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1.
文中定量给出了薄板率与厚板率、厚板和薄板及中板的平均厚度、1830mm(6英尺)长木段的所占比例、每立方米1830mm长木段所出的面背板张数的关系等。指出了一个企业生产薄板能力的测算办法。薄板率不是一个科学的技术指标,而应代之以每立方米胶合板平均张数。应尽量加大长木段的比例,生产规格以915mm×1830mm(3′× 6′)为主,如材质允许则以1220mm×2440mm(4′×8′)为主,可以获得最高的薄板比例;应开发厚板市场,生产一定比例的厚板也有利于薄板比例的提高。还论述了薄板率变化对经济效益的影响。  相似文献   
2.
以欧洲卫矛为试验材料,研究了接穗粗度、嫁接季节和嫁接方法、嫁接切口绑扎方式不同处理对欧洲卫矛嫁接成活率的影响。结果表明:欧洲卫矛嫁接的最佳接穗粗度为0.55~0.60 cm,成活率可达83.84%;嫁接最佳季节为秋季,最佳嫁接方式为切接,秋季切接是最好的嫁接处理组合,成活率达到87.88%;用塑料薄膜绑扎切口后再用塑料袋罩住嫁接切口的欧洲卫矛嫁接成活率为83.95%,高于其他绑扎方式。  相似文献   
3.
中高浓度螺旋纸浆泵的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了螺旋离心纸浆泵的使用状况,对单叶片螺旋离心泵的进口结构进行了改进,提供了在这种叶轮上加置短叶片的设计方案,给出了单螺旋叶轮主要几何参数选取的经验公式。  相似文献   
4.
刨花板垂直平面压缩流变性能研究(Ⅱ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
用参数分离法对不同密度刨花板所进行的垂直平面压缩流变性能的研究,进一步证明了该方法的可靠性。密度对流变性能的影响主要表现在:瞬间弹性变形和推迟弹性变形柔量函数C_(HR(f))=A+Blogt中的B值均随密度的提高而减小;瞬间塑性变形随密度的提高而降低,并且,对贴面刨花板厚度控制具特殊意义的塑性变形——压缩应力关系曲线的第一个“转折点”随密度的提高而向应力增大方向移动;依赖时间之塑性变形柔量函数∑_(P(t))=A+Blogt中的B值随密度的提高而减小,并且,密度的提高导致依赖时间之塑性变形的“三阶段发展”向应力增大方向推移。这些规律的发现,对正确确定贴面条件和基板条件,严格控制贴面刨花板厚度偏差具有重要的指导意义。  相似文献   
5.
以黑龙江省帽儿山的落叶松为试材,利用显微镜测定年轮内细胞胞壁厚度从早材到晚材的变化数据,对其生长变化进行研究归纳。通过对数据的函数拟合得出:年轮内胞壁厚度从早材到晚材呈指数变化趋势,由此得出胞壁厚度的数学模型。此研究对于了解落叶松生长机理方面以及对落叶松材性预测方面的研究工作,将有一定的借鉴和帮助。  相似文献   
6.
刨花蒸汽处理提高刨花板的尺寸稳定性   总被引:2,自引:0,他引:2  
本研究探索用高压饱和蒸汽处理刨花来提高刨花板的尺寸稳定性。分别对云杉(Picea spp。)和桦木(Betula spp。)找出了不同的蒸汽压力和处理时间与刨花板的弹性模量、静曲强度、平面抗拉强度和线性膨胀率之间的关系,并得出结论:蒸汽处理刨花时较适宜的工艺条件为:蒸汽压力1.3N/mm~2左右,蒸汽处理时间5~6min;经蒸汽处理后桦木刨花板尺寸稳定性的改善程度优于云杉刨花板。  相似文献   
7.
刘晓辉 《木材工业》2005,19(3):31-33
研究了恒温恒湿处理和浸渍温度对人造板吸水厚度膨胀率检测结果的影响.结果表明:中密度纤维板和刨花板的测定值随着浸渍温度的升高而增大,两者存在着一定的线性关系,而胶合板则受水温影响很小;在浸渍前试件进行恒温恒湿处理与否会影响测试结果.对于刨花板和薄型中密度纤维板,进行恒温恒湿处理是必要的.  相似文献   
8.
该装置分为三路对板材的长、宽、厚三个尺寸进行自动检测。长度检测选用光电码盘传感器。宽度检测选用激光扫描器,它产生自左至右的扫描平行光线。板材通过检测台。遮住部分光线,未被遮住的部分光线由受光器接收。并经过光电转换器把光信号转换为电信号。厚度检测采用旋转变压器。由于板材厚度的改变。旋转变压器的旋转角度发生变化,从而使旋转变压器的输出电势不同。长、宽、厚三路检测信号经接口电路送往单板机。接着程序先进行长度检测。而后宽、厚同时检测。该装置检测精度高。  相似文献   
9.
以竹粉为原料模压花盆是充分利用且提高生物质原料价值的重要途径之一。对影响竹粉花盆韧性和吸水厚度膨胀率的工艺参数进行了试验研究,选取热压时间、聚乙烯用量和偶联剂用量为正交试验的因素。经过分析确定最优生产工艺参数:时间12 min,聚乙烯3%,偶联剂25%。优化试验测定结果:弹性模量为14.10MPa,静曲强度为13.54 MPa,吸水厚度膨胀率为1.52%。  相似文献   
10.
Oil palm trunk is an excellent raw material for thermally compressed wood board.However,improvements to dimensional stability during water absorption and reduced thickness swelling has been tied to losses in other mechanical properties,especially as the compression temperature is increased.Toward solving this trade-off,we analyzed the effects of a 48 h pre-soak in citric acid solutions(0,5,15,25,or 35%w/v in distilled water)on the physical and mechanical properties of oil palm board compressed at 140℃.The reference benchmark case was compressed at 200℃without pretreatment.The oil palm board raw materials were obtained from outer,middle and inner parts of trunk.The results showed that the oven-dry density of compressed oil palm board made from different parts of trunk increased with thermal compression(maximum pressure 12.26 MPa for 8 min).The citric acid pretreatment improved water absorption and thickness swelling properties of oil palm board thermally compressed at 140℃,consistent with the citric acid concentration.The carboxyl groups in citric acid cross-link with the hydroxyl groups in the wood.However,no significant difference was found between the benchmark(200℃)and pretreatments with 5 or 15%citric acid.The citric acid altered the wood chemistry during hot compressing at 140℃.Static bending strength,modulus of rupture(MOR),and modulus of elasticity(MOE)slightly decreased with the citric acid pretreatment,matching the effects of high temperature compression at 200℃.  相似文献   
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