木材学深刻复习归纳材料
木材学复习资料(全)讲解

第一章木材的生成1.1.木材的优点:木材的视觉,触觉,听觉,吸湿性能等。
1.2.木材的缺点:1.干缩和湿胀;2.木材易发生腐朽和受到虫蛀;3.木材作为沿海水工建筑材料或木船时,容易被海生钻孔动物所侵害;4.木材易于燃烧;5.木材的变异性差别很大;6.木材有很多天然的缺陷。
1.3.树干的组成(由外向内)(一)树皮:1 表皮:幼茎最外边的保护层;2 皮层:表皮内侧的薄壁组织,有贮存养分及通气的作用;3 韧皮部:俗称内树皮,由形成层产生,是植物中输导养分的组织。
4 周皮:成熟树干最外边的保护层,由木栓层、木栓形成层和栓内层组成,俗称外树皮;(二)形成层: 位于树皮和木质部之间,是包裹着整个树干、树枝和树根的一个连续的鞘状组织层。
(三)木质部: 位于形成层和髓之间,是形成木材的主要部分,根据细胞的来源分为:初生木质部:起源于顶端分生组织,由原形成层分生形成。
与髓紧密相连,占树木的体积很少;次生木质部:是次生分生组织—形成层活动的结果,占树木体积的绝大部分,是木材利用中最主要的部分。
(四)髓:位于树干的中心,是被木质部包围的薄壁组织,其功能是贮存养分供树木生长,在木材利用上价值很小,但其颜色、大小、形状、质地因树种不同而有差异,所以在木材识别上有特征意义。
1.4.形成层带:形成层原始细胞的重复分裂产生木质部母细胞和韧皮部母细胞,这些母细胞和形成层原始细胞形态相似,也可以进行几次分裂,然后才进入到成熟阶段,所以把这层未分化的细胞带叫形成层带,一般有6~8层细胞。
1.5.高生长(顶端生长、初生长):即长高,是顶端分生组织分生的结果;1.6.直径生长(次生长):即长粗,是形成层原始细胞平周分裂的结果。
1.7.幼龄材与成熟材的区别:(一)在结构方面:1 幼龄材的纤维长度短,直径小;2 幼龄材晚材百分率低;3 幼龄材出现螺旋纹理的倾向较大;4 幼龄材细胞次生壁中层的微纤丝角较大。
(二)在物理力学性质方面1 幼龄材的密度低;2 由于S-2微纤丝角度大,造成它的纵向收缩大,横向收缩小,干燥时容易翘曲,降低锯材质量;3力学强度降低约15%~30%,由于由于S-2微纤丝角度增大,顺纹抗拉强度明显降低。
木材学复习要点

第一章绪论1.木材及木材学的概念;木材是来源于森林的主产品-----树木的一种各向异性的多孔性的毛细管胶体。
2.学习木材学的重要意义。
(1)木材作为一种资源所具备的优点:可更新性、可选育性、无污染性不足:投资周期长,占地面积大;产品质量与数量受环境条件影响较大,认为很难控制。
(2)木材作为一种材料或原料所具备的优势:强重比高、热导性能低、回弹性好、声学效果好、绝缘性能良、触觉效果佳。
不足:亲湿性、耐侯性、抗虫性、木材缺陷及各向异性等(3)资源状况要求对木材有正确的认识:国产资源锐减、进口渠道渐窄、天保工程的启动、人工林木材材性下降(4)环境保护对装饰材料要求提高:要求开发绿色环保型、低甲醛或无甲醛释放的材料、加工剩余物的回收及高效利用(5)木制品的性能与木材优化加工:木材与胶粘剂及油漆的相互作用机理、木制品性能与木材之间的关系、木材抗性的提高的机理与方法第二章(1)1.树木及木材的组成部分,各部分的功能;(1)树木的组成部分:树根、树冠、树干,功能...(2)树干的组成:树皮、形成层、髓、木质部2.树木的生长:高生长与径生长3.木材的三个切面横切面:与树干长轴或木纹相垂直的断面,亦即树干的端面径切面:沿树干长轴方向,与树干半径方向一致或通过髓心的纵切面弦切面:沿树干长轴方向,与树干半径方向相垂直或与以髓为圆心的同心圆相切的纵切面4.生长轮的概念及其在三个切面上的表现形式:树木在一个生长周期内形成一层木材,围绕髓心呈同心圆状,称为生长轮;在温带或寒带地区,树木每年只有一个生长期,只形成一个生长轮,则称之为年轮。
