摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第15-22页 |
1.1 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.3 存在的问题和研究目标 | 第19页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第19-21页 |
1.5 本文研究的创新点 | 第21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
2 基于电阻法木材腐朽检测的理论基础 | 第22-29页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 木材导电机理 | 第22-24页 |
2.3 木材电阻的影响因素 | 第24-25页 |
2.3.1 含水率 | 第24-25页 |
2.3.2 温度 | 第25页 |
2.3.3 纹理方向 | 第25页 |
2.3.4 化学组成 | 第25页 |
2.3.5 密度 | 第25页 |
2.4 木材电阻断层成像(ERT)理论 | 第25-28页 |
2.4.1 ERT基本原理 | 第26-27页 |
2.4.2 ERT的数学理论分析 | 第27-28页 |
2.4.3 木材ERT成像原理 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 腐朽木材电阻特性研究 | 第29-74页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 木材腐朽试验 | 第29-35页 |
3.2.1 试验材料 | 第30页 |
3.2.2 试验方法 | 第30-35页 |
3.3 结果与分析 | 第35-44页 |
3.3.1 腐朽前后木材试件电阻变化 | 第35-39页 |
3.3.2 无菌对照组和腐朽木材试件电阻差异 | 第39-40页 |
3.3.3 电阻值与质量损失率的关系 | 第40-44页 |
3.4 腐朽木材电阻变化机理分析 | 第44-71页 |
3.4.1 显微构造观察和EDAX能谱分析 | 第45-58页 |
3.4.2 基于ICP-OES的离子浓度分析 | 第58-65页 |
3.4.3 基于傅里叶红外光谱(FTIR)方法的化学成分分析 | 第65-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-74页 |
4 温度和含水率对木材电阻的影响 | 第74-114页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 温度和含水率对健康木材电阻的影响 | 第75-95页 |
4.2.1 材料与方法 | 第75-77页 |
4.2.2 结果与分析 | 第77-95页 |
4.3 温度和含水率对腐朽木材电阻的影响 | 第95-110页 |
4.3.1 材料与方法 | 第95-96页 |
4.3.2 结果与分析 | 第96-110页 |
4.4 温度、含水率及腐朽对木材电阻的综合影响 | 第110-112页 |
4.5 本章小结 | 第112-114页 |
5 季节性温度变化对活立木电阻的影响 | 第114-136页 |
5.1 引言 | 第114页 |
5.2 材料与方法 | 第114-117页 |
5.2.1 研究区概况 | 第114-115页 |
5.2.2 样木的选取 | 第115页 |
5.2.3 试验仪器设备 | 第115页 |
5.2.4 试验方法 | 第115-117页 |
5.3 数据处理方法 | 第117-119页 |
5.3.1 电阻值的计算 | 第117-118页 |
5.3.2 含水率的校正 | 第118-119页 |
5.4 结果与分析 | 第119-134页 |
5.4.1 不同含水率下活立木横断面电阻随季节温度变化规律 | 第119-129页 |
5.4.2 不同季节温度下活立木横断面电阻随含水率变化规律 | 第129-133页 |
5.4.3 季节温度和含水率对活立木横断面电阻的综合影响 | 第133-134页 |
5.5 本章小结 | 第134-136页 |
6 电阻法、应力波及阻抗仪法在木材腐朽检测上的对比分析 | 第136-154页 |
6.1 引言 | 第136-137页 |
6.2 不同含水率下电阻与应力波断层成像定量检测木材腐朽 | 第137-142页 |
6.2.1 材料与方法 | 第137-138页 |
6.2.2 结果与分析 | 第138-142页 |
6.3 三种无损检测技术对活立木腐朽程度的定量检测 | 第142-152页 |
6.3.1 材料与方法 | 第142-148页 |
6.3.2 结果与分析 | 第148-150页 |
6.3.3 讨论 | 第150-152页 |
6.4 本章小结 | 第152-154页 |
结论 | 第154-157页 |
参考文献 | 第157-165页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第165-166页 |
致谢 | 第166-168页 |
附录 | 第168-169页 |