而缓变的树种,年轮一定不明显。

3.正常胞间道仅存在于松科六个属的木材中。

4.无孔材因为无孔,所以较密实,称之为硬材。

5.宏观下判断木射线宽度,最好在横切面上观察。

6.木材的主要组分中,纤维素因为具非结晶区,所以吸湿性最小。

7.针叶材中仅部分树种木材具有薄壁细胞。

8.木材的差异任援道均大于1。

9.应压木中通常含有胶质木纤维,加工时其板面易起毛。

10.木材白腐菌的主要营养物质是木材中的碳水化合物。

二、选择题1.下列哪一特征为针叶材所具有。

a.环孔材b.生成木射线c.交叉场纹孔窗格状d.射线非政府异形2.一个年轮内,紧邻髓心,颜色较厚的部分称作。

a.边材b.心材c.早材d.晚材3.下列哪一树种为无孔材。

a.水曲柳b.榆木c.红松d.樟木4.螺纹裂隙存有于哪类细胞。

a.导管b.木纤维c.轴向管胞d.轴向薄壁细胞5.所有针叶材均具有哪两类细胞。

a.管胞和木射线b.管胞和射线管胞c.管胞和纤维状管胞d.厚壁细胞和薄壁细胞6.井字区(交叉场)纹孔就是所指哪两类细胞间交叉区域的纹孔。

a.早材管胞与射线管胞b.早材管胞与射线薄壁细胞c.晚材管胞与射线管胞d.导管分子与射线薄壁细胞7.下列哪类细胞中的纹孔为单纹孔。

a.管胞b.射线管胞c.韧型纤维d.纤维状管胞8.细胞壁以下各层中最厚的就是。

a.i+pb.sc.s1d.s29.木材的心材具各种颜色,赋予心材不同颜色的成分为。

a.纤维素b.半纤维素c.木素d.裂解物10.同一块木材,其数值最小的密度就是。

a.绝干密度b.气干密度c.实质密度d.基本密度……………….第一页………………11.木材的平衡含水率随下列哪一条件变化而降低。

a.温度增高、湿度减少b.温度、湿度同时增高c.温度减少、湿度增高d.温度、湿度同时减少12.任援道系数就是所指哪部分水分变化1%时的干缩率。

木材学复习大全

木材学复习大全

一、名词解释1、交叉场:径切面上射线薄壁组织细胞与轴向管胞相交的平面,又称“井字区”,一般指早材部分而言。

2、吸着滞后现象:在相同的温湿度条件下,由吸着过程达到的木材的平衡含水率低于由解吸过程达到的平衡含水率,这个现象称为吸着滞后现象。

3、木材的空间声学特性:是指木材(或木质材料)作为建筑内装饰材料或特殊用途材料时,对室内空间声学效果(建筑声学、音乐声学)以及对房屋之间隔音效果的影响、调整作用。

它与木材的吸音、反射、透射特性和声阻抗等物理参数有关。

4、木材容许应力:是指木构件在使用或荷载条件下,能长期安全地承受的最大应力。

5、应力:指物体在外力作用下代为面积上的内力。

应变:外力作用下,物体单位长度上的尺寸或形状的变化。

6、蠕变:在恒定应力下,木材应变随时间的延长而逐渐增大的现象。

7、松弛:在恒定应变条件下应力随时间的延长而逐渐减少的现象。

8、木材缺陷:是指降低木材商品价值的非正常的和不规则的部分。

9、腐朽:指木材由于木腐菌的侵入,逐渐改变其颜色和结构,使细胞壁受到破坏,物理、力学性质随之改变,最后变得松软易碎,呈筛孔状或粉末状等形态。

10、纤维饱和点:假设把生材放在相对湿度为100%的环境中,细胞腔中的自由水慢慢蒸发,当细胞腔中没有自由水,而细胞壁中结合水的量处于饱和状态,这时含水率称为纤维饱和点。