生长轮在三个切面上的表现形式:同心圆状或波浪形/平行的条状/倒“V”形5.早、晚材概念6.心、边材概念及其在加工利用上的差异:边材:成熟树干的任一高度上,新生成的颜色较浅,水分较多的木质部。
心材:位于树干中心部位,颜色较深,组织死亡,水分较少,比较耐腐的木质部,硬度有时比边材高。
心材在利用上的优点:特征颜色、渗透性低、耐侯性强、耐腐性及抗菌抗虫性佳7.木射线在三个切面上的表现形式:辐射状线条/平行带状/纺锤形或细线状木射线对加工利用的影响优点:防护溶剂易渗入;装饰效果较好缺点:易导致木材开裂8.管孔式、管孔的组合、侵填体:概念:阔叶材的纵行细胞——导管分子在横切面上呈圆孔状,称为管孔;在纵切面上呈沟槽状,称为导管槽。
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第一部分:木材的基本特性
木材是一种常见的工程材料,广泛应用于建筑、家具制造和其他行业。
为了更好地了解木材的特性和性能,我们需要对木材的基本特性进行复习。
1. 木材的物理性质
a. 密度:木材的密度是指单位体积的木材所含的质量。
不同的木材种类具有不同的密度,如软木的密度较低,而某些硬木的密度较高。
b. 吸湿性:木材具有吸湿性,可以扩大或缩小。
这是由于木材细胞内的纤维结构,在湿度改变时会发生变化。
c. 导热性:木材是一种较差的导热材料,因此具有良好的保温性能。
d. 弹性:木材具有一定的弹性,能够在外力作用下弯曲而不断裂。
e. 颜色和纹理:不同种类的木材具有不同的颜色和纹理,这些特点与树种的基因有关。
2. 木材的力学性质
a. 强度:木材的强度是指其能够承受的外力。
不同的木材具有不同的强度水平,因此在工程设计中需要选择合适的木材种类。
b. 刚度:木材的刚度是指在外力作用下变形的能力。
某些硬木具有较高的刚度,适用于需要较高承载能力的结构。
c. 延展性:木材在承受外力时能够发生较大的塑性变形,能够吸收冲击和振动,降低结构的破坏风险。
3. 木材的耐久性
木材的耐久性是指其在不同环境条件下能够保持原始性能的能力。
a. 天然耐久木材:某些木材具有天然的耐久性,能够在室外环境中长时间使用而不腐烂或受虫害侵蚀。
b. 防腐处理:为提高木材的耐久性,可以通过防腐处理来延长其使用寿命。
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⽊材学复习资料⽊材学复习资料㈠材结构:(每个概念的后的数字为在书本的页数,本答案仅供参考)1、概念(名词解释):(1)⼼材:在⽊质部中,靠近树⽪(通常颜⾊较浅)的外环部分,含⽔率⾼,⽴⽊时具⽣理功能的⽊材称边材,担负着由下往上输送⽔分和养分。
29(2)边材:在靠近髓⼼周围与边材之间(通常颜⾊较深)的⽊质部,在⽴⽊时已不具有⽣理功能的。
28(3)早材:在⼀个⽣长轮内,靠近髓⼼⼀侧,是树⽊⽣长季节早期形成的部分,材⾊较浅,组织松软,⼜称为春材。
