Дерево - Wood
Дерево представляет собой пористую и волокнистую структурную ткань, обнаруженную в стебли и корни деревья и другие древесные растения. Это органический материал - натуральный составной из целлюлоза волокна, которые сильны на растяжение и встроены в матрица из лигнин сопротивляется сжатию. Древесину иногда определяют только как вторичную ксилема в стволах деревьев,[1] или, согласно более широкому определению, он включает ткани того же типа в другом месте, например, в корнях деревьев или кустарников.[нужна цитата ] В живом дереве он выполняет опорную функцию, позволяя древесным растениям вырастать большими или расти самостоятельно. Он также переносит воду и питательные вещества между листья, другие растущие ткани и корни. Древесина также может относиться к другим растительным материалам со сравнимыми свойствами, а также к материалам, изготовленным из древесины, древесной щепы или волокна.
Древесина использовалась тысячи лет для топливо, как строительный материал, для изготовления инструменты и оружие, мебель и бумага. Совсем недавно он стал сырьем для производства очищенной целлюлозы и ее производных, таких как целлофан и ацетат целлюлозы.
По состоянию на 2005 год запасы древостоя леса в мире было около 434 миллиардов кубометров, 47% из которых были коммерческими.[2] Как в изобилии, углеродно-нейтральный[нужна цитата ] возобновляемый ресурс, древесные материалы вызывают большой интерес как источник возобновляемой энергии. В 1991 году было заготовлено около 3,5 миллиардов кубометров древесины. Доминирующее использование было для мебели и строительства.[3]
История
Открытие 2011 года в Канадская провинция из Нью-Брансуик дали самые ранние известные растения, которые выращивали древесину, примерно от 395 до 400 миллион лет назад.[4][5]
Дерево может быть датировано углеродное датирование а у некоторых видов дендрохронология чтобы определить, когда был создан деревянный объект.
Люди тысячелетиями использовали древесину для многих целей, в том числе в качестве топливо или как строительство материал для изготовления дома, инструменты, оружие, мебель, упаковка, произведения искусства, и бумага. Известен конструкции с использованием дерева датируются десятью тысячами лет. Такие постройки, как европейский длинный дом эпохи неолита, были в основном деревянными.
В последнее время использование дерева расширилось за счет добавления в строительство стали и бронзы.[6]
Межгодовые изменения ширины годичных колец и изотопного содержания дают подсказки к преобладанию климата в то время, когда было спилено дерево.[7]
Физические свойства
Кольца роста
Дерево, в строгом смысле слова, получается из деревья, которые увеличивают диаметр формированием между существующей древесиной и внутренним лаять, новых древесных слоев, которые покрывают весь стебель, живые ветви и корни. Этот процесс известен как вторичный рост; это результат деления клеток в сосудистый камбий, латеральная меристема и последующее расширение новых клеток. Затем эти клетки продолжают формировать утолщенные вторичные клеточные стенки, состоящие в основном из целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин.
Если различия между четырьмя сезонами различны, например Новая Зеландия, рост может происходить в дискретном годовом или сезонном режиме, что приводит к годичные кольца; Обычно они наиболее отчетливо видны на конце бревна, но они также видны на других поверхностях. Если различие между сезонами является ежегодным (как в экваториальных регионах, например, Сингапур ) эти годичные кольца называются годичными. Там, где сезонная разница незначительна, кольца роста могут быть нечеткими или отсутствовать. Если кора дерева была удалена на определенном участке, кольца, вероятно, деформируются, поскольку растение зарастает шрамом.
Если внутри годичного кольца есть различия, то часть годичного кольца, ближайшая к центру дерева и образовавшаяся в начале вегетационного периода, когда рост идет быстро, обычно состоит из более широких элементов. Обычно он более светлый по цвету, чем у внешней части кольца, и известен как раннее дерево или весеннее дерево. Внешняя часть, образующаяся позже в сезоне, известна как поздняя древесина или летняя древесина.[8] Однако есть существенные различия в зависимости от породы дерева (см. Ниже) .Если дерево всю свою жизнь растет на открытом воздухе, и в условиях почва и сайт останется неизменным, он будет наиболее быстро расти в молодости и постепенно снижаться. Годовые кольца прироста долгие годы довольно широки, но позже становятся все уже и уже. Поскольку каждое последующее кольцо накладывается на внешнюю сторону ранее сформированной древесины, отсюда следует, что, если дерево не увеличивает производство древесины из года в год, кольца обязательно должны становиться тоньше по мере того, как ствол становится шире. По мере того, как дерево достигает зрелости, его крона становится более открытой, и ежегодное производство древесины снижается, тем самым еще больше сокращая ширину годичных колец. В случае с деревьями, выращенными в лесу, так много зависит от конкуренции деревьев в их борьбе за свет и питание, что периоды быстрого и медленного роста могут чередоваться. Некоторые деревья, например южные дубы, поддерживать одинаковую ширину кольца в течение сотен лет. Однако в целом по мере того, как дерево становится больше в диаметре, ширина годичных колец уменьшается.
Узлы
По мере роста дерева нижние ветви часто отмирают, а их основания могут зарастать и закрываться последующими слоями ствола дерева, образуя дефект, известный как узел. Сухая ветка не может быть прикреплена к дереву ствола, кроме как у его основания, и может выпасть после того, как дерево было распилено на доски. Сучки влияют на технические свойства древесины, обычно снижая локальную прочность и увеличивая тенденцию к раскалыванию вдоль волокон древесины.[нужна цитата ] но может использоваться для визуального эффекта. На продольно распиленной доске сучок выглядит как примерно круглый «твердый» (обычно более темный) кусок дерева, вокруг которого зерно остальной древесины «течет» (разделяется и присоединяется). Внутри сучка направление волокон древесины (направление волокон) на 90 градусов отличается от направления волокон обычной древесины.
В дереве узел - это либо основание стороны ответвляться или спящий бутон. Узел (когда основание боковой ветви) имеет коническую форму (отсюда примерно круглое поперечное сечение) с внутренним концом в точке диаметра стебля, в которой находился сосудистый камбий растения, когда ветвь формировалась в виде бутона.
В оценке пиломатериалы и структурные древесина, сучки классифицируются в зависимости от их формы, размера, прочности и прочности, с которой они удерживаются на месте. На эту твердость влияет, среди прочего, продолжительность времени, в течение которого ветка была мертва, в то время как прикрепленный стебель продолжал расти.
Сучки существенно влияют на растрескивание и коробление, легкость обработки и раскалываемость древесины. Это дефекты, которые ослабляют древесину и снижают ее ценность для структурных целей, где прочность является важным фактором. Эффект ослабления намного более серьезен, когда на древесину действуют силы, перпендикулярные волокну и / или напряжение чем под нагрузкой по волокну и / или сжатие. Степень, в которой узлы влияют на прочность луч зависит от их положения, размера, количества и состояния. Узел на верхней стороне сжимается, а узел на нижней стороне подвергается растяжению. Если узел проходит сезонную проверку, как это часто бывает, он будет мало сопротивляться этому растягивающему напряжению. Однако небольшие узлы могут располагаться вдоль нейтральной плоскости балки и увеличивать прочность, предотвращая продольные стрижка. Узлы на доске или доске меньше всего повреждают, когда они проходят сквозь нее под прямым углом к ее самой широкой поверхности. Сучки, возникающие у концов балки, не ослабляют ее. Крепкие сучки, возникающие в центральной части на одной четвертой высоты балки от любого края, не являются серьезными дефектами.
— Сэмюэл Дж. Рекорд, Механические свойства древесины[9]
Сучки не обязательно влияют на жесткость конструкционной древесины, это будет зависеть от размера и расположения. Жесткость и упругость в большей степени зависят от прочной древесины, чем от локальных дефектов. Прочность на разрыв очень подвержена дефектам. Крепкие сучки не ослабляют древесину при сжатии параллельно волокну.
В некоторых декоративных целях может быть желательно дерево с сучками, чтобы добавить визуального интереса. В приложениях, где древесина нарисованный Смолы, присутствующие в древесине, например плинтусах, облицовочных панелях, дверных рамах и мебели, могут продолжать «просачиваться» на поверхность сучка в течение месяцев или даже лет после изготовления и проявляться в виде желтых или коричневатых пятен. Узел грунтовка краска или раствор (завязывание ), правильно нанесенный во время подготовки, может во многом уменьшить эту проблему, но его трудно полностью контролировать, особенно при использовании массового производства древесины, высушенной в печи.
Сердцевина и заболонь
Эта секция нужны дополнительные цитаты для проверка.Август 2016 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Сердцевина (или duramen[10]) - это древесина, которая в результате естественного химического превращения стала более устойчивой к гниению. Формирование сердцевины - это генетически запрограммированный процесс, который происходит спонтанно. Существует некоторая неопределенность относительно того, умирает ли древесина во время формирования сердцевины, поскольку она все еще может химически реагировать на гниющие организмы, но только один раз.[11]
Период, термин сердцевина происходит исключительно из его положения, а не из жизненно важного значения для дерева. Об этом свидетельствует тот факт, что дерево может процветать с полностью разложившимся сердцем. Некоторые виды начинают формировать сердцевину очень рано, поэтому имеют только тонкий слой живой заболони, в то время как у других изменения происходят медленно. Тонкая заболонь характерна для таких пород, как каштан, черная саранча, шелковица, осаж-апельсин, и сассафрас, пока в клен, пепел, гикори, каркас, бук, а у сосны толстая заболонь - это правило.[12] Некоторые другие никогда не образуют сердцевину.
Сердцевина часто визуально отличается от живой заболони, и ее можно отличить в поперечном сечении, где граница будет иметь тенденцию следовать за годичными кольцами. Например, иногда он намного темнее. Однако другие процессы, такие как гниение или нашествие насекомых, также могут обесцветить древесину даже у древесных растений, которые не образуют сердцевину, что может привести к путанице.