二、填空1、木材重量=主要成分+次要成分+水分含量。

故木材的密度和比重应标明其体积测量时的木材含水率。

2、不规则木材体积测定:排水法3、木材的是指密度大约为:1.5g/cm3即实质比重为1.54、影响木材密度的因素:含水率、树种、提取物含量、立地条件和树龄。

同一棵树上不同部位也有较大差异。

5、心材中提取物的含量高于边材,因而心材的密度通常比边材的密度大。

6、木材中的水分可以分为:自由水和结合水。

7、含水率分为绝对含水率和相对含水率。

绝对含水率:水分重量占木材绝干重量的百分率。

相对含水率:水分重量占含水试材的重量的百分率。

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木材学复习总结材料(总13页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--贵州大学林学院木材学复习材料舒德远第一章木材宏观构造1、木材都有哪些主要的宏观特征?木材三切面:横切面、径切面、弦切面年轮、生长轮早材、晚材边材、心材木射线管孔胞间道轴向薄壁组织2、木材宏观特征的意义是什么?为木材合理利用提供科学依据为木材材质改良提供科学依据为识别和坚定木材提供科学依据为植物分类提供解剖学证据3、树皮的形态有哪些?平滑、粗糙、纵裂、横裂、纵横裂、鳞片裂、刺凸4、三切面的定义横切面:是与树干主轴或木材纹理成垂直的切面,及树干的端面或横断面。

径切面:是顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与年轮相垂直的纵切面弦切面:是顺着树干主轴或木材纹理方向,不通过髓心与年轮(生长轮)平行或与木射线成垂直的纵切面。

5、年轮、生长轮的概念。

年轮:温带、寒带及亚热带地区树木一年内仅生长一层木材,所以称为年轮生长轮:热带或南亚热带地区,部分树木生长季节仅与雨季和旱季的交替有关,一年内会形成几圈木质层,所以称为生长轮。

6、早晚材的概念及差异早材:亦称春材。

在一个生长季中,早期所形成的次生木质部,由于这时气候温和,雨量充足均匀,形成层活动旺盛,所形成的细胞较大,形成的导管细胞多,管腔大,木纤维成分少,细胞壁较薄,材质显得疏松。

晚材:亦称秋材,得名来自其生长时期。

是在生长季后期所形成的次生木质部,这时期气候逐渐变得干冷,形成层活动减弱,以至停止。

所形成的细胞较小,细胞壁厚而扁平,材质显得紧密、坚实。

7、边材、心材的概念边材:位于树干外侧靠近树皮部分的木材。

含有生活细胞和贮藏物质(如淀粉等)。

边材树种是指心与边材颜色无明显差别的树种。

心材:在木材横切面上,靠近髓心部分,木材颜色较深的木材。

由边材演化而成。

心材树种是心材和边材区别明显的树种。

8、木射线的概念及其在三切面上的表现形式木射线:木材横切面上可以看到一些颜色较浅或略带有光泽的线条,它们沿着半径方向呈辐射状穿过年轮,这些线条称为木射线。

横切面:辐射线状,能看到宽度和长度。

径切面:横向平行线状,能看到长度和高度。

弦切面:纺锤形,能看到高度和宽度。

9、管孔的分布类型、排列、及组合阔叶树材的导管在横切面上呈孔穴状称为管孔。

分布类型:环孔材、散孔材、半环孔材排列散孔材:分散型、倾斜型、弦列型、径列型环孔材晚材:星散型、倾斜型、弦列型、径列型组合:单管孔、复管孔、管孔链、管孔团10、树脂道与树胶道有什么区别?树脂道:针叶材中长度不定的细胞间隙,其边缘为分泌树脂的薄壁细胞,储藏树脂。

常见于松科松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属、油杉属。

树胶道:阔叶树材的胞间道内含有树胶、油类等胶状物质,称为树胶道。

11、轴向薄壁组织的类型离管型轴向薄壁组织:星散状、切线状、离管带状、轮界状傍管型轴向薄壁组织:稀疏环管状、环管束状、翼状、聚翼状、傍管带状12、木材有哪些次要(辅助)宏观特征材色木材气味和滋味木材髓斑木材结构、纹理、花纹木材质量和硬度第二章、木材显微构造1、如何理解纤维素、半纤维素、木质素对细胞的作用木材细胞壁主要是由纤维素、半纤维素和木质素三种成分构成。