26(4)晚材:在⼀个⽣长轮内,靠近树⽪⼀侧,是树⽊⽣长季节后期形成的部分,材⾊较深,组织紧密,材质坚硬,⼜称为秋材。
27(5)管孔:导管在横断⾯上的孔⽳状称管孔。
30(6)纹孔:通常指⽊材细胞壁增厚产⽣次⽣壁过程中,初⽣壁上局部没有增厚⽽留下的孔隙.45(7)穿孔:两个导管分⼦直径底壁相通的孔隙.62(8)#字区:(9)螺纹加厚:在细胞次⽣壁内表⾯上,由微纤丝局部聚集⽽形成的屋脊状凸起,呈螺旋状环绕着细胞内壁。
48(10)螺纹裂隙:是应压⽊中⼀种不正常的构造特征,其管胞内壁上具有⼀种贯穿次⽣壁并且呈螺旋状的裂隙.49(11)结晶区:沿基本纤丝的长度⽅向,纤维素⼤分⼦链的排列状态并不都相同。
在⼤分⼦链排列最致密的地⽅,分⼦链规则平⾏排列,定向良好,反映出⼀些晶体的特征,所以被称为纤维素的结晶区。
43(12)⾮结晶区——当纤维素分⼦链排列的致密程度减⼩、分⼦链间形成较⼤的间隙时,分⼦链与分⼦链彼此之间的结合⼒下降,纤维素分⼦链间排列的平⾏度下降,此类纤维素⼤分⼦链排列特征被称为纤维素⾮结晶区(有时也称作⽆定形区)。
44(13)氢键::当氢原⼦以主价健与电负性很强的氧原⼦结合后再以付价键与另⼀电负性很强的原⼦相结合所形成的键。
(14)树脂道:在针叶材中,由泌脂细胞围成的特殊孔道。
57具有正常树脂道的针叶树材主要有松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属及油杉属。
(15)导管:阔叶材各类纵向细胞中有⼀种直径较⼤,专门承担输导作⽤的组织.60(16)⽊射线等各种细胞:在针叶材中⽊射线由射线薄壁细胞组成。
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⽊材学复习资料⽊材结构⼼材、边材、早材、晚材、管孔、纹孔、穿孔、井字区、螺纹加厚、结晶区、⽆定形区、氢键、树脂道、导管、管胞、⽊射线、纤维、⽊纤维、同胞射线、异胞射线、同型射线、异型射线⽊材的特点树⽊来⾃种⼦植物,可分为两⼤类:裸⼦植物,针叶树材,⽆孔材,软材;被⼦植物,阔叶树材,有孔材,硬材;树⽊⽣长是⾼⽣长和直径⽣长共同作⽤的结果;分别起源于顶端分⽣组织和侧向分⽣组织分⽣活动。
表⽪原——表⽪※顶端分⽣组织⽪层原——⽪层初⽣韧⽪部(⾼⽣长)中柱原——中柱初⽣维管束维管束形成层髓初⽣⽊质部次⽣韧⽪部维管束形成层(直径⽣长)次⽣⽊质部形成层原始细胞的种类及功能针叶树材韧⽪部的细胞:筛胞、韧⽪纤维、韧⽪轴向薄壁细胞、韧⽪射线、⽯细胞,其特有细胞是筛胞阔叶树材韧⽪部的细胞有筛管、伴胞、韧⽪纤维、韧⽪轴向薄壁细胞、韧⽪射线、⽯细胞,其特有细胞是筛管、伴胞阔叶材管孔的排列分布;阔叶树材轴向薄壁组织的分类(宏观、显微);检索表类型和特点:对分检索表,穿孔卡检索表,计算机⽊材识别系统。
对分检索表是使⽤最⼴泛的⽅法。
韧⽪部形成:(1)由顶端(原)分⽣组织向外分⽣初⽣韧⽪部(与表⽪、⽪层很难分开)。
(2)由形成层射线原始细胞向外分⽣次⽣韧⽪部。
(3)由⽪层的最外侧形成⽊栓形成层向外、内分⽣⽊栓层、栓内层,形成周⽪。
⽊材形成:形成层母细胞的分裂形成新(⼦)细胞;新⽣细胞和组织充分分化和成熟;成熟细胞的蓄积。
树⽊的从⼩到⼤结构单元:纤维素⼤分⼦(链)—基本纤丝—微纤丝—纤丝—⼤纤丝—薄层—各层—细胞壁—细胞—组织—器官—树⼲—树⽊壁层结构:分别描述针、阔叶树材组成细胞分⼦:针:轴向:厚壁:轴向管胞树脂管胞索状管胞薄壁:轴向薄壁细胞轴向树脂道泌脂细胞伴⽣薄壁细胞横向:厚壁:射线管胞薄壁:射线薄壁细胞横⽣树脂道泌脂细胞伴⽣薄壁细胞阔:轴向:厚壁:导管管胞⽊纤维薄壁:轴向薄壁细胞轴向树胶道的泌胶细胞横向:厚壁:⽆薄壁:射线薄壁细胞横⽣树胶道的泌胶细胞⽊材化学性质⽊材的化学组成:⽊材化学成分,有细胞壁物质和⾮细胞壁物质之分,或称为主要化学成分和少量化学成分。
木材学复习总结材料

木材学复习总结材料(总13页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--贵州大学林学院木材学复习材料舒德远第一章木材宏观构造1、木材都有哪些主要的宏观特征?木材三切面:横切面、径切面、弦切面年轮、生长轮早材、晚材边材、心材木射线管孔胞间道轴向薄壁组织2、木材宏观特征的意义是什么?为木材合理利用提供科学依据为木材材质改良提供科学依据为识别和坚定木材提供科学依据为植物分类提供解剖学证据3、树皮的形态有哪些?平滑、粗糙、纵裂、横裂、纵横裂、鳞片裂、刺凸4、三切面的定义横切面:是与树干主轴或木材纹理成垂直的切面,及树干的端面或横断面。
径切面:是顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与年轮相垂直的纵切面弦切面:是顺着树干主轴或木材纹理方向,不通过髓心与年轮(生长轮)平行或与木射线成垂直的纵切面。
5、年轮、生长轮的概念。
年轮:温带、寒带及亚热带地区树木一年内仅生长一层木材,所以称为年轮生长轮:热带或南亚热带地区,部分树木生长季节仅与雨季和旱季的交替有关,一年内会形成几圈木质层,所以称为生长轮。
6、早晚材的概念及差异早材:亦称春材。
在一个生长季中,早期所形成的次生木质部,由于这时气候温和,雨量充足均匀,形成层活动旺盛,所形成的细胞较大,形成的导管细胞多,管腔大,木纤维成分少,细胞壁较薄,材质显得疏松。
晚材:亦称秋材,得名来自其生长时期。
是在生长季后期所形成的次生木质部,这时期气候逐渐变得干冷,形成层活动减弱,以至停止。
所形成的细胞较小,细胞壁厚而扁平,材质显得紧密、坚实。
7、边材、心材的概念边材:位于树干外侧靠近树皮部分的木材。
含有生活细胞和贮藏物质(如淀粉等)。
边材树种是指心与边材颜色无明显差别的树种。
心材:在木材横切面上,靠近髓心部分,木材颜色较深的木材。
由边材演化而成。
心材树种是心材和边材区别明显的树种。
8、木射线的概念及其在三切面上的表现形式木射线:木材横切面上可以看到一些颜色较浅或略带有光泽的线条,它们沿着半径方向呈辐射状穿过年轮,这些线条称为木射线。
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1、木质资源包括:木材、竹材、灌木、藤本、作物秸秆类。
2、我国第一本关于木材的书是1936年唐耀的《中国木材学》。
3、我国的森林覆盖率为18.21%4、我国的森林资源特点:森林覆盖率低,人均占有森林资源少;森林资源地域分布极不均匀;树龄结构不合理,可采资源不足;森林资源质量不高,单位面积蓄量较低。
5、木材的特点:易于加工;强重比高;热绝缘和电绝缘特性;有漂亮的花纹和颜色,光泽;对紫外线的吸收和对红外线的发射作用;良好的声学性质;纤维素的主要来源之一;可提供一些保健药品;具有吸收能量和破坏先兆预警功能;具有湿胀干缩性;可燃烧;易病性;具有天然缺陷。
