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速生杨木改性材力学性能及耐久性研究

致谢第1-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-27页
   ·研究背景第11-12页
     ·我国森林资源及木材供需状况第11-12页
     ·我国速生杨木资源状况及其特点与利用第12页
   ·材料耐久性研究现状及进展第12-20页
     ·木材改性研究现状及进展第12-15页
     ·木质材料蠕变特性研究现状及进展第15-18页
     ·木质材料老化概述及研究现状第18-20页
     ·木材改性剂流失性研究现状及进展第20页
   ·研究目的、内容与方法第20-24页
   ·本课题意义及创新点第24页
 参考文献第24-27页
第二章 速生杨木及其改性材短周期力学性能第27-51页
   ·PF 增强改性材短周期力学性能第27-42页
     ·材料与方法第27页
     ·PF 增强改性材抗弯弹性模量模型理论第27-33页
     ·PF 增强改性材静曲强度模型理论第33-39页
     ·PF 增强改性材顺纹抗压强度模型理论第39-42页
   ·ACQ-D 防腐改性材短周期力学性能第42-44页
     ·材料与方法第42页
     ·结果与分析第42-44页
   ·杨木改性材紫外线照射前后短周期力学性能第44-48页
     ·前言第44-45页
     ·材料和方法第45页
     ·结果与分析第45-48页
   ·以短周期力学性能角度衡量PF 改性材替代结构落叶松木材的可行性第48-49页
   ·结论第49页
 参考文献第49-51页
第三章 杨木及PF 增强改性材力学性能可靠性分析第51-67页
   ·杨木素材抗弯弹性模量概率模型第51-57页
     ·杨木素材抗弯弹性模量检测结果及经验分布第51-53页
     ·正态分布第53-55页
     ·对数正态分布第55-56页
     ·威布尔分布第56-57页
   ·杨木素材静曲强度概率模型第57-58页
   ·杨木素材顺纹抗压强度概率模型第58-60页
   ·PF 增强改性材力学强度概率模型第60-66页
     ·抗弯弹性模量概率模型第60-62页
     ·静曲强度概率模型第62-63页
     ·顺纹抗压强度概率模型第63-66页
   ·结论第66页
 参考文献第66-67页
第四章 杨木及其改性材等温吸附性第67-79页
   ·前言第67-69页
     ·木质材料的亲水性第67-68页
     ·平衡含水率第68页
     ·吸着等温线第68页
     ·吸湿滞后第68-69页
   ·材料与方法第69-71页
   ·结果与分析第71-77页
     ·杨木及其改性材吸着等温试验结果与分析第71-75页
     ·杨木及其改性材紫外线照射后吸着等温试验结果与讨论第75-77页
   ·结论第77-78页
 参考文献第78-79页
第五章 杨木素材及其改性材蠕变性能第79-111页
   ·木材蠕变基本模型第79-82页
   ·速生杨木及PF 增强改性材蠕变试验第82-92页
     ·材料与方法第82-85页
     ·蠕变预备试验结果第85-88页
     ·蠕变正式试验结果第88-92页
   ·蠕变试验结果分析第92-103页
     ·理论分析第92-93页
     ·不同材料蠕变性能比较分析第93-94页
     ·PF 增强改性材蠕变模型参数预测第94-103页
   ·ACQ-D 防腐处理对试件蠕变性能的影响第103-104页
   ·试材紫外线照射后蠕变试验结果第104-109页
   ·以蠕变变形角度衡量PF 改性材替代结构落叶松木材的可行性第109页
   ·结论第109-110页
 参考文献第110-111页
第六章 杨木改性材耐久性第111-122页
   ·前言第111页
   ·野外埋地法材料的耐久性第111-116页
     ·材料与方法第111-114页
     ·结果与分析第114-116页
   ·ACQD-D 防腐改性材药剂流失规律第116-120页
     ·材料与方法第116-118页
     ·结果与分析第118-120页
   ·结论第120-121页
 参考文献第121-122页
第七章 总结论第122-124页
附录第124-130页
 附录一:图目录第124-126页
 附录二:表目录第126-127页
 附录三:LIST OF FIGURES第127-129页
 附录四:LIST OF TABLES第129-130页
详细摘要第130-135页

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