毛竹材抗拉弹性模量及抗拉强度

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1、,13(1):浙江林学院学报199621~27I石:r”al乙fZ几ea”9Fd,estr夕Collegeii毛竹材抗拉弹性模l及抗拉强度杨云芳刘志坤,(浙江林学院临安311300),摘要将天然毛竹材视为纤维与基体两种组分材料构成的复合材扦以一个维管,得束及周围所辖薄壁组织细胞为分析单元进行微观力学性能分析出以组分材料性。能与含量表:示的宏观杭拉弹性模量和极限抗拉强度计算式实验结果表明毛竹材.组分含量沿壁厚及杆高变异显著;组分(即纤维与基体)的杭拉弹性模量分别为2760.,。.。GPa和606GPa杭拉强度分

2、别为54768MPa和7460MPa毛竹材的宏观抗拉弹。性模量及强度同组分材料的数量及分布密度密切相关;,,关健词毛竹竹材抗张强度弹性模最5.中图分类号7812,。竹材是天然有机高分子聚合体其组织结构主要由维管束和薄壁细胞组成维管束包藏,。于基本薄壁组织之中自表皮向内分布密度逐渐变稀维管束是竹材的通导组织与强固体组,。,织的综合体在维管束之间布满薄壁组织细胞薄壁细胞比较疏松在竹材受载中起缓冲作。,。,用它与维管束紧密粘合形成刚柔相济的结构特征因此在外观上竹秆表现出良好的弹。性,。利用竹材抗拉强度高的特点生产工

3、程用结构材其强度和刚度指标完全由实验确定竹,,,材具高度各向异性力学性能变异大难以用理论分析法预测竹材本身及其结构的性能已。,成为设计中的难题竹材的宏观力学性能分散性很大已众所周知主要原因是竹材内的强固。,体组织(亦称机械组织)的分布密度和含量随竹秆高度发生变化即使是同一竹秆不同节间,、。的试材测试结果相差也很大不利于在加工使用中预测其强度。竹材的强度是由维管束中的纤维束(即机械组织)与薄壁组织共同承载的结果按照纤维,,增强复合材料的观点将天然竹材结构中的纤维束作为纤维增强组分将薄壁组织视为基体,,组分分析各

4、组分材料的微观力学性能进而通过纤维束在秆高及垂周向的分布密度较精确。。地预测竹材的宏观力学性能本文仅限于抗拉弹性模量及抗拉强度的研究1毛竹材中纤维含量的分布。纤维含量是在竹秆横切面的显微照片上测定的纤维含量在竹秆不同高度上的分布以离,。,地面的若干节次说明在秆壁厚度上的分布以层次编号从竹秆最外面算起弦向地将壁厚,,‘1。经向等分为10层依次称为第1层至第10层测试结果如表l[将表i实测数据以层次为自。一一收稿日拍1.95103122浙江林学院学报13卷,。变量纤维含量为因变量进行非线性回归并计算回归理论值及衡

5、量回归方程优劣的参数从。这些参数的比较中知回归成双曲线型与实际测试数据拟合最密切回归方程及相关参数如表。。2理论计算值列入表l与实测值相对应表1各节间不同层次中纤维含且的实浦值与理论值Table1observedvaluesande已eulatedv.luesfromregressionoffibereoneneeeneeve几·一ttsbtwdiffrentllsofbmboojointsdm,m,节第1层第2层第3层第4层第5层第6层第7层第8层第9层彩10层全断面纤维含次(劣二5)(x二15)(x二25

6、)(劣=as)(劣=召5)(劣二55)(劣=65)(x=75)(x二55)‘x=95)量密度.22.417.514.312410.08.7223.723.919.516.013.0:;:8.36.3224.3。.,口......,曰d内舀U勺t切27417615131119265684645092194。.....6728。22321911每.129103::2655..口J.....679466内‘,臼比舀丹口玉O口几己五362191721501381299.0269.310....67945,723.51

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