6、木材科学的定义:是指木质化天然材料及其制品的生物学,化学,和物理性质,以及生产,加工工艺的科学依据。
第1章树木的生长与木材的形成1.常用的植物分类的等级包括界、门、亚门、纲、目、科、属、种。
2.植物命名:以拉丁学名作为命名,采用拉丁文双名法(表示属+种),如:红松:pinus koraiensis。
属名+种加名+命名人构成一个完整的学名。
3.当一树种已知属名,而种名不确定时,可记作:属名+sp。
例如:松木——pinus sp.4.树木是一个有生命的有机体,由树根、树冠和树干三部分组成。
树根占5%-25%,树冠占5%-25%,树干占50%-90%。
5.树木的生长是初生长(高生长)与次生长(径生长)的共同作用结果。
6.次生长:形成层原始细胞向内形成次生木质部;向外形成次生韧皮部7.径生长(次生长):形成层细胞的平周方向分裂和垂周分裂8.树干由树皮、木质部和髓三部分构成。
树皮和木质部之间有形成层。
9.幼茎或成熟树干嫩梢的树皮包括表皮、周皮、皮层和韧皮部等部分。
10.表皮即行脱落,代之以新生的保护层——新生周皮。
周皮可分为3层,位于周皮中层的组织为木栓形成层,木栓形成层向外分生木栓形成层,向内分生栓内层,统称为周皮。
11.形成层的分生功能在于直径加大,故又称为侧向分生组织。
潘彪-木材学课程总结与复习

2014-04-10
主要内容
一、木材构造: ➢ 宏观构造 ➢ 微观构造 ➢ 细胞及细胞壁构造 二、木材性质 ➢ 化学组成与各成分的性质 ➢ 物理性质 ➢ 力学性质 三、木材缺陷
绪论 1. 把握植物分类的各单位,常用单位(科、属、种)、科学命名法则:双 名法。 2. 木材来源于针、阔叶材 3. 针叶树(无孔材)、阔叶树(有孔材)的概念
思考 1. 木材作为工程材料具有哪些基本特点? 2.什么是木材的树种学名、木材商用名、材种名称? 3、什么是针叶材(软材、无孔材)、阔叶材(硬材、有孔材)概念 木材学的主要容分哪两部分(构造与材性)?相互间的关系如何?
第一章 木材宏观构造
1. 部分及树干的各部分(髓心位于髓的中心?)掌握树木的生长及 木质部的形成(树木的生长是高生长和直径生长共同作用的结果。) 2. 了解木质部材积为什么多于韧皮部(形成层分生) 3. 着重掌握木材的三个切面、宏观识别最主要的切面及径、弦切板 (直、花纹板) 4. 着重掌握木材的各项宏观构造特征:心边材、生长轮/年轮、早 晚材、管孔、轴向薄壁组织、木射线、树脂道(对应特征要知道1 -2个树种)(早晚材急变的树种,年轮一定明显)(正常轴向树 脂道存在于松科的六个属的木材中)(无孔材因为无孔,所以较密 实,称之为硬材)宽木射线略为比较针、阔叶材宏观构造特征(宏 观下针、阔叶材最主要的特征) 5.了解辅助特征:颜色、光泽、气味、滋味、纹理、结构、花纹、 重量、硬度等
思考: 21.叙述组成木材细胞壁的各级结构单位 22.简述并画出木材细胞壁的一般构造 23.木材细胞壁分层依据是什么?并作说明。 24.试用木材纤维次生壁中层微纤丝排列说明一、二个材性现象。 25.什么叫纹孔?主要有哪几部分组成?纹孔起什么作用? 26.纹孔类型有哪些?分别存在于什么细胞中? 27.纹孔对类型有哪些?分别存在于什么细胞之间? 28.何谓闭塞纹孔?对水分传导有何影响? 29.何谓螺纹加厚?与螺纹裂隙有何区别?
