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1.
王善恩 《河南科技》2004,(11):16-16
1.及时早插。速生杨上冻前或解冻后都可扦插,特别是土壤解冻后,要及早整地,上足底肥,精耕细耙,尽早扦插。早插有利于插穗在地温和气候适宜的情况下生根发芽,使其提前进入萌动生长期。  相似文献   
2.
温爱存 《甘肃科技》2016,(9):139-140
从选地和整地、苗木选择与处理、造林密度和摘芽、栽植、施肥、修枝等6个方面论述了黄土高原沟壑区速生杨栽培管理技术。  相似文献   
3.
速生杨木PF浸渍增强机理及力学性能可靠性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用满细胞法真空加压浸渍方案,对速生杨木进行低分子酚醛树脂增强改性处理,对材料改 性前后力学性能及其可靠性进行分析。结果表明:低分子酚醛树脂浸渍改性处理是速生杨木增强的 有效手段,能够大幅度改善速生杨木的力学性能,改性后材料的抗弯弹性模量、抗弯强度、顺纹压 缩强度分别较改性前提高了87.784 %、22.136 %和207.358 %;可靠性分析结果表明,以抗弯弹性模 量、抗弯强度和顺纹抗压强度为考察指标,速生杨木及其低分子酚醛树脂浸渍改性材的强度指标均 符合正态统计分布规律。  相似文献   
4.
通过胶合木拱蠕变试验研究长期荷载作用下胶合木拱的蠕变性能。开展有无纤维增强材料(FRP)增强的6根胶合木拱的蠕变性能试验。结果表明:加载应力对蠕变有重要影响,加载应力水平从30%提高到50%后,花旗松胶合木拱初始位移增加了46.92%;蠕变位移增加了29.64%;采用FRP增强可有效抑制蠕变变形,花旗松及速生杨木胶合木拱采用双层FRP增强后,初始位移均降低近80%,而蠕变位移分别降低了68.26%和45.84%。  相似文献   
5.
速生杨木改性材阻燃剂抗流失性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在选用氮磷复合阻燃剂的前提条件下,考察低分子酚醛树脂对其在高湿条件下的固定作用,着重研究经过处理的速生杨木试件尺寸(横向)和质量变化情况。结果表明:经过阻燃处理后,阻燃剂溶液质量分数越大,试件的增重率越大,在后期测试过程中,其流失也愈严重。相同条件下(试件增重率相同时),所用的酚醛树脂(PF)质量分数越大,对阻燃剂的抗流失性改善效果越好。质量分数为25%的PF对降低氮磷无机复合阻燃剂流失率的效果最好。通过对比分析,PF对所选用的无机阻燃剂具有固定作用。  相似文献   
6.
1.出土管理。幼苗出土后,要勤检查、多观察,发现地上、地下害虫如地老虎、金龟子、食心虫等,要及时喷药、灌根、诱杀。喷药、灌根最好使用高效低毒农药,诱杀可用敌百虫拌麸皮均匀撒于幼苗周围。  相似文献   
7.
美荷速生杨生长速度快,扦插繁殖,苗木植后一年可生成5m高、3—5cm粗的大树,其繁殖速度远远高于其它树种。该品种不仅长速快,而已抗病性强。春季萌动早,干形通直,叶片大,可作为速生丰产用材林、农田防护林网、公路绿色通道的首选推广树种。  相似文献   
8.
<正>木质蜂窝空芯板是以旋切碎单板经加工成规格尺寸,再排列成蜂窝状作芯层,两边覆单板胶合而成的一种复合空芯结构板材。主要研究其芯层单板的排列结构和它的制造加工工艺对板材力学性能的影响。也提出了可实现机械化生产的蜂窝芯层单板排列结构形式和它的全过程生产工艺。测定的板材主要力学性能为: MOR:14.2~21.5 (MPa);MOE:2~2.7 (10~3×MPa) IB:0.21~0.43 (MPa);密度:0.149~0.206 (g/cm~3)  相似文献   
9.
速生杨新品种及其繁育   总被引:1,自引:0,他引:1  
经过三年的引种、比较实验,总结出了在山东地区适应性强,表现好,生长快的8个速生杨新品种,介绍了它们的扦插繁育方法,为北方地区发展商品林,调整农业产业结构,改善生态环境境,缓解木材紧缺状况,提出了技术支持和依据。  相似文献   
10.
速生杨木动态黏弹性与初始含水率的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
对初始含水率分别为0%、12%、18%、30%、50%、80%、100%和水饱和8种速生杨木试件进行动态黏弹性分析,采用动态热机械分析仪(DMA)进行测定,其操作参数为:温度范围35~350℃,升温速度5℃/min,测量频率1、10、50 Hz。储能模量的变化趋势表明:含水率为0%的试件在95℃附近其储能模量出现极大值;含水率为12%、18%、30%试样的储能模量在75℃之前下降缓慢,在温度75~130℃之间迅速下降,含水率为12%试样的降幅最小;含水率为50%、80%、100%和水饱和试件的储能模量变化点在135℃之后,随含水率的增大储能模量转变点的温度增加,并在转变点处出现储能模量最小值。损耗模量的变化表明:在试验温度范围内含水率为0%的试件不发生玻璃化转变;在所有含水试件中,含水率为12%试件的初始损耗模量和发生次转变时的损耗模量均为最低,同含水率为18%和30%试件相比,发生次转变时温度最高,含水率为30%试样在所有含水试样中具有最大的黏性。损耗因子的变化表明:所有含水试样均发生玻璃化转变过程,含水率为30%试样的玻璃化转变温度最低。在1~50 Hz之间,不同频率对储能模量、损耗模量及损耗因子影响较小,随着测量频率的升高,各力学松弛过程的描述曲线向高温方向有微小移动。  相似文献   
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