竹子的物理属性
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宁可食无肉不可居无竹作者:***来源:《农村农业农民·A版》2023年第11期竹,是一种自然界中生长迅速、富有韧性的植物,被人们认为是本固、性直、心空、节贞的代表。
竹子其性刚柔相济,似草似木,世界上第一部竹子专著晋代戴凯之的《竹谱》中写道“植类之中,有物曰竹。
不刚不柔,非草非木”。
苏轼在《于潜僧绿筠轩》中提到“宁可食无肉,不可居无竹。
无肉令人瘦,无竹令人俗”。
竹子以其鲜明的特征、深厚的历史人文底蕴以及广泛的应用领域,成为中国文化的代表元素。
一、竹子的分布及特征(一)竹子的分布竹子属禾本科竹亚科多年生草本植物,与水稻、小麦、玉米是一个“家族”。
竹类植物具有农作物的特点,同时具有森林的特征。
竹子主要生长在热带和亚热带地区,亚洲和中、南美洲属种数量最多,非洲次之,北美洲和大洋洲较少,欧洲最少。
中国是世界上最主要的产竹国,现有竹类植物39属500余种,主要分布在长江流域及其以南各地,少数种类可向北延伸至秦岭、汉水及黄河流域,可分为黄河-长江竹区、长江-南岭竹区、华南竹区及西南高山竹区4大竹子分布区。
由于竹种资源、竹林面积、竹材蓄积和产量均居世界首位,中国也被誉为“竹子王国”。
(二)竹子的特征竹子速生丰产。
竹子生长速度快,成材周期短,产量高,用途广。
竹笋每到春天,破土而出,给人以欣欣向荣、奋发向上之感。
冬天竹笋在地下积蓄能量,在春天温度升高、雨水充沛之时,竹笋破土而出快速生长。
据统计,毛竹在生长季每天能长20~30厘米,在雨后生长速度更为明显,最快時每天可达114.5厘米。
这是由于竹子每一个节都有分生组织,多个节间可同时进行不同程度的伸长生长。
竹子速生丰产的特征对于竹资源的可持续发展具有重要意义。
竹子是克隆植物属无性繁殖。
竹子属于克隆植物,竹鞭(地下茎)发笋进行无性繁殖,营养生长和无性繁殖能力强,一次种植,永续利用。
竹笋一部分退笋或为人们食用,一部分则长成了新竹。
通常植物是通过开花结实进行繁殖,然而竹子开花被誉为奇观。
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载竹子的力学特性地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容选题:从力学观点分析竹子的力学特征徐锴,材料1302,2013012057【摘要】本文通过分析竹子的材料和构造,说明竹子的强度特性。
并通过该种特性进行一些实际应用设计,本文选用建筑中的应用。
【关键词】竹子,强度,建筑,可持续发展1、收集的常识【1】:(1)竹,禾本科,竹木质化,有明显的节,节间常中空,高大、生长迅速,竹枝杆挺拔,修长。
(2)分布于热带、亚热带至温带地区,其中东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类也最多。
(3)在竹材研究方面,国内外对竹材的物理性质研究的较多,研究重点主要集中在密度、吸水率及干缩性等方面。
密度在很大程度上决定着竹材的力学性质,密度主要取决于纤维含量、纤维直径及细胞壁厚度,密度随纤维含量增加而增加。
2、分析竹子强度特性【2】相比较于钢材,竹子体轻,但是硬度大。
根据实验测定, 竹材的形变量非常小, 弹性和韧性却很高, 顺纹抗拉强度170M Pa, 顺纹抗压强度达80M Pa。
特别是刚竹, 其顺纹抗拉强度最高竟达280M Pa, 几乎相当于同样截面尺寸材的一半。
虽然钢材的抗拉强度为一般竹材的2.5~3倍,但若按单位重量计算抗拉能力,则竹材要比钢材强2~3倍。
3、竹强度大的力学分析3.1 空心圆截面的强度分析【4】(1)根据化工设备机械基础的弯曲强度理论【4】, 杆件强度主要指标是弯曲应力。
弯曲强度条件为。
要提高杆件的强度, 除了合理安排受力, 降低M max的数值以外, 主要是采用合理的截面形状, 尽量提高抗弯截面模量W 的数值, 充分利用材料。
,实心圆截面和空心圆截面的抗弯截面模量分别是式中, d 是实心杆直径, D 是空心杆外径, 是空心杆内径。
竹子的特性竹子的特性一、竹子坚硬性:竹子的硬度可达32HB,比榉木(23HB)、橡木(24HB)还高;竹子密度高,它的弯曲强度、抗拉力和承重力是一般树木的1-2倍,它的抗压力0.73/cm3 ,而榉木(0.63G/cm3 )、橡木(0.67 G/cm3)。