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贵州大学林学院木材学复习材料舒德远第一章木材宏观构造1、木材都有哪些主要的宏观特征?木材三切面:横切面、径切面、弦切面年轮、生长轮早材、晚材边材、心材木射线管孔胞间道轴向薄壁组织2、木材宏观特征的意义是什么?为木材合理利用提供科学依据为木材材质改良提供科学依据为识别和坚定木材提供科学依据为植物分类提供解剖学证据3、树皮的形态有哪些?平滑、粗糙、纵裂、横裂、纵横裂、鳞片裂、刺凸4、三切面的定义横切面:是与树干主轴或木材纹理成垂直的切面,及树干的端面或横断面。
径切面:是顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与年轮相垂直的纵切面弦切面:是顺着树干主轴或木材纹理方向,不通过髓心与年轮(生长轮)平行或与木射线成垂直的纵切面。
5、年轮、生长轮的概念。
年轮:温带、寒带及亚热带地区树木一年内仅生长一层木材,所以称为年轮生长轮:热带或南亚热带地区,部分树木生长季节仅与雨季和旱季的交替有关,一年内会形成几圈木质层,所以称为生长轮。
6、早晚材的概念及差异早材:亦称春材。
在一个生长季中,早期所形成的次生木质部,由于这时气候温和,雨量充足均匀,形成层活动旺盛,所形成的细胞较大,形成的导管细胞多,管腔大,木纤维成分少,细胞壁较薄,材质显得疏松。
晚材:亦称秋材,得名来自其生长时期。
是在生长季后期所形成的次生木质部,这时期气候逐渐变得干冷,形成层活动减弱,以至停止。
所形成的细胞较小,细胞壁厚而扁平,材质显得紧密、坚实。
7、边材、心材的概念边材:位于树干外侧靠近树皮部分的木材。
含有生活细胞和贮藏物质(如淀粉等)。
边材树种是指心与边材颜色无明显差别的树种。
心材:在木材横切面上,靠近髓心部分,木材颜色较深的木材。
由边材演化而成。
心材树种是心材和边材区别明显的树种。
8、木射线的概念及其在三切面上的表现形式木射线:木材横切面上可以看到一些颜色较浅或略带有光泽的线条,它们沿着半径方向呈辐射状穿过年轮,这些线条称为木射线。
横切面:辐射线状,能看到宽度和长度。
径切面:横向平行线状,能看到长度和高度。
弦切面:纺锤形,能看到高度和宽度。
9、管孔的分布类型、排列、及组合阔叶树材的导管在横切面上呈孔穴状称为管孔。
分布类型:环孔材、散孔材、半环孔材排列散孔材:分散型、倾斜型、弦列型、径列型环孔材晚材:星散型、倾斜型、弦列型、径列型组合:单管孔、复管孔、管孔链、管孔团10、树脂道与树胶道有什么区别?树脂道:针叶材中长度不定的细胞间隙,其边缘为分泌树脂的薄壁细胞,储藏树脂。
常见于松科松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属、油杉属。
树胶道:阔叶树材的胞间道内含有树胶、油类等胶状物质,称为树胶道。
11、轴向薄壁组织的类型离管型轴向薄壁组织:星散状、切线状、离管带状、轮界状傍管型轴向薄壁组织:稀疏环管状、环管束状、翼状、聚翼状、傍管带状12、木材有哪些次要(辅助)宏观特征材色木材气味和滋味木材髓斑木材结构、纹理、花纹木材质量和硬度第二章、木材显微构造1、如何理解纤维素、半纤维素、木质素对细胞的作用木材细胞壁主要是由纤维素、半纤维素和木质素三种成分构成。
纤维素以分子链聚集成束和排列有序的微纤丝状态存在于细胞壁中,起着骨架物质的作用,相当于钢筋水泥构件中的钢筋。
半纤维素以无定形状态渗透在骨架物质中,起着基本粘结作用,故称为基体物质,相当于钢筋水泥构件中捆绑钢筋的细铁丝。
木质素是在西部分化的最后阶段木质化过程中形成的,它渗透在细胞壁的骨架物质和基体物质之中,可是细胞壁坚硬,所以称其为硬固物质,相当于钢筋水泥构件中的水泥。
