人工林日本落叶松和日本花柏木材的材性研究
研究人工林日本落叶松(Larix kaempferi)和日本花柏(Cham aecyparis pisifera)木材的部分物理力学性质和化学成分。结果表明,人工林日本落叶松比日本花柏木材的弦径干缩差异大,均属中等,日本花柏比日本落叶松木材尺寸相对稳定;日本落叶松比日本花柏木材的干缩率大,日本花柏比日本落叶松木材干燥质量好;日本落叶松比日本花柏木材的顺纹抗压强度大;两种木材的树脂含量低,对干燥过程的影响不大。
复合保水剂对日本落叶松苗木生长量影响的研究
为找出能够促进苗木生长的最佳保水剂,进行了羧甲基纤维素钠与几种营养剂和保水基质混合施用的效果试验。结果表明,羧甲基纤维素钠与秸杆粉、氨基酸混合施用效果最佳。
日本落叶松胶合层积梁与最新开发的钢连结件组成的木材连结板的剪切试验
日本落叶松胶合层积梁与最新开发的钢连结件组成的木材连结板的剪切试验
人工林落叶松木材生长轮密度时间序列分析
采用时间序列分析法,分析了人工林落叶松木材生长轮密度的变异规律,并选择建模方法和模型参数估计,建立了变异规律模型和预测模型,经过残差分析表明:短期预测值与实测值非常吻合;长期预测值与实测值存在差异,但实测值仍在可信区间内。
人工林长白落叶松木材材质早期预测模式(I)
以现代统计预测理论为基础,结合人工林长白落叶松木材生长轮材性变异规律,提出了木材幼龄期与成熟期划分研究的与方法。根据幼龄材与成熟材材性的特点,建立了坳龄期与成熟期界定的有序聚类最优分割模型(ocdb模型)。测试了人工林长白落叶松木材的晚材率、生长轮宽度、管胞长度和宽度、微纤丝角及生长轮等材性指标,并且对其统计分析,得到木材材性变异规律。有杉有序聚类最优分割模型蚜分出人工林长白落叶松的幼龄期为15
基于日本标准对落叶松锯材的分等试验研究
以落叶松锯材为试验对象,依据日本jas235《构造用集成材日本农林规格》中外观分等的相关规则,对人工林落叶松锯材进行了以节子为检量对象的外观分等并对分等后的锯材进行了弯曲破坏试验,分析比较了外观分等结果与其弯曲破坏检测结果的相关关系。
间伐强度对落叶松人工林建筑材材质的影响
通过间伐强度对人工林长白落叶松(larixolgensis)建筑材材质进行系统测定、统计分析,结果表明:间伐强度对建筑材材质有很大的影响,落叶松的晚材率、生长轮密度、差异干缩、抗弯强度、顺纹抗压强度、抗弯弹性模量、冲击韧性差异显著;生长轮宽度差异不显著。采用综合坐标法,对不同初植密度的林分建筑材材质进行评定,其优劣顺序为2.0m×2.0m,2.5m×2.5m,3.0m×3.0m,1.5m×2.0m。
【国家标准】DB21T2780.1-2017辽东落叶松二元立木材积表第1部分:日本落叶松
国家标准、行业标准编制说明 《中华人民共和国标准化法》将中国标准分为国家标准、行业标准、地方 标准(db)、企业标准(q/)四级。 国际标准由国际标准化组织(iso)理事会审查,iso理事会接纳国际标准 并由中央秘书处颁布; 国家标准在中国由国务院标准化行政主管部门制定, 行业标准由国务院有关行政主管部门制定, 企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组 织生产的依据,并报有关部门备案。 法律对标准的制定另有规定,依照法律的规定执行。 制定标准应当有利于合理利用国家资源,推广科学技术成果,提高经济效 益,保障安全和人民身体健康,保护消费者的利益,保护环境,有利于产品的 通用互换及标准的协调配套等。 中国标准按内容划分有基础标准(一般包括名词术语、符号、代号、机械 制图、公差与配合等)、产品标准、辅助产品标准(工具、模具、量具、夹具 等)、原材料标准、方法标准
