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101.
102.
亘古及今.木材以它独有的色、质、纹等特性受到人们的珍爱.并广泛地应用于建筑、家具、室内装修等生活环境之中。有关木质材料的各种特性与人及室内环境的关系的研究内容,归纳起来被称为木质环境学研究,木质环境学的研究工作有助于推动木材科学的研究向更细致的方向发展,促使木质材料的功能得到进一步发挥,将木质材料和人们生活更加紧密地联系在一起。目前国内外木质环境学的研究工作主要包括:对木质材料的感觉特性的研究;木质材料对环境物理条件的影响及可居住性的研究;由木质材料构成的室内居住环境对生物体的良性调节作用的研究。文中简要论述了上述3个部分的研究内容.并对未来木质环境学的研究方向作出了展望。 相似文献
103.
应用空间灰度共生矩阵定量分析木材表面纹理特征 总被引:11,自引:1,他引:11
引入空间灰度共生矩阵对木材表面纹理进行定量分析 ,在对国内 5 0个树种径弦向纹理计算、分析的基础上得出结论 :像素点对间距d取 3,像素点对角度θ在径向纹理时取 0°,在弦向纹理时取 0°、4 5°和 135°的平均值对于反映木材纹理的特点较适宜。在 11种纹理特征参数的基础上归纳出 4个纹理主成分因子 ;讨论了主成分上木材纹理的分布规律和特点 ,并具体对木材的径、弦向纹理分别进行了分析 ,得出了各自的变化特点 ;提出了纹理综合值的计算方法 ,以及通过纹理综合值判定 2种纹理间相似性的方法。 相似文献
104.
研究了常压下温度对五树种饱水试件压缩变形恢复率的影响及对压缩时木材力学性能的影响,并探讨了该条件下影响压缩木材变形固定的主要因素。 相似文献
105.
PU漆阔叶树材透明涂饰过程中色度学特征的变化 总被引:6,自引:0,他引:6
对8种阔叶树材采用聚氨酯清漆进行透明涂饰处理,定量检测和分析三次涂饰过程中木材色度学特征的变化。结果表明:各色度学指标随涂饰次数和树种不同而异,涂饰前后色度学特征变化为明度均降低,色饱和度、黄蓝轴色品指数均增加,色差变化明显。 相似文献
106.
共振板振动特性与钢琴声学品质主观评价的关系 总被引:2,自引:1,他引:1
选取俄罗斯远东红皮云杉、东北长白鱼鳞云杉、西藏林芝云杉、美国西加云杉4个树种的试件,每树种2块共制作8块共振板,采用基于打击音的快速傅里叶变换(FFT)频谱方法分析共振板的振动特性,计算得出共振板不同方向的动态弹性模量、纵波传播速度、共振板边部剩余试件动弹性模量及共振板制作钢琴后的振动传播响应时间.利用共振板制作成试验用钢琴后,采用专家主观评价的方式对钢琴的声学品质进行评价.通过分析共振板振动特性参数与钢琴声学品质主观评价得分之间的关系得出,共振板y方向的振动特性参数与钢琴声学品质主观评价得分项目之间呈一定程度或显著的线性相关,而x方向的振动特性参数与主观评价得分项目之间的相关关系明显弱于y方向.因此,通过改善共振板y方向的振动特性可显著提高钢琴的声学品质,也说明了共振板y方向的振动特性参数检测对于钢琴声学品质评价的重要性.共振板y方向的振动特性参数与钢琴声学品质主观评价得分之间的相关性大于x方向的相关性,这一规律与音板上高、中音区域的琴弦排列和音板的y方向接近平行、低音区域琴弦排列及y方向的夹角小于x方向的结构特点有关. 相似文献
107.
肋木对钢琴音板声振动传播性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以4云杉属树种的8块实际立式钢琴共振板为研究对象(每一树种均为2块共振板),测定了粘贴肋木前的共振板、粘贴肋木后的音板及制成钢琴后音板的振动传播响应时间,比较分析了粘贴肋木前共振板与粘贴肋木后音板的振动传播速率的变化;并分析了制成钢琴后音板的顺纹理与横纹理方向振动传播速率的差异.结果表明:①对于加肋木后的音板,其声振动横向传播速率较未加肋木有明显提高,速率提高程度在1倍左右.②制成钢琴后音板的顺纹理与横纹理方向的振动传播速率相差较少,除远东红皮云杉第1号音板外,其它音板的顺纹理与横纹理方向振动传播速率比值均分布在1.04~1.27之间.说明由于肋木的存在,在很大程度上降低了音板顺纹理与横纹理方向之间振动传播速率的差异,使音板受到来自琴弦振动的激励后,可在尽量短的时间内使整个音板均匀振动起来. 相似文献
108.
109.
木材纹理的分形特征与计算 总被引:3,自引:0,他引:3
采用分形方法对20种典型的木材径向、弦向纹理图像进行了分析,结果表明:木材纹理的分形维数值能够很好地表征木材表面纹理的形状、分布密度、均匀程度和宽度特征,符合了木材表面纹理的粗糙性和复杂性规律.分形维数值本身是几个常规纹理特征的综合体,使得纹理特征的表达得以简化.分形方法为木材表面纹理的分布密度和复杂度等特征参数的定量化分析提供了一种新的思路和方法. 相似文献
110.
用TG-DSC-FTIR联用技术研究酚醛树脂的热解行为 总被引:4,自引:0,他引:4
采用TG—DSC—FTIR技术研究酚醛树脂的热解过程,并用FTIR对不同温度下的受热产物进行分析。结果表明,酚醛树脂的热解可划分为3阶段:第一阶段,由于树脂中固化后残存的水分蒸发及树脂进一步缩合,质量损失率12.64%。第二阶段,质量损失速率在537.2℃时达到最大值0.151mg/min,共失重19.57%,这是酚醛树脂热分解的主要阶段,释放出H2O、低分子酚类物质(LMP)、CO2、CH4等低分子烃(LMH)和CO等热解产物。第三阶段为热解的收尾阶段,失重8.31%,释放出CH4等LMH和CO。酚醛树脂在氮气保护下的整个热解过程均需吸收热量。FTIR分析表明,酚醛树脂受热后,游离OH含量持续下降,直至完全炭化。在400℃以上,由于热解释放出LMP和CH4等LMH,产物中C—H和酚环C—O吸收峰明显降低。 相似文献