【摘 要】
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本研究以日本柳杉木材为研究对象,利用耐热、耐压应力传感器和专用夹具,对高温高压蒸汽条件下木材的力学特性进行了较为详细、全面的系统研究,旨在有效活用该研究结果之上,为探索开裂、翘曲等缺陷少,内部残余应力小的高温快速干燥工艺条件提供可靠的理论基础和科学依据。研究结果表明:在相对湿度100%条件下,木材抗拉强度随着温度的升高依次逐渐降低,破坏应变随着温度的升高而增加,但在温度100℃以上的增加更为显著.
【机 构】
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东北林业大学材料科学与工程学院,哈尔滨,150040 京都大学生存圈研究所,日本京都,611-00
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本研究以日本柳杉木材为研究对象,利用耐热、耐压应力传感器和专用夹具,对高温高压蒸汽条件下木材的力学特性进行了较为详细、全面的系统研究,旨在有效活用该研究结果之上,为探索开裂、翘曲等缺陷少,内部残余应力小的高温快速干燥工艺条件提供可靠的理论基础和科学依据。研究结果表明:在相对湿度100%条件下,木材抗拉强度随着温度的升高依次逐渐降低,破坏应变随着温度的升高而增加,但在温度100℃以上的增加更为显著.木材抗拉强度和压缩残余应力二者以温度为因子的变化曲线,随温度的增加几乎平行下降。各温度条件下,木材的最大拉伸应力和高相对湿度条件下的收缩应力曲线也十分一致,并随着温度的上升,应力都有较大程度降低.此外,在相对湿度100%、温度80~180℃范围内,木材径向的抗拉强度和压缩屈服应力随温度变化的曲线也具有良好的吻合关系;一定温度、相对湿度条件下,木材干燥过程中的最大收缩应力和相应温、湿度平衡条件下的压缩残余应力非常一致,由此可以推定高温高湿过热蒸汽干燥过程中的收缩应力之所以得到显著降低是由于应力释放所致。
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