不同地理种源的人工林长白落叶松木材材性的研究
参照国家木材物理力学试验方法标准对采自东北林业大学帽儿山实验林场的15年生人工林长白落叶松不同地理种源的试材,测定了气干密度、年轮宽度、晚材率、硬度、管胞长度、管胞长宽比等参数;并通过综合评估分析处理试验数据。鉴于落叶松主要作工程用材和制浆用材,从木材材性角度评价地理种源的优劣,旨在为速生人工林木的定向培育提供科学依据。
落叶松和樟子松木材基本密度的变异及早期选择
以黑龙江省七台河市林业局金沙林场落叶松和樟子松人工成熟林为研究对象,在树干基部、树干1.3m处以及树高的20%、40%、60%和80%处截取5cm厚的圆盘各1个。在每个圆盘南向通过髓心锯下一个楔形木块,将每个楔形木块沿径向切割成相等的8段,测量其宽度和年轮数,并用排水法测定各样品的基本密度。采用方差分析、多重比较、相关分析和回归分析等方法,研究了落叶松和樟子松木材基本密度的株内变异、株间变异、径向变异、沿树干方向的变异以及年轮组间的相关性。结果表明:落叶松和樟子松单株树木内木材基本密度存在变异,在树干不同高度处存在显著的株间变异和径向变异。落叶松树干基本密度在纵向呈现逐渐递减趋势,而樟子松呈现的密度变化趋势是先减小,约在树干高度的20%处之后又开始增加。年轮组间基本密度相关性分析表明:落叶松可在早期时淘汰生长较差的林木,约在5~10年时可基于木材基本密度对林木进行选择;而樟子松木材基本密度早期选择是可行的。
巴林人工落叶松二元立木材积表编制
文章基于树干解析数据,得出巴林人工落叶松二元立木材积表的多项式关系。
长白落叶松人工林建筑材栽培模式的研究
利用长白落叶松人工林200块临时标准地、31块间伐试验标准地、2块皆伐标准地、400株解析木的数据,综合运用先进的林学理论、数学方法、市场经济理论和计算机技术,系统分析并拟合、组装基础理论研究成果,如全林分生长模型、动态规划模型等模型群,建立林分经营模型微机系统,并以净现值和内部收益率为经济评价方法确定出5种优化栽培模式。研究结果表明:栽培模式的经济效益与地位指数成正比,造林密度3300~4400株/hm2能取得较高的经济效益,轮伐期18~34a,净现值2500~5000元/hm2,内部收益率15%~20%。
长白落叶松人工林建筑材林分经营模型微机系统
在全林分生长模型析基础上,用visualbasic(vb)语言建立了长白落叶松建筑材料分经营模型微机系统。由参数设置、生长模拟,图形显示,打印数表和模式报告5部分构成。根据功能设计。每一部分被划分若干模块。系统优化采用动态规划方法。经济分析随生长模拟同时完成。
人工林落叶松板材的真空干燥工艺
探讨2种真空压力下,不同初始介质温度时,落叶松板材的干燥规律。结果表明:真空干燥工艺有效提高了落叶松的干燥速率。初始介质温度和真空压力均对干燥速率有显著影响;同一真空压力下,干燥速度随温度提高而加快;分段干燥速率随介质温度的升高呈递减趋势;间隙式真空干燥工艺减小了试材厚度上含水率偏差。
华北落叶松低质低效人工林改造示范技术应用
通过近5年对河北省木兰林管局龙头山林场道坝梁华北落叶松低质低效人工林改造示范技术研究,探索应用可行的恢复手段,对退化的华北落叶松人工纯林进行科学经营,转变经营思路,减少皆伐改造。按照近自然育林法则,采取围栏封禁、开窗引灌、群团状择伐、带状皆伐、人工补造及人工促进天然更新等一系列科学经营措施,改善森林的生态环境及森林自我恢复能力,提高林地、林木生产力,努力打造健康、优质、高效的复层、混交、异龄林,实现森林的可持续经营。
