致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·木材资源 | 第10页 |
·竹材资源 | 第10-11页 |
·竹材利用现状 | 第11-12页 |
·竹材人造板 | 第12页 |
·重组材 | 第12-14页 |
·重组木的起源 | 第12-13页 |
·竹重组材的研究 | 第13-14页 |
·国内外重组竹的研究 | 第13-14页 |
·竹木复合重组材的起源 | 第14页 |
·竹木重组材的研究 | 第14页 |
·研究的目的及主要内容 | 第14-17页 |
·研究的目的 | 第14-15页 |
·研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 竹束片的制备 | 第17-19页 |
·竹束片制造设备简介 | 第17-18页 |
·竹束片加工效果的评定 | 第18-19页 |
第三章 慈竹竹束片浸胶量的研究与模型的建立 | 第19-25页 |
·材料和方法 | 第19-20页 |
·材料 | 第19页 |
·试验相关仪器 | 第19页 |
·试验方法 | 第19-20页 |
·试验结果与数据分析 | 第20-21页 |
·试验结果 | 第20页 |
·试验数据分析 | 第20-21页 |
·建立浸胶量的数学模型 | 第21-24页 |
·理论基础 | 第21-22页 |
·模型的建立 | 第22-23页 |
·WASHBURN 方程曲线拟合 | 第23-24页 |
·模型验证 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第四章 基于响应面分析制板工艺对竹束片重组材性能的影响 | 第25-45页 |
·响应面模型拟合的原理 | 第25-27页 |
·试验材料与设备 | 第27-28页 |
·材料 | 第27页 |
·试验设备 | 第27-28页 |
·模具简介 | 第27-28页 |
·试验方法 | 第28-33页 |
·试验参数的确定 | 第28-29页 |
·BOX- BEHNKEN 响应面法试验设计 | 第29-30页 |
·制板工艺 | 第30-31页 |
·力学性能测试方法 | 第31-32页 |
·抗弯强度 | 第31页 |
·弹性模量 | 第31页 |
·内结合强度的测定 | 第31-32页 |
·水平剪切强度测试 | 第32页 |
·试验结果及分析 | 第32-33页 |
·模型方程的建立 | 第33-42页 |
·抗弯强度模型 | 第33-35页 |
·抗弯强度响应曲面分析 | 第34-35页 |
·弹性模量模型的建立 | 第35-37页 |
·弹性模量响应曲面分析 | 第36-37页 |
·内结合强度模型 | 第37-40页 |
·内结合强度响应面模型 | 第38-40页 |
·水平剪切强度 | 第40-42页 |
·水平剪切强度响应面模型分析 | 第41-42页 |
·模型验证和优化工艺 | 第42-43页 |
·模型验证 | 第42-43页 |
·优化工艺 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第五章 竹束片重组竹胶合强度的试探性研究 | 第45-51页 |
·试验材料和方法 | 第45-46页 |
·材料 | 第45页 |
·试验设备 | 第45-46页 |
·试验方法 | 第46页 |
·测试试件的制作方法 | 第46页 |
·胶合强度测定 | 第46页 |
·试验结果与分析 | 第46-50页 |
·回归分析 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第六章 竹木复合重组材的研究 | 第51-56页 |
·试验材料与方法 | 第51-52页 |
·试验材料 | 第51页 |
·试验方法 | 第51-52页 |
·测试力学性能 | 第52页 |
·试验结果与分析 | 第52-54页 |
·竹束片对竹木复合重组材性能的影响分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第七章 耐老化性能的研究 | 第56-63页 |
·材料和方法 | 第56页 |
·材料与试验设备 | 第56页 |
·试验方法 | 第56页 |
·试验结果与分析 | 第56-61页 |
·竹束片重组竹耐老化试验结果 | 第56-60页 |
·密度对耐老化性能的影响 | 第56-58页 |
·浸胶量耐老化性能的影响 | 第58-60页 |
·竹木复合重组材耐老化性能试验研究 | 第60-61页 |
·加速老化后性能的变化 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第八章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |