竹子的物理属性
竹

《本草纲目》中记载竹:“淡竹叶气味辛平,大寒,无毒。”竹主治心烦、尿赤、小便不利等病症。 竹纤维 具有良好的透气性、吸水性、耐磨性等特性,可以制作成各种家具或工艺品;竹笋、竹米、竹鞭均可食用或入药, 有较高的经济价值。竹生长周期短,四季常青,也可以作为城市绿化植物。 竹枝杆挺拔修长,四季青翠,傲雪凌 霜,古代多用来形容正直、不屈的人物。竹在生长期间不畏严寒酷暑,不畏风霜雪欺,得到了人们的广泛喜爱。
土壤
竹子对土壤的要求,土质深厚肥沃,富含有机质和矿物元素的偏酸性土壤。由于丛生、混生竹类地下茎入土 较浅,出笋期在夏、秋,新竹当年不能充分木质化,经不起寒冷和干旱,故北方一般生长受到限制,他们对土壤 的要求也高于散生竹。
水分
竹子对水分的要求,既要有充足的水分,又要排水良好。
分布范围
1
综述
2
亚太区
竹
禾本科竹亚科植物
01 植物学史
03 生长环境 05 繁殖方法
目录
02 形态特征 04 分布范围 06 病害防治
07 下级分类
09 植物文化
目录
08 主要价值 010 研究成果
基本信息
竹,禾本科竹属的多年生草本植物,茎多为木质,也有草质,中间稍空,有节且多而密;竹叶呈狭披针形, 叶面深绿色;竹子花像稻穗,主色为黄色;花期一般是5月,果期10月。竹的名称来源于其古字,它的古字形像 下垂的竹叶,后演变成如今的汉字竹。
宁可食无肉

宁可食无肉不可居无竹作者:***来源:《农村农业农民·A版》2023年第11期竹,是一种自然界中生长迅速、富有韧性的植物,被人们认为是本固、性直、心空、节贞的代表。
竹子其性刚柔相济,似草似木,世界上第一部竹子专著晋代戴凯之的《竹谱》中写道“植类之中,有物曰竹。
不刚不柔,非草非木”。
苏轼在《于潜僧绿筠轩》中提到“宁可食无肉,不可居无竹。
无肉令人瘦,无竹令人俗”。
竹子以其鲜明的特征、深厚的历史人文底蕴以及广泛的应用领域,成为中国文化的代表元素。
一、竹子的分布及特征(一)竹子的分布竹子属禾本科竹亚科多年生草本植物,与水稻、小麦、玉米是一个“家族”。
竹类植物具有农作物的特点,同时具有森林的特征。
竹子主要生长在热带和亚热带地区,亚洲和中、南美洲属种数量最多,非洲次之,北美洲和大洋洲较少,欧洲最少。
中国是世界上最主要的产竹国,现有竹类植物39属500余种,主要分布在长江流域及其以南各地,少数种类可向北延伸至秦岭、汉水及黄河流域,可分为黄河-长江竹区、长江-南岭竹区、华南竹区及西南高山竹区4大竹子分布区。
由于竹种资源、竹林面积、竹材蓄积和产量均居世界首位,中国也被誉为“竹子王国”。
(二)竹子的特征竹子速生丰产。
竹子生长速度快,成材周期短,产量高,用途广。
竹笋每到春天,破土而出,给人以欣欣向荣、奋发向上之感。
冬天竹笋在地下积蓄能量,在春天温度升高、雨水充沛之时,竹笋破土而出快速生长。
据统计,毛竹在生长季每天能长20~30厘米,在雨后生长速度更为明显,最快時每天可达114.5厘米。
这是由于竹子每一个节都有分生组织,多个节间可同时进行不同程度的伸长生长。
竹子速生丰产的特征对于竹资源的可持续发展具有重要意义。
竹子是克隆植物属无性繁殖。
竹子属于克隆植物,竹鞭(地下茎)发笋进行无性繁殖,营养生长和无性繁殖能力强,一次种植,永续利用。
竹笋一部分退笋或为人们食用,一部分则长成了新竹。
通常植物是通过开花结实进行繁殖,然而竹子开花被誉为奇观。
竹子的力学特性

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载竹子的力学特性地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容选题:从力学观点分析竹子的力学特征徐锴,材料1302,2013012057【摘要】本文通过分析竹子的材料和构造,说明竹子的强度特性。
并通过该种特性进行一些实际应用设计,本文选用建筑中的应用。
【关键词】竹子,强度,建筑,可持续发展1、收集的常识【1】:(1)竹,禾本科,竹木质化,有明显的节,节间常中空,高大、生长迅速,竹枝杆挺拔,修长。