Примечательно, что внутренняя сердцевина старых деревьев остается такой же прочной, как и обычно, поскольку во многих случаях ей сотни, а в некоторых случаях тысячи лет. Каждая сломанная конечность или корень, или глубокая рана от огня, насекомых или падающего дерева может стать входом для разложения, которое, однажды начавшись, может проникнуть во все части ствола. Личинки многих насекомых проникают в деревья и их туннели на неопределенное время остаются источниками слабости. Однако любые преимущества, которые может иметь заболонь в этой связи, обусловлены исключительно ее относительным возрастом и положением.
Заболонь (или альбурнум[13]) - младшая, самая внешняя древесина; в растущем дереве это живая древесина,[14] и его основные функции - отвод воды из корни к листья и хранить и возвращать в зависимости от сезона запасы, приготовленные в листьях. Однако к тому времени, когда они становятся способными проводить воду, все трахеиды и сосуды ксилемы теряют свою цитоплазму, и поэтому клетки функционально мертвы. Вся древесина дерева сначала образуется как заболонь. Чем больше листьев на дереве и чем сильнее оно растет, тем больше требуется заболони. Следовательно, деревья, быстро растущие на открытом воздухе, имеют более толстую заболонь для своего размера, чем деревья того же вида, растущие в густых лесах. Иногда деревья (тех видов, которые образуют сердцевину), выращенные на открытом воздухе, могут достигать значительных размеров, 30 см (12 дюймов) или более в диаметре, прежде чем любая сердцевина начинает формироваться, например, во втором росте. гикори, или в открытом грунте сосны.
Определенной связи между годовыми кольцами прироста и количеством заболони не существует. В пределах одного и того же вида площадь поперечного сечения заболони примерно пропорциональна размеру кроны дерева. Если кольца узкие, их требуется больше, чем там, где они широкие. По мере того как дерево становится больше, заболонь обязательно должна становиться тоньше или существенно увеличиваться в объеме. Заболонь относительно толще в верхней части ствола дерева, чем у основания, потому что возраст и диаметр верхних частей меньше.
Когда дерево очень молодое, оно покрывается ветвями почти, если не полностью, до земли, но по мере взросления некоторые или все из них в конечном итоге умирают и либо ломаются, либо отваливаются. Последующий рост древесины может полностью скрыть пни, которые, однако, останутся сучками. Каким бы гладким и чистым ни было бревно снаружи, оно более или менее узловатое ближе к середине. Следовательно, заболонь старого дерева, и особенно дерева, выращенного в лесу, будет свободнее от сучков, чем внутренняя сердцевина. Поскольку в большинстве случаев использования древесины сучки являются дефектами, которые ослабляют древесину и мешают ее простоте обработки и другим свойствам, отсюда следует, что данный кусок заболони в силу своего положения на дереве вполне может быть прочнее, чем кусок сердцевина из того же дерева.
Различные куски дерева, вырезанные из большого дерева, могут сильно отличаться, особенно если дерево большое и зрелое. У некоторых деревьев древесина, уложенная в конце жизненного цикла дерева, мягче, легче, слабее и ровнее, чем древесина, полученная ранее, но для других деревьев действует обратное. Это может соответствовать или не соответствовать сердцевине и заболони. В большом бревне заболонь из-за того времени, в течение которого дерево росло, может уступать по качеству. твердость, сила и стойкость к одинаково прочной сердцевине из одного бревна. В меньшем дереве все может быть наоборот.
Цвет
У видов, которые демонстрируют явное различие между сердцевиной и заболонью, естественный цвет сердцевины обычно темнее, чем цвет заболони, и очень часто контраст заметен (см. Раздел о тисовой древесине выше). Это происходит из-за отложений в сердцевине древесины химических веществ, так что резкое изменение цвета не означает существенной разницы в механических свойствах сердцевины и заболони, хотя между ними может быть заметная биохимическая разница.
Некоторые эксперименты с очень смолистыми длиннолистная сосна образцы указывают на увеличение прочности, за счет смола что увеличивает прочность при высыхании. Такое насыщенное смолой ядро называют «зажигалкой жира». Конструкции, построенные из толстой зажигалки, почти не подвержены гниению и термиты; однако они очень легко воспламеняются. Пни старых длиннолистных сосен часто выкапывают, раскалывают на мелкие кусочки и продают как растопку для костра. Выкопанные таким образом пни могут действительно оставаться столетием или более после того, как их срубили. Ель пропитанный сырой смолой и высушенный, благодаря этому также значительно повышается прочность.
Поскольку поздняя древесина годичного кольца обычно более темного цвета, чем ранняя древесина, этот факт можно использовать для визуальной оценки плотности и, следовательно, твердости и прочности материала. Особенно это касается хвойных пород древесины. В кольцево-пористой древесине сосуды ранней древесины часто кажутся на обработанной поверхности более темными, чем более плотная поздняя древесина, хотя на поперечных срезах сердцевины обычно бывает наоборот. В противном случае цвет древесины не является показателем прочности.
Аномальное обесцвечивание древесины часто указывает на болезненное состояние. Черная клетка в вестерне болиголов является результатом нападения насекомых. Красновато-коричневые полосы, столь часто встречающиеся в гикори и некоторых других лесах, в основном являются результатом травм птиц. Обесцвечивание - это просто признак травмы и, по всей вероятности, само по себе не влияет на свойства древесины. Определенный грибы, вызывающие гниение придают дереву характерные цвета, которые становятся признаком слабости; однако привлекательный эффект, известный как расщепление производимые этим способом, часто считаются желательной характеристикой. Обычное окрашивание сока происходит из-за роста грибков, но не обязательно оказывает ослабляющее действие.
Содержание воды
Вода в живой древесине встречается в трех местах, а именно:
- в клеточные стенки,
- в протоплазматический содержание клетки
- как свободная вода в клеточных полостях и пространствах, особенно ксилемы
В ядровой древесине встречается только в первой и последней формах. Древесина, которая тщательно высушена на воздухе, удерживает 8–16% воды в стенках ячеек, а в других формах ее нет или практически нет. Даже высушенная в духовке древесина сохраняет небольшой процент влаги, но для всех целей, кроме химических, может считаться абсолютно сухой.
Общее влияние содержания воды на древесную массу - сделать ее более мягкой и податливой. Аналогичный эффект проявляется при смягчении водой сыромятной кожи, бумаги или ткани. В определенных пределах, чем больше содержание воды, тем сильнее ее смягчающий эффект.
Сушка приводит к значительному увеличению прочности древесины, особенно в небольших образцах. Крайний пример - полностью сухой ель блок сечением 5 см, который выдержит постоянную нагрузку в четыре раза больше, чем зеленый (невысушенный) блок такого же размера.
Наибольшее увеличение прочности за счет высыхания проявляется в предельной прочности на раздавливание и прочности при предел упругости при торцевом сжатии; за ними следуют модуль разрыва и напряжение на пределе упругости при поперечном изгибе, а модуль упругости меньше всего страдает.[9]
Структура
Дерево - это неоднородный, гигроскопичный, сотовый и анизотропный материал. Он состоит из клеток, а клеточные стенки состоят из микрофибрилл целлюлоза (40–50%) и гемицеллюлоза (15–25%) пропитанные лигнин (15–30%).[15]
В хвойных или мягкая древесина виды древесные клетки в основном однотипны, трахеиды, и в результате материал намного более однородный по структуре, чем у большинства лиственных пород. В хвойном дереве нет сосудов («пор»), которые так часто встречаются, например, в дубе и ясене.
Структура лиственных пород более сложная.[16] О способности проводить воду в основном заботятся сосуды: в одних случаях (дуб, каштан, ясень) они довольно крупные и отчетливые, в других (конский глаз, тополь, ива ) слишком мал, чтобы его можно было увидеть без ручного объектива. При обсуждении таких лесов принято делить их на два больших класса: кольцевой пористый и диффузно-пористый.[17]
У кольцевидных видов, таких как ясень, черная акация, Катальпа, каштан, вяз, гикори, шелковица, и дуб,[17] более крупные сосуды или поры (так называются поперечные сечения сосудов) локализуются в части кольца роста, образовавшейся весной, образуя таким образом область более или менее открытой и пористой ткани. Остальная часть кольца, произведенного летом, состоит из сосудов меньшего размера и гораздо большей доли древесных волокон. Эти волокна являются элементами, придающими дереву прочность и твердость, а сосуды - источником слабости.[нужна цитата ]
В диффузно-пористой древесине поры имеют одинаковый размер, так что водопроводящая способность рассеивается по всему ростковому кольцу, а не собирается полосой или рядом. Примеры такой древесины: ольха,[17] липа,[18] береза,[17] конский глаз, клен, ива, а Populus такие виды, как осина, тополь и тополь.[17] Некоторые виды, такие как грецкий орех и вишня, находятся на границе между двумя классами, образуя промежуточную группу.[18]
Эрливуд и поздняя древесина
Из мягкой древесины
В мягких породах умеренного пояса часто наблюдается заметная разница между поздней и ранней древесиной. Поздняя древесина будет более плотной, чем сформированная в начале сезона. При исследовании под микроскопом видно, что клетки плотной поздней древесины имеют очень толстые стенки и очень маленькие клеточные полости, в то время как клетки, сформированные первыми в сезон, имеют тонкие стенки и большие клеточные полости. Сила в стенах, а не в полостях. Следовательно, чем больше доля поздней древесины, тем больше плотность и прочность. При выборе куска сосны, где прочность или жесткость являются важным фактором, главное, что нужно учитывать, - это сравнительное количество ранней и поздней древесины. Ширина кольца не так важна, как пропорция и характер поздней древесины в кольце.
Если сравнить тяжелый кусок сосны с легким, сразу будет видно, что более тяжелый кусок древесины содержит большую долю поздней древесины, чем другой, и поэтому на нем более четко обозначены годичные кольца. В белые сосны Между различными частями кольца нет большого контраста, в результате древесина имеет очень однородную текстуру и с ней легко работать. В жесткие сосны С другой стороны, поздняя древесина очень плотная и имеет глубокий цвет, что резко контрастирует с мягкой ранней древесиной соломенного цвета.
Важна не только доля поздней древесины, но и ее качество. В образцах, которые показывают очень большую долю поздней древесины, она может быть заметно более пористой и весить значительно меньше, чем поздняя древесина в кусках, которые содержат меньше поздней древесины. О сравнительной плотности и, следовательно, в некоторой степени прочности можно судить по визуальному осмотру.
Пока нельзя дать удовлетворительного объяснения точных механизмов, определяющих образование ранней и поздней древесины. Могут быть задействованы несколько факторов. У хвойных пород, по крайней мере, скорость роста сама по себе не определяет соотношение двух частей кольца, так как в некоторых случаях медленнорастущая древесина очень твердая и тяжелая, а в других - наоборот. Качество участка, на котором растет дерево, несомненно, влияет на характер образовавшейся древесины, хотя сформулировать правила, регулирующие это, невозможно. В целом, однако, можно сказать, что там, где важны прочность или простота обработки, следует выбирать древесину от умеренного до медленного роста.
В кольцевых породах древесины
В кольцево-пористой древесине рост каждого сезона всегда четко выражен, потому что большие поры, образовавшиеся в начале сезона, упираются в более плотную ткань прошлого года.
В случае кольцевых пористых пород древесины твердых пород, кажется, существует довольно определенная связь между скоростью роста древесины и ее свойствами. Это можно вкратце резюмировать в общем утверждении, что чем быстрее рост или чем шире кольца роста, тем тяжелее, тверже, прочнее и жестче древесина. Следует помнить, что это относится только к древесине с кольцевидной структурой, такой как дуб, ясень, гикори и другие, принадлежащие к той же группе, и, конечно же, подлежит некоторым исключениям и ограничениям.
В кольцевой пористой древесине хорошего роста, как правило, именно в поздней древесине больше всего толстостенных, придающих прочность волокон. По мере уменьшения ширины кольца эта поздняя древесина уменьшается, так что при очень медленном росте образуется сравнительно легкая пористая древесина, состоящая из тонкостенных сосудов и паренхимы древесины. У хорошего дуба эти большие сосуды ранней древесины занимают от 6 до 10 процентов объема бревна, в то время как у плохого материала они могут составлять 25% и более. Поздняя древесина хорошего дуба имеет темный цвет и тверда и состоит в основном из толстостенных волокон, которые составляют половину или более древесины. У низшего сорта дуба эта поздняя древесина значительно снижена как по количеству, так и по качеству. Такое изменение в значительной степени является результатом скорости роста.
Древесину с широкими кольцами часто называют «второстепенной», потому что рост молодой древесины в открытых древостоях после удаления старых деревьев происходит быстрее, чем у деревьев в закрытом лесу, а также при производстве изделий с высокой прочностью. Важное соображение, что такой материал из твердой древесины "второго роста" является предпочтительным. Особенно это касается выбора гикори для ручек и спицы. Здесь важна не только сила, но и стойкость и стойкость.[9]
Результаты серии испытаний гикори, проведенных Лесной службой США, показывают, что:
- «Ударопрочная способность является наибольшей у древесины с широкими кольцами, которая имеет от 5 до 14 колец на дюйм (кольца толщиной 1,8-5 мм), довольно постоянна от 14 до 38 колец на дюйм (кольца толщиной 0,7–1,8 мм). ), и быстро уменьшается с 38 до 47 колец на дюйм (кольца толщиной 0,5–0,7 мм) .Прочность при максимальной нагрузке не так велика с самой быстрорастущей древесиной, она максимальна от 14 до 20 колец на дюйм ( кольца толщиной 1,3–1,8 мм), и снова становится меньше по мере того, как древесина становится более плотно окольцованной. Естественный вывод состоит в том, что древесина первоклассных механических свойств показывает от 5 до 20 колец на дюйм (кольца толщиной 1,3–5 мм) и что более медленный рост приводит к ухудшению запасов. Таким образом, инспектор или покупатель гикори должен различать древесину, имеющую более 20 колец на дюйм (кольца толщиной менее 1,3 мм). Однако существуют исключения в случае нормального роста в засушливых условиях, в который медленнорастущий материал может быть прочным и жестким ».[19]
Влияние скорости роста на качество древесины каштана резюмируется тем же органом следующим образом:
- «Когда кольца широкие, переход от весенней древесины к летней происходит постепенно, в то время как в узких кольцах весенняя древесина резко переходит в летнюю. Ширина весенней древесины мало изменяется с шириной годового кольца, поэтому что сужение или расширение годового кольца всегда происходит за счет летней древесины, узкие сосуды летней древесины делают ее более богатой древесным веществом, чем весенняя древесина, состоящая из широких сосудов.Следовательно, быстрорастущие экземпляры с широкими кольцами имеют больше древесной массы, чем медленнорастущие деревья с узкими кольцами. Поскольку чем больше древесного вещества, тем больше вес, а чем больше вес, тем прочнее древесина, каштаны с широкими кольцами должны иметь более прочную древесину, чем каштаны с узкими кольцами. Это согласуется с общепринятым мнением о том, что ростки (которые всегда имеют широкие кольца) дают лучшую и более прочную древесину, чем сеянцы каштанов, которые растут медленнее в диаметре ».[19]
В диффузно-пористой древесине
В диффузно-пористой древесине граница между кольцами не всегда такая четкая и в некоторых случаях почти (если не полностью) невидима невооруженным глазом. И наоборот, когда есть четкая демаркация, может не быть заметной разницы в структуре внутри росткового кольца.
В диффузно-пористой древесине, как было сказано, сосуды или поры имеют одинаковый размер, так что водопроводящая способность рассеивается по всему кольцу, а не собирается в ранней древесине. Таким образом, эффект скорости роста не такой, как у кольцевой пористой древесины, он больше приближается к условиям хвойных пород. В целом можно утверждать, что такая древесина среднего роста дает более прочный материал, чем при очень быстром или очень медленном росте. Во многих случаях использования древесины общая прочность не является главным фактором. Если ценится простота обработки, древесину следует выбирать с учетом ее однородности текстуры и прямолинейности волокон, что в большинстве случаев будет иметь место при небольшом контрасте между поздней древесиной роста одного сезона и ранней древесиной следующего.
Однодольное дерево
Конструкционный материал, который по своим общим характеристикам обработки напоминает обычную, двудольную или хвойную древесину, производится рядом однодольные растения, их также в просторечии называют древесиной. Из этих, бамбук, ботанически принадлежащий к семейству злаков, имеет большое экономическое значение, крупные стебли широко используются в качестве строительного и строительного материала, а также для производства инженерных полов, панелей и фанера. Другой крупной группой растений, производящей материал, который часто называют древесиной, являются ладони. Гораздо меньшее значение имеют такие растения, как Панданус, Драцена и Кордилин. При всем этом материале структура и состав обрабатываемого сырья сильно отличается от обычного дерева.
Удельный вес
Единственное наиболее показательное свойство древесины как показатель качества древесины - это удельный вес (Timell 1986),[20] поскольку от него зависит и выход целлюлозы, и прочность пиломатериалов. Удельный вес - это отношение массы вещества к массе равного объема воды; Плотность - это отношение массы определенного количества вещества к его объему и выражается в массе на единицу вещества, например, граммах на миллилитр (г / см3 или г / мл). Термины по существу эквивалентны, пока используется метрическая система. При высыхании древесина дает усадку и увеличивается ее плотность. Минимальные значения относятся к зеленой (водонасыщенной) древесине и обозначаются как основной удельный вес (Timell 1986).[20]
Плотность древесины
Плотность древесины определяется множеством факторов роста и физиологических факторов, объединенных в «одну довольно легко измеряемую характеристику древесины» (Elliott 1970).[21]
Возраст, диаметр, высота, радиальный рост (ствол), географическое положение, место и условия выращивания, лесоводство обработка и источник семян в некоторой степени влияют на плотность древесины. Ожидается вариация. Внутри отдельного дерева разница в плотности древесины часто такая же или даже больше, чем у разных деревьев (Timell 1986).[20] Изменение удельного веса в пределах боле дерева может располагаться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
Табличные физические свойства
В следующих таблицах перечислены механические свойства древесины и пиломатериалов, включая бамбук.
Распространенное имя | Научное название | Содержание влаги | Плотность (кг / м3) | Прочность на сжатие (мегапаскалях) | Прочность на изгиб (мегапаскали) |
Красная ольха | Alnus rubra | Зеленый | 370 | 20.4 | 45 |
Красная ольха | Alnus rubra | 12.00% | 410 | 40.1 | 68 |
Черный ясень | Fraxinus nigra | Зеленый | 450 | 15.9 | 41 |
Черный ясень | Fraxinus nigra | 12.00% | 490 | 41.2 | 87 |
Голубой ясень | Fraxinus quadrangulata | Зеленый | 530 | 24.8 | 66 |
Голубой ясень | Fraxinus quadrangulata | 12.00% | 580 | 48.1 | 95 |
Зеленый ясень | Fraxinus pennsylvanica | Зеленый | 530 | 29 | 66 |
Зеленый ясень | Fraxinus pennsylvanica | 12.00% | 560 | 48.8 | 97 |
Орегон Эш | Fraxinus latifolia | Зеленый | 500 | 24.2 | 52 |
Орегон Эш | Fraxinus latifolia | 12.00% | 550 | 41.6 | 88 |
Белый ясень | Fraxinus americana | Зеленый | 550 | 27.5 | 66 |
Белый ясень | Fraxinus americana | 12.00% | 600 | 51.1 | 103 |
Зубастая осина | Populus grandidentata | Зеленый | 360 | 17.2 | 37 |
Зубастая осина | Populus grandidentata | 12.00% | 390 | 36.5 | 63 |
Осина | Populus tremuloides | Зеленый | 350 | 14.8 | 35 |
Осина | Populus tremuloides | 12.00% | 380 | 29.3 | 58 |
Американская липа | Тилия американа | Зеленый | 320 | 15.3 | 34 |
Американская липа | Тилия американа | 12.00% | 370 | 32.6 | 60 |
Американский бук | Фагус крупнолистный | Зеленый | 560 | 24.5 | 59 |
Американский бук | Фагус крупнолистный | 12.00% | 640 | 50.3 | 103 |
Бумажная береза | Betula papyrifera | Зеленый | 480 | 16.3 | 44 |
Бумажная береза | Betula papyrifera | 12.00% | 550 | 39.2 | 85 |
Сладкая береза | Betula lenta | Зеленый | 600 | 25.8 | 65 |
Сладкая береза | Betula lenta | 12.00% | 650 | 58.9 | 117 |
Желтая береза | Betula alleghaniensis | Зеленый | 550 | 23.3 | 57 |
Желтая береза | Betula alleghaniensis | 12.00% | 620 | 56.3 | 114 |
Butternut | Juglans cinerea | Зеленый | 360 | 16.7 | 37 |
Butternut | Juglans cinerea | 12.00% | 380 | 36.2 | 56 |
Черная вишня | Prunus serotina | Зеленый | 470 | 24.4 | 55 |
Blach Cherry | Prunus serotina | 12.00% | 500 | 49 | 85 |
Американский каштан | Castanea dentata | Зеленый | 400 | 17 | 39 |
Американский каштан | Castanea dentata | 12.00% | 430 | 36.7 | 59 |
Бальзам Тополь Коттонвуд | Populus balsamifera | Зеленый | 310 | 11.7 | 27 |
Бальзам Тополь Коттонвуд | Populus balsamifera | 12.00% | 340 | 27.7 | 47 |
Черный Коттонвуд | Populus trichocarpa | Зеленый | 310 | 15.2 | 34 |
Черный Коттонвуд | Populus trichocarpa | 12.00% | 350 | 31 | 59 |
Восточный Коттонвуд | Populus deltoides | Зеленый | 370 | 15.7 | 37 |
Восточный Коттонвуд | Populus deltoides | 12.00% | 400 | 33.9 | 59 |
Американский вяз | Ulmus americana | Зеленый | 460 | 20.1 | 50 |
Американский вяз | Ulmus americana | 12.00% | 500 | 38.1 | 81 |
Каменный вяз | Ulmus thomasii | Зеленый | 570 | 26.1 | 66 |
Rock Elm | Ulmus thomasii | 12.00% | 630 | 48.6 | 102 |
Скользкий вяз | Ulmus rubra | Зеленый | 480 | 22.9 | 55 |
Скользкий вяз | Ulmus rubra | 12.00% | 530 | 43.9 | 90 |
Hackberry | Celtis occidentalis | Зеленый | 490 | 18.3 | 45 |
Hackberry | Celtis occidentalis | 12.00% | 530 | 37.5 | 76 |
Гикори Гикори | Кария сердцевидная | Зеленый | 600 | 31.5 | 71 |
Гикори Гикори | Кария сердцевидная | 12.00% | 660 | 62.3 | 118 |
Мускатный орех гикори | Кария миристичиформная | Зеленый | 560 | 27.4 | 63 |
Мускатный орех гикори | Кария миристичиформная | 12.00% | 600 | 47.6 | 114 |
Пекан Гикори | Carya illinoinensis | Зеленый | 600 | 27.5 | 68 |
Пекан Гикори | Carya illinoinensis | 12.00% | 660 | 54.1 | 94 |
Вода Гикори | Carya aquatica | Зеленый | 610 | 32.1 | 74 |
Вода Гикори | Carya aquatica | 12.00% | 620 | 59.3 | 123 |
Mockernut Hickory | Carya tomentosa | Зеленый | 640 | 30.9 | 77 |
Mockernut Hickory | Carya tomentosa | 12.00% | 720 | 61.6 | 132 |
Пигнут Гикори | Кария Глабра | Зеленый | 660 | 33.2 | 81 |
Пигнут Гикори | Кария Глабра | 12.00% | 750 | 63.4 | 139 |
Шагбарк Гикори | Кария овата | Зеленый | 640 | 31.6 | 76 |
Шагбарк Гикори | Кария овата | 12.00% | 720 | 63.5 | 139 |
Shellbark Hickory | Carya laciniosa | Зеленый | 620 | 27 | 72 |
Shellbark Hickory | Carya laciniosa | 12.00% | 690 | 55.2 | 125 |
Медокуст | Gleditsia triacanthos | Зеленый | 600 | 30.5 | 70 |
Медокуст | Gleditsia triacanthos | 12.00% | 600 | 51.7 | 101 |
Черная саранча | Робиния псевдоакация | Зеленый | 660 | 46.9 | 95 |
Черная саранча | Робиния псевдоакация | 12.00% | 690 | 70.2 | 134 |
Огурец Магнолия | Магнолия остроконечная | Зеленый | 440 | 21.6 | 51 |
Огурец Магнолия | Магнолия остроконечная | 12.00% | 480 | 43.5 | 85 |
Южная Магнолия | Магнолия крупноцветковая | Зеленый | 460 | 18.6 | 47 |
Южная Магнолия | Магнолия крупноцветковая | 12.00% | 500 | 37.6 | 77 |
Крупнолистный клен | Acer macrophyllum | Зеленый | 440 | 22.3 | 51 |
Крупнолистный клен | Acer macrophyllum | 12.00% | 480 | 41 | 74 |
Черный клен | Acer nigrum | Зеленый | 520 | 22.5 | 54 |
Черный клен | Acer nigrum | 12.00% | 570 | 46.1 | 92 |
Красный клен | Acer rubrum | Зеленый | 490 | 22.6 | 53 |
Красный клен | Acer rubrum | 12.00% | 540 | 45.1 | 92 |
Серебряный клен | Acer saccharinum | Зеленый | 440 | 17.2 | 40 |
Серебряный клен | Acer saccharinum | 12.00% | 470 | 36 | 61 |
Кленовый сахар | Acer saccharum | Зеленый | 560 | 27.7 | 65 |
Кленовый сахар | Acer saccharum | 12.00% | 630 | 54 | 109 |
Черный Красный Дуб | Quercus velutina | Зеленый | 560 | 23.9 | 57 |
Черный Красный Дуб | Quercus velutina | 12.00% | 610 | 45 | 96 |
Дуб вишневый красный | Пагода Quercus | Зеленый | 610 | 31.9 | 74 |
Дуб вишневый красный | Пагода Quercus | 12.00% | 680 | 60.3 | 125 |
Дуб лавровый красный | Quercus hemisphaerica | Зеленый | 560 | 21.9 | 54 |
Дуб лавровый красный | Quercus hemisphaerica | 12.00% | 630 | 48.1 | 87 |
Северный красный дуб | Quercus rubra | Зеленый | 560 | 23.7 | 57 |
Северный красный дуб | Quercus rubra | 12.00% | 630 | 46.6 | 99 |
Булавка Красный Дуб | Quercus palustris | Зеленый | 580 | 25.4 | 57 |
Булавка Красный Дуб | Quercus palustris | 12.00% | 630 | 47 | 97 |
Дуб красный алый | Quercus coccinea | Зеленый | 600 | 28.2 | 72 |
Дуб красный алый | Quercus coccinea | 12.00% | 670 | 57.4 | 120 |
Южный красный дуб | Quercus falcata | Зеленый | 520 | 20.9 | 48 |
Южный красный дуб | Quercus falcata | 12.00% | 590 | 42 | 75 |
Вода Красный Дуб | Черный Quercus | Зеленый | 560 | 25.8 | 61 |
Вода Красный Дуб | Черный Quercus | 12.00% | 630 | 46.7 | 106 |
Ива красный дуб | Quercus phellos | Зеленый | 560 | 20.7 | 51 |
Ива красный дуб | Quercus phellos | 12.00% | 690 | 48.5 | 100 |
Бур Белый Дуб | Quercus macrocarpa | Зеленый | 580 | 22.7 | 50 |
Бур Белый Дуб | Quercus macrocarpa | 12.00% | 640 | 41.8 | 71 |
Каштан Белый Дуб | Quercus montana | Зеленый | 570 | 24.3 | 55 |
Каштан Белый Дуб | Quercus montana | 12.00% | 660 | 47.1 | 92 |
Дуб Белый Живой | Quercus virginiana | Зеленый | 800 | 37.4 | 82 |
Дуб Белый Живой | Quercus virginiana | 12.00% | 880 | 61.4 | 127 |
Оверкап Белый Дуб | Quercus lyrata | Зеленый | 570 | 23.2 | 55 |
Оверкап Белый Дуб | Quercus lyrata | 12.00% | 630 | 42.7 | 87 |
Столб Белый Дуб | Quercus stellata | Зеленый | 600 | 24 | 56 |
Столб Белый Дуб | Quercus stellata | 12.00% | 670 | 45.3 | 91 |
Болотный Каштан Белый Дуб | Quercus michauxii | Зеленый | 600 | 24.4 | 59 |
Болотный Каштан Белый Дуб | Quercus michauxii | 12.00% | 670 | 50.1 | 96 |
Дуб белый болотный | Quercus двухцветный | Зеленый | 640 | 30.1 | 68 |
Дуб белый болотный | Quercus двухцветный | 12.00% | 720 | 59.3 | 122 |
белый дуб | Quercus alba | Зеленый | 600 | 24.5 | 57 |
белый дуб | Quercus alba | 12.00% | 680 | 51.3 | 105 |
Сассафрас | Сассафрас альбидум | Зеленый | 420 | 18.8 | 41 |
Сассафрас | Сассафрас альбидум | 12.00% | 460 | 32.8 | 62 |
Sweetgum | Liquidambar styraciflua | Зеленый | 460 | 21 | 49 |
Sweetgum | Liquidambar styraciflua | 12.00% | 520 | 43.6 | 86 |
Американский платан | Платан западный | Зеленый | 460 | 20.1 | 45 |
Американский платан | Платан западный | 12.00% | 490 | 37.1 | 69 |
Таноак | Notholithocarpus densiflorus | Зеленый | 580 | 32.1 | 72 |
Таноак | Notholithocarpus densiflorus | 12.00% | 580 | 32.1 | 72 |
Черный Тупело | Nyssa sylvatica | Зеленый | 460 | 21 | 48 |
Черный Тупело | Nyssa sylvatica | 12.00% | 500 | 38.1 | 66 |
