摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1.引言 | 第10-19页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·国内外研究综述 | 第10-17页 |
·国内的研究 | 第10-11页 |
·国外的研究 | 第11-17页 |
·湿心材的探测 | 第11-15页 |
·蒸汽爆破对渗透性及干燥性能的影响 | 第15-17页 |
·本课题研究设想与创新 | 第17-18页 |
·研究方法与步骤 | 第18-19页 |
2.毛果冷杉湿心材的特性与分析 | 第19-30页 |
·材料与方法 | 第19页 |
·结果与分析 | 第19-29页 |
·湿心材的高含水率 | 第19-21页 |
·湿心材的显微构造及其较高的射线内含物 | 第21-22页 |
·湿心材的闭塞纹孔及纹孔闭塞率 | 第22-25页 |
·湿心材的细菌 | 第25-28页 |
·湿心材的变色分析 | 第28-29页 |
·结论 | 第29-30页 |
3.冲击应力波无损检测毛果冷杉湿心材 | 第30-40页 |
·实验材料与方法 | 第30-32页 |
·材料 | 第30页 |
·方法 | 第30-32页 |
·含水率样品准备 | 第30-31页 |
·板材画线 | 第31页 |
·湿心材百分率的计算和四种模式的划分 | 第31-32页 |
·实验仪器和原理 | 第32-34页 |
·结果与分析 | 第34-39页 |
·纵向的应力波传播时间分析 | 第34-36页 |
·横向的应力波传播时间分析 | 第36-39页 |
·结论 | 第39-40页 |
4.X—射线工业CT断层扫描无损检测毛果冷杉湿心材 | 第40-55页 |
·射线CT的基本原理 | 第40-42页 |
·射线CT系统的构成 | 第42-46页 |
·实验材料与方法 | 第46-47页 |
·材料 | 第46-47页 |
·扫描条件 | 第47页 |
·结果与分析 | 第47-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
5.蒸汽爆破后毛果冷杉湿心材外观及纹孔膜复位与破坏模式分析 | 第55-71页 |
·爆破原理及闭塞纹孔膜复位模拟 | 第55-58页 |
·爆破原理 | 第55页 |
·爆破装置 | 第55-56页 |
·闭塞纹孔膜复位模 | 第56-58页 |
·管胞壁具缘纹孔的结构 | 第56-57页 |
·闭塞纹孔膜复位模拟 | 第57-58页 |
·材料与方法 | 第58-60页 |
·材料 | 第58-59页 |
·方法 | 第59-60页 |
·蒸汽爆破处理 | 第59-60页 |
·显微、超微结构样品制作 | 第60页 |
·结果与分析 | 第60-70页 |
·木材外观颜色的变化 | 第60-61页 |
·爆破处理引起的脱水效果 | 第61-62页 |
·显微结构的变化 | 第62-64页 |
·超微结构的变化 | 第64-70页 |
·交叉场纹孔的破坏模式 | 第64-65页 |
·爆破处理后闭塞纹孔膜的复位及破坏模式与分析 | 第65-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
6.蒸汽爆破后毛果冷杉湿心材的渗透性及其分析 | 第71-80页 |
·材料与方法 | 第71-72页 |
·木材渗透性的基本理论 | 第72-74页 |
·木材气体渗透性的装置 | 第74-76页 |
·气体渗透性的公式及其计算 | 第76页 |
·结果与分析 | 第76-79页 |
·结论 | 第79-80页 |
7.蒸汽爆破处理后毛果冷杉湿心材的干燥性及其分析 | 第80-96页 |
·材料与方法 | 第80-84页 |
·材料 | 第80页 |
·方法 | 第80-84页 |
·样本分组 | 第80-81页 |
·蒸汽爆破前样品物理性能测定 | 第81页 |
·蒸汽爆破处理 | 第81页 |
·干燥方法及干燥条件 | 第81-83页 |
·样本干燥后的各项指标测定 | 第83-84页 |
·结果与分析 | 第84-94页 |
·爆破处理板材长度方向的最终含水率分布 | 第84-89页 |
·加速干燥时,板材的含水率分布 | 第85-87页 |
·缓慢干燥时,板材的含水率分布 | 第87-89页 |
·爆破处理对干缩性的影响 | 第89-92页 |
·不同爆破处理对弹性模量、抗弯强度的影响 | 第92-94页 |
·干燥条件与最佳爆破方案的选择 | 第94-95页 |
·爆破基准的选择 | 第94页 |
·最佳爆破方案的选择 | 第94-95页 |
·结论 | 第95-96页 |
8.总结论 | 第96-99页 |
主要参考文献 | 第99-110页 |
详细摘要 | 第110-116页 |