木材密度和比重 - 木材密度和比重
常用木材的密度和材积关系
常用木材的密度和材积关系木材是我们日常生活中广泛使用的建筑材料之一,它有很多种类,并且密度和材积之间存在着一定的关系。
本文将探讨几种常用木材的密度与材积的相关性,并分析其应用和特点。
一、1. 松木松木是常用的木材之一,它广泛应用于建筑和家具制作领域。
松木的密度通常较低,大约为0.3至0.6克/立方厘米。
由于其密度较低,松木的材积相对较大。
松木具有质地轻盈、韧性强的特点,适合制作家具和建筑结构。
2. 橡木橡木是一种硬质木材,它的密度较高,大约为0.6至1.0克/立方厘米。
由于其密度较高,橡木的材积相对较小。
橡木具有坚固耐用的特点,常用于制作地板、家具和船舶等。
3. 桦木桦木是一种常见的软木材,它的密度较低,大约为0.3至0.5克/立方厘米。
桦木的材积较大,具有较好的隔音和防火性能。
桦木常被用于室内装饰、包装箱和纸浆生产等领域。
4. 桃花心木桃花心木是一种稀有的硬质木材,它的密度较高,大约为0.7至1.1克/立方厘米。
桃花心木的材积相对较小,但具有坚硬、稳定的特点。
它常被用于制作高档家具和音乐乐器等。
二、常用木材的应用和特点1. 松木的应用和特点松木质地轻盈,易于加工和运输,常用于制作家具、地板和建筑结构。
松木具有一定的耐腐蚀性和弹性,适合用于户外环境。
然而,松木密度较低,易受损和变形。
2. 橡木的应用和特点橡木坚固耐用,具有很高的硬度和稳定性,常用于制作地板、家具和工艺品等。
橡木颜色深浅均匀,有自然质感,容易搭配不同的室内风格。
然而,橡木价格较高,并且加工需要一定的技术和工艺。
3. 桦木的应用和特点桦木具有良好的隔音和防火性能,适合用于室内装饰和包装箱等。
桦木纹理均匀,颜色较浅,可根据需求进行染色和涂装。
然而,桦木密度较低,不宜用于重负荷的结构。
4. 桃花心木的应用和特点桃花心木具有独特的颜色和纹理,常被用于制作高档家具、音乐乐器和工艺品等。
桃花心木硬度高,稳定性好,不易受潮和变形。
然而,由于桃花心木资源稀缺,价格较高,应用范围受到限制。
木材的物理与化学特性
供良好的保温和隔音效果。
吸湿性与透气性
木材的吸湿性:木材能吸 收和释放水分,影响木材
的尺寸稳定性和强度
木材的透气性:木材能允 许空气通过,影响木材的
保温和隔音性能
影响因素:树种、温度、 湿度、空气流速等
应用:在木材加工和家具 制造中,需要考虑木材的 吸湿性和透气性,以保证
2
木材的化学特性
纤维素
纤维素的定义: 一种天然高分子 化合物,是植物 细胞壁的主要成 分
纤维素的结构: 由葡萄糖单元通 过β-1,4-糖苷键 连接而成
纤维素的性质: 具有高度的结晶 性和可溶性,是 纸张、纺织品、 木材等材料的重 要成分
纤维素的应用: 用于制造纸张、 纺织品、木材加 工、生物燃料等 领域
木质素的化学结构:由多种 酚类化合物组成,具有复杂
的三维结构。
木质素的提取:可以通过化学 或物理方法从木材中提取木质 素,用于制造各种工业产品。
其他成分
木材中的非纤维素成分, 如树脂、蜡质、单宁等
这些成分对木材的物理和 化学性质有重要影响
树脂可以提高木材的硬度 和耐磨性
蜡质可以提高木材的防水 性和光泽度
木材的物理与化学特性
,
汇报人:
目录
01 木 材 的 物 理 特 性
02 木 材 的 化 学 特 性
1
木材的物理特性
密度与质量
木材的密度:木材的密度是指木材 单位体积的质量,通常用g/cm³表 示。
密度与质量的关系:木材的密度与 质量成正比,即密度越大,质量越
添加标题
半纤维素
半纤维素的定义:木材中的主要成分之一,由多种糖分子组成 半纤维素的作用:增强木材的强度和韧性 半纤维素的化学性质:易溶于水,可被酸、碱、酶等物质分解 半纤维素的应用:用于造纸、纺织、食品等行业