Вода Тупело | Nyssa aquatica | Зеленый | 460 | 23.2 | 50 |
Вода Тупело | Nyssa aquatica | 12.00% | 500 | 40.8 | 66 |
Черный орех | Juglans nigra | Зеленый | 510 | 29.6 | 66 |
Черный орех | Juglans nigra | 12.00% | 550 | 52.3 | 101 |
Черная ива | Salix nigra | Зеленый | 360 | 14.1 | 33 |
Черная ива | Salix nigra | 12.00% | 390 | 28.3 | 54 |
Желтый тополь | Лириодендрон тюльпановый | Зеленый | 400 | 18.3 | 41 |
Желтый тополь | Лириодендрон тюльпановый | 12.00% | 420 | 38.2 | 70 |
Лысина | Taxodium distichum | Зеленый | 420 | 24.7 | 46 |
Лысина | Taxodium distichum | 12.00% | 460 | 43.9 | 73 |
Атлантический белый кедр | Chamaecyparis thyoides | Зеленый | 310 | 16.5 | 32 |
Атлантический белый кедр | Chamaecyparis thyoides | 12.00% | 320 | 32.4 | 47 |
Восточный Редседар | Можжевельник виргинский | Зеленый | 440 | 24.6 | 48 |
Восточный Редседар | Можжевельник виргинский | 12.00% | 470 | 41.5 | 61 |
Благовония Кедр | Calocedrus decurrens | Зеленый | 350 | 21.7 | 43 |
Благовония Кедр | Calocedrus decurrens | 12.00% | 370 | 35.9 | 55 |
Северный белый кедр | Туя западная | Зеленый | 290 | 13.7 | 29 |
Северный белый кедр | Туя западная | 12.00% | 310 | 27.3 | 45 |
Port Orford Cedar | Chamaecyparis lawsoniana | Зеленый | 390 | 21.6 | 45 |
Port Orford Cedar | Chamaecyparis lawsoniana | 12.00% | 430 | 43.1 | 88 |
Западный Редседар | Туя складчатая | Зеленый | 310 | 19.1 | 35.9 |
Западный Редседар | Туя складчатая | 12.00% | 320 | 31.4 | 51.7 |
Желтый кедр | Cupressus nootkatensis | Зеленый | 420 | 21 | 44 |
Желтый кедр | Cupressus nootkatensis | 12.00% | 440 | 43.5 | 77 |
Кост Дуглас Фир | Pseudotsuga menziesii var. Menziesii | Зеленый | 450 | 26.1 | 53 |
Кост Дуглас Фир | Pseudotsuga menziesii var. Menziesii | 12.00% | 480 | 49.9 | 85 |
Интерьер West Douglas Fir | Псевдоцуга Мензиесии | Зеленый | 460 | 26.7 | 53 |
Интерьер West Douglas Fir | Псевдоцуга Мензиесии | 12.00% | 500 | 51.2 | 87 |
Интерьер North Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii var. глаука | Зеленый | 450 | 23.9 | 51 |
Интерьер North Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii var. глаука | 12.00% | 480 | 47.6 | 90 |
Интерьер South Douglas Fir | Псевдоцуга линдлеяна | Зеленый | 430 | 21.4 | 47 |
Интерьер South Douglas Fir | Псевдоцуга линдлеяна | 12.00% | 460 | 43 | 82 |
Бальзам Пихтовый | Abies balsamea | Зеленый | 330 | 18.1 | 38 |
Бальзам Пихтовый | Abies balsamea | 12.00% | 350 | 36.4 | 63 |
Калифорнийская красная ель | Abies magnifica | Зеленый | 360 | 19 | 40 |
Калифорнийская красная ель | Abies magnifica | 12.00% | 380 | 37.6 | 72.4 |
Гранд Пихта | Abies grandis | Зеленый | 350 | 20.3 | 40 |
Гранд Пихта | Abies grandis | 12.00% | 370 | 36.5 | 61.4 |
Благородная ель | Abies procra | Зеленый | 370 | 20.8 | 43 |
Благородная ель | Abies procra | 12.00% | 390 | 42.1 | 74 |
Тихоокеанская Серебряная Пихта | Abies amabilis | Зеленый | 400 | 21.6 | 44 |
Тихоокеанская Серебряная Пихта | Abies amabilis | 12.00% | 430 | 44.2 | 75 |
Субальпийская ель | Abies lasiocarpa | Зеленый | 310 | 15.9 | 34 |
Субальпийская ель | Abies lasiocarpa | 12.00% | 320 | 33.5 | 59 |
Белая ель | Abies concolor | Зеленый | 370 | 20 | 41 |
Белая ель | Abies concolor | 12.00% | 390 | 40 | 68 |
Восточная тсуга | Цуга канадская | Зеленый | 380 | 21.2 | 44 |
Восточная тсуга | Цуга канадская | 12.00% | 400 | 37.3 | 61 |
Горный хемлок | Tsuga mertensiana | Зеленый | 420 | 19.9 | 43 |
Горный хемлок | Tsuga mertensiana | 12.00% | 450 | 44.4 | 79 |
Западная тсуга | Цуга гетерофилла | Зеленый | 420 | 23.2 | 46 |
Западная тсуга | Цуга гетерофилла | 12.00% | 450 | 49 | 78 |
Западная лиственница | Личинка западная | Зеленый | 480 | 25.9 | 53 |
Западная лиственница | Личинка западная | 12.00% | 520 | 52.5 | 90 |
Восточная белая сосна | Pinus strobus | Зеленый | 340 | 16.8 | 34 |
Восточная белая сосна | Pinus strobus | 12.00% | 350 | 33.1 | 59 |
Джек Пайн | Pinus Banksiana | Зеленый | 400 | 20.3 | 41 |
Джек Пайн | Pinus Banksiana | 12.00% | 430 | 39 | 68 |
Лоблолли Сосна | Pinus Taeda | Зеленый | 470 | 24.2 | 50 |
Лоблолли Сосна | Pinus Taeda | 12.00% | 510 | 49.2 | 88 |
Лоджполе Сосна | Pinus contorta | Зеленый | 380 | 18 | 38 |
Лоджполе Сосна | Pinus contorta | 12.00% | 410 | 37 | 65 |
Длиннолистная сосна | Сосна болотная | Зеленый | 540 | 29.8 | 59 |
Длиннолистная сосна | Сосна болотная | 12.00% | 590 | 58.4 | 100 |
Смола сосна | Pinus rigida | Зеленый | 470 | 20.3 | 47 |
Смола сосна | Pinus rigida | 12.00% | 520 | 41 | 74 |
Пруд Сосна | Pinus serotina | Зеленый | 510 | 25.2 | 51 |
Пруд Сосна | Pinus serotina | 12.00% | 560 | 52 | 80 |
Сосна Пондероза | Pinus ponderosa | Зеленый | 380 | 16.9 | 35 |
Сосна Пондероза | Pinus ponderosa | 12.00% | 400 | 36.7 | 65 |
Красная сосна | Сосна смоляная | Зеленый | 410 | 18.8 | 40 |
Красная сосна | Сосна смоляная | 12.00% | 460 | 41.9 | 76 |
Песчаная сосна | Сосна клауса | Зеленый | 460 | 23.7 | 52 |
Песчаная сосна | Сосна клауса | 12.00% | 480 | 47.7 | 80 |
Коротколистная сосна | Pinus echinata | Зеленый | 470 | 24.3 | 51 |
Коротколистная сосна | Pinus echinata | 12.00% | 510 | 50.1 | 90 |
Слэш Сосна | Pinus elliottii | Зеленый | 540 | 26.3 | 60 |
Слэш Сосна | Pinus elliottii | 12.00% | 590 | 56.1 | 112 |
Ель Сосна | Pinus glabra | Зеленый | 410 | 19.6 | 41 |
Ель Сосна | Pinus glabra | 12.00% | 440 | 39 | 72 |
Сахарная сосна | Pinus lambertiana | Зеленый | 340 | 17 | 34 |
Сахарная сосна | Pinus lambertiana | 12.00% | 360 | 30.8 | 57 |
Вирджиния Пайн | Pinus virginiana | Зеленый | 450 | 23.6 | 50 |
Вирджиния Пайн | Pinus virginiana | 12.00% | 480 | 46.3 | 90 |
Западная белая сосна | Pinus monticola | Зеленый | 360 | 16.8 | 32 |
Западная белая сосна | Pinus monticola | 12.00% | 380 | 34.7 | 67 |
Redwood Old Growth | Секвойя семпервиренс | Зеленый | 380 | 29 | 52 |
Redwood Old Growth | Секвойя семпервиренс | 12.00% | 400 | 42.4 | 69 |
Redwood New Growth | Секвойя семпервиренс | Зеленый | 340 | 21.4 | 41 |
Redwood New Growth | Секвойя семпервиренс | 12.00% | 350 | 36 | 54 |
Черная ель | Picea mariana | Зеленый | 380 | 19.6 | 42 |
Черная ель | Picea mariana | 12.00% | 460 | 41.1 | 74 |
Ель Энгельмана | Picea engelmannii | Зеленый | 330 | 15 | 32 |
Ель Энгельмана | Picea engelmannii | 12.00% | 350 | 30.9 | 64 |
Красная ель | Picea rubens | Зеленый | 370 | 18.8 | 41 |
Красная ель | Picea rubens | 12.00% | 400 | 38.2 | 74 |
Ситкинская ель | Picea sitchensis | Зеленый | 330 | 16.2 | 34 |
Ситкинская ель | Picea sitchensis | 12.00% | 360 | 35.7 | 65 |
Белая ель | Picea glauca | Зеленый | 370 | 17.7 | 39 |
Белая ель | Picea glauca | 12.00% | 400 | 37.7 | 68 |
Тамаракская ель | Larix laricina | Зеленый | 490 | 24 | 50 |
Тамаракская ель | Larix laricina | 12.00% | 530 | 49.4 | 80 |
Распространенное имя | Научное название | Содержание влаги | Плотность (кг / м3) | Прочность на сжатие (мегапаскалях) | Прочность на изгиб (мегапаскали) |
Балку запреты | Bambusa balcooa | зеленый | 45 | 73.7 | |
Балку запреты | Bambusa balcooa | сухой воздух | 54.15 | 81.1 | |
Балку запреты | Bambusa balcooa | 8.5 | 820 | 69 | 151 |
Индийский колючий бамбук | Бамбуса бамбу | 9.5 | 710 | 61 | 143 |
Индийский колючий бамбук | Бамбуса бамбу | 43.05 | 37.15 | ||
Кивая бамбук | Бамбуса нутанс | 8 | 890 | 75 | 52.9 |
Кивая бамбук | Бамбуса нутанс | 87 | 46 | 52.4 | |
Кивая бамбук | Бамбуса нутанс | 12 | 85 | 67.5 | |
Кивая бамбук | Бамбуса нутанс | 88.3 | 44.7 | 88 | |
Кивая бамбук | Бамбуса нутанс | 14 | 47.9 | 216 | |
Слипшийся бамбук | Bambusa pervariabilis | 45.8 | |||
Слипшийся бамбук | Bambusa pervariabilis | 5 | 79 | 80 | |
Слипшийся бамбук | Bambusa pervariabilis | 20 | 35 | 37 | |
Бирманский бамбук | Bambusa polymorpha | 95.1 | 32.1 | 28.3 | |
Bambusa spinosa | сухой воздух | 57 | 51.77 | ||
Индийский бамбук | Бамбуса тулда | 73.6 | 40.7 | 51.1 | |
Индийский бамбук | Бамбуса тулда | 11.9 | 68 | 66.7 | |
Индийский бамбук | Бамбуса тулда | 8.6 | 910 | 79 | 194 |
дракон бамбук | Dendrocalamus giganteus | 8 | 740 | 70 | 193 |
Бамбук Гамильтона | Дендрокаламус гамильтоний | 8.5 | 590 | 70 | 89 |
Белый бамбук | Дендрокалам перепончатый | 102 | 40.5 | 26.3 | |
Строка Бамбук | Gigantochloa apus | 54.3 | 24.1 | 102 | |
Строка Бамбук | Gigantochloa apus | 15.1 | 37.95 | 87.5 | |