浅谈落叶松木材的改性
落叶松是东北分布最广泛的树种之一。其木材由于构造、树脂等原因,给其利用造成了一些麻烦,因此对其改性很必要。文章对近几年来落叶松改性方面的研究做了一些总结,并对其发展前景提出了一些看法。
长白落叶松木材材性株内变异
以30年和54年生长白落叶松人工林为样本,对木材材质性状的株内变异进行了分析。试验结果表明:(1)由树干基部至树梢,基本密度逐渐减少。管胞长度先逐渐增加。达最大值后逐渐缩短;(2)由髓心至形成层。基本密度,管胞长度迅速增大,至第20轮后增幅变小;(3)用胸高处任一半方向的基本和管胞长度可以估算树干平均值;(4)胸高木芯法为合理的,实用的取样方法。
长白落叶松纸浆林木材材性及纸浆特性的研究
长白落叶松纸浆林木材材性及纸浆特性的研究
落叶松木材干燥的BP神经网络模型研究
以落叶松木材为研究对象,实验在东北林业大学干燥实验室进行,采用matlab中log-sigmoid型函数(logsig)和线性函数(purelin)为神经元的作用函数,用落叶松木材的干燥温度、湿度、循环风速及平衡含水率作为输入变量,以木材含水率作为输出变量,构建了4∶s∶1的木材干燥的bp人工神经网络模型。用120组数据对网络模型进行训练及检验,得最适宜的网络结构为4∶10∶1,均方误差函数mse=0.0017,总体拟合精度为96.86%。该模型能够运用到相同条件下的其他树种的木材干燥。
长白落叶松子代林木材物理力学性能研究
以24年生长白落叶松子代测定林为研究材料,对其木材物理力学性质进行测定与分析.结果表明:木材气干密度和基本密度分别为0.57g/cm3和0.54g/cm3,属中等级别.气干差异干缩和全干差异干缩分别为2.01和1.97,木材干缩率较大.径面和弦面抗劈力分别为13.42和10.18n/mm,抗弯强度为89.12mpa,弦面和径面顺纹抗剪强度分别为11.85mpa和12.35mpa,抗压强度为54.27mpa,端面、弦面和径面的硬度分别为3973n、1703n和1783n.长白落叶松子代木材的综合强度为143.39mpa,属中等级材.
东北落叶松相容性立木材积和地上生物量方程研建
以东北落叶松立木材积和地上生物量数据为例,通过改进模型的结构形式,采用误差变量联立方程组的方法,研究建立了相容的立木材积方程、地上生物量方程及生物量转换函数。结果表明:与常用的非线性模型相比,在材积方程和生物量方程中增加截距常数,能显著改进模型的拟合效果;建立的一元相容性方程,地上生物量和立木材积的预估误差均不超过5%;二元相容性方程,地上生物量的预估误差约为4%,立木材积的预估误差则小于3%。
日本丸日公司率先使用人工林木材生产胶合板
日本丸日公司率先使用人工林木材生产胶合板
日本丸日公司率先使用人工林木材生产胶合板
日本:以往日本的胶合板生产厂家主要依赖东南亚和俄罗斯产天然林木材生产胶合板,但由于东南亚主要木材出口国及俄罗斯等均采取措施限制原木直接出口,尤其是东南亚各国出口原木的减少,一方面促使俄罗斯原木出口价格不断攀升,另一方面还导致其他国家的松木部分替代了俄罗斯优质原木,从而曾一度致使日本一些小型胶合板加工企业的倒闭。但是,
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职位:BIM产品经理
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