第五章木材的物理性质
纤维饱和点是木材性质变化的转折点。木材 含水率在纤维饱和点以上变化时,木材的 形体、强度、电、热性质等都几乎不受影 响。反之,当木材含水率在纤维饱和点以 下变化时,上述木材性质就会因含水率的 增减产生显著而有规律的变化。
2、纤维饱和点的测定:
(1)木材强度随含水率的变化: (2)木材体积(干缩率或膨胀率)随含水率的变化: (3)木 材导电性随含水率的变化:
(1)沿树干高度的变化规律:通常在树干基部木材的密度 最大,自树基向上逐渐减小,在树冠部位则略有增大。
(2)沿半径方向的变化规律: ①针叶材:髓心最小,向外随树龄增大木材密度逐渐增大,
半径方向至距树皮1/: 1)具心材的环孔材:心材密度大,年轮宽度与密度成正相
率大于体积胀缩率 ∴ 气干材密度随含水率的增减变化比湿材慢。
年轮宽度与比重的关系
海拔 1000-2019英尺
海拔 0-999英尺
比 重
海拔 2000-2999英尺
以上
树 龄(年)
不同海拔范围的花旗松的密度与树龄之间的关系(USDA,1965)
第二节 木材和水分
生 材 与 气 干 材 中 的 水 分
一、木材中水分的分类
(1)化学水(chemically combined water)— 存在于木材 的化学成分中,与组成木材的化学成分呈牢固的化学结合。 但数量甚微( < 0.5%),只在对木材进行化学加工时起 作用,故可忽 略不计。
(2)自由水(free water)— 存在于细胞腔和细胞间隙(即大 毛细管系统)中的水分。
它依靠液体水的表面张力与木材呈物理机械结合, 其含量约为6% 。由于微毛细管中的水的饱和蒸汽压比 周围空气中水的饱和蒸汽压低,因而这部分水只能在一 定的空气条件下才逸出。
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。
常用板材密度
常用板材密度一、人造板材1. 胶合板:胶合板是指用胶水将多层薄木板粘贴在一起制成的,密度在0.65~0.8g/cm³之间。
2. 粒板、刨花板、细木工板:粒板、刨花板、细木工板是指用木屑、刨花或者木条等木材碎片拼接、胶合制作而成的板材,密度约为0.5~0.8g/cm³之间。
3. 密度板:密度板是指木材颗粒经高温、高压处理后制成的板材,密度较高,一般在0.6~0.8g/cm³之间。
4. 中密度纤维板、高密度纤维板:中密度纤维板和高密度纤维板是指木材纤维经高温、高压处理后制成的板材,密度分别在0.5~0.8g/cm³和0.8~1.0g/cm³之间。
5. 集成材:集成材是指多种木材拼接、胶合后制成的板材,密度在0.6~0.8g/cm³之间。
二、天然板材1. 云杉板、松木板:云杉板、松木板是目前建筑、家具等领域比较常用的天然板材,密度约为0.4~0.5g/cm³之间。
2. 榆木板、橡木板、柚木板:榆木板、橡木板、柚木板等天然板材密度较高,分别在0.6~0.7g/cm³、0.6~0.8g/cm³、0.85~1.05g/cm³之间。
3. 柚木板、菠萝格板:柚木板、菠萝格板也是常见的天然板材,密度分别在0.85~1.05g/cm³和0.55~0.75g/cm³之间。
上述板材的密度数据仅供参考,不同厂家和工艺生产出的板材密度可能会有所差异。
同时,根据设计要求和实际使用情况,选择不同密度的板材也会影响到最终产品的性能和质量。
因此,在选择板材的时候,需要充分考虑产品的用途和性能需求,选择合适的材料。
总之,本文主要介绍了各种板材的密度情况,包括人造板和天然板材,希望读者对板材密度有更全面的认识,并能够在实际使用中选择适合的板材,以达到最佳的使用效果。
木材特性
