【摘 要】
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为了解决多层单板弯曲木(Bended Plywood;BP)回复变形的问题,并从分子层面解释热处理BP固定变形的机理,本论文首先提出合理的工艺流程,并针对BP的加工环节研究了其工艺影响因
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为了解决多层单板弯曲木(Bended Plywood;BP)回复变形的问题,并从分子层面解释热处理BP固定变形的机理,本论文首先提出合理的工艺流程,并针对BP的加工环节研究了其工艺影响因素;通过测算不同热处理条件试材的弦长回复率、压缩变形恢复率、质量损失率等物理量,评价热处理温度和时间对尺寸稳定性的影响;从热处理试材的应力松弛、结晶度和动态粘弹性等方面进行分析,探讨了BP材的变形固定。主要结论如下:(1)随热处理温度升高、处理时间延长,试材的弦长回复率减小,压缩变形恢复率减小,质量损失率增大。(2)随热处理温度升高、处理时间延长,试材的残余应力减少,尺寸稳定性提高。热处理BP材在应力松弛初期,应力在短时间内急剧下降,经140℃,160℃和180℃处理材的松弛拐点分别为1.67min,2.86min,3.3min。松弛速率明显增大,分别为5.99,9.79,12.91。(3)试材随热处理温度升高,尤其在160℃以上,结晶度有增大的趋势。(4)试材在加热温度-80℃~330℃范围内出现四个吸收峰,中心温度分别为48.2℃,118.6℃,248.6℃,326.7℃,分别对应着木材中的吸着水分子运动,半纤维素、木素和纤维素的热分解。(5)热处理BP材的损耗模量变化并不明显,而未处理材损耗模量明显下降。储存模量随测量频率的增加而增大,不同频率之间的差异很小。
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