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关于胡桃楸论文范文 珍贵用材树种胡桃楸材质材性综合评定相关论文写作参考文献

分类:毕业论文 原创主题:胡桃楸论文 更新时间:2024-04-11

珍贵用材树种胡桃楸材质材性综合评定是适合不知如何写胡桃楸方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于楸木家具不吉利吗论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。

[摘 要]本项研究选择了黑龙江省林口林业局37年的胡桃楸人工林标准林木作为测试样目,采用方差分析、回归分析等分析方法,提出材质材性综合评定技术测定其解剖性质和密度、抗弯强度、干缩率等物理及力学性质.

[关键词]胡桃楸;测试样木;方差分析;回归分析

[Abstract] The study choses 37-year-old manchurian walnut, the plantation standard of forests as a test sample, measuring their anatomical properties, thickness, bending strength, dry shrinkage and other physical and mechanical properties with analysis of variance, regression analysis and other analysis methods.

[Key words] manchurian walnut; test sample; analysis of variance; regression analysis

胡桃楸是我国东北珍贵的阔叶用材树种,但是对胡桃楸人工林的材质材性测试和评价还是一个空白.因此,开展胡桃楸人工林的材质材性评定的研究,对促进胡桃楸人工林的应用以及国际贸易和市场的发展具有重要意义.

本研究中的材质材性综合评定主要指物理、力学等方面的性质,其中物理性质包括密度和干缩率,力学性质包括抗弯强度.

1实验材料、方法

实验材料取自林口林业局37年生人工林,采伐共7株测试样木,测定其解剖性质和密度、抗弯强度、干缩率等物理力学性质指标,分析方法采用方差分析、回归分析等分析方法.

2测定及分析结果

2.1物理性质

2.1.1密度胡桃楸基本密度、气干密度、全干密度和含水率的测定结果如表2-1所示,方差分析结果如表2-2所示.

由表2-1可以看出,胡桃楸边材的基本密度、气干密度和全干密度平均值高于心材,变异程度小于心材,数值分布较心材集中.边材含水率低于心材,变异程度小于心材,数值分布较心材集中.

如表2-2所示,方差分析结果表明,胡桃楸沿木材径向的不同位置取样,对基本密度、气干密度和全干密度的测定结果有非常显著影响,达到0.01水平;对含水率的测定结果有比较显著影响,达到0.10水平.表明从髓心至树皮,木材密度变化非常显著,木材材质不均匀,在营林培育及加工利用时应给予重点考虑,其主要原因是由于靠近髓心的心材由幼龄材构成,随着树木的生长,幼龄材逐渐减少,使密度逐渐增加;木材含水率变化比较显著.

根据测定结果,采用数理统计方法,得到胡桃楸基本密度、气干密度和全干密度回归方程,如表2-3所示.

由上述分析可知,采用一元二次方程y 等于 ax2+bx+c可以对胡桃楸的基本密度、气干密度和全干密度进行回归,回归相关性R2在0.9513~0.9746之间,回归结果比较好.胡桃楸的基本密度为0.337g/cm3、气干密度为0.426g/cm3、全干密度为0.421g/cm3,心边材的基本密度、气干密度和全干密度差异非常显著,达到0.01水平,含水率差异比较显著,达到0.10水平.

2.1.2干缩率胡桃楸径向干缩率、弦向干缩率、体积干缩率和基本密度、含水率的测定结果如表2-4所示,方差分析结果如表2-5所示.

由表2-4可以看出,胡桃楸边材的径向干缩率和体积干缩率平均值低于心材,弦向干缩率平均值高于心材;除弦向气干干缩率的变异程度大于心材、数值分布较心材分散外,其他干缩率指标的变异程度小于心材、数值分布较心材集中.边材的基本密度高于心材、含水率低于心材.基本密度的变异程度大于心材,数值较心材分散;含水率的变异程度小于心材,数值较心材集中.

如表2-5所示,方差分析结果表明,胡桃楸沿木材径向的不同位置取样,对径向气干干缩率有显著影响,达到0.05水平;对径向全干干缩率有非常显著影响,达到0.01水平;对体积全干干缩率有比较显著影响,达到0.10水平.表明胡桃楸心边材径向气干和全干干缩率和体积全干干缩率有明显差异,木材径向收缩非常不均匀,在营林培育及加工利用时应给予重点考虑.由髓心至树皮,幼龄材逐渐减少,材质材性逐渐成熟,弦径向干缩率变小,径向干缩率变化幅度大,差异显著,受幼龄材含量影响较大.心边材基本密度差异非常显著,含水率差异比较显著.

根据测定结果,采用数理统计方法,得到胡桃楸气干和全干径向干缩率、弦向干缩率和体积干缩率回归方程,如表2-6所示.

由上述分析可知,采用一元二次方程y 等于 ax2 + bx + c可以对胡桃楸的径向、弦向和体积干缩率进行回归,回归相关性R2在0.8217~0.9979之间,回归结果比较好.胡桃楸径向气干和全干干缩率为4.266%和5.591%,弦向气干和全干干缩率为6.095%和7.861%,体积气干和全干干缩率为10.433%和13.669%,心边材的径向气干干缩率差异显著,达到0.05水平,径向全干干缩率差异非常显著,达到0.01水平,体积全干干缩率差异比较显著,达到0.10水平.

2.2力学性质

胡桃楸抗弯强度的测定结果如表2-7所示,方差分析结果如表2-8所示.由表2-7可以看出,胡桃楸边材的抗弯强度平均值高于心材,变异程度小于心材,数值分布较心材集中.

如表2-8所示,方差分析结果表明,胡桃楸沿木材径向的不同位置取样,对抗弯强度的测定结果有非常显著的影响,达到0.01水平,表明从髓心至树皮,木材抗弯强度的变化非常明显,木材材质不均匀,主要原因是由于靠近髓心的心材由幼龄材构成.由幼龄材向成熟材的过渡,幼龄材逐渐减少,使抗弯强度逐渐增加.由于木材径向不同部位的抗弯强度差异显著,因此在营林培育及加工利用时应重点考虑.

由上述分析可知,采用一元二次方程y 等于 ax2 + bx + c可以对胡桃楸的抗弯强度进行回归,回归相关性R2在0.9502~0.9726之间,回归结果比较好.胡桃楸的抗弯强度为36.626 MPa,心边材差异非常显著,达到0.01水平.

3结论

胡桃楸的密度和干缩率等物理性质的径向变异规律符合一元二次方程y 等于 ax2 + bx + c,相关性R2在0.9137~0.9979之间,回归结果比较好;抗弯强度的径向变异规律符合一元二次方程y 等于 ax2 + bx + c,相关性R2在0.9726左右,回归结果较好.其中,基本密度为0.337 g/cm3、气干密度为0.426 g/cm3、全干密度为0.421 g/cm3;心边材的基本密度、气干密度和全干密度差异非常显著,达到0.01水平;含水率差异比较显著,达到0.10水平.径向气干和全干干缩率为4.266%和5.591%,弦向气干和全干干缩率为6.095%和7.861%,体积气干和全干干缩率为10.433%和13.669%;心边材的径向气干干缩率差异显著,达到0.05水平;径向全干干缩率差异非常显著,达到0.01水平;体积全干干缩率差异比较显著,达到0.10水平.抗弯强度为36.626MPa,心边材的抗弯强度差异非常显著,达到0.01水平.

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参考文献:

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