当木材存在的吸附水发生变化时,木材的体积和强度将发生变化。()
相似题目
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木材中()发生变化时,木材的物理力学性质也随之变化。
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液体的可压缩性是指:当外界的压强发生变化时液体的体积也随之而发生改变的特性。液体的可压缩性在一般情况下可以不必考虑,但是当外界压强变化较大,如发生水击现象时必须予以考虑。()
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木材中的水分包括结合水、吸附水、自由水()。
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当木材含水率在纤维饱和点以上,只是()的增减发生变化时,木材的体积不发生变化。
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()是木材物理、力学性质发生变化的转折点。
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当木材的含水率小于伸缩饱和点时,继续干燥,木材性能发生的变化是()。
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木材中的()发生变化时其体积和强度才发生变化。
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含水率在纤维饱和点以下时,蒸发结合水,含水率降低,强度增加,木材发生();若含水率提高,则强度下降,木材发生。
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当木材的含水率在纤维饱和点以上时,其强度与含水率成反比,即吸附水减少,细胞壁趋于紧密,木材强度增大。
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纤维饱和点是木材强度和体积随含水率发生变化的转折点。
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可成功解释异氰酸酯胶接木材时产生高强度的理论是吸附胶合理论。
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当木材细胞中的吸附水达到饱和,而细胞腔和细胞间隙中尚无()时,这时木材的含水率称为纤维饱和点。
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按我国《法定规则》的规定,木材运输船在计算静稳性力臂时,可计入木材甲板货外形体积入水部分()的浮力。
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木材中由于纤维排列的不正常而出现的倾斜纹理,称为斜纹,属于木材构造上的缺陷。斜纹会引起木材开裂或发生翘曲,降低木材的强度。
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当木材中无自由水,而细胞壁内的吸附水达到饱和时,这时的木材的含水率称为纤维饱和点。木材的纤维饱和点随树种而异,一般介于()。
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木材中()发生变化,木材的物理性质产生不同程度的改变。
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木材细胞壁内吸附水含量的变化会引起木材的变形(膨胀或收缩),即湿胀干缩。
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木材愈致密,体积密度和强度愈大,胀缩愈小。
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水率在纤维饱和点以下时,蒸发结合水,含水率(),强度(),木材发生干缩。
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自由水是存在于细胞腔与细胞间隙中的水;吸附水是存在于细胞壁内的水;化合水则是木材化学成分中的结合水。()
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当木材的含水率在纤维饱和以上时,其强度与含水率成反比,即吸附水减少,细胞壁趋于紧密,木材强度增大。
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当含水量降至纤维饱和点以下时,木材强度将随着含水量的减少而( )。
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木材的纤维饱和点当木材细胞腔和细胞间隙中的自由水完全脱去为零,而吸附水尚处于饱和的状态时,木材的含水率称为木材的纤维饱和点。()
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木材含水量大于纤维饱和点时,含水量减少,体积收缩,结构密实,强度提高。()