2、描述木材细胞壁壁层结构胞间层:两个西部之间的部分,通常将胞间层和相邻细胞的初生壁和在一起,称为复合胞间层。
初生壁:是细胞增大期间所形成的壁层。
初生壁在形成初期,主要由纤维素构成,随着细胞增大速度的减慢,可以逐渐沉积其他物质,所以木质化后的细胞,初生壁木质素的含量特别高。
次生壁:是在细胞停止增大后形成的。
占细胞壁厚的95%或以上。
3、名词解释管胞:木质部输导结构之一。
从系统的进化角度来看,管胞较为原始,导管分子是由管胞进化而成。
管胞是木质部内具有输导水分、矿物质和支持功能,但不具穿孔的管状细胞。
管孔:导管或微管管胞在横切面上的孔洞,即胞腔。
阔叶树材的导管在横切面上呈孔穴状称为管孔。
具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈架拱状隆起,形成一个扁圆的纹孔腔,纹孔腔有一圆形或扁圆形的纹孔口,同时在纹孔膜(即纹孔所在的初生壁)中央也加厚形成纹孔塞。
木射线:在木材横切面上从髓心向树皮呈辐射状排列的射线薄壁细胞群。
来源于形成层中的射线原始细胞,是树木体内的一种贮藏组织。
交叉场:在木材径切面上,由射线薄壁细胞和早材轴向管胞相交叉的区域,称为交叉场,该区域内的纹孔称为交叉场纹孔,分为窗格、松木、云杉、杉木、柏木等5种类型,是识别针叶树材最重要的特征。
4、木材细胞壁上的结构特征有哪几种纹孔:木材细胞壁增厚产生次生壁过程中,次生壁上局部没有增厚而留下的孔隙。
内壁加厚:螺纹加厚(次生壁内表面上,有微纤丝局部聚集而形成的屋脊状突起,呈螺旋状环绕着细胞内壁的加厚组织)澳柏型加厚(仅在纹孔口上下边缘各有一条括符状的加厚条纹)锯齿状加厚(射线管胞内壁的次生加厚为锯齿状突起)薄壁的其他特征:瘤层:内表面微起的隆起物径列条:细胞的弦向壁的一侧横过细胞腔而至另一侧弦向壁的棒状结构。
眉条:在针叶树材管胞径面壁上的具缘纹孔上下边缘有弧形加厚的部分。
螺纹裂隙:是应压木中一种不正常的构造特征,其管胞内壁上具有一种贯穿次生壁并且呈螺旋状的裂隙。
5、纹孔的类型单纹孔:细胞次生壁加厚时,所形成的纹孔腔在朝着细胞腔的一面保持一定宽度。
具缘纹孔:次生壁在纹孔膜上方形成拱形纹孔缘的纹孔。
6、螺纹加厚与螺纹裂隙如何区别螺纹加厚多见于正常材,螺纹裂隙多见于应压木。
螺纹加厚是树木一种正常的构造特征,其倾角通常与细胞的大小有关,壁厚腔窄则螺纹的倾斜度较陡,反之则较平缓。
螺纹裂隙的倾斜度一般较大,裂纹的距离也不等。
螺纹加厚限于内壁,螺纹裂隙延至复合胞间层。
7、针叶材的鉴定特征组成简单:主要由管胞组成,管胞占木材总体积89%-98%,木射线1.5%-7%,轴向薄壁细胞0-4.8%,泌脂细胞0-1.5%。
排列整齐:主要细胞在木材横切面上作整齐的径向排列。
木射线不发达:木射线多为单列,部分树种具射线管胞。
轴向薄壁组织量少:仅见于部分树种中。
材质均匀:由于分子组成简单,排列整齐,所以材质比较均匀。
8、交叉场纹孔类型交叉场:在木材径切面上,由射线薄壁细胞和早材轴向管胞相交叉的区域,称为交叉场。
该区域内的纹孔称为交叉场纹孔,分为窗格型、松木型、云杉型、杉木型、柏木型等5种类型,是识别针叶树材最重要的特征。
9、树脂道与树胶道的区别树脂道:针叶材在长度不定的细胞间隙,其边缘为分泌树脂的薄壁细胞,贮藏树脂。
树脂道在年轮中多见于晚材或晚材附近部分,见于松属、落叶松属、云杉属、黄杉属、银杉属和油杉属中。
有轴向树脂道和横向树脂道之分,有正常树脂道和受伤树脂道之分。
树胶道:某些阔叶材的胞间道内含有树胶、油类等胶状物质,称为树胶道。