二、竹子的稳定性:竹子是粗纤维植物,密度大,伸缩空间小。
它可利用自身的柔软度来平衡它在不同环境下收缩、膨胀,结构相对稳定,因而竹制品不易变形。
三、审美性:竹子圆柱形的生长半茎相对窄小,竹表面接受光照均匀,没有明显阴阳面的差别,因而材色差小,色泽匀称协调,色调统一。
竹自古以来是高雅,贞洁和吉祥的象征。
竹制品纹理清晰、板面美观、古朴庄重、兼有竹香怡人,质感高雅的竹产品迎合了现代人返朴归真,崇尚大自然的家居趋势。
四、使用价值:在1200多种竹子中,毛竹是优良的用材竹种之一,它的质地坚硬,表面纹理高雅美观,是新世纪的最佳装饰用材,毛竹因其特有的细密均匀的纹理、坚硬的质地,非常适合用来生产地板及其它装饰板。
竹地板保留了竹材固有的密度高,韧性好,强度大的优异特性,具有自然耐用,抗弯抗压,耐磨防腐等特点,不仅美观,而且经久耐用,是公认的新型装饰材料。
四、竹纤维服装,高档时尚。
近年来,科学家发现竹子通过科学方法处理后,可以纺出竹纤维。
竹纤维细长、柔软,制成的衣服具有较强的透气性和细菌抑制作用,是高档内衣制造业的新型材料,是继棉、麻、丝、毛之后又一种新的天然纤维原料。
五、竹装饰品:在1200多种竹子中,毛竹是优良的用材竹种之一,它的质地坚硬,表面纹理高雅美观,是新世纪的最佳装饰用材,毛竹因其特有的细密均匀的纹理、坚硬的质地,非常适合用来生产地板及其它装饰板。
竹地板保留了竹材固有的密度高,韧性好,强度大的优异特性,具有自然耐用,抗弯抗压,耐磨防腐等特点,不仅美观,而且经久耐用,是公认的新型装饰材料。
Google:/logs/49135565.html/main.as/newspaper/sjfwdb/dgdgd/200904/t20090413_602317.html必应/wenda/thread?tid=04ace64e95d16c6f竹子的特性:一:竹子生长快,适应性强,同时又具有广泛的用途。
竹子硬化方法-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述竹子硬化是一种提高竹材硬度和耐久性的处理方法。
这种处理方法可以使竹子更加坚硬,增加其使用寿命,并提高其抗风、抗湿和抗紫外线能力。
竹子硬化方法可以广泛应用于建筑、家具、工艺品等领域,为这些领域的发展提供了新的可能性。
竹子硬化方法主要包括物理硬化和化学硬化两种。
在物理硬化过程中,竹子会经过高温处理或冷却处理,使竹材的纤维结构更加紧密,硬度得到提高。
而在化学硬化过程中,竹子会被浸泡在特定的化学药剂中,通过药剂的作用,使竹材的纤维间的连接更加牢固,从而提高竹材的硬度和耐久性。
随着人们对环境友好型材料需求的提升,竹子硬化方法得到了越来越多的关注和研究。
通过硬化处理,竹子的性能得到了明显的提升,使竹材在更多领域得到应用。
竹子硬化方法也带来了更多竹材的利用价值,提高了竹子的经济效益和可持续发展能力。
然而,目前竹子硬化方法仍存在一些问题和挑战。
例如,硬化过程中会产生一定的环境污染和资源浪费。
此外,在硬化方法选择和处理时间上也需要进一步优化和改进。
因此,今后的研究和实践应该以减少环境污染、提高资源利用效率为目标,探索更加高效和可持续的竹子硬化方法。
综上所述,竹子硬化方法是提高竹材硬度和耐久性的一种重要处理方法。
通过物理和化学硬化,竹子的性能得到了明显的改善,推动了竹材在建筑、家具、工艺品等领域的广泛应用。
然而,竹子硬化方法仍需进一步完善,以提高硬化效果并减少对环境的影响。
期待未来能有更多的研究和创新,为竹子硬化方法的发展做出贡献。
1.2 文章结构文章结构部分的内容介绍了整篇文章的布局和组织。
本文按照以下结构展开:第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。
引言部分旨在向读者介绍竹子硬化方法的背景和重要性,并提供整篇文章的框架和目标。
第二部分为正文,主要分为三个章节,介绍了竹子硬化的三种方法。
这些方法包括竹子硬化方法1、竹子硬化方法2和竹子硬化方法3。
每种方法将详细介绍其原理、操作步骤以及效果评估等内容。
竹子的力学原理探究学生姓名:熊治恺学号:20085040088单位:物理电子工程学院专业:物理学指导老师:陈敬东职称:副教授摘要:竹子,一种为大家所熟知的植物。
