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木材的物理性質;6.1.1木材密度的種類
;6.1.2木材比重的測定
;(三)排水法
此法尤為適合測定不規則試樣的體積。當測定氣幹材或全幹材體積時,需在試樣入水前塗上石蠟薄層,防止試樣吸水而影響精度。
(四)快速測定發法
首先,在燒杯中加入適量液體,將金屬針浸入液體中,記錄天平的讀數。
然後用金屬針尖固定試材,將試材浸入液體中,再記錄平衡時天平的讀數。
兩次天平的讀數之差除以已知液體的密度,就可以得到試材的體積。
;6.1.3細胞壁密度、實質密度和空隙度
;以水作為置換介質得到的細胞壁密度大於以甲苯和氦作為置換介質得到的值。
這是由兩個方面的原因引起的:
(1)水屬於極性膨脹性介質,水分子可以進入細胞壁中更小的孔隙中;
(2)與液態水相比,吸著水的表觀體積減小。
;木材的實質密度即指木材細胞壁物質的密度。木材的空隙度可以用下式計算求得:
式中,P為木材空隙度(%),?0為木材的絕幹密度(g/cm3),?0w為木材的實質密度(g/cm3)。
如果式中用木材的細胞壁密度代替,則得到的孔隙度中不包括非膨脹性溶劑所不能進入的細胞壁中的微小孔隙。
;6.1.4木材密度的影響因素
;6.1.4.3立地條件樹木的立地條件,包括氣候、地理位置等對木材密度也有很大影響。;6.2木材和水分
6.2.1木材中水分的存在狀態
6.2.2木材的含水率及測定
6.2.3木材的水分吸著(adsorption)
和解吸(desorption)
6.2.4木材中水分的移動
6.2.5木材的幹縮濕脹
;6.2.1木材中水分的存在狀態;生材:細胞腔和細胞壁中都含有水分,其中自由水的水分量隨著季節變化,而結合水的量基本保持不變。
纖維飽和點假設把生材放在相對濕度為100%的環境中,細胞腔中的自由水慢慢蒸發,當細胞腔中沒有自由水,而細胞壁中結合水的量處於飽和狀態,這時含水率稱為纖維飽和點。
氣幹狀態當把生材放在大氣環境中自然乾燥,最終達到的水分平衡態稱為氣幹狀態。氣幹狀態的木材的細胞腔中不含自由水,細胞壁中含有的結合水的量與大氣環境處於???衡狀態。
絕幹狀態當木材的細胞腔和細胞壁中的水分被完全除去時木材的狀態稱為絕幹狀態。;6.2.2木材的含水率及測定;水分儀;電阻式水分儀;交流介電式水分儀;6.2.3木材的水分吸著和解吸;吸著滯後現象在相同的溫濕度條件下,由吸著過程達到的木材的平衡含水率低於由解吸過程達到的平衡含水率,這個現象稱為吸著滯後現象。;滯後率吸著達到的平衡含水率與解吸達到的平衡含水率之間的比值稱為滯後率,通常用A/D表示。滯後率受樹種、溫度等因素的影響。在常溫、相對濕度範圍10~90%的條件下滯後率在0.8左右。隨著溫度的升高,滯後率逐漸下降。;6.2.4木材中水分的移動
;闊葉樹材中水分移動;6.2.5木材的幹縮濕脹
;(1)木材幹縮濕脹現象;
木材的幹縮率和濕脹率可以用尺寸(體積)變化與原尺寸(體積)的百分率表示:
;(2)木材幹縮濕脹的成因;6.2.5木材的幹縮濕脹
;(1)木材幹縮濕脹的各向異性
;(2)木材幹縮濕脹的各向異性的原因
;②木材徑向、弦向幹縮濕脹差異的原因;6.2.5木材的幹縮濕脹
;木材幹縮性與濕脹性的測定
(1)試樣
試樣的尺寸為20mm×20mm×20mm,具體測量時精確到0.01mm,其各向應為標準的縱、徑或弦向。試樣的重量稱量精確到0.001g。
(2)木材幹縮率的測定
①原理
含水率低於纖維飽和點的濕木材,其尺寸和體積隨含水率的降低而縮小。從濕木材到氣幹或全幹時尺寸及體積的變化;與原濕材尺寸及體積之比,以表示木材氣幹或全幹時的線幹縮性及體積幹縮性。
;
②木材線幹縮率的計算
試樣從濕材至全幹、氣幹時,徑向和絃向的全幹縮率、氣幹幹縮率,準確至0.1%。
Bmax、Bw—試樣徑向或弦向全幹幹縮率、氣幹幹縮率,%;
Lmax—試樣含水率高於纖維飽和點(即濕材)時的徑向或弦向尺寸,mm;
L0、Lw—試樣全幹、氣幹時徑向或弦向的尺寸,mm。
;(3)木材濕脹率的測定;6.3木材的電學性質
6.3.1木材
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