有轴向树脂道和横向树脂道之分,有正常树脂道和受伤树脂道之分。
10、管孔的分布与组合根据管孔的分布状态,可将木材分为环孔材、散孔材、半环孔材三大类。
管孔的组合:单管孔、复管孔、管孔链、管孔团11、导管分子的穿孔两个到过分子间底壁想通的孔隙称为穿孔,导管分子的穿孔有单穿孔、复穿孔、梯状穿孔、网状穿孔、筛状穿孔5种类型。
12、木纤维的种类木纤维是两端尖锐,呈长纺锤形,腔小壁厚的细胞,其种类有纤维状管胞、韧型纤维、分隔木纤维、胶质木纤维4种。
13、阔叶材中木薄壁组织的类型离管型薄壁组织类型:星散状、轮界状、切线状、离管带状。
傍管型薄壁组织:稀疏傍管状、单侧傍管状、环管束状、翼状、聚翼状、傍管带状。
14、木射线的组成及类型针叶材:组成:射线管饱、射线薄壁细胞类型:单列木射线、纺锤形木射线阔叶材:组成:射线薄壁细胞(横卧射线细胞、直立射线细胞)类型:单列木射线、双列木射线、多列木射线、聚合木射线、栎木射线15、针叶树材、阔叶树材的解剖结构差异第五章、木材物理性质1、纤维饱和点的含义纤维饱和点指木材薄壁含水率处于饱和状态而饱腔无自由水的含水率。
含水率在纤维饱和点以上,其强度不因含水率的变化而变化,除质量变化外,木材无收缩和膨胀,外形均保持最大尺寸,体检不变。
含水率在纤维饱和点以下,其强度随含水率的降低而增加,两者成一定的反比关系。
含水率增减,木材发生膨胀或收缩。
2、木材含水率的测定方法干燥法:将欲测含水率的木材称其初重Gw后放入烘箱,先在60摄氏度低温下烘干2小时,之后将温度调至103+-2摄氏度,连续烘干8-10小时后至质量G0不变,期间2小时称重一次,至最后两次称重之差极小,即可认为全干。
此法对含树脂等挥发性物质含量高的木材,误差较大。
W=[(Gw-G0)/G0]*100%蒸馏法:对树脂含量高的木材,采用蒸馏法。
W=[水分质量/(式样重-水分质量)] *100%导电法:利用木材电学性质与木材含水率间有规律的关系设计的一种测湿仪。
3、木材的干缩湿胀湿材因干燥而缩减其尺寸的现象称之为干缩;干材因吸收水分而增加其尺寸与体积的现象称之为湿胀。
干缩和湿胀现象主要在木材含水率小于纤维饱和点的这种情况下发生,当木材含水率在纤维饱和点以上,其尺寸、体积是不会发生变化的。
干缩与湿胀对木材利用有很大的影响。
干缩对木材利用的影响主要是引起木制品尺寸收缩而产生的缝隙、翘曲变形与开裂;湿胀不仅增大木制品的尺寸发生地板隆起、门与窗关不上,而且还会降低木材的力学性质,唯对木桶、木盆及船等浸润胀紧有利。
木材的干缩分为线干缩与体积干缩二大类。
线干缩又分为顺着木材纹理方向的纵向干缩和与木材纹理相垂直的横向干缩。
在木材的横切面上,按照直径方向和与年轮的切线方向划分,横向干缩分为径向干缩与弦向干缩。
4、木材干缩与湿胀各向差异的原因纵向干缩与横向干缩差异的原因:木材纵向干缩小,横向干缩大。
形成此种现象的主要原因,关键在于木材的构造和化学组成成分的特性。
木材中仅有木射线细胞是横向排列,绝大部分细胞是纵向排列。
而细胞壁以次生壁占绝大部分,次生壁中S2层占绝对优势(70—90%),因此木材干缩主要取决于次生壁S2层微纤丝的排列方向。
微纤丝是由纤维素长链状分子组成,纤维素与水有很大的亲和力,木材的含水率在纤维饱和点时,细胞壁完全充满水,如图5—10A。
当含水率在纤维饱和点以下时,木材开始干燥,水分蒸出,微纤丝之间的距离逐渐缩小,如图5—10B;至绝干材时达到最大干缩量,如图5—10C。
反之绝干材吸收水分后,微纤丝之间的距离逐渐增大,木材膨胀,直至纤维饱和点时达到最大湿胀量。
径向与弦向干缩差异的原因:木材径向干缩是弦向干缩的一半,产生这种现象的原因复杂,不是单一理论可以解释,而且与不同的树种、木材的构造有关。