向来是高洁坚韧的君子的象征,这些高贵的品质使得竹子深受大家的喜爱。
我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词道:“木出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代的方便,一般都是采用阶梯状的变截面杆(阶梯杆)来代替理论上的等强度杆。
纵观历史,很多著名建筑以及器具的设计都与竹子的结构有着密不可分的联系,这正是竹子特殊的力学结构所拥有的稳定、坚固的特点使得它有如此广泛的应用。
在仿生学的领域里,竹子的力学特性必将大显身手。
关键词:竹子;力学特性;等强度杆;应用Bamboo mechanics principle exploredAbstract:Bamboo, a kind of plant that are familiar to us. Usually is the symbol of the resilience of the noble gentleman, these noble qualities that make bamboo loved by all. LiGuChan in his pictures in traditional Chinese painting bamboo inscription on a way: "wood unearthed first, long to lingyun also knobbly", and "festival" modestly, poor quality, afraid the evergreen several generations, are generally the convenience of using the ladder shaped cross-section bar (ladder pole) instead of theory of such strength pole. Throughout history, many famous buildings and appliances design and bamboo structure has close contact, this is the mechanical structure bamboo special have stable, strong characteristics make it is so widely used. In the field of bionics, the mechanics properties of bamboo will be steepKey words: Bamboo; Mechanical characteristics; Etc strength rod; application前言作为“岁寒三友”之一的“竹”,历来为国人所赞誉。
主讲:张帆1.竹材的基本形态与特性竹竿——竹家具的主要原料非均质和各向异性的材料竹材与木材相比的特点:强度大、刚性好、耐磨损易加工、用途广纹理通直、质地坚硬优点竹材与木材相比的特点:结构不均、各向异性缺点易虫蛀、腐朽、霉变耐久性差、易燃烧2.竹材的物理性质竹材物理性质主要包括:2.竹材的物理性质几种主要经济竹种的密度1、密度:竹材的密度是指竹材单位体积的质量,用g/cm 3来表示。
竹种密度(g/cm 3)竹种密度(g/cm 3)毛竹0.81硬头黄竹0.55刚竹0.83青皮竹0.75淡竹0.66慈竹0.46茶竿竹0.37撑蒿竹0.61苦竹0.64凤凰竹0.51车筒竹0.50麻竹0.652.竹材的物理性质2、含水率:竹材中所含水分的数量,通常以含水率表示。
一般来说,竹龄愈老,竹材含水率愈低竹竿从基部至梢部,其含水率呈逐渐降低的趋势竹壁外侧(竹青)含水率比中部(竹肉)和内侧(竹黄)低。
2.竹材的物理性质3、干缩率:当含水率高的时候,在空气中或在强制干燥的条件下,竹材内部的水分就会不断蒸发而导致竹材几何尺寸的缩小,称之为干缩。
竹材的方向竹壁的部位竹龄竹材含水率影响因素:2.竹材的物理性质4、尺寸稳定性竹材的吸湿性,会导致竹材尺寸不稳定,甚至发生翘曲变形和开裂,以及竹材力学性质的下降,影响竹材使用。
3.竹材的化学性质竹材的化学组成与阔叶材接近。
竹材的化学成分纤维素木质素戊聚糖溶液抽提物灰分4. 竹材的力学性质竹材具有强度高、硬度大、韧性强、耐磨性好等优良的力学性能。
竹材抗拉强度约为木材的2倍;抗压强度比木材高10%。
竹材的比强度为钢材的3-4倍。
4. 竹材的力学性质竹材既是一种良好的工程结构材料,又是一种良好的装饰材料。
竹子是什么属性植物竹子是什么属性植物竹子属被子植物,多年生禾本科竹亚科植物。
竹子,又名竹。
品种繁多,有箭竹等。
多年生禾本科竹亚科植物,茎为木质,是禾本科的一个分支,在热带、亚热带地区,东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类很多,有的低矮似草,有的高如大树,生长迅速。
竹子对土壤的要求,土质深厚肥沃,富含有机质和矿物元素的偏酸性土壤。
由于丛生、混生竹类地下茎入土较浅,出笋期在夏、秋,新竹当年不能充分木质化,经不起寒冷和干旱,故北方一般生长受到限制,他们对土壤的要求也高于散生竹。
竹子的别称竹子的别称有斑篁、斑筠、抱节君、碧虚郎等。
竹子品种繁多,有毛竹、麻竹、箭竹等。
多年生禾本科竹亚科植物,茎多为木质,也有草本,在热带、亚热带地区,东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类很多,有的低矮似草,有的高如大树,是世界上长得最快的植物,竹子非常坚韧,许多材料也是用竹子制成的。
竹子的特点竹子地下茎横着生长,有很多的节且上面会与芽和须根,叶子为狭披针形,颜色为深绿色,花通常是白色、黄色或是绿色的。
生长很慢,是成片成片生长的,分布地区很广泛,竹笋和竹鞭都是能吃的。
对水分和土壤要求很高,应用微酸性的肥沃土壤养。
竹子的外形特征竹枝杆挺拔、修长、亭亭玉立、婀娜多姿、四季青翠、凌霜傲雨,倍受我国人民喜爱,有“梅兰竹菊”四君子之一,“梅松竹”岁寒三友之一等美称。
竹是多年生木质化植物,具地上茎(竹杆)和地下茎(竹鞭)。
竹杆常为圆筒形,极少为四角形,由节间和节连接而成,节间常中空,少数实心,节由箨环和杆环构成。
每节上分枝。
叶有两种,一为茎生叶,俗称箨叶;另一为营养叶,披针形,大小随品种而异。
竹花由鳞被、雄蕊和雌蕊组成。
果实多为颖果。
竹子寓意代表什么意思1、竹子的象征意义:中国传统中,竹子象征着生命的弹力、长寿、幸福和精神真理。
2、竹,秀逸有神韵,纤细柔美,长青不败,象征青春永驻,年轻;春天(春山)竹子潇洒挺拔、清丽俊逸,翩翩君子风度;竹子空心,象征谦虚。
竹子的力学特性
竹,禾本科。
秆木质化,有明显的节,节间常中空。
我国有竹250余种,主要分布于长江流域及华南、西南地区。
用途极广,秆可供各种建筑用,又可作为造纸原料或编织各种用具;幼芽即竹笋,为鲜美的蔬菜。
常见的有毛竹、刚竹、箸竹、淡竹、紫竹等。
竹与“松”、“梅”并称“岁寒三友”,向来是坚劲高洁的君子的象征。
所以,“竹”是艺术家们描绘、吟咏的对象,在画家眼中,诗人心中,“竹”都是美的体现、美的象征。
历代画竹咏竹的名家留下了无数佳作,宋代文学家苏轼曾留下:“可使食无肉,不可使居无竹;无肉令人瘦,无竹令人俗。
”而且人们总把诗品画品与人品统一起来评说,例如宋人文与可所画的墨竹载誉千古,人们认为他具有高雅的胸襟,廉洁的情操,所以才能画出竹的妙品。
我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词说:“未出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代文人爱竹的原因吧。
然而却有这样一幅对子:“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。
”似乎“腹中空”是竹子的一种先天不足。
殊不知,正是这种特有的“腹中空”使竹子得以“适者生存”。
意大利物理学家伽利略曾预言,人类的技术和大自然都在尽情地利用着空心固体,这种物体可以不
增加重量而大大提高它的强度。
竹子体轻,但质地却异常坚硬。
据测定,竹材的收缩量非常小,而弹性和韧性却很高,顺纹抗拉强度达170MPa,顺纹抗压强度达80MPa,特别是刚竹,其顺纹抗拉强度最高竟达280MPa,几乎相当于同样截面尺寸普通钢材的一半。
但若按单位质量计算抗拉强度,则竹材单位质量的抗拉强度是钢材的2.5倍左右。
竹子的力学原理探究学生姓名:熊治恺学号:20085040088单位:物理电子工程学院专业:物理学指导老师:陈敬东职称:副教授摘要:竹子,一种为大家所熟知的植物。