Ява Черный Бамбук | Гигантохлоа атровиолацеа | 54 | 23.8 | 92.3 | |
Ява Черный Бамбук | Гигантохлоа атровиолацеа | 15 | 35.7 | 94.1 | |
Гигантский Аттер | Гигантохлоа аттер | 72.3 | 26.4 | 98 | |
Гигантский Аттер | Гигантохлоа аттер | 14.4 | 31.95 | 122.7 | |
Гигантохлоа макросостахия | 8 | 960 | 71 | 154 | |
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 42 | 53.5 | ||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 63.6 | 144.8 | ||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 86.3 | 46 | ||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 77.5 | 82 | ||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 15 | 56 | 87 | |
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 63.3 | |||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 28 | |||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 56.2 | |||
Американский узколистный бамбук | Гуадуа узколистная | 38 | |||
Ягодный бамбук | Melocanna baccifera | 12.8 | 69.9 | 57.6 | |
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 51 | |||
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 8 | 730 | 63 | |
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 64 | 44 | ||
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 61 | 40 | ||
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 9 | 71 | ||
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 9 | 74 | ||
Японский бамбук | Phyllostachys bambusoides | 12 | 54 | ||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 44.6 | |||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 75 | 67 | ||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 15 | 71 | ||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 6 | 108 | ||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 0.2 | 147 | ||
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 5 | 117 | 51 | |
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 30 | 44 | 55 | |
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 12.5 | 603 | 60.3 | |
Панцирь черепахи бамбук | Phyllostachys edulis | 10.3 | 530 | 83 | |
Ранний бамбук | Phyllostachys praecox | 28.5 | 827 | 79.3 | |
Оливери | Thyrsostachys oliveri | 53 | 46.9 | 61.9 | |
Оливери | Thyrsostachys oliveri | 7.8 | 58 | 90 |
Жесткое против мягкого
Обычно древесину классифицируют как мягкая древесина или же твердая древесина. Дерево из хвойные породы (например, сосна) называется хвойной древесиной, а древесина из двудольные (обычно лиственные деревья, например, дуб) называют лиственной древесиной. Эти названия могут ввести в заблуждение, поскольку древесина твердых пород не обязательно должна быть твердой, а древесина мягких пород - не обязательно мягкой. Хорошо известный бальза (твердая древесина) на самом деле мягче любой коммерческой мягкой древесины. И наоборот, некоторые мягкие породы дерева (например, тис ) тверже многих твердых пород дерева.
Существует сильная взаимосвязь между свойствами древесины и свойствами конкретного дерева, из которого она была получена.[нужна цитата ] Плотность древесины зависит от породы. Плотность древесины коррелирует с ее прочностью (механическими свойствами). Например, красное дерево это древесина твердых пород средней плотности, которая отлично подходит для изготовления прекрасной мебели, тогда как бальза легкий, что делает его полезным для модель строительство. Один из самых густых лесов - это черное железное дерево.
Химия
Химический состав древесины варьируется от вида к виду, но состоит примерно из 50% углерода, 42% кислорода, 6% водорода, 1% азота и 1% других элементов (в основном кальций, калий, натрий, магний, утюг, и марганец ) по весу.[25] Древесина также содержит сера, хлор, кремний, фосфор, и другие элементы в небольшом количестве.
Помимо воды, древесина состоит из трех основных компонентов. Целлюлоза кристаллический полимер, полученный из глюкозы, составляет около 41–43%. Далее в изобилии гемицеллюлоза, что составляет около 20% у лиственных деревьев и около 30% у хвойных. Это в основном пятиуглеродные сахара которые связаны нерегулярным образом, в отличие от целлюлозы. Лигнин является третьим компонентом, составляющим около 27% в древесине хвойных пород по сравнению с 23% в лиственных деревьях. Лигнин придает гидрофобные свойства, отражая тот факт, что он основан на ароматические кольца. Эти три компонента переплетены, и между лигнином и гемицеллюлозой существуют прямые ковалентные связи. Основным направлением бумажной промышленности является отделение лигнина от целлюлозы, из которой сделана бумага.
С химической точки зрения разница между твердой и мягкой древесиной отражается в составе составляющих. лигнин. Лигнин лиственных пород в основном получают из синапиловый спирт и конифериловый спирт. Лигнин хвойных пород в основном получают из хвойного спирта.[26]
Экстрактивные вещества
Помимо структурных полимеры, т.е. целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин (лигноцеллюлоза ) древесина содержит большое количество неструктурных компонентов, в том числе молекулярный вес органические соединения, называется экстрактивные вещества. Эти соединения присутствуют в внеклеточное пространство и может быть извлечен из дерева с помощью различных нейтральных растворители, Такие как ацетон.[27] Аналогичное содержание присутствует в так называемых экссудат производятся деревьями в ответ на механическое повреждение или после нападения насекомые или же грибы.[28] В отличие от структурных составляющих, состав экстрактивных веществ варьируется в широких пределах и зависит от многих факторов.[29] Количество и состав экстрактивных веществ различаются между породами деревьев, различными частями одного и того же дерева и зависят от генетических факторов и условий роста, таких как климат и географическое положение.[27] Например, более медленно растущие деревья и более высокие части деревьев имеют более высокое содержание экстрактивных веществ. Как правило, мягкая древесина богаче экстрактивными веществами, чем твердая древесина. Их концентрация увеличивается от камбий к сердцевина. Лает и ветви также содержат экстрактивные вещества. Хотя экстрактивные вещества составляют небольшую долю содержания древесины, обычно менее 10%, они чрезвычайно разнообразны и, таким образом, характеризуют химический состав древесных пород.[30] Большинство экстрактивных веществ являются вторичными метаболитами, а некоторые из них служат предшественниками других химических веществ. Экстракты древесины обладают различной активностью, некоторые из них вырабатываются в ответ на раны, а некоторые участвуют в естественной защите от насекомых и грибков.[31]
Эти соединения способствуют различным физическим и химическим свойствам древесины, таким как цвет древесины, аромат, долговечность, акустические свойства, гигроскопичность, адгезия и сушка.[30] Принимая во внимание эти воздействия, экстрактивные вещества древесины также влияют на свойства мякоть и бумага, и, что важно, вызывают много проблем в бумажная промышленность. Некоторые экстрактивные вещества являются поверхностно-активными веществами и неизбежно влияют на свойства поверхности бумаги, такие как адсорбция воды, трение и прочность.[27] Липофильный экстрактивные вещества часто образуют липкие отложения во время крафт-варка и может оставлять пятна на бумаге. Экстрактивные вещества также учитывают запах бумаги, что важно при изготовлении материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
Большинство экстрактивных веществ древесины липофильный и только небольшая часть растворима в воде.[28] Липофильная часть экстрактивных веществ, которую вместе называют древесиной. смола, содержит жиры и жирные кислоты, стеролы и стериловые эфиры, терпены, терпеноиды, смоляные кислоты, и воск.[32] Нагрев смолы, т.е. дистилляция, испаряет летучий терпены и оставляет твердый компонент - канифоль. Концентрированная жидкость летучих соединений, извлекаемая во время паровая дистилляция называется Эфирное масло. Дистилляция олеорезин полученный от многих сосны обеспечивает канифоль и скипидар.[33]
Большинство экстрактивных веществ можно разделить на три группы: алифатические соединения, терпены и фенольные соединения.[27] Последние более растворимы в воде и обычно отсутствуют в смоле.
- Алифатические соединения включают жирные кислоты, жирные спирты и их эфиры с глицерин, жирные спирты (воски) и стерины (стериловые эфиры). Углеводороды, Такие как алканы, также присутствуют в древесине. Суберин представляет собой полиэстер, состоящий из субериновой кислоты и глицерина, в основном содержится в лает. Жиры служат источником энергии для клеток древесины.[28] Самый распространенный древесный стерол - это ситостерин. Тем не мение, ситостанол, цитростадиенол, кампестерин и холестерин также наблюдаются как в древесине лиственных, так и в хвойных, хотя и в небольших количествах.[27]
- Главный терпены встречающиеся в древесине хвойных пород, включают мононуклеоз-, полуторный и дитерпены.[28] Между тем, терпеновый состав древесины твердых пород значительно отличается: тритерпеноиды, полипренолы и другие высшие терпены. Примеры моно-, ди- и сесквитерпенов: α- и β-пинены, 3-карен, β-мирцен, лимонен, туяплицины, α- и β-фелландрены, α-мууролен, δ-кадинен, α- и δ-кадинолы, α- и β-кедрены, можжевельник, лонгифолен, СНГ-абиенол, борнеол, пинифолиевая кислота, нооткатин, чанотин, фитол, геранил-линалоол, β-эпиманоол, маноилоксид, пимарал и пимарол. Смоляные кислоты обычно трициклический терпеноиды, примерами которых являются пимаровая кислота, сандаракопимаровая кислота, изопимаровая кислота, абиетиновая кислота, левопимаровая кислота, палюстровая кислота, неоабиетиновая кислота и дегидроабиетиновая кислота. Бициклический также встречаются смоляные кислоты, такие как ламбертиановая кислота, коммуникативная кислота, ртутная кислота и секодегидроабиетиновая кислота. Циклоартенол, ботулин и сквален находятся тритерпеноиды очищенная из твердой древесины. Примеры древесных политерпенов: резинка (СНГ-полипрен), гуттаперча (транс-полипрен), балата (транс-полипрен) и бетулапренолы (ациклический политерпеноиды).[27][28] Моно- и сесквитерпены мягкой древесины являются причиной типичного запаха сосна лес.[27] Многие монотерпеноиды, такие как β-мирцен, используются при приготовлении ароматы и ароматы.[28] Трополоны, Такие как хинокитиол и другие туяплицины, присутствуют в разлагаться -устойчивые деревья и дисплей фунгицидный и инсектицидный характеристики. Трополоны сильно связывают ионы металлов и могут вызывать коррозия в процессе крафт-варка. Благодаря их металлический переплет и ионофорный свойства, особенно туяплицины, используются в физиологических экспериментах.[34] Другой другой in vitro были изучены биологические активности туяплицинов, такие как инсектицидная, противозагрязненная, противовирусная, антибактериальная, противогрибковая, антипролиферативная и антиоксидантная.[35][36]
- Фенольные соединения особенно встречаются в древесине твердых пород и коре.[28] Наиболее известные фенольные компоненты древесины: стильбены (например. пиносильвин ), лигнаны (например. пинорезинол, конидендрин, платиновая кислота, гидроксиматаирезинол ), норлигнаны (например, нясол, пуэрозиды A и B, гидроксисугирезинол, секвирин-C), дубильные вещества (например. галловая кислота, эллаговая кислота ), флавоноиды (например. хризин, таксифолин, катехин, геништейн ). Большинство фенольных соединений обладают фунгицидными свойствами и защищают древесину от грибковый распад.[28] Фенольные соединения вместе с неолигнанами влияют на цвет древесины.Смоляные кислоты и фенольные соединения являются основными токсичными загрязнителями, присутствующими в необработанных стоки из варка.[27] Полифенольный соединения являются одними из самых распространенных биомолекул, производимых растениями, например флавоноиды и дубильные вещества. Танины используются в натуральная кожа промышленность и продемонстрировали различную биологическую активность.[30] Флавоноиды очень разнообразны, широко распространены в растение королевство и имеют многочисленные биологические активности и роли.[28]
Использует
Топливо
Древесина издавна использовалась в качестве топлива,[37] который продолжается и по сей день, в основном в сельских районах мира. Твердая древесина предпочтительнее мягкой, потому что она создает меньше дыма и дольше горит. Добавление дровяной печи или камина в дом часто добавляет атмосферы и тепла.
Строительство
Дерево было важным строительным материалом с тех пор, как люди начали строить укрытия, дома и лодки. Почти все лодки делались из дерева до конца 19 века, и сегодня дерево широко используется в строительстве лодок. Вяз в частности, использовался для этой цели, поскольку он сопротивлялся гниению, пока оставался влажным (он также служил для водопровода до появления более современной сантехники).
Древесина, которая будет использоваться для строительных работ, широко известна как пиломатериалы в Северной Америке. В другом месте, пиломатериалы обычно относится к срубленным деревьям, а слово для распиленных досок, готовых к употреблению, - древесина.[39] В средневековой Европе дуб Древесина была предпочтительной для всех деревянных конструкций, включая балки, стены, двери и полы. Сегодня используется более широкий выбор пород дерева: двери из массива дерева часто делают из тополь завязанный сосна, и Пихта Дугласа.
Новое домашнее жилье во многих частях мира сегодня обычно строится из деревянных конструкций. Инженерная древесина продукты становятся все более важной частью строительной индустрии. Их можно использовать как в жилых, так и в коммерческих зданиях в качестве конструкционных и эстетических материалов.
В зданиях из других материалов дерево по-прежнему будет использоваться в качестве вспомогательного материала, особенно в конструкции крыш, внутренних дверей и их рам, а также в качестве наружной облицовки.
Дерево также обычно используется в качестве опалубочного материала для формирования формы, в которую заливается бетон во время железобетон строительство.
Напольное покрытие
Пол из цельной древесины - это пол, уложенный досками или рейками, созданными из цельного куска древесины, обычно из твердой древесины. Поскольку древесина гигроскопична (она поглощает и теряет влагу из окружающих условий), эта потенциальная нестабильность эффективно ограничивает длину и ширину досок.
Полы из твердой древесины обычно дешевле, чем инженерная древесина, а поврежденные участки можно многократно отшлифовать и отполировать, причем количество раз ограничивается только толщиной древесины над шпунтом.
Полы из твердой древесины изначально использовались для строительных целей, будучи установленными перпендикулярно деревянным опорным балкам здания (балкам или опорам), а массивная строительная древесина до сих пор часто используется для спортивных полов, а также для большинства традиционных деревянных блоков. мозаика и паркет.
Разработанные продукты
Конструкционные изделия из дерева, клееные строительные изделия, «спроектированные» для конкретных требований к характеристикам, часто используются в строительстве и промышленности. Изделия из клееной древесины производятся путем склеивания древесных волокон, шпона, пиломатериалов или других форм древесного волокна с помощью клея для образования более крупной и более эффективной композитной структурной единицы.[40]
Эти продукты включают клееный брус (клееный брус), деревянные конструкционные панели (в том числе фанера, ориентированно-стружечная плита и композитные панели), клееный брус (LVL) и другие изделия из конструкционных композитных пиломатериалов (SCL), пиломатериалы из параллельных прядей, и двутавровые балки.[40] В 1991 году на эти цели было израсходовано около 100 миллионов кубометров древесины.[3] Тенденции говорят о том, что ДСП и ДВП вытеснят фанеру.
Древесина, непригодная для строительства в ее естественном виде, может быть разрушена механически (на волокна или щепа) или химически (на целлюлозу) и использована в качестве сырья для других строительных материалов, таких как инженерная древесина, а также ДСП, оргалит, и Древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ). Такие производные древесины широко используются: древесные волокна являются важным компонентом большей части бумаги, а целлюлоза используется как компонент некоторых синтетические материалы. Производные древесины можно использовать для различных полов, например ламинат.
Мебель и посуда
Дерево всегда широко использовалось для мебель, Такие как стулья и кровати. Он также используется для ручек инструментов и столовых приборов, таких как палочки для еды, зубочистки, и другие принадлежности, такие как деревянная ложка и карандаш.
Другой
Дальнейшие разработки включают новые лигнин применение клея, перерабатываемая пищевая упаковка, применение для замены резиновых покрышек, антибактериальные медицинские агенты и высокопрочные ткани или композиты.[41]По мере того, как ученые и инженеры продолжают изучать и разрабатывать новые методы извлечения различных компонентов из древесины или, альтернативно, модификации древесины, например, путем добавления компонентов в древесину, на рынке появятся новые более совершенные продукты. Электронный контроль содержания влаги также может улучшить защиту древесины нового поколения.[42]
Изобразительное искусство
Дерево издавна использовалось как художественная среда. Он использовался для изготовления скульптур и резьба тысячелетиями. Примеры включают тотемные столбы вырезанные коренными жителями Северной Америки из стволов хвойных деревьев, часто из красного кедра западной (Туя складчатая ).
Другие виды использования дерева в искусстве включают:
- Гравюра на дереве гравюра и гравировка
- Дерево может быть поверхностью для рисования, например, в панно
- Много музыкальные инструменты сделаны в основном или полностью из дерева
Спортивное и развлекательное оборудование
Многие виды спортивное оборудование сделаны из дерева или были построены из дерева в прошлом. Например, биты для крикета обычно сделаны из белая ива. В бейсбольные биты которые разрешены для использования в Высшая лига бейсбола часто сделаны из ясень или же гикори, а в последние годы построены из клен хотя эта древесина несколько более хрупкая. Суды НБА традиционно делались из паркет.
Многие другие виды спортивного и развлекательного оборудования, такие как лыжи, хоккейные клюшки, палочки для лакросса и луки для стрельбы из лука, в прошлом обычно делались из дерева, но с тех пор были заменены более современными материалами, такими как алюминий, титан или же композитные материалы Такие как стекловолокно и углеродное волокно. Одним из ярких примеров этой тенденции является семейство гольф-клубы широко известный как лес, головы которых традиционно изготавливались из хурма на заре игры в гольф из дерева, но сейчас они обычно изготавливаются из металла или (особенно в случае водители ) композиты из углеродного волокна.