木材特性1、柚木 (2)2、桃花芯木 (3)3、龙脑香(大花龙脑香) (3)4、黑檀木 (4)5、印茄木 (5)6、甘巴豆 (5)7、橡胶木 (6)8、绿柄桑 (6)9、缅茄木 (7)10、孪叶苏木 (7)11、樱桃木 (8)12、橡木 (8)13、枫木 (9)14、黑胡桃 (9)15、水曲柳 (10)16、桦木 (10)17、榉木 (11)18、杨木 (11)19、松木 (12)20、椴木 (13)21、楸木 (13)22、酸枝木 (14)1、柚木中文名:柚木拉丁名:Tectona grandis L.F.英文名:Teak俗名:胭脂木、血树、麻栗、泰柚分布区域:原产缅甸,泰国,印度和印度尼西亚,老挝等性质:柚木具金色光泽,以泰国产的为最好,柚木油性光亮,材色均一,纹理通直。
柚木结构中粗纤维,重量中等,干缩系数极小,干缩率从生材至气干径向2.2%、弦向4.0%,是木材中变形系数最小的一种,抗弯曲性好,极耐磨,气干密度为0.58~0.67g/cm3。
在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不易翘曲开裂;耐水、耐火性强;能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食,极耐腐。
干燥性能良好,胶粘、油漆、上蜡性能好,因含硅易钝刀,为此加工时必须戴口罩,以防止含硅的粉末进入肺部导致矽肺病,加工时切削较难。
握钉力佳,综合性能良好,故为世界公认的名贵树种。
用途:柚木是制造高档家具、地板、室内外装饰的最好材料。
适用于造船、露天建筑、桥梁等,特别适合制造船甲板。
对多种化学物质有较强的耐腐蚀性,故宜作化学工业用的木制品。
特别是采用于地板,耐腐、耐磨,光泽亮丽如新,花纹美观,色调高雅耐看,稳定性好,变形性小,实为地板中的极品。
特点:重量中等,不易变形,防水、很耐腐。
在欧洲国家,柚木都是用来做最豪华的游艇,TITANIC(泰坦尼克号)的甲板就是用柚木铺设的,它今天看上去仍然很好;上百年历史的大教堂和古建筑亦都是柚木做地板。
柚木是珍贵的,从生长到成材最少经50年,在自然环境中,最好的产地每亩也只有1至5棵树。
木材密度表(比重表)精编版
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木材学重点
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。
木材的物理性能和耐久性
木材的弹性性能:木材在受到外力作用时,会产生弹性变形,其弹性模量和弹性极限是衡量木材弹性性能的重要指标。
木材的压缩和弹性性能与木材的种类、密度、含水率等因素有关,不同种类、密度、含水率的木材,其压缩和弹性性能也不同。
木材的压缩和弹性性能对木材的加工、使用和耐久性有重要影响,例如,木材的压缩性能会影响木材的抗压强度,而木材的弹性性能会影响木材的抗弯强度。
抗白蚁和害虫的方法:使用抗白蚁和害虫的涂料、药剂等,可以有效地保护木材不受白蚁和害虫的侵害。
抗白蚁和害虫的重要性:抗白蚁和害虫是提高木材耐久性的重要措施,可以有效地延长木材的使用寿命。
耐磨损性
木材的耐磨损性是指木材抵抗磨损的能力
木材的耐磨损性可以通过实验测试得到,如耐磨试验、磨损试验等
耐磨损性是评价木材耐久性的重要指标之一,对于地板、家具等应用尤为重要
木材的耐久性
02
抗腐蚀性
木材的耐腐蚀性主要取决于其化学成分和结构
木材中的酚类化合物具有抗腐蚀作用
木材的耐腐蚀性还与木材的含水率有关
木材的耐腐蚀性可以通过防腐处理来提高
抗白蚁和害虫
白蚁对木材的危害:白蚁会破坏木材的结构,导致木材的强度和耐久性下降。
害虫对木材的危害:害虫会啃食木材,导致木材的强度和耐久性下降。
耐磨损性受木材的硬度、密度和纹理等因素影响
耐火性和烟雾产生