(2)分布于热带、亚热带至温带地区,其中东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类也最多。
(3)在竹材研究方面,国内外对竹材的物理性质研究的较多,研究重点主要集中在密度、吸水率及干缩性等方面。
密度在很大程度上决定着竹材的力学性质,密度主要取决于纤维含量、纤维直径及细胞壁厚度,密度随纤维含量增加而增加。
2、分析竹子强度特性【2】相比较于钢材,竹子体轻,但是硬度大。
根据实验测定, 竹材的形变量非常小, 弹性和韧性却很高, 顺纹抗拉强度170M Pa, 顺纹抗压强度达80M Pa。
特别是刚竹, 其顺纹抗拉强度最高竟达280M Pa, 几乎相当于同样截面尺寸材的一半。
虽然钢材的抗拉强度为一般竹材的2.5~3倍,但若按单位重量计算抗拉能力,则竹材要比钢材强2~3倍。
3、竹强度大的力学分析3.1 空心圆截面的强度分析【4】(1)根据化工设备机械基础的弯曲强度理论【4】, 杆件强度主要指标是弯曲应力。
弯曲强度条件为。
要提高杆件的强度, 除了合理安排受力, 降低M max的数值以外, 主要是采用合理的截面形状, 尽量提高抗弯截面模量W 的数值, 充分利用材料。
,实心圆截面和空心圆截面的抗弯截面模量分别是式中, d 是实心杆直径, D 是空心杆外径, 是空心杆内径。
森林利用学:竹材解剖结构及物理力学性质

4.2 基本系统
❖ (1)基本组织:是薄壁组织,细胞较大,细胞间隙明显。主要分 布在维管束系统之间,其作用相当于填充物,是竹材构成中的基本 部分,故称基本组织。
❖ (2)髓环:位于髓腔竹膜的外围。它的细胞形态和基本组织不同, 呈横卧短柱状,其胞壁随竹龄加厚,或发展为石细胞。
❖ (3)髓:一般由大型薄壁细胞组成。髓组织破坏后留下的间隔, 即竹秆的髓腔。
Bamboo-wood floor assembled on container
7260kg 小车辊压试验 Rolling test with a 7269kg vehicle
竹木复合板 Bamboo-wood composite
panels
竹木复合产品在公交车上的应用 Bamboo-wood composite applied on buses
4.2 表层系统
(1)表层系统:表皮层是竹壁最外面的一层细胞,由长形 细胞、栓质细胞、硅质细胞、气孔器构成。
(2)皮下层:紧接表皮层之下的是皮下层,由1~2层柱状细 胞构成,纵向排列,横切面呈方形或矩形,一般的细胞壁 稍厚或很厚。
(3)皮层:位于皮下层以内,是无维管束分布的部分,细 胞呈柱状,纵向排列,横切面上呈椭圆形或矩形。
木材加工设备和工艺不能直接用于竹材加 工,故竹材长期停留在原竹利用、编织工艺 品。从结构上看,可分为4类:竹质胶合板、 竹质地板、竹材碎料板、复合板材等。
6、竹材的化学性质
竹材纤维素含量随着竹龄增加而略减,由基 部向上渐增;竹材纤维素含量高于阔叶材。
竹材冷水、热水、1%氢氧化钠抽提物远比 木材高,因而易发生虫蛀、霉变和菌腐。
漂白和炭化竹地板
Bleached and carbonized bamboo flooring
竹子功能整理

竹子的特性竹子的特性一、竹子坚硬性:竹子的硬度可达32HB,比榉木(23HB)、橡木(24HB)还高;竹子密度高,它的弯曲强度、抗拉力和承重力是一般树木的1-2倍,它的抗压力0.73/cm3 ,而榉木(0.63G/cm3 )、橡木(0.67 G/cm3)。
二、竹子的稳定性:竹子是粗纤维植物,密度大,伸缩空间小。
它可利用自身的柔软度来平衡它在不同环境下收缩、膨胀,结构相对稳定,因而竹制品不易变形。
三、审美性:竹子圆柱形的生长半茎相对窄小,竹表面接受光照均匀,没有明显阴阳面的差别,因而材色差小,色泽匀称协调,色调统一。
竹自古以来是高雅,贞洁和吉祥的象征。
竹制品纹理清晰、板面美观、古朴庄重、兼有竹香怡人,质感高雅的竹产品迎合了现代人返朴归真,崇尚大自然的家居趋势。
四、使用价值:在1200多种竹子中,毛竹是优良的用材竹种之一,它的质地坚硬,表面纹理高雅美观,是新世纪的最佳装饰用材,毛竹因其特有的细密均匀的纹理、坚硬的质地,非常适合用来生产地板及其它装饰板。
竹地板保留了竹材固有的密度高,韧性好,强度大的优异特性,具有自然耐用,抗弯抗压,耐磨防腐等特点,不仅美观,而且经久耐用,是公认的新型装饰材料。
四、竹纤维服装,高档时尚。
近年来,科学家发现竹子通过科学方法处理后,可以纺出竹纤维。
竹纤维细长、柔软,制成的衣服具有较强的透气性和细菌抑制作用,是高档内衣制造业的新型材料,是继棉、麻、丝、毛之后又一种新的天然纤维原料。
五、竹装饰品:在1200多种竹子中,毛竹是优良的用材竹种之一,它的质地坚硬,表面纹理高雅美观,是新世纪的最佳装饰用材,毛竹因其特有的细密均匀的纹理、坚硬的质地,非常适合用来生产地板及其它装饰板。
竹地板保留了竹材固有的密度高,韧性好,强度大的优异特性,具有自然耐用,抗弯抗压,耐磨防腐等特点,不仅美观,而且经久耐用,是公认的新型装饰材料。
Google:/logs/49135565.html/main.as/newspaper/sjfwdb/dgdgd/200904/t20090413_602317.html必应/wenda/thread?tid=04ace64e95d16c6f竹子的特性:一:竹子生长快,适应性强,同时又具有广泛的用途。
竹的力学性能

断裂行为
断裂行为
竹打破条件不同,显然打破共同建设木材的行为。在这里,你没有一个单一的木材不一样的竹纤维撕裂后,通过整个材料spontanious打破。纤维方向出现裂缝导致立即关闭,所以他们减少损害的关键地区。延迟扩散的能量转移。停止执行海里(nodiens)管长度超过longitudenal裂缝出现的分布。特别是压力,剪切和层间强度提高了疙瘩。这些症状是题为“提高断裂韧性的因素。在现代复合材料的研究,它是那么重要,以防止形成裂缝,裂缝的分布比抵消找到一个合适的教材建设。
§样品出关了4个固定的干hights(暗紧纤维与20,52千牛/厘米的拉伸强度约30%的外区2,约70%的白色内区的拉伸强度只有7,06千牛/平方厘米面积的疙瘩(nodiens)纤维都不同,你会得到一个平均结果约11,75KN/厘米2)
§修改整个润燥纤维饱和点以上的维度,例如新鲜水泥的接触有关,尤其是软年轻纤维sonsume巨大的水。而旧竹变化少得多。
5,6
SSD与λ=56
3,9
SSD与λ=86
2,7
?Bbending
7,4
?Tthrust
0,43
?Ztension二纤维
>=9.5
这些信息是由斯图加特研究所FMPA分析的零排放,Pavillion。不幸的是有关于具体的物质景致或条件,而测试的竹子没有信息。你可以找到杂志“Bautechnik77,2000无6/7”的文章。只是他们告诉我们,guadua狭管应该有从10到14厘米,壁厚从15至20毫米的直径。但是,从哥伦比亚交付管在规模和质量的差别,因此有必要对其进行测试,至少有3每交付。全长和规模的Accuratwe约信息丢失。
竹的力学性能
简介
种竹
竹是它的大小,亮度和强度性质的极端产品。它是稳定的,因为其腔极端轻,有弹性的建筑材料。加强隔膜和其身体状况导致其巨大的优势,相比其他建筑材料。
竹子硬化方法-概述说明以及解释

竹子硬化方法-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述竹子硬化是一种提高竹材硬度和耐久性的处理方法。
这种处理方法可以使竹子更加坚硬,增加其使用寿命,并提高其抗风、抗湿和抗紫外线能力。
竹子硬化方法可以广泛应用于建筑、家具、工艺品等领域,为这些领域的发展提供了新的可能性。
竹子硬化方法主要包括物理硬化和化学硬化两种。
在物理硬化过程中,竹子会经过高温处理或冷却处理,使竹材的纤维结构更加紧密,硬度得到提高。
而在化学硬化过程中,竹子会被浸泡在特定的化学药剂中,通过药剂的作用,使竹材的纤维间的连接更加牢固,从而提高竹材的硬度和耐久性。
随着人们对环境友好型材料需求的提升,竹子硬化方法得到了越来越多的关注和研究。
通过硬化处理,竹子的性能得到了明显的提升,使竹材在更多领域得到应用。
竹子硬化方法也带来了更多竹材的利用价值,提高了竹子的经济效益和可持续发展能力。
然而,目前竹子硬化方法仍存在一些问题和挑战。
例如,硬化过程中会产生一定的环境污染和资源浪费。
此外,在硬化方法选择和处理时间上也需要进一步优化和改进。
因此,今后的研究和实践应该以减少环境污染、提高资源利用效率为目标,探索更加高效和可持续的竹子硬化方法。
综上所述,竹子硬化方法是提高竹材硬度和耐久性的一种重要处理方法。
通过物理和化学硬化,竹子的性能得到了明显的改善,推动了竹材在建筑、家具、工艺品等领域的广泛应用。
然而,竹子硬化方法仍需进一步完善,以提高硬化效果并减少对环境的影响。
期待未来能有更多的研究和创新,为竹子硬化方法的发展做出贡献。
1.2 文章结构文章结构部分的内容介绍了整篇文章的布局和组织。
本文按照以下结构展开:第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。
引言部分旨在向读者介绍竹子硬化方法的背景和重要性,并提供整篇文章的框架和目标。
第二部分为正文,主要分为三个章节,介绍了竹子硬化的三种方法。
这些方法包括竹子硬化方法1、竹子硬化方法2和竹子硬化方法3。
每种方法将详细介绍其原理、操作步骤以及效果评估等内容。
【完整版】竹子的力学特性

竹子的力学原理探究学生姓名:熊治恺学号:20085040088单位:物理电子工程学院专业:物理学指导老师:陈敬东职称:副教授摘要:竹子,一种为大家所熟知的植物。
向来是高洁坚韧的君子的象征,这些高贵的品质使得竹子深受大家的喜爱。
我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词道:“木出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代的方便,一般都是采用阶梯状的变截面杆(阶梯杆)来代替理论上的等强度杆。
纵观历史,很多著名建筑以及器具的设计都与竹子的结构有着密不可分的联系,这正是竹子特殊的力学结构所拥有的稳定、坚固的特点使得它有如此广泛的应用。
在仿生学的领域里,竹子的力学特性必将大显身手。
关键词:竹子;力学特性;等强度杆;应用Bamboo mechanics principle exploredAbstract:Bamboo, a kind of plant that are familiar to us. Usually is the symbol of the resilience of the noble gentleman, these noble qualities that make bamboo loved by all. LiGuChan in his pictures in traditional Chinese painting bamboo inscription on a way: "wood unearthed first, long to lingyun also knobbly", and "festival" modestly, poor quality, afraid the evergreen several generations, are generally the convenience of using the ladder shaped cross-section bar (ladder pole) instead of theory of such strength pole. Throughout history, many famous buildings and appliances design and bamboo structure has close contact, this is the mechanical structure bamboo special have stable, strong characteristics make it is so widely used. In the field of bionics, the mechanics properties of bamboo will be steepKey words: Bamboo; Mechanical characteristics; Etc strength rod; application前言作为“岁寒三友”之一的“竹”,历来为国人所赞誉。
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竹胶合板竹材的物理性质密度
字号:大中小竹材的密度是指竹材单位体积的质量,用“g/cm”表示之。
竹材的密度是一个重要的物
理量,据此可估计竹材的重量,并可判断竹材材的其他物理力学性能。
因此,竹材的密度也与竹材人造板的性能有着密切关系。
、
竹材的密度有多种表示方法,同一竹材用不同的表示方法,其密度值不同。
竹材密度常
用的表示方法有如下两种:
竹材的气干质量
气干密度= ______________(g/cm')
竹材的气干材积
竹材绝干质量
基本密度=_______________(g/cm3)
竹材的生材料积
竹材的密度大小与竹材化学成分含量的多少一样,是依竹种、竹龄、立地条件和竹秆部
位的不同而变化的。
1.密度与竹种的关系
不同竹种的解剖结构和化学成分的含量不同,因而其密度不同。
几种主要经济竹种的密
度见表1-3。
表1-3主要经济竹种的密度(g/cm3)
------------------------------------------------------------------------------------------
竹种密度竹种密度竹种密
度竹种密度
-------------------------------------------------------------------------------------------
毛竹 O. 81 茶秆竹 O. 73 硬头黄竹 O.
55 凤凰竹 O. 51
刚竹 O. 83 苦竹 O. 64 撑篙竹 O. 61 粉单竹 O. 50
淡竹 O. 66 车筒竹 O. 50 青皮竹 O.
75 麻竹 O. 65
慈竹 O. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------
从表1-3可知,主要经济竹种的密度在o. 46~o. 83 g/cm,的范围,最大密度与最小密小密度
之差达o. 37 g/cm,。
一般来说密度大的竹种,其材质硬度大、强度度高,而密度小的竹种,其
材质的塑性和柔软性比较好。
在竹材的加工利用和竹材人造板的生产中,可以按照产品的用
途与性能要求,根据竹材的密度来选择适合的竹种。
2.密度与竹龄的关系。
竹子由于没有形成层,从幼龄竹到老龄竹的生长过程中,没有明显的体积增长,但是竹
材的细胞壁及其结构随着竹龄的增加,木质化程度提高,内含物增加,因而密度加大。
到老
龄竹阶段/,竹子生命力衰退,由于呼吸的消耗和物质的转移,竹材密度呈下降趋势(表1-4)。
表1-4竹材基本密度与竹龄的关系(g/cm3)
__________________________________________________________________________________ ___________________
竹种\密度\竹龄
年 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
淡竹O. 486 O.491 O.554 O. 508 O. 610 O. 636 O. 629
毛竹 O. 452 O. 558 0.608 O. 626 O. 615 O.630 O. 624 O. 657 O. 610 O. 606
贵州毛竹O. 542 O. 583 O. 620 O. 641 O. 630
宜兴毛竹O. 529 O. 596 O. 627 O. 62 O. 600
__________________________________________________________________________________ _______________________________
3.密度与立地条件的关系
一般来说,同一竹种在气候温暖多湿,土壤深厚肥沃的条件下,竹子生长好竹秆粗大,
但竹秆组织较薪疏松,密度较小;反之则密度较大。
4.密度与竹秆部位的关系
就同一种竹秆而言,从竹秆基部到梢部,其密度呈逐渐增加的趋势。
这是因为竹材从基
部开始秆径和竹壁厚度逐渐减小,但竹秆中维管束的总数没有减少,故维管束的密集度相应增加,从而使竹材的密度加大。
同理在竹壁的横断面上,维管束的密集度从外侧减少,故靠近竹青侧的密度大,靠近竹黄侧的密度小。
可见竹秆的密度与维管束数量的多少直接相关。
1.1.3.2含水率
竹材中所含水分的数量,通常以含水率表示。
含水率有
两种表示方法,一种是绝对含水率,另一种是相对含水率。
它们的计算公式分别如下:
m1-m0
W= ———×100%
m0
m1-m0
W1=—————×100%
m1
式中, w一绝对含水率(%)
W1-相对含水率(%);
m1一含水率测定时的试样质量(g)
M0一绝干试样质量、(g)。
在木材科学和工业生产中,一般都使用绝对含水率。
新鲜竹材的含水率与竹龄、部位和
采伐季节等有密切关系。
一股来说,含水率随竹竹龄的增加而减少。
在同一竹秆中,基部的含水率比梢部的含水率高,即竹秆从基部至梢部,。
其含水率呈逐渐降低的趋势(表1-5)。
表1-5 新鲜毛竹竹秆不同高度的含水率
__________________________________________________________________________________ ______________________
竹竿的高度
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10
__________________________________________________________________________________ _____________________
竹材含水率(%)
97.10 77.78 74.22 70.52 66.02 61.52 56.58 52 .81 48.84 45.74
__________________________________________________________________________________ ______________________
在同一竹秆、同一高度的竹壁厚度方向上,从竹壁外侧(竹青)到竹壁内侧(竹黄),其
含水率逐渐增加。
例如新鲜毛竹的竹青、竹肉和竹黄的含水率分别为36. 74%、102. 83%和
105. 35%,
1.1.3.3 -干缩性
竹材和木材一样,当含水率高的时候,在空气中或在强制干燥的条件下,竹材内部的水分就会不断蒸发而导致竹材几何尺寸的缩小,称之为干缩。
竹材水分的蒸发速度在不同的切面有很大的差别。
以毛竹为例,当水分蒸发速度最大的横切面设定为100%时,则弦切面、径切面、竹黄面、竹青面依次分别为35%、34%、32%、28%。
据此可知,为了提高竹材的干
燥速度,应先将竹青、竹黄剔除后再进行人工干燥。
竹材干缩通常比木材小,但同样存在不.同方向的干缩率差异。
这是因为竹材的干缩率主要是竹材维管束中的导管失水后产生干缩所致,而竹材中维管束的分布疏密不一,分布密的部位,干缩率就大;分布疏的部位,干缩率
就小。
竹材的结构特点决定了竹材的干缩率具有如下特征(
1.各个方向的千缩率顺序
弦向最大,径向(壁厚方向)次之,纵问(高度方问)最小。
2.各个部位的干缩率顺序
弦向和径向干缩率顺序都是竹青最大,竹肉次之,竹黄最
小;纵向干缩率顺序是竹黄最大、竹肉次之、竹青最小。
3.竹龄对干缩率的影响
竹龄愈小,弦向和径向的干缩率愈大,随着竹龄的增加,
弦向和径向的干缩率逐步减少。
纵向干缩率与竹龄无关,平均
为o.1%左右。