【正文】
從開始進入課題到論文的順利完成,有很多可敬的師長、同學、朋友給了我無言的幫助,在這里請接受我誠摯的謝意!當然由于我的學術(shù)水平極其有限,論文中難免有很多不足之處,懇請各位老師和學友批評和指正。感謝這篇論文所涉及到的各位學者。在我論文完成的過程中尤其要感謝王靜學姐的大力幫助,細心指導(dǎo),耐心修改。董老師嚴謹踏實的工作作風,勤奮求實的工作態(tài)度使我受益頗深。建議我國相關(guān)標準關(guān)注環(huán)境濕度變化引發(fā)的木質(zhì)材料由于含水不均而導(dǎo)致的力學性能降低問題。分析可知,在三種材料中,PPFLVL的厚度膨脹率最大,雖然其寬度膨脹率不是最大,但與其他兩種材料基本相差不大,并且寬度膨脹對E的影響較厚度不顯著,因此,在吸濕達到平衡后,PPFLVL尺寸膨脹對E影響略大于YPSW、PSW。表35吸濕過程中實測與初始尺寸計算的MOE值Tab35 MOE calculated by the measured size and initial size in adsorption processYPSWPSWPPFLVLNMC實測尺寸(MOE)初始尺寸(E)尺寸影響率NMC實測尺寸(MOE)初始尺寸(E)尺寸影響率NMC實測尺寸(MOE)初始尺寸(E)尺寸影響率%MPaMPa%%MPaMPa%%MPaMPa%15,50015,50012,41612,4169,3859,38514,50814,81011,09011,3118,1488,38314,28814,89210,89411,2317,8878,25913,88614,8191510,44310,9787,4387,93913,63414,71210,40911,0397,1857,78613,61314,72010,68211,4147,3778,09013,87215,07310,71411,4547,5028,23713,90815,11810,82411,5877,4648,195 圖34 YPSW吸濕過程中實測與初始尺寸的對比 The pare of the measured size and initial size of YPSW in adsorption process圖35 PSW吸濕過程中實測與初始尺寸的對比 The pare of the measured size and initial size of PSW in adsorption process圖36 PPFLVL吸濕過程中實測與初始尺寸的對比 The pare of the measured size and initial size of PPFLVL in adsorption process由上面三個圖可以看出,PPFLVL的MOE遠低于PSW和YPSW兩種材料的MOE,YPSW幾乎是PPFLVL的MOE的大小的兩倍。這是因為木質(zhì)材料在增濕過程中,其表層最先接觸環(huán)境中的水分而先吸濕導(dǎo)致其含水率要明顯大于芯層,進而表層材料的MOE會小于芯層材料的MOE,從而使整個材料的靜曲MOE小于平衡狀態(tài)下材料的MOE;但隨著材料的進一步吸濕,其內(nèi)外含水率梯度將越來越小,故其內(nèi)外材料的MOE差異也越來越小并越來越接近平衡狀態(tài)下材料的MOE,所以隨名義含水率的增加,兩種狀態(tài)下材料MOE的差異也將越來越小。 不同水分分布狀態(tài)對木質(zhì)材料MOE的影響表34 相同NMC不同水分分布狀態(tài)下,三種材料的E值Tab34 The E of three kinds of materials in same NMC in different distribution state of moisture content試件NMC平衡含水狀態(tài)E梯度含水狀態(tài)E差值差值率%MPaMPaMPa%YPSW15,31314,50880514,69014,288402PSW12,01111,09794011,37810,898500PPFLVL9,0068,1488588,4207,887533由表中數(shù)據(jù)分析可以得出:在NMC相同時,三種材料平衡含水狀態(tài)時的MOE都要大于梯度含水狀態(tài)下的MOE,兩種狀態(tài)下的差值及差值率的大小分別為:PPFLVL最大,PSW次之,YPSW的差值最小,說明梯度含水狀態(tài)對PPFLVL的影響最大。隨著吸濕的進行,吸濕速率逐漸減小,E的下降率也減小。表33吸濕過程中三種材料E的變化Tab33 Change of E of three kinds of materials in adsorption processYPSWPSWPPFLVL遷移時間NMCMOE遷移時間NMCMOE遷移時間NMCMOE(%)MPa(%)MPa(%)MPa15,50012,4169,38514,50811,0978,14814,28810,8987,88713,88610,4437,43813,63410,4097,18513,61310,6827,37713,87210,7147,50213,90810,7937,464圖33 吸濕過程中不同NMC下三種材料E的變化Fig33 Change of E of three kinds of materials of the different NMC in adsorption process由圖33可以看出:三種材料在整個吸濕過程中的變化規(guī)律基本是相似的。對比厚度和寬度的變化規(guī)律,三種材料厚度和寬度的膨脹率基本相當,兩實木是由于與取材有關(guān),PPFLVL則在吸濕過程中寬度和厚度存在熱壓壓縮的恢復(fù),說明在吸濕過程中并未發(fā)生膠點脫落而導(dǎo)致試件尺寸不可逆膨脹。3 結(jié)果與分析3 結(jié)果與分析 梯度含水狀態(tài)對木質(zhì)材料截面尺寸的影響 不同水分分布狀態(tài)對木質(zhì)材料厚度膨脹的影響表31 吸濕過程中三種材料厚度的變化Tab31 Change of thickness of three kinds of materials in adsorption processYPSW時間d04NMC%厚度mm厚度膨脹率初始%