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汇报人:
吸湿性
பைடு நூலகம்
木材的吸湿性:木材能够吸收和释放水分,影响其物理性能
吸湿性的影响因素:树种、温度、湿度等
吸湿性的应用:在室内装修、家具制造等方面需要考虑木材的吸湿性
吸湿性的控制:通过干燥、涂饰等方法降低木材的吸湿性,提高其稳定性
木材密度表(比重表)
木材密度表(比重表)木材名称气干密度木材名称气干密度木材名称气干密度贝壳杉0.45~0.55g/cm3破布木>0.65~0.8g/cm3橡胶木约0.65g/cm3南洋杉0.45~0.55g/cm3橄榄木0.5~0.7g/cm3龙骨豆>0.96g/cm3冷杉0.42~0.48g/cm3四榄木约0.87g/cm3二翅豆>1.0g/cm3雪松0.56~0.58g/cm3缅茄木约0.8g/cm3美木豆约0.7g/cm3落叶松0.56~0.7g/cm3铁苏木约0.83g/cm3紫檀 1.05~1.26g/cm3云杉0.4~0.52g/cm3鞋木约0.72g/cm3花梨>0.76g/cm3硬木松0.5~0.7g/cm3摘亚木>0.8g/cm3水青冈(山毛榉) 0.67~0.72g/cm3软木松0.4~0.5g/cm3印茄木(波罗格) 约0.8g/cm3红栎(橡木) 0.66~0.77g/cm3 (黄杉)花旗松约0.53g/cm3大甘巴豆>0.8g/cm3白栎(橡木) 0.63~0.79g/cm3铁杉约0.47g/cm3甘巴豆0.77~1.1g/cm3铁樟木约0.8g/cm3新西兰罗汉松约0.48g/cm3马蹄豆木0.9~1.0g/cm3坤甸铁樟木约1.0g/cm3腰果木约0.56g/cm3酸豆木>0.8g/cm3木荚豆 1.0~1.18g/cm3人面子木约0.6g/cm3类樟约0.9g/cm3白蜡木0.6~0.72g/cm3夹竹桃木约0.44g/cm3木麻黄约0.92g/cm3铁线子0.9~1.1g/cm3重盾籽木0.91~0.95g/cm3冠瓣木0.48~0.64g/cm3纳托山榄0.56~0.77g/cm3红盾籽木约0.75g/cm3异翅香约0.6g/cm3四籽木约0.78g/cm3鸭脚木约0.55g/cm3龙脑香0.7~0.8g/cm3椴木0.42~0.56g/cm3桤木0.43~0.53g/cm3冰片香约0.8g/cm3榆木0.58~0.78g/cm3桦木0.55~0.75g/cm3重黄娑罗双0.85~1.15g/cm3榉木约0.79g/cm3重蚁木>0.9g/cm3重红娑罗双0.8~0.88g/cm3石梓0.5~0.64g/cm3蚁木0.6~0.7g/cm3黄娑罗双0.58~0.74g/cm3柚木0.58~0.67g/cm3木棉约0.4g/cm3青皮>0.8g/cm3苏木>1.0g/cm3非洲破布木<0.43g/cm3乌木>0.96g/cm3香脂树0.7~0.78g/cm3。
基本木材密度
基本木材密度基本木材密度是指单位体积木材所含的质量,通常以克/立方厘米(g/cm³)或千克/立方米(kg/m³)为单位。
它是衡量木材质量的重要指标,对于木材的应用和加工具有重要意义。
不同种类的木材具有不同的密度。
一般来说,硬木的密度较高,软木的密度较低。
例如,橡木、胡桃木、柚木等硬木的密度较大,可以达到0.6g/cm³以上;而松木、杉木、桉木等软木的密度相对较小,一般在0.3g/cm³左右。
基本木材密度对木材的性质和用途有很大的影响。
密度高的木材通常具有较高的强度和耐久性,适用于制作承重结构和家具等需要较高强度的场合。
而密度低的木材则较为轻便,适合用于制作箱包、装饰品等需要轻质材料的产品。
基本木材密度还与木材的水分含量有关。
木材在不同的湿度环境下,其密度会发生变化。