向来是高洁坚韧的君子的象征,这些高贵的品质使得竹子深受大家的喜爱。
我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词道:“木出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代的方便,一般都是采用阶梯状的变截面杆(阶梯杆)来代替理论上的等强度杆。
纵观历史,很多著名建筑以及器具的设计都与竹子的结构有着密不可分的联系,这正是竹子特殊的力学结构所拥有的稳定、坚固的特点使得它有如此广泛的应用。
在仿生学的领域里,竹子的力学特性必将大显身手。
关键词:竹子;力学特性;等强度杆;应用Bamboo mechanics principle exploredAbstract:Bamboo, a kind of plant that are familiar to us. Usually is the symbol of the resilience of the noble gentleman, these noble qualities that make bamboo loved by all. LiGuChan in his pictures in traditional Chinese painting bamboo inscription on a way: "wood unearthed first, long to lingyun also knobbly", and "festival" modestly, poor quality, afraid the evergreen several generations, are generally the convenience of using the ladder shaped cross-section bar (ladder pole) instead of theory of such strength pole. Throughout history, many famous buildings and appliances design and bamboo structure has close contact, this is the mechanical structure bamboo special have stable, strong characteristics make it is so widely used. In the field of bionics, the mechanics properties of bamboo will be steepKey words: Bamboo; Mechanical characteristics; Etc strength rod; application前言作为“岁寒三友”之一的“竹”,历来为国人所赞誉。
竹子的力学特性竹与“松”、“梅”并称“岁寒三友”,向来是坚劲高洁的君子的象征。
我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词说:“木出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代的方便,一般都是采用阶梯状的变截面杆(阶梯杆)来代替理论上的等强度杆。
例如,傲然矗立于马来西亚槟城88层的云顶大厦,当今世界最高建筑,高达452m,是一个典型的“仿竹”杰作,它底部宽大,到一定的高度就变细一节,是一种阶梯状等强度管状结构。
正由于它具有合理的力学结构,才被大胆地建在一个多台风的海边城市。
再如。
大型民用飞机的机翼,大都是采用平直的机翼,这种机翼是一种扁平的空心等强度结构,其翼肋象竹节一样可提高机翼的抗弯强度,而空心结构在满足足够的抗弯强度前提下,大大地减轻了重量。
综上可知,竹子的合理力学结构,将在仿生学领域里大有作为。
秦陵铜车的力学原理1980年从秦始皇陵西侧出土的两乘铜车马,是仿照秦始皇生前出游的仪仗车制作的。
约为真实车马的1/2。
铜车马结构设计之合理,造型设计之完美工艺制作之精良,震惊中外。
这一历史文物不仅是举世无双的设计杰作和工艺精品,而且是秦代机械的曲型代表。