Бактериальная деградация
О бактериях, разрушающих целлюлозу, известно немного. Симбиотические бактерии в Ксилофага может играть роль в деградации затонувшей древесины. Alphaproteobacteria, Флавобактерии, Актинобактерии, Clostridia, и Bacteroidetes были обнаружены в древесине, находящейся под водой более года.[43]
Смотрите также
- Берл
- Плотницкие работы
- Driftwood
- Dunnage
- Лесное хозяйство
- Список лесов
- Паркет
- Топливные пеллеты
- Балансовая древесина
- Опилки
- Термомодифицированная древесина
- Трут
- Сушка древесины
- Лесное хозяйство
- Древесно-пластиковый композит
- Консервация древесины
- Деформация древесины
- Токарная обработка дерева
- Древесный червь
- Ксилология
- Ксилофагия
- Ксилотека
- Ксилотомия
Рекомендации
- ^ Hickey, M .; Кинг, К. (2001). Кембриджский иллюстрированный глоссарий ботанических терминов. Издательство Кембриджского университета.
- ^ "Глобальная оценка лесных ресурсов 2005 / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций" (PDF).
- ^ а б Хорст Х. Нимц, Уве Шмитт, Эккарт Шваб, Отто Виттманн, Франц Вольф «Вуд» в Энциклопедия промышленной химии Ульмана 2005, Wiley-VCH, Вайнхайм. Дои:10.1002 / 14356007.a28_305
- ^ «N.B. окаменелости показывают происхождение древесины». CBC.ca. 12 августа 2011 г. В архиве с оригинала 13 августа 2011 г.. Получено 12 августа, 2011.
- ^ Филипп Жерриенн; и другие. (12 августа 2011 г.). «Простой тип древесины в двух раннедевонских растениях». Наука. 333 (6044): 837. Bibcode:2011Sci ... 333..837G. Дои:10.1126 / science.1208882. PMID 21836008. S2CID 23513139.
- ^ Вудс, Сара. «История дерева от каменного века до 21 века». ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО. Публикация Американского института архитекторов. В архиве из оригинала 29 марта 2017 г.. Получено 28 марта, 2017.
- ^ Briffa, K .; Шишов, В.В .; Melvin, T.M .; Ваганов, Е.А .; Grudd, H .; Хантемиров (2008). «Тенденции изменения температуры и радиального роста деревьев за 2000 лет на северо-западе Евразии». Философские труды Королевского общества B: биологические науки. 363 (1501): 2271–2284. Дои:10.1098 / rstb.2007.2199. ЧВК 2606779. PMID 18048299.
- ^ Рост и структура древесины В архиве 12 декабря 2009 г. Wayback Machine www.farmforestline.com.au
- ^ а б c Запись, Сэмюэл Дж (1914). Механические свойства древесины. J. Wiley & Sons. п. 165. КАК В B000863N3W.
- ^ Британская энциклопедия. 8 (11-е изд.). 1911. с. 692. .
- ^ Шиго, Алекс. (1986) Новый словарь биологии деревьев. Шиго и деревья, партнеры. ISBN 0-943563-12-7
- ^ Запись, Сэмюэл Джеймс (1914). Механические свойства древесины: включая обсуждение факторов, влияющих на механические свойства, и методы испытаний древесины.. J. Wiley & Sons, Incorporated. п.51.
Термин «сердцевина» происходит исключительно от ее положения, а не от жизненно важного значения для дерева, поскольку дерево может процветать с полностью разложившимся сердцем.
- ^ Британская энциклопедия. 1 (11-е изд.). 1911. с. 516. .
- ^ Кепон, Брайан (2005), Ботаника для садоводов (2-е изд.), Портленд, штат Орегон: Timber Publishing, стр. 65 ISBN 0-88192-655-8
- ^ «Рост и структура свойств древесины 2015». treetesting.com. В архиве с оригинала 13 марта 2016 г.
- ^ «Ящик для инструментов Timber Plus, Выбор древесины, Характеристики древесины, Структура лиственных пород». nationalvetcontent.edu.au. Архивировано из оригинал 10 августа 2014 г.
- ^ а б c d е Сперри, Джон С .; Николс, Кирк Л .; Салливан, июнь Э .; Истлак, Сондра Э. (1994). «Ксилемная эмболия у кольцевидных, диффузно-пористых и хвойных деревьев Северной Юты и Внутренней Аляски» (PDF). Экология. 75 (6): 1736–1752. Дои:10.2307/1939633. JSTOR 1939633.
- ^ а б Сэмюэл Джеймс Рекорд (1914). Механические свойства древесины, включая обсуждение факторов, влияющих на механические свойства, и методы испытаний древесины.. J. Wiley & sons, inc. стр.44 –.
- ^ а б Лаборатория лесных продуктов Министерства сельского хозяйства США. Справочник по дереву: древесина как инженерный материал В архиве 15 марта 2007 г. Wayback Machine. Общий технический отчет 113. Мэдисон, Висконсин.
- ^ а б c Тимелл, Т. 1986. Компрессионная древесина голосеменных растений. Шпрингер-Верлаг, Берлин. 2150 с.
- ^ Эллиот, Г.К. 1970. Плотность древесины хвойных пород. Содружество наций. Bureau, Оксфорд, Великобритания, Tech. Commun. 8. 44 с.
- ^ Справочник по дереву - древесина как инженерный материал (PDF). Gen. Tech. Представитель FPL – GTR – 113. Мэдисон, Висконсин: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Лаборатория лесных товаров: Лаборатория лесных товаров. 1999. с. 463.
- ^ а б «ПФАФ». pfaf.org. Получено 3 ноября, 2019.
- ^ "Каковы механические свойства бамбука?". www.bambooimport.com. Получено 2 ноября, 2019.
- ^ Жан-Пьер Баретт; Клод Азар и Жером Майер (1996). Mémotech Bois et Matériaux Associés. Париж: Éditions Casteilla. п. 22. ISBN 978-2-7135-1645-0.
- ^ W. Boerjan; Дж. Ральф; М. Баучер (июнь 2003 г.). «Биосинтез лигнина». Анну. Rev. Plant Biol. 54 (1): 519–549. Дои:10.1146 / annurev.arplant.54.031902.134938. PMID 14503002.
- ^ а б c d е ж грамм час Эк, Моника; Геллерштедт, Горан; Хенрикссон, Гуннар (2009). «Глава 7: Древесные экстракты». Целлюлозно-бумажная химия и технология. Том 1, Древесная химия и древесная биотехнология. Берлин: Вальтер де Грюйтер. ISBN 978-3-11-021339-3.
- ^ а б c d е ж грамм час я Шёстрём, Ээро (22 октября 2013 г.). «Глава 5: Экстрактивные вещества». Химия древесины: основы и приложения (Второе изд.). Сан Диего. ISBN 978-0-08-092589-9.
- ^ Анселл, Мартин П. (2015). «Глава 11: Консервация, защита и модификация древесных композитов». Серия изданий Woodhead по композитам и технике: номер 54. Древесные композиты. Кембридж, Великобритания: Woodhead Publishing. ISBN 978-1-78242-454-3.
- ^ а б c Hon, Дэвид Н.-С .; Сираиси, Нубуо (2001). «Глава 6: Химия экстрактивных веществ». Древесина и целлюлозная химия (2-е, ред. И расширенное изд.). Нью-Йорк: Марсель Деккер. ISBN 0-8247-0024-4.
- ^ Роуэлл, Роджер М. (2013). «Глава 3: Химия клеточной стенки». Справочник по химии древесины и древесным композитам (2-е изд.). Бока-Ратон: Тейлор и Фрэнсис. ISBN 9781439853801.
- ^ Миммс, Агнета; Майкл Дж. Кукурек; Джеф А. Пьятте; Элизабет Э. Райт (1993). Крафт-целлюлоза. Сборник заметок. TAPPI Press. С. 6–7. ISBN 978-0-89852-322-5.
- ^ Фибах, Клеменс; Гримм, Дитер (2000). «Смолы натуральные». Энциклопедия промышленной химии Ульмана. Дои:10.1002 / 14356007.a23_073. ISBN 978-3-527-30673-2.
- ^ Сперелакис, Николай; Сперелакис, Ник (11 января 2012 г.). "Глава 4: Ионофоры в плоских липидных бислоях". Справочник по физиологии клетки: основы биофизики мембран (Четвертое изд.). Лондон, Великобритания. ISBN 978-0-12-387738-3.
- ^ Саневский, Мариан; Горбович, Марцин; Канлаянарат, Сиричай (10 сентября 2014 г.). «Обзор биологической активности тропоноидов и их использования в сельском хозяйстве». Журнал садоводческих исследований. 22 (1): 5–19. Дои:10.2478 / johr-2014-0001. S2CID 33834249.
- ^ Бентли, Рональд (2008). «Свежий взгляд на природные трополоноиды». Nat. Prod. Представитель. 25 (1): 118–138. Дои:10.1039 / b711474e. PMID 18250899.
- ^ Стерретт, Фрэнсис С. (12 октября 1994 г.). Альтернативные виды топлива и окружающая среда. CRC Press. ISBN 978-0-87371-978-0.
- ^ "Saitta House - Отчет, часть 1 В архиве 16 декабря 2008 г. Wayback Machine ",DykerHeightsCivicAssociation.com
- ^ Бинггели, Корки (2013). Материалы для внутренней среды. Джон Вили и сыновья. ISBN 978-1-118-42160-4.
- ^ а б «АПА - Ассоциация инженерных древесных материалов» (PDF). apawood.org. В архиве (PDF) с оригинала от 27 июня 2006 г.
- ^ "ФПИнновации" (PDF). forintek.ca. Архивировано из оригинал (PDF) 19 марта 2009 г.
- ^ «Система дистанционного контроля влажности деревянных элементов» И. Аракистайн, О Мунне, EP Патент EPO1382108.0
- ^ Кристина Бинхольд; Петра Поп Ристова; Франк Венцхёфер; Торстен Диттмар; Антье Боэтиус (2 января 2013 г.). "Как глубоководный лесной водопад поддерживает хемосинтетическую жизнь". PLOS ONE. 8 (1): e53590. Bibcode:2013PLoSO ... 853590B. Дои:10.1371 / journal.pone.0053590. ЧВК 3534711. PMID 23301092.
- Ходли, Р. Брюс (2000). Понимание древесины: руководство по технологии обработки древесины. Taunton Press. ISBN 978-1-56158-358-4.