当木材含水率较高时,其密度会相应增加;而当木材干燥后,其密度会减小。
因此,木材在使用前需要进行干燥处理,以保证其密度的稳定性。
基本木材密度还可以用于判断木材的真伪和品质。
一般来说,同一种类的木材,密度越大,质量越好。
因此,在购买木材时,可以通过测量密度来判断木材的品质和价值。
除了基本木材密度外,还有一些其他与密度相关的指标,如相对密度和比重。
相对密度是指木材的密度与水的密度之比,是无量纲的;比重是指物体的密度与水的密度之比,也是无量纲的。
这些指标可以用来比较不同种类木材的密度大小。
基本木材密度是衡量木材质量的重要指标,对于木材的选择、应用和加工具有重要意义。
不同种类的木材具有不同的密度,密度高的木材通常具有较高的强度和耐久性,而密度低的木材则较为轻便。
在购买木材时,可以通过测量密度来判断木材的品质和价值。
同时,还需要注意木材的水分含量对密度的影响,以及其他与密度相关的指标。
通过合理利用基本木材密度这一指标,我们可以选择适合的木材,制作出高质量的木制品。
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
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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。
常见木材的特征和密度
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。
边材宽,黄褐至灰褐色,心材红褐色或染有暗色条纹。
木材具典型的樟脑气味。
有光泽,纹理斜或交错,结构细。
年轮明显,宽窄不匀,早材带稍宽,晚材带色深,构成深色的轮界线。
散孔至阗散孔材。
早材至晚材管孔逐渐变小。
轴向薄壁组织环管束状,少数翼状;木射线细,径面可见斑纹。
材性:气干密度0.535g/cm³,轻。
干燥易翘曲和径裂,干缩小。
不易腐朽和虫蛀,耐久性强,切面光滑。
楠木产地:中国心边材区别不明显。
木材黄褐略带线绿色。
有光泽和香气,纹理斜,结构细。
年轮明显。
轮界有深褐色细线。
散孔材。
管孔细。
轴向薄壁组织环管束状。
木射线细,宽狭不匀,径面射经斑纹细而密。
材性:气干密度为0.61g/cm³,中等。
干燥时有翘曲现象,经久不腐,加工易,切面光滑;油漆、胶粘性良好。
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/cm³,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。
槐树(Sophora Japonica)产地:中国心边材区别明显,边材窄,黄白色,心材深灰褐色。
纹理直,结构略粗,年轮明显。
通常窗而不匀。
环孔材。
早材管孔中至略大,通常宽2-3列心材中常含褐色树胶,晚材管孔略小,或团状或短切线。
常用材料重量与比重
常用材料重量与比重常用材料的重量和比重在很大程度上决定了它们在不同项目中的应用。
重量指的是材料的质量,比重是材料的密度与空气或水的密度之比。
以下是一些常用材料的重量和比重:1.金属材料:金属材料通常密度较高,重量也相对较大。
以下是一些金属材料的比重:- 钢:密度约为7.85 g/cm³,比重约为7.9- 铁:密度约为7.87 g/cm³,比重约为7.9- 铝:密度约为2.7 g/cm³,比重约为2.7- 铜:密度约为8.96 g/cm³,比重约为8.9- 铅:密度约为11.3 g/cm³,比重约为11.3- 镀锌钢板:密度约为7.15 g/cm³,比重约为7.152.木材:木材的重量和比重因木材的种类和湿度而异。