在两千多年前的秦代,中国机械设计的先驱者们已经能灵活巧妙地应用力学知识和原理进行机械设计了,这无可置疑地证明了,当时我国的科学技术走在世界的前列。
踪迹随风叶,程途犯斗槎“踪迹随风叶,程途犯斗槎”,诗人由景入情,以景寓情,用风叶和船只所显示的流体运动来形象、生动地比喻和描述远行在外人的行迹和旅途。
流动显示是求不改变流体运动性质的前提下,用图像显示流体运动的方法,其任务是流体不可见的流动特征成为可见的。
俗话说“百闻不如一见”,人们通过流动显示看到了流场的特征,从而可进一步研究探索和应用流体运动规律。
现在以云来显示大气的流动,人们已很常见。
如在每天中央电视台的气象预报节目中,人们能从电视屏幕上看到由云形成的千姿百态的流动图案,显示出在大气中所发生的动力过程。
竹的世界大自然的植物中,竹类自成一王国,形成特有的景色。
竹类植物属于禾本科,有 700 属近万种之多,在单子叶植物中为仅次于兰科的第二大科。
但它比兰科分布广得多,几乎可以说地球上凡有种子植物的地方,多有竹子存在。
但从现今看来,竹子仍比较集中生长于热带,温带次之。
我国竹类植物有 200 多属,1500 种以上。
一、竹笋是什么东西?春天来了,竹园子里会冒出一根根竹笋来,呈小塔形,上面尖尖的,而且长得很快,用不了太多时间,就会长成一根新鲜的竹子来。
竹笋在幼嫩时,可作菜食。
竹笋外面还有竹壳,由于形态与一般植物不同,因此有人产生了竹笋到底是竹子的什么东西疑问。
可以说竹笋是从竹子的地下茎(也叫竹鞭)的芽上生长出土而成的新苗,前实际上是一株幼小竹子,它再向上生长加长,即可形成成年竹子。
二、为什么说竹子的叶子有两种?竹子的叶子有两种。
通常人们观望竹子时,可以看见竹竿上部分枝上的竹叶青翠可爱,这是常见的竹叶,名“营养叶”。
因为竹子要靠它进行光合作用制造养料,并储存在竹的地下茎中,另一部分养料供竹子自身用。
另一种叶子与上述营养叶不同,它名叫茎生叶,生在竿和大枝条的各个节上。
生长在竹竿上的叶叫“竿箨”(读 tuo),生长在竹大技上的叶叫“枝箨”。
我们在竹笋上看到外面包了厚厚的笋壳,实际就是竿箨。
剥下一个笋壳看看,笋壳的上部有一较窄小的片状物,名叫箨片,箨片是叶片的特殊称呼。
厚而面积大的部分,名叫“箨鞘”(叶鞘的特殊标称呼)。
原来禾本科中的草本植物的叶子是由叶片和叶鞘顶端两部分组成的,竹子的叶也如此。
现在再补充说说竹的营养叶,它的叶片是长圆形或长圆披针形的。
如果你到竹林下拾一片竹子的落叶,会发现叶片基部有一细短的柄,即为叶柄。
这在禾本科植物中只有竹子的叶才有这短的叶柄,竹叶的脱落时连同这短的柄一同脱落了。
竹的营养叶的叶鞘顶端还可有叶耳和叶舌,由于小就不必细说了。
三、竹子开花吗?通常竹林年年青翠可爱,就是不见开花,那么竹子开花吗?答案是肯定的。
竹胶合板竹材的物理性质密度
字号:大中小竹材的密度是指竹材单位体积的质量,用“g/cm”表示之。
竹材的密度是一个重要的物
理量,据此可估计竹材的重量,并可判断竹材材的其他物理力学性能。
因此,竹材的密度也与竹材人造板的性能有着密切关系。
、
竹材的密度有多种表示方法,同一竹材用不同的表示方法,其密度值不同。
竹材密度常
用的表示方法有如下两种:
竹材的气干质量
气干密度= ______________(g/cm')
竹材的气干材积
竹材绝干质量
基本密度=_______________(g/cm3)
竹材的生材料积
竹材的密度大小与竹材化学成分含量的多少一样,是依竹种、竹龄、立地条件和竹秆部
位的不同而变化的。
1.密度与竹种的关系
不同竹种的解剖结构和化学成分的含量不同,因而其密度不同。
几种主要经济竹种的密
度见表1-3。
表1-3主要经济竹种的密度(g/cm3)
------------------------------------------------------------------------------------------
竹种密度竹种密度竹种密
度竹种密度
-------------------------------------------------------------------------------------------
毛竹 O. 81 茶秆竹 O. 73 硬头黄竹 O.
55 凤凰竹 O. 51
刚竹 O. 83 苦竹 O. 64 撑篙竹 O. 61 粉单竹 O. 50
淡竹 O. 66 车筒竹 O. 50 青皮竹 O.
