Сколько весит куб доски из сосны?
Сосновая доска довольно универсальна и используется в строительстве, ремонте повсеместно. Вес пиломатериала стоит учитывать, ведь он влияет на особенности перевозки и хранения. При строительстве этот критерий тоже играет роль, позволяет рассчитать нагрузку на фундамент. При продаже доска измеряется кубическими метрами, поэтому обычно рассчитывают вес именно этого количества материала.
Что влияет на вес?
Порода древесины обеспечивает определенную плотность материала. Этот показатель прямо влияет на вес. Доски из сосны довольно плотные, а поэтому тяжелые. Есть и другие факторы, которые имеют значение.
- Влажность. Дерево может впитывать и удерживать в себе воду даже из воздуха. Влажность будет повышать вес доски.
- Поражение паразитами. Есть вредители, которые селятся внутри дерева и проедают в нем ходы. В результате материал становится более рыхлым, уменьшается плотность, а вместе с ней и вес. Этот факт позволяет сразу отказаться от покупки некачественной сосновой доски. Если куб материала существенно легче, чем должен быть по нормативам, значит, внутри живут паразиты.
- Внутренние дефекты. Этот фактор чем-то схож с предыдущим. При этом дефекты могут быть естественными или приобретенными в результате неправильной обработки пиломатериала.
Итог плачевный: снижается плотность древесных волокон. От этого пиломатериал становится легче.
Таким образом, вес доски из сосны зависит от ее влажности и качества.
Первый фактор изменяемый. Слишком влажный пиломатериал можно просушить и использовать по назначению. При этом доска низкого качества не может применяться в строительстве, снижение плотности влияет не только на вес. Такая доска сильно теряет в прочности и надежности, а значит, постройка из нее вряд ли простоит долго.
Сколько весит куб разных досок?
Стоит рассчитывать вес на кубометр доски, ведь именно так ее считают при продаже. Количество воды в дереве измеряется процентами.
- Сухая. Сосна с влажностью 10–18% относится к этой категории. Примерный вес кубометра составит 505–510 кг.
- Воздушно-сухая. Материал с влагой в пределах 19–23% может весить около 520 кг.
- Сырая. Более влажная древесина: 24– 45%, 1 м3 будет весить около 550 кг.
- Мокрая. К этой категории относят весь материал, влажность которого более 45%. Мокрая доска весит около 550–730 кг.
- Естественная влажность. При заготовке леса свежесрубленное дерево имеет именно такую характеристику. Влажность составляет более 90%, а вес может быть около 820 кг.
Примерные характеристики дают понять, насколько количество воды увеличивает вес кубометра доски из сосны.
При покупке древесины нужно учитывать точный уровень влажности.
Ориентироваться на приблизительные данные нельзя, ведь материал может оказаться вовсе не подходящим для решения некоторых строительных задач.
В таблице представлен удельный вес древесины с различным уровнем влажности. При таком расчете не учитываются какие-либо дополнительные факторы, кроме плотности и воды.
Можно заметить прямую зависимость плотности сосновой доски и веса. Плотность пропорционально изменяется в зависимости от влажности. Более мокрое дерево становится плотнее, потому что волокна разбухают и увеличиваются в размере. Этот фактор также следует учитывать.
Пиломатериал из сосны очень востребован и используется часто. Обрезная доска подходит как для строительства, так и для отделки. Материал может быть сухим или сырым. Влажность последнего более 22%. Такой пиломатериал обработан со всех сторон и практически не имеет обзола.
Строганная доска идеально ровная, не имеет остатков коры. Она всегда сухая, поэтому у нее относительно небольшой вес. Особенности распила гарантируют прочность доски, ее надежность и износостойкость. Обычно просушивается до нужного уровня влажности в специальных камерах или естественным способом на воздухе. Кубический метр такой доски имеет вес около 480–505 кг.
Особенности расчета
Стоит отметить, что в кубе будет разное количество досок в зависимости от их размера. Обрезной доски с габаритами 50Х150Х6000 мм 22 шт. в 1 м3. Однако количество и размер не играют роли при расчете веса. Эта информация важна только при покупке.
Объемный вес (Yw) измеряется в г/см3. Он зависит от влажности и породы древесины. Его рассчитывают обычно при нормальной влажности в 15%. Для определения используется формула Yw=Yo (100+W) / (100+ (Yo-Yw)).
Расшифровка значений:
- Yw – объемная усушка;
- Yo– объемный вес полностью сухой древесины с влажностью 0%;
- W – влажность доски.
А также для расчета массы можно перемножить между собой длину, толщину, ширину и плотность.