- 例如,桦木的密度约为0.65g/cm³,比重约为0.65- 桃花心木的密度约为1.1g/cm³,比重约为1.1- 大叶桉木的密度约为0.9g/cm³,比重约为0.93.塑料:塑料材料的重量和比重因其成分和结构而异,以下是一些常见塑料的比重:- 聚乙烯(PE):密度约为0.93 g/cm³,比重约为0.93- 聚氯乙烯(PVC):密度约为1.4 g/cm³,比重约为1.4- 聚丙烯(PP):密度约为0.91 g/cm³,比重约为0.91- 聚苯乙烯(PS):密度约为1.05 g/cm³,比重约为1.054.玻璃:玻璃的密度和比重因其成分和制造工艺而异。
- 强化玻璃的密度约为2.5 g/cm³,比重约为2.5- 铅玻璃(水晶)的密度约为3.1 g/cm³,比重约为3.15.混凝土:混凝土的重量和比重主要取决于其成分和密度。
- 普通混凝土的密度约为2.3 g/cm³,比重约为2.3- 轻质混凝土的密度约为1.2 g/cm³,比重约为1.2需要注意的是,这些数据只是一些常见材料的典型值,实际应用中可能会有一定的变化。
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。
木材密度表(比重表)
木材密度表(比重表)木材名称气干密度木材名称气干密度木材名称气干密度贝壳杉0.45~0。
55g/cm3破布木〉0.65~0.8g/cm3橡胶木约0.65g/cm3南洋杉0.45~0。
55g/cm3橄榄木0。
5~0。
7g/cm3龙骨豆>0.96g/cm3冷杉0.42~0。
48g/cm3四榄木约0。
87g/cm3二翅豆〉1。
0g/cm3雪松0。
56~0。
58g/cm3缅茄木约0。
8g/cm3美木豆约0.7g/cm3落叶松0。
56~0。
7g/cm3铁苏木约0.83g/cm3紫檀 1.05~1。
26g/cm3云杉0.4~0。
52g/cm3鞋木约0。
72g/cm3花梨>0.76g/cm3硬木松0。
5~0。
7g/cm3摘亚木>0.8g/cm3水青冈(山毛榉)0。
67~0.72g/cm3软木松0。
4~0。
5g/cm3印茄木(波罗格)约0.8g/cm3红栎(橡木)0。
66~0。
77g/cm3(黄杉)花旗松约0。
53g/cm3大甘巴豆>0。
8g/cm3白栎(橡木) 0。
63~0。
79g/cm3铁杉约0。
47g/cm3甘巴豆0。
77~1。
1g/cm3铁樟木约0。
8g/cm3新西兰罗汉松约0。
48g/cm3马蹄豆木0.9~1。
0g/cm3坤甸铁樟木约1.0g/cm3腰果木约0.56g/cm3酸豆木〉0.8g/cm3木荚豆1。
0~1.18g/cm3人面子木约0.6g/cm3类樟约0。
9g/cm3白蜡木0。
6~0.72g/cm3夹竹桃木约0.44g/cm3木麻黄约0。
92g/cm3铁线子0。
9~1.1g/cm3重盾籽木0。
91~0。
95g/cm3冠瓣木0.48~0.64g/cm3纳托山榄0。
56~0。
77g/cm3红盾籽木约0.75g/cm3异翅香约0.6g/cm3四籽木约0.78g/cm3鸭脚木约0。
55g/cm3龙脑香0。
7~0.8g/cm3椴木0。
42~0。
56g/cm3桤木0。
43~0。
53g/cm3冰片香约0。
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。
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6.1 木材密度和比重木材密度的测定
(3)实质密度和空隙度
➢ 实质密度——木材细胞壁物质的密度,范围:1.46~ 1.56g/cm3,平均为1.53g/cm3
➢ 所有树种的实质密度大致相同 思考:为什么不同树种的木材密度存在较大差异呢?