75 麻竹 O. 65
慈竹 O. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------
从表1-3可知,主要经济竹种的密度在o. 46~o. 83 g/cm,的范围,最大密度与最小密小密度
之差达o. 37 g/cm,。
一般来说密度大的竹种,其材质硬度大、强度度高,而密度小的竹种,其
材质的塑性和柔软性比较好。
在竹材的加工利用和竹材人造板的生产中,可以按照产品的用
途与性能要求,根据竹材的密度来选择适合的竹种。
2.密度与竹龄的关系。
竹子由于没有形成层,从幼龄竹到老龄竹的生长过程中,没有明显的体积增长,但是竹
材的细胞壁及其结构随着竹龄的增加,木质化程度提高,内含物增加,因而密度加大。
到老
龄竹阶段/,竹子生命力衰退,由于呼吸的消耗和物质的转移,竹材密度呈下降趋势(表1-4)。
表1-4竹材基本密度与竹龄的关系(g/cm3)
__________________________________________________________________________________ ___________________
竹种\密度\竹龄
年 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
淡竹O. 486 O.491 O.554 O. 508 O. 610 O. 636 O. 629
毛竹 O. 452 O. 558 0.608 O. 626 O. 615 O.630 O. 624 O. 657 O. 610 O. 606
贵州毛竹O. 542 O. 583 O. 620 O. 641 O. 630
宜兴毛竹O. 529 O. 596 O. 627 O. 62 O. 600
__________________________________________________________________________________ _______________________________
3.密度与立地条件的关系
一般来说,同一竹种在气候温暖多湿,土壤深厚肥沃的条件下,竹子生长好竹秆粗大,
但竹秆组织较薪疏松,密度较小;反之则密度较大。
4.密度与竹秆部位的关系
就同一种竹秆而言,从竹秆基部到梢部,其密度呈逐渐增加的趋势。
这是因为竹材从基
部开始秆径和竹壁厚度逐渐减小,但竹秆中维管束的总数没有减少,故维管束的密集度相应增加,从而使竹材的密度加大。
同理在竹壁的横断面上,维管束的密集度从外侧减少,故靠近竹青侧的密度大,靠近竹黄侧的密度小。
可见竹秆的密度与维管束数量的多少直接相关。
1.1.3.2含水率
竹材中所含水分的数量,通常以含水率表示。
含水率有
两种表示方法,一种是绝对含水率,另一种是相对含水率。
它们的计算公式分别如下:
m1-m0
W= ———×100%
m0
m1-m0
W1=—————×100%
m1
式中, w一绝对含水率(%)
W1-相对含水率(%);
m1一含水率测定时的试样质量(g)
M0一绝干试样质量、(g)。
在木材科学和工业生产中,一般都使用绝对含水率。
新鲜竹材的含水率与竹龄、部位和
采伐季节等有密切关系。
一股来说,含水率随竹竹龄的增加而减少。
在同一竹秆中,基部的含水率比梢部的含水率高,即竹秆从基部至梢部,。
其含水率呈逐渐降低的趋势(表1-5)。
表1-5 新鲜毛竹竹秆不同高度的含水率
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竹竿的高度
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10
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竹材含水率(%)
97.10 77.78 74.22 70.52 66.02 61.52 56.58 52 .81 48.84 45.74
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在同一竹秆、同一高度的竹壁厚度方向上,从竹壁外侧(竹青)到竹壁内侧(竹黄),其
含水率逐渐增加。
例如新鲜毛竹的竹青、竹肉和竹黄的含水率分别为36. 74%、102. 83%和
105. 35%,
1.1.3.3 -干缩性
竹材和木材一样,当含水率高的时候,在空气中或在强制干燥的条件下,竹材内部的水分就会不断蒸发而导致竹材几何尺寸的缩小,称之为干缩。
竹材水分的蒸发速度在不同的切面有很大的差别。
以毛竹为例,当水分蒸发速度最大的横切面设定为100%时,则弦切面、径切面、竹黄面、竹青面依次分别为35%、34%、32%、28%。
据此可知,为了提高竹材的干
燥速度,应先将竹青、竹黄剔除后再进行人工干燥。
竹材干缩通常比木材小,但同样存在不.同方向的干缩率差异。
这是因为竹材的干缩率主要是竹材维管束中的导管失水后产生干缩所致,而竹材中维管束的分布疏密不一,分布密的部位,干缩率就大;分布疏的部位,干缩率
就小。
竹材的结构特点决定了竹材的干缩率具有如下特征(
1.各个方向的千缩率顺序
弦向最大,径向(壁厚方向)次之,纵问(高度方问)最小。
2.各个部位的干缩率顺序
弦向和径向干缩率顺序都是竹青最大,竹肉次之,竹黄最
小;纵向干缩率顺序是竹黄最大、竹肉次之、竹青最小。
3.竹龄对干缩率的影响
竹龄愈小,弦向和径向的干缩率愈大,随着竹龄的增加,
弦向和径向的干缩率逐步减少。
纵向干缩率与竹龄无关,平均
为o.1%左右。