纤维素以分子链聚集成束和排列有序的微纤丝状态存在于细胞壁中,起着骨架物质的作用,相当于钢筋水泥构件中的钢筋。

半纤维素以无定形状态渗透在骨架物质中,起着基本粘结作用,故称为基体物质,相当于钢筋水泥构件中捆绑钢筋的细铁丝。

木质素是在西部分化的最后阶段木质化过程中形成的,它渗透在细胞壁的骨架物质和基体物质之中,可是细胞壁坚硬,所以称其为硬固物质,相当于钢筋水泥构件中的水泥。

2、描述木材细胞壁壁层结构胞间层:两个西部之间的部分,通常将胞间层和相邻细胞的初生壁和在一起,称为复合胞间层。

初生壁:是细胞增大期间所形成的壁层。

初生壁在形成初期,主要由纤维素构成,随着细胞增大速度的减慢,可以逐渐沉积其他物质,所以木质化后的细胞,初生壁木质素的含量特别高。

次生壁:是在细胞停止增大后形成的。

占细胞壁厚的95%或以上。

3、名词解释管胞:木质部输导结构之一。

从系统的进化角度来看,管胞较为原始,导管分子是由管胞进化而成。

管胞是木质部内具有输导水分、矿物质和支持功能,但不具穿孔的管状细胞。

管孔:导管或微管管胞在横切面上的孔洞,即胞腔。

阔叶树材的导管在横切面上呈孔穴状称为管孔。

具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈架拱状隆起,形成一个扁圆的纹孔腔,纹孔腔有一圆形或扁圆形的纹孔口,同时在纹孔膜(即纹孔所在的初生壁)中央也加厚形成纹孔塞。

木射线:在木材横切面上从髓心向树皮呈辐射状排列的射线薄壁细胞群。

来源于形成层中的射线原始细胞,是树木体内的一种贮藏组织。

交叉场:在木材径切面上,由射线薄壁细胞和早材轴向管胞相交叉的区域,称为交叉场,该区域内的纹孔称为交叉场纹孔,分为窗格、松木、云杉、杉木、柏木等5种类型,是识别针叶树材最重要的特征。

4、木材细胞壁上的结构特征有哪几种纹孔:木材细胞壁增厚产生次生壁过程中,次生壁上局部没有增厚而留下的孔隙。

内壁加厚:螺纹加厚(次生壁内表面上,有微纤丝局部聚集而形成的屋脊状突起,呈螺旋状环绕着细胞内壁的加厚组织)澳柏型加厚(仅在纹孔口上下边缘各有一条括符状的加厚条纹)锯齿状加厚(射线管胞内壁的次生加厚为锯齿状突起)薄壁的其他特征:瘤层:内表面微起的隆起物径列条:细胞的弦向壁的一侧横过细胞腔而至另一侧弦向壁的棒状结构。

眉条:在针叶树材管胞径面壁上的具缘纹孔上下边缘有弧形加厚的部分。

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。

5、纹孔的类型单纹孔:细胞次生壁加厚时,所形成的纹孔腔在朝着细胞腔的一面保持一定宽度。

具缘纹孔:次生壁在纹孔膜上方形成拱形纹孔缘的纹孔。

6、螺纹加厚与螺纹裂隙如何区别螺纹加厚多见于正常材,螺纹裂隙多见于应压木。

螺纹加厚是树木一种正常的构造特征,其倾角通常与细胞的大小有关,壁厚腔窄则螺纹的倾斜度较陡,反之则较平缓。

螺纹裂隙的倾斜度一般较大,裂纹的距离也不等。

螺纹加厚限于内壁,螺纹裂隙延至复合胞间层。

7、针叶材的鉴定特征组成简单:主要由管胞组成,管胞占木材总体积89%-98%,木射线%-7%,轴向薄壁细胞%,泌脂细胞%。

排列整齐:主要细胞在木材横切面上作整齐的径向排列。

木射线不发达:木射线多为单列,部分树种具射线管胞。

轴向薄壁组织量少:仅见于部分树种中。

材质均匀:由于分子组成简单,排列整齐,所以材质比较均匀。

8、交叉场纹孔类型交叉场:在木材径切面上,由射线薄壁细胞和早材轴向管胞相交叉的区域,称为交叉场。

该区域内的纹孔称为交叉场纹孔,分为窗格型、松木型、云杉型、杉木型、柏木型等5种类型,是识别针叶树材最重要的特征。

9、树脂道与树胶道的区别树脂道:针叶材在长度不定的细胞间隙,其边缘为分泌树脂的薄壁细胞,贮藏树脂。

树脂道在年轮中多见于晚材或晚材附近部分,见于松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属和油杉属中。