➢ 空隙度——木材空隙所占的体积,它包括细胞腔、 细胞间隙、微纤丝之间、纤维素非结晶区的空隙等
的木材。只在实验过程中应用。
6.1 木材密度和比重
(1)木材密度的种类
➢ 生材密度:刚伐倒时新鲜材木材的重量与体积比值 ➢ 气干密度:木材在大气条件下经过干燥达到气干状
态(含水率10%~15%)时的木材重量与体积的比值 ➢ 绝干密度:木材在人工条件下干燥至绝干状态时的
木材重量与体积的比值 ➢ 基本密度:木材绝干重与饱水时体积的比值 ➢ 通常:基本密度<绝干密度<气干密度<生材密度
教学内容
6.1 木材密度和比重 6.2 木材和水分 6.3 木材的电学性质 6.4 木材的热学性质 6.5 木材的声学性质 6.6 木材的光学性质
6.1 木材密度和比重
密度 = 某一物质的质量
该物质的体积
密度(density):有量纲。单位? g/cm3 或 kg/m3 比重(specific gravity):无量纲。
6.1 木材密度和比重
(4)木材密度的影响因素
➢ 密度的重要性
➢ 木材密度的影响因素
(1)树种
(2)树龄
(3)立地条件 (4)干身部位
(5)年轮宽与晚材率 (6)抽提物含量
(7)含水率
➢ 重量——电子天平
➢ 体积可以采用以下方法测量:
(1)对于形状规则的试材,直接用卡尺测量试材的三边
尺寸,计算出体积
支
架
(2)对于形状不规则的试材,
可以用排水法测量体积
金属针
烧杯
试材 天 平
天平读数
6.1 木材密度和比重木材密度的测定
(2)木材密度的测定-扩展
木材的微密度
➢ 生长轮密度——生物木材学 ➢ 剖面密度仪
6.1 木材密度和比重
(1)木材密度的种类
➢ 最常用:气干密度 ➢ 加工和建筑上:一般采用气干密度 ➢ 运输上:一般采用生材密度 ➢ 在比较不同树种的材性时,则经常使用12%含水率
的气干密度和基本密度
6.1 木材密度和比重木材密度的测定
(2)木材密度的测定
测定密度必须知道一定含水率时木材的重量和体积
问题1:g/cm3 和 kg/m3 的换算关系? 问题2:木材重量的构成?
6.1 木材密度和比重
木材的密度比较特殊→质量和体积随含水多少而变化
➢生 材: 树木刚伐倒时的新鲜材。 ➢湿 材: 长期浸于水中或经过水运来的木材。 ➢气干材: 长期放置在空气中,木材含水率已经与大气环
境相平衡的木材。 ➢窑干材: 经过一定条件干燥窑干燥后的木材。 ➢绝干材: 经过干燥箱103℃干燥,木材含水率已经接近0
6.1 木材密度和比重
(3)实质密度和空隙度
Байду номын сангаас
➢ 体积空隙度
P(%) (1 0 ) 100 % 0W
式中:P为木材空隙度(%)
ρ0为木材的绝干密度 ρcw—木材实质密度,约1.53
C (1 0.6536 o ) 100 %
➢ 表面空隙度 — 横切面上空隙 面积占总面积的百分率
胞腔率=100%-胞壁率