Вес куба сосны естественной влажности. Сколько весит куб сырой доски из сосны – Сколько весит один сухого и влажного дерева, пригодного для строительства
Различают удельный вес древесины (твердой древесной массы без пустот) и удельный вес древесины как физического тела. Удельный вес древесинного вещества выше единицы и мало зависит от породы дерева; в среднем его принимают равным 1,54. Удельный вес древесинного вещества имеет значение при определении пористости древесины.
Классификация пород по плотности
Значения плотности разных пород древесины отличаются весьма существенно. По при стандартной влажности породы принято делить на три группы:
– породы с малой плотностью (540 кг/м3 и менее): из хвойных — сосна, ель (все виды), пихта (все виды), кедр (все виды), можжевельник обыкновенный; из лиственных — тополь (все виды), липа (все виды), ива (все виды), ольха черная и белая, каштан посевной, орех белый, серый и маньчжурский, бархат амурский;
– породы высокой плотности (750 кг/м3 и выше): акация белая и песчаная, железная, гледичия каспийская, гикори белый, граб, дуб каштанолистный и араксинский, железное дерево, самшит, фисташка, хмелеграб.
Среди иноземных пород имеются такие, древесина которых имеет как очень малую плотность (бальса — 120 кг/ м3), так и очень высокую (бакаут — 1300 кг/м3).
В таблицах Государственной системы стандартных справочных данных (ГСССД), издаваемых Госстандартом России («Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков»), приводятся более подробные сведения о плотности древесины с указанием вида древесной породы и района ее произрастания.
Плотность коры исследована гораздо меньше, чем древесины. Имеющиеся данные отличаются большой пестротой.
Сравнение этих данных со средней плотностью древесины при стандартной влажности показывает, что плотность коры сосны на 30-35% больше, чем древесины, ели – на 60-65%, а березы — на 15-20%.
Влияние структуры древесины на ее свойства
На плотность древесины также сильно влияет содержащаяся в ней вода. Во-первых, она увеличиваетмассу образца, а во-вторых, набухание клеточных стенок в воде вызывает изменение объема образца. Поэтому плотность древесины определяют либо при отсутствии воды, либо при ее определенной массовой доле в древесине. Полностью высушенные образцы активно поглощают пары воды из окружающего воздуха и в ряде случаев более удобно обращаться с образцами древесины, содержащими известное количество воды и находящимися в относительном равновесии с окружающей атмосферой. В технологических расчетах иногда используют базисную плотность древесины, представляющую собой отношение массы абсолютно сухого образца древесины к его объему в максимально набухшем состоянии. Такое состояние характерно для свежесрубленной древесины и древесины, находившейся длительное время в контакте с водой. В этом случае фактически определяют базисную относительную плотность; однако приравнивая 1 г вытесненной воды к объему 1 см3, превращают ее из безразмерной величины в величину, имеющую размерность.
Древесные породы характеризуются определенными значениями плотности древесины, на которые влияют условия произрастания. В зависимости от ботанического вида плотность древесины меняется в широких пределах. Например, для распространенных в России древесных пород плотность абсолютно сухой древесины изменяется от 350 кг/м3 у пихты сибирской до 920 кг/м3 у березы железной.
По плотности древесины при влажности 12% все отечественные породы делят на три группы: с малой плотностью (540 кг/м3 и меньше) — ель, пихта, сосна, сосна кедровая, тополь, ива, липа, ольха; средней плотности (550…740 кг/м3) — лиственница, береза, бук, дуб, вяз, клен, ясень; высокой плотности (750 кг/м3 и более) — акация, граб, отдельные виды березы, дуба, ясеня. Необходимо отметить, что древесина хвойных пород, за исключением лиственницы и некоторых видов сосны, имеет низкую плотность.
Со тесно связано и такое свойство, как проницаемость жидкостями и газами. Проницаемость древесины характеризует ее способность пропускать жидкость или газы под давлением, что очень важно для процессов переработки древесины. Проницаемость древесины обусловлена существованием в древесине системы сообщающихся через поры полостей клеток и межклетников. Сухая клеточная стенка, как уже отмечалось, имеет низкую пористость, а ее компоненты или входят в кристаллические участки, или находятся в стеклообразном состоянии, что делает клеточную стенку практически непроницаемой для неполярных сред. В полярных жидкостях клеточные стенки сильно набухают и пористость их увеличивается. Для технологических целей наиболее важны водопроницаемость и газопроницаемость. Поскольку между этими характеристиками имеется хорошая корреляция, а испытания древесины на газопроницаемость требуют значительно меньше времени, то на практике для оценки проницаемости древесины часто определяют ее газопроницаемