木材学。
木材学(3.6.4)--木材宏观构造

第1章木材的宏观构造本章主要介绍木材的主要宏观构造、次要宏观构造及木材宏观构造的识别,并简要地介绍了树皮地宏观特征。
同时,介绍了木材地检索方法及对分检索表地使用方法。
木材地宏观构造(或木材粗视构造):是指用肉眼或借助10倍放大镜所能观察到的木材构造特征。
1.1木材的三切面1.1.1横切面定义:横切面是与树干长轴相垂直的切面,亦称端面或横截面。
特征:在这个切面上,可以见到木材的生长轮、心材和边材、早材和晚材、木射线、薄壁组织、管孔(或管胞)、胞间道等,是木材识别的重要切面。
1.1.2径切面定义:径切面是顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与生长轮相垂直的纵切面。
特征:在这个切面上可以看到相互平行的生长轮或生长轮线、边材和心材的颜色、导管或管胞线沿纹理方向的排列、木射线等。
1.1.3弦切面定义:弦切面是顺着树干长轴方向,与木射线垂直或与生长轮相平行的纵切面。
1.2木材的主要宏观特征1.2.1边材和心材1.2.2边材和心材的定义:在木质部中,靠近树皮(通常颜色较浅)的外环部分称为边材。
髓心与边材之间(通常颜色较深)的木质部,称为心材。
1.2.3心材的形成边材的薄壁细胞在枯死之前一个非常旺盛的活动期,淀粉被消耗,在管孔内生成侵填体,单宁增加,其结果是薄壁细胞在枯死的同时单宁成分扩散,木材着色变为心材。
形成心材的过程是一个非常复杂的生物化学过程。
在这个过程中,生活细胞死亡,细胞腔出现单宁、色素、树胶、树脂以及碳酸钙等沉积物,水分输导系统阻塞,材质变硬,密度增大,渗透性降低,耐久性提高。
1.2.4心材树种、边材树种和熟材树种a.心材树种(显心材树种):心、边材颜色区别明显的树种叫心材树种。
b.边材树种:心、边材颜色和含水率无明显区别的树种叫边材树种。
c.熟材树种(隐心材树种):心、边材颜色无明显区别,但在立木中心材含水率较低。
1.2.5生长轮、年轮、早材和晚材1.2.5.1生长轮、年轮定义:通过形成层的活动,在一个生长周期中所产生的次生木质部,在横切面上呈现一个围绕髓心的完整轮状结构,称为生长轮或生长层。
木材学复习资料

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。
木材学-【木片识别】

一、针叶材:银杏、马尾松、杉木、建柏马尾松:心、边材区分明显,生长轮的界线明显、不均匀,早材至晚材急变,树脂道大而多。
木材纹理直或斜,结构粗,不均匀,材质中,硬度中杉木:心、边材区分明显,生长轮明显,宽度不均匀,早材至晚材渐变至急变,无正常树脂道。
木材纹理直,结构粗至细,具有杉木香气。
建柏:生长轮略急变银杏:材色偏浅黄,与相比颜色较浅。
早材至晚材渐变红松(松科松属):心、边材明显,早材至晚材渐变,树脂道大而多落叶松:早材至晚材急变,交叉场纹孔式为云杉型,少数杉木型樟子松:早材至晚材略急或急变,树脂道较多。
木材纹理通直,结构中等,材质略轻软,有松脂气味。
云杉(松科云杉属):心、边材区分不明显,生长轮明显,早材至晚材渐变,树脂道小而稀。
木材纹理直而匀,结构中,略有松脂气味。
冷杉(松科冷杉属):心、边材区分不明显,生长轮明显,早材至晚材渐变,正常树脂道。
木材纹理直,结构细至中,稍有松脂气味。
铁杉(松科铁杉属):心、边材区分不明显,生长轮明显,宽窄不均匀,早材至晚材急变,无正常树脂道,有纵向受伤树脂道。
木材纹理直而略均匀,结构中。
雪松:生长轮渐变,交叉场纹孔为云杉型二、阔叶材:.环孔材:蒙古烁(壳斗科烁属):心、边材区分明显,生长轮甚明显,呈波浪形,环孔材,具有侵填体,木射线有宽、细两种榉木(榆科榉树属):心、边材区分明显或略明显,生长轮明显、略均匀,环孔材,管孔有侵填体,木射线细至中水曲柳(木犀科白蜡属):心、边材区分明显、生长轮分界线明显、均匀黄波萝(云香科黄属):心、边材区分明显,生长轮明显、略均匀,环孔材,木射线细至甚细。
榆木(榆科榆树):心、边材区分明显,生长轮明显、宽窄不均匀,环孔材,木射线细,径切面上射线髓斑明显,轴向薄壁组织肉眼下可见星散状——檫树,毛八角枫,紫花枹桐,苦楝檫树与毛八角枫:结构相像材色不像,檫树有侵填体,颜色较深。
毛八角枫颜色较浅.紫花枹桐:是块中最轻的,轴向薄壁组织明显,材色浅。
木材学笔记

木材学笔记:(有整理的一定要会,其他的还要自己结合书和笔记)第一章:木材的宏观构造与识别1、树木生长是高生长(顶端生长、初生长)和直径生长(次生长、侧向生长)的共同作用结果。
树木的生长包括高生长和直径生长。
树木中木质部的绝大部分是由直径生长形成,它是形成层原始细胞分生的结果。
所以木材的形成主要经过三个重要过程: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。
2、形成层原始细胞分为:1)射线原始细胞-分生出木射线和韧皮射线; 2)纺锤形原始细胞-分生出导管、管胞、木纤维等。
3心边材对材性和加工工艺的影响心边材在解剖构造上变化有限,在含水率相同时,心材由于浸渗物质较多,有时比边材材色深、重量略高(5%以上)、心材略硬、重、质脆,由于边材含有适于菌虫生长的养料故而招致腐朽、虫蛀。
心材浸渗物对菌虫有毒,故键全心材较边材耐久。
心材物质沉积在胞腔对气体和液体的渗透有不良影响,防腐改性等影响药液的渗透,心边材颜色的差异是细木工镶嵌工艺的很好材料。
但对胶合板制造因材色不一,会影响板面外观,对造纸纤维工业来说,需增加漂白工艺,否则会影响产品表观质量。
4、早晚材比较(1)构造上①早材在年轮内侧,生长初期形成,颜色浅,晚材则相反。
②早材细胞腔大壁薄,长度略短于晚材,宽度大于晚材。
如:水曲柳、柞木的早材导管的细胞腔肉眼下都能看见。
(2)材性上①早材较松软,密度小,晚材较致密,硬重,密度大。
②早材强度小耐磨性差,晚材强度大耐磨性好。
③早材横向干缩小,晚材横向干缩大。
5、阔叶材管孔的排列及分布:(1)环孔材(2)散孔材(3)半环孔材或半散孔材(4)辐射孔材(5)切线孔材(6)交叉孔材(或称花样孔材)6、阔叶材管孔的组合(1) 单管孔(2) 复管孔(3) 管孔链(4) 管孔团7、环孔材晚材管孔排列:①星散排列:管孔大多单独,分布均匀或比较均匀,呈星散排列如:水曲柳,橡树。
②径、斜列:管孔沿径向或斜向排列,可进一步区分为:a、单径列:管孔单引向排列、光叶黄、野梧桐。
木材学(3.2.2)--木材宏观构造(2)

第三章 第2讲 习题作业1. 什么叫管孔分布?2. 环孔材、半环(散)孔材和散孔材三者有何区别?3. 管孔的组合有哪几种?4. 什么叫导管和导管分子?5. 什么是有孔材和无孔材?6. 管孔有何意义?习题解答1. 什么叫管孔分布?在木材横切面上的导管和导管状管胞所呈现的孔穴,称为管孔。
管孔在一个生长轮(年轮)内,从轮始到轮末,其大小变化情况,叫管孔分布。
因每一树种都不相同,因此,阔叶树材的管孔分布,一般可概括为环孔材,半环(散)孔材和散孔材三大类。
2. 环孔材,半环(散)孔材和散孔材三者有何区别?环孔材:指一种木材,其早材的管孔显然较晚材为大,沿年轮界线形成明显的管孔带或环轮者,称为环孔材。
如苦栋、泡桐、麻栋等。
半环孔材:又称半散孔材。
指一种木材,其早材部分可以是较大的管孔或许多小管孔密集形成一环轮带,均称半环孔材。
具有较大管孔,使早材显著,但不成明显的大管孔带者,如香樟,赤梨等。
具有许多小管孔而形成环带,使早材显著者,如水青冈等。
散孔材:指一种木材,其管孔大小在生长轮(年轮)中的分布,几乎是均匀的;或者管孔的大小仅逐渐地具有差异者,均称散孔材。
如黄祀、黄桐、鸭脚木、青皮等。
据研究,环孔材树种,水分的运输速度比散孔材大10倍。
散孔材每小时以小于1-4米的速度移动;而环孔材则以每小时6-43米的速度移动。
3. 管孔的组合有哪几种?a. 单管孔b. 径列复管孔c. 管孔链d. 管孔团4. 什么叫导管和导管分子?导管是由一连串的轴向细胞形成的无一定长度的有节的管状组织。
组成导管的单个细胞称为导管分子,或叫导管单位(单元)。
导管在立木中起输导水分的作用;在木材干燥中是水分移动的途径之一。
它是组成阔叶树材的主要分子之一,约占总体积的20%。
导管的有无是区分针叶树材和阔叶树材的主要依据。
在裸子植物中,除麻黄属(Ephedra)、买麻藤属(Gnetum)及非洲特产的维物且属(Welvitchie)以外,都没有导管。
木材学(3.4.1)--木材宏观构造(4)

中射线 : 宽度 0.1 ~ 0.2mm, 肉眼下易见至略明显。
1.2 木射线类型
宽射线 : 宽度 0.2mm 以上 , 肉眼下显著。
1.2 对材性及利用的影响
具有宽木射线的木 材 , 板面花纹美丽 , 是制 作微薄木、木家具、木地 板、装饰线条的好材料。
木射线发达的木 材 , 干燥容易开裂 , 易受 虫菌危害。
(1) 正常树胶道
轴向树胶道 : 仅出现 在龙脑香科各属、苏木科油 楠属。
径向树胶道 : 可见于 漆树科、橄榄科、五加科、 山竹子科木材中。
(2) 受伤树胶道
立木受虫菌危害或机 械损伤形成的树胶道。可见 于枫香、木棉、桉树、苦栋 、樱桃等木材中。
小结:
本节主要讲了木射线的定义、种类,针叶 材与阔叶材中木射线的特点,及其对材性利用 性能的影响。介绍了胞间道的形成,树脂 (胶)道存在位置及其种类。
第 10 讲 木材宏观构造( 4 )
2013 年 6 月
本讲主要内容
1. 木射线
1.1 定义 1.2 木射线类型及对材性利用的影响
2. 胞间道
2.1 定义 2.2 树脂道 2.3 树胶道
重点:木射线和胞间道的种类; 难点:木射线和胞间道的识别;
1 木射线( wood ray )
1.1 定义:
1. 髓射线( pith ray ):在 木材横切面上有颜色较浅的, 从髓心向树皮呈辐射状排列的 组织。
2. 木射线 (wood ray) :在 木材横切面上 , 看到呈辐射状 排列的浅色线条,木质部的髓 射线。
栎木木射线
1.2 木射线类型
细射线 : 宽度 0.05 ~ 0.1mm道
(1) 正常树脂道 : 仅松科的松属、油杉属、黄杉 属、银杉属、云杉属、落叶松属木材具正常树脂道。
木材学(3.1.2)--木材宏观构造(1)

第三章第1讲习题作业1.什么叫边材、心材、熟材和假心材?2.什么叫生长轮、年轮、假轮和不连续生长轮?3.什么叫早材,什么叫晚材?4.如何区分木材的横切面、弦切面、径切面?5. 木材的三个切面是什么?6.心材的形成机理?7.什么是晚材率?习题解答1. 什么叫边材、心材、熟材和假心材?边材:指在生活的树木中不含有生活细胞和贮藏淀粉的外部木材,在横切面上靠树皮方向,材色较浅,水分较多的部分,称为边材。
但应注意,边材与边材树种的概念是不同的。
凡从木材颜色和含水率都看不出靠树皮部分和近髓心部分的变化界限的树种,即无边材与心材界限的树种,叫边材树种。
如桦木、杨树、鹅耳枥及槭木类等。
心材:指在生活的树木中不含有生活细胞,不贮藏淀粉的内部木材,在横切面上位于髓心周围,材色较深,水分亦少的部分,称为心材。
凡心、边材区分明显的树种,叫心材树种,如松木、杉木、刺槐等。
心材的形成是由边材转变而来,是一个复杂的化学变化和生物化学变化的过程。
树木生长,由于形成层每年向内产生木质部(木材),使形成层与内部逐年增大距离,导致最先形成的木材细胞逐渐缺氧,引起生活细胞呼吸作用停止最终死亡。
接着淀粉和水分消失,酚类化合物的氧化和聚合,胞腔沉积物的堆积,输导线路的堵塞,色素物质的生成,使显示特有的心材颜色,与边材有明显的区别。
心材的颜色及心、边材界线的明晰度,对木材鉴别是有帮助的。
如木莲的心材青绿色,红豆杉的心材红褐色,野漆的心材深黄色,边材黄白色,心、边材的界线截然分明。
熟材:树干中心和外围的颜色一致,而只有中心部分水分较少,这类木材称熟材,或叫隐心材树种,如冷杉、云杉等。
假心材:又称伪心材,指没有心材的树种,受菌类侵蚀,使木材变棕色或红棕色,很像心材,称为假心材,如桦木、杨木等。
2. 什么叫生长轮、年轮、假轮和不连续生长轮?生长轮:指树木在一个生长期间内所产生的一层木材,叫生长层。
在横切面上这些生长层围绕髓心成环轮,称为生长轮。
年轮:指树木在温带气候一年仅有一度生长,形成一个生长层的环轮,称为年轮。
复习知识点总结木材学

1.木材缺陷:降低木材及其制品的商业价值和使用价值的性状的总称。
是影响木材质量和等级的重要因素,也是木材检验的重要对象之一。
节子裂纹树干形状缺陷木材构造缺陷斜纹损伤2.生物危害缺陷:细菌真菌昆虫海洋钻孔动物等外界生物侵害木材造成的木材缺陷3.加工缺陷:锯割缺陷和干燥缺陷4.应力木:树木为了保持树干笔直,树枝回到正常位置,树木内部产生生长应力,产生应力的部位就是应力木,分为应压木和应拉木5.应压木:针叶树材的倾斜或弯曲的树干或者枝条下方,受压部分的木质部断面上,一部分年轮或者晚材偏宽的现象6.应拉木:阔叶树材的倾斜或者弯曲的树干和枝条上方,受压部分的木质部断面上,一部分年轮偏宽的现象7.产生木材缺陷的原因:8.缺陷的种类:节子裂纹树干形状缺陷木材构造缺陷斜纹损伤9.节子对木材材质的影响:1破坏木材外观的一致性2破坏木材完整性3改变木材的力学性质4切削加工木材时对刀具造成损伤10.应压木{7}与正常材的区别:应压木早材管胞细胞壁较厚,晚材管胞细胞壁与正常材差别不大/同一年轮中应压木管胞较短,尖端变细或产生分歧/应压木细胞壁微纤丝角大45-50度/应压木密度与正常材密度之比约为4:3/应压木(2)中纤维素和半纤维素含量较高(2),木质素含量较低/应压木的顺纹收缩率和膨胀率较大/应压木力学性能降低,易弯曲和开裂11.应拉木{7}与正常材的区别:应拉木早材中有胶质纤维/由于胶质纤维的存在,应拉木加工时易起毛,难于干燥,易翘曲变形/应拉木中管孔数量减少,尺寸减小/应拉木密度较大/应拉木(1)木质素含量较高(1),纤维素和半纤维素含量较低/应拉木的顺纹干缩率大,横纹干缩率小/应拉木的力学强度降低12.腐朽对材质的影响:1、化学性质:木腐菌分泌的酶对木材主成分和抽提物的分解过程,白腐使木材中木质素(白木)含量大幅下降,褐腐使全纤维素(褐全)含量大幅下降2材色:白腐初期颜色变化明显,中期颜色变浅,褐腐初期颜色变化不明显,中期颜色变暗3物理性质:密度变小,为正常材的2/3-2/5,渗透性提高,干缩率提高,吸水性增强,干燥时易变形翘曲4燃烧性质:密度变小,单位体积的燃烧放出的热量变少,白腐(白热量小)使木质素含量降低,单位质量燃烧放出的热量降低,褐腐(褐热量大)使纤维素和半纤维素含量降低,木质素相对含量增加,碳含量增加,单位质量燃烧放出的热量变大5力学性质:密度变小,力学强度降低1、木材表面光泽度具有各向异性:横切面无光泽,弦切面稍显光泽,弦切面有较好光泽;平行》垂直2、木材花纹给人亲近感:从色度学上讲,大多数树种的纹理颜色都在YR橙色系内,呈暖色,给人视觉温暖感/从图形学上讲,木材纹理平行但不等距,给人自由轻松舒适感觉,木材纹理文雅清秀,令人感到亲切/从生理学来讲,木材纹理径向的变化节律暗合人体生物钟的涨落节律3、冷暖感(导热系数)粗滑感(粗糙度)轻重感(密度)干湿感(含水率)软硬感(硬度)4、调湿速度(反应水蒸气量变化时材料迅速反映的能力调试速度越小,材料迅速反应能力越强,调湿能力越强)调湿量(调湿量越大调适能力越强)当室内空间的相对湿度发生变化时,具有吸放湿特性的室内装饰材料和家具会相应的从外界吸收水分或向外界放出水分,从而达到缓和湿度变化的效果5、木材调湿性能的影响因素:气积比(气积比越大,调湿能力越强),树种,木材厚度,木材密度,木材表面处理6、木材空间声学特性:木材作为建筑内装材料或者特殊用途材料时,对空间声学效果,房屋隔音效果的影响和调整作用。
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木质资源材料的优缺点:1.易于加工2.强中比高3.热绝缘与电绝缘特性4.能引起亲近感的颜色、花纹和光泽5.对紫外线的吸收和对红外线的反射作用6.良好的声学性质7.是纤维素的主要来源之一8.可提供一些保健药品成分9.具有吸收能量和破坏先兆预警功能10.具有湿胀干缩性(亲湿性、吸湿性)11.可燃烧性12.易病性13.具天然缺陷(各向异性、变异性)木材作为资源的优点:1.可更新2.可选育3.投资少4.无污染木材作为资源的缺点:1.占地面积大,资源周期长2.产品的数量和质量受自然影响大,人工控制较困难常用的植物分类的等级包括界、门、亚门、纲、目、科、属、种,其中种是最基本的分类但愿,最常用的是科、属、种三级植物的命名:属名+种加词+命名人=学名(双名法+命名人) 属名+种加词+变种名(三段命名法)树木由树冠(占树木单株木材产量的5%~25%)、树干(是树木的主体,也是木材的主要来源,占单株木材总产量的50%~90%)和树根(占立木总体积5%~25%,是主根、侧根和毛根的总称)三大部分组成初生长:在树木的芽上有称为生长点的顶端分生组织,具有强烈的分生能力;位置:树顶、根尖、叶腋次生长:位置:茎、根侧方周围树干的生长是高生长(初生生长)与直径生长(次生长)共同作用的结果。
木材的三切面:横切面(生长轮、心材和边材、早材和晚材、木射线、薄壁组织、管孔或管胞、胞间道)、径切面(相互平行的生长轮或生长轮线、边材和心材的颜色、导管或管胞线沿文理方向的排列、木射线)、弦切面(生长轮呈抛物线状、可以测量木射线的高度和宽度)晚材率:晚材在一个生长轮中所占的比率。
纤维素结晶度:指纤维素结晶区所占纤维整体的百分率,它反映纤维素聚集时形成结晶的程度。
导热系数:以在物体两个平行的相对面之间的距离为单位,温度差恒定为一度时,单位时间内通过单位面积的热量。
导温系数:是表征材料(如木材)在冷却或加热的非稳定状态过程中,各点温度迅速趋于一致的能力。
基本密度:基本密度=绝干材质量/生材体积木材吸湿性:木材由空中吸收水分或蒸发水分的性能。
吸湿滞后:在相同的温湿度条件下,由吸着过程达到的木材的平衡含水率低于由解吸过程达到的平衡含水率。
结晶区:纤维素分子链紧密地排列,具有明显X射线衍射图谱的区域。
气干密度:气干密度=气干材质量/气干材体积木材抽提物:木材抽提物是采用乙醇、苯、乙醚、丙酮或二氯甲烷等有机溶剂以及水从木材中抽提出来的物质的总称。
纹孔:指木材细胞壁加厚产生次生壁时,初生壁中未被增厚的部分,即次生壁上的凹陷。
松弛现象:在应变不变的条件下,应力随着时间的延长逐渐减少的现象。
螺纹加厚:在细胞次生壁内表面上,由微纤丝局部聚集而行成的屋脊状突=凸起,呈螺旋状环绕着细胞内壁。
木材的宏观构造:指用肉眼或借助10倍放大镜所能观察到的木材构造特征。
木材的纹理:指构成木材主要细胞(纤维、导管、管胞等)的排列方向。
木材力学性质:是度量木材抵抗外力的能力,研究木材应力与变形有关的性质及影响因素。
髓斑:是木材生长过程中形成层受到昆虫损害后形成的愈合组织。
绝对含水率:绝对含水率简称含水率,即水分质量占木材觉干质量的百分率。
木材密度:单位体积木材的质量。
早材/晚材:生长周期早期所形成的木材,腔大壁薄,色浅松软,为早材。
生长周期晚期所形成的木材,腔小壁厚,色深致密,为晚材。
心材/边材:在木质部中,靠近树皮(通常颜色较浅)的外环部分称为边材;靠近髓心颜色较深的部分称为心材。
心材是指髓心与边材之间的木质部。
生长轮/年轮:通过形成层的活动,在一个生长周期中所产生的次生木质部,在横切面上呈现一个围绕髓心的完整轮状结构,称为生长轮或生长层;温寒带树木在一年里,形成层分生的次生木质部,形成后向内只生长一层,将其生长轮称为年轮。
木材的结构:指构成木材细胞的大小级差异的程度。
微纤丝:由基本纤丝组成一种丝状的微团系统。
木射线:在木材横切面上有颜色较浅的,从髓心向树皮呈辐射状排列的细胞构成的组织,来源与形成层中的射线原始细胞。
管胞:在针叶树材中轴向排列、两端封闭,内部中空,细而长,胞壁上具有纹孔的厚壁细胞。
树脂道:储藏树脂的胞间道胞间道:由分泌细胞围绕而成的长形细胞间隙。
分树脂道(针叶材)和树胶道(阔叶材)。
树脂道分轴向和横向树脂道;树脂道又分正常和受伤树脂道。
正常树脂道存在的六个属:松、落叶松、云杉、黄杉、银杉、油杉,其中油杉属树种无横向树脂道。
主要分布在晚材带或早晚材交界的地方。
顺纹抗压强度:在短时间内的木材顺纹方向缓缓施加压缩载荷木材所能承受的最大能力。
木质素:木材经过以水、酒精、笨液抽提,除去溶于抽提液的物质,再以70%硫酸或45%盐酸处理,使之发生水解,水解后所余的不溶解物称木质素。
木素:木材经过以水、酒精、笨液抽提,除去溶于抽提液的物质,再以70%硫酸或45%盐酸处理,使之发生水解,水解后所余的不溶解物称木素。
应力木:在倾斜的树干或与树干的夹角超过正常范围的树枝中所出现的畸形结构,其应力为树木为了保持树干笔直、或使树枝恢复到正常位置所产生的一种生长应力,树木中具有这种应力的部位称为应力木。
应压木/ 应拉木:在树干断面上如果髓心偏向一侧,偏心部分的年轮特别宽,在解剖构造和材性上与正常材有显著的差异,这部分木材称之为应力木。
在针叶树材中产生于倾斜树干或枝桠的下侧,即在受压的一侧产生应压木,在阔叶树材中产生于倾斜树干或枝桠的上侧,即在受拉的一侧产生应拉木。
半纤维素:凡水解时能分离出木糖、半乳糖等的植物细胞壁的组成部分便称之为半纤维素。
硬松类:在径切面射线管胞内壁有锯齿状加厚的松属树种。
如:马尾松、油松、黑松、樟子松等。
纤丝倾角:微纤丝排列的方位与细胞轴所成的角度。
压电效应:指具有结晶结构的介电质在压力或机械力作用下引起的电荷定向聚集。
直径生长(次生生长):形成层细胞的平周方向分裂和垂周分裂。
木材是通过形成层细胞分裂、新生木质部细胞的成熟、成熟木质部细胞的蓄积等三个过程形成的,即木材的直接起源为形成层。
木材的宏观构造是指在肉眼或借助10倍放大镜所能见到的木材构造特征。
包括:主要特征(识别木材的主要依据)和次要特征。
主要特征:包括生长轮和年轮、早晚材、边材和心材、管孔、轴向薄壁组织、木射线、胞间道等。
这些特征在木材构造上表现的比较稳定,不受或者少受外界因素影响,规律性比较明显。
次要特征:包括材色、光泽、纹理、结构与花纹、气味、轻重、软硬等。
这些特征变化较大,受外界因素的影响较大,规律性不明显。
径切板是指宽面与生长轮成45°—90°角的板面;弦切板是指宽面与生长轮成0°—45°角的板面。
心边材的主要区别:(1)边材中有生活的薄壁细胞,而心材无;(2)边材含水率偏高,而心材低;(3)边材的材色浅,而心材深。
早材:温带或寒带的树种,通常在生长季节早期所形成的木材,由于细胞分裂速度快,所形成的细胞腔大壁薄,材质较松软,材色浅,称为早材;晚材:到了秋季营养物质流动减弱,形成层细胞活动逐渐减低,细胞分裂亦因而衰退,于是形成了腔小壁厚的细胞,这部分材色深,组织较致密,称之晚材。
(急变与缓变)P=(b/a)×100%P——晚材率b——一个年轮中晚材的宽度(cm)a——年轮总宽度(cm)有孔材:所有具有导管的阔叶树材。
(水青树、昆栏树除外)无孔材:指针叶树材,因为针叶树材不具有导管,在横切面上用肉眼看不出有管孔存在。
管孔的有无是区别针、阔叶树材的重要依据。
管孔的组合:单管孔:复管孔(径列复管孔):管孔链:管孔团:管孔的排列:在横切面上,散孔材或环孔材的晚材带的管孔排列方式:(1)星散状:(2)径列状:(3)斜列状:(4)弦列状:(5)丛聚状:管孔分布:散孔材:指一个生长轮内早晚材管孔的大小没有显著区别,分布也均匀。
如槭木、杨木、椴木、桦木、柳木等。
环孔材:指一个生长轮内早材管孔明显比晚材管孔大,早材管孔沿年轮呈环状排列,有一至多列。
如刺楸、小叶榉等为一列;水曲柳、刺槐、黄波罗、榆木、柞木等为多列。
半环孔材(半散孔材):指在一个生长轮内,管孔的排列介于环孔材与散孔材之间,早材管孔较大,略成环状排列,早材管孔到晚材管孔渐变,界限不很明显。
如核桃、柿子木等。
树胶:导管内的不规则暗褐色点状或块状物(无光泽)。
轴向薄壁组织:指形成层纺锤形原始细胞所形成的薄壁细胞。
阔叶树材的轴向薄壁组织比较发达,而且分布和排列的形式也是多种多样;针叶树材的轴向薄壁组织不发达或根本没有,仅有少数树种存在。
木材其它特征:材色、光泽、气味、滋味、纹理、结构、花纹、材表、软硬与轻重、髓斑与色斑等。
宏观构造:在肉眼或手持放大镜下观察到的木材特征。
微观构造:用光学显微镜所观察到的木材特征。
木材细胞的化学组成:高分子物质(多糖(纤维素、半纤维素);木素);低分子物质(有机物(抽提物);无机物(灰分))结晶区——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。
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)。
木材细胞壁上的特征:纹孔、螺纹加厚、锯齿状加厚、眉条、瘤层。
(1)纹孔:指木材细胞壁加厚产生次生壁时,初生壁上未被增厚的部分,即次生壁上的凹陷。
(2)纹孔对:纹孔多数成对,即细胞壁上的一个纹孔与相邻细胞的另一个纹孔位置相对,构成纹孔对。
纹孔的类型:(1)单纹孔(2)具缘纹孔纹孔对的类型:a.单纹孔对 b.具缘纹孔对 c.半具缘纹孔对具缘纹孔在细胞壁上的排列:梯状纹孔式:如木兰属;梯状-对列纹孔式:如鹅掌楸属;对列纹孔式:如拟赤扬;互列纹孔式:如绝大多数阔叶材螺纹加厚: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的加厚组织。
1.锯齿状加厚: 在部分针叶树材射线管胞内壁的次生加厚有锯齿状的突起,称锯齿状加厚。
依据这个特征可区分硬松类和软松类。
2.眉条:针叶树材的具缘纹孔之间,沿着纹孔对的上下边缘,由胞间层和初生壁形成条状或半月状的一种特殊加厚,称为眉条。
眉条在松柏类的早材管胞上最为明显。
3.瘤层:瘤层系细胞壁内表面微细的隆起物。
通常存在于细胞腔和纹孔腔内壁。
4.导管(vessel):是绝大多数阔叶树材具有的输导组织,为一串轴向的细胞;5.导管分子(vessel element):组成导管的每一个细胞,为导管分子。
穿孔(perforation):导管分子轴向串成导管时,两个导管分子之间相同的空隙。
穿孔板(perforation plate):两个导管分子之间连接部分的细胞壁。
6.a)傍管型薄壁组织:单侧傍管状、环管束状、翼状、聚翼状、傍管带状等。