有轴向树脂道和横向树脂道之分,有正常树脂道和受伤树脂道之分。

树胶道:某些阔叶材的胞间道内含有树胶、油类等胶状物质,称为树胶道。

有轴向树脂道和横向树脂道之分,有正常树脂道和受伤树脂道之分。

10、管孔的分布与组合根据管孔的分布状态,可将木材分为环孔材、散孔材、半环孔材三大类。

管孔的组合:单管孔、复管孔、管孔链、管孔团11、导管分子的穿孔两个到过分子间底壁想通的孔隙称为穿孔,导管分子的穿孔有单穿孔、复穿孔、梯状穿孔、网状穿孔、筛状穿孔5种类型。

12、木纤维的种类木纤维是两端尖锐,呈长纺锤形,腔小壁厚的细胞,其种类有纤维状管胞、韧型纤维、分隔木纤维、胶质木纤维4种。

13、阔叶材中木薄壁组织的类型离管型薄壁组织类型:星散状、轮界状、切线状、离管带状。

傍管型薄壁组织:稀疏傍管状、单侧傍管状、环管束状、翼状、聚翼状、傍管带状。

14、木射线的组成及类型针叶材:组成:射线管饱、射线薄壁细胞类型:单列木射线、纺锤形木射线阔叶材:组成:射线薄壁细胞(横卧射线细胞、直立射线细胞)类型:单列木射线、双列木射线、多列木射线、聚合木射线、栎木射线15、针叶树材、阔叶树材的解剖结构差异第五章、木材物理性质1、纤维饱和点的含义纤维饱和点指木材薄壁含水率处于饱和状态而饱腔无自由水的含水率。

含水率在纤维饱和点以上,其强度不因含水率的变化而变化,除质量变化外,木材无收缩和膨胀,外形均保持最大尺寸,体检不变。

含水率在纤维饱和点以下,其强度随含水率的降低而增加,两者成一定的反比关系。

含水率增减,木材发生膨胀或收缩。

2、木材含水率的测定方法干燥法:将欲测含水率的木材称其初重Gw后放入烘箱,先在60摄氏度低温下烘干2小时,之后将温度调至103+-2摄氏度,连续烘干8-10小时后至质量G0不变,期间2小时称重一次,至最后两次称重之差极小,即可认为全干。

此法对含树脂等挥发性物质含量高的木材,误差较大。

W=[(Gw-G0)/G0]*100%蒸馏法:对树脂含量高的木材,采用蒸馏法。

W=[水分质量/(式样重-水分质量)] *100%导电法:利用木材电学性质与木材含水率间有规律的关系设计的一种测湿仪。

3、木材的干缩湿胀湿材因干燥而缩减其尺寸的现象称之为干缩;干材因吸收水分而增加其尺寸与体积的现象称之为湿胀。

干缩和湿胀现象主要在木材含水率小于纤维饱和点的这种情况下发生,当木材含水率在纤维饱和点以上,其尺寸、体积是不会发生变化的。

干缩与湿胀对木材利用有很大的影响。

干缩对木材利用的影响主要是引起木制品尺寸收缩而产生的缝隙、翘曲变形与开裂;湿胀不仅增大木制品的尺寸发生地板隆起、门与窗关不上,而且还会降低木材的力学性质,唯对木桶、木盆及船等浸润胀紧有利。

木材的干缩分为线干缩与体积干缩二大类。

线干缩又分为顺着木材纹理方向的纵向干缩和与木材纹理相垂直的横向干缩。

在木材的横切面上,按照直径方向和与年轮的切线方向划分,横向干缩分为径向干缩与弦向干缩。

4、木材干缩与湿胀各向差异的原因纵向干缩与横向干缩差异的原因:木材纵向干缩小,横向干缩大。

形成此种现象的主要原因,关键在于木材的构造和化学组成成分的特性。

木材中仅有木射线细胞是横向排列,绝大部分细胞是纵向排列。

而细胞壁以次生壁占绝大部分,次生壁中S2层占绝对优势(70—90%),因此木材干缩主要取决于次生壁S2层微纤丝的排列方向。

微纤丝是由纤维素长链状分子组成,纤维素与水有很大的亲和力,木材的含水率在纤维饱和点时,细胞壁完全充满水,如图5—10A。

当含水率在纤维饱和点以下时,木材开始干燥,水分蒸出,微纤丝之间的距离逐渐缩小,如图5—10B;至绝干材时达到最大干缩量,如图5—10C。

反之绝干材吸收水分后,微纤丝之间的距离逐渐增大,木材膨胀,直至纤维饱和点时达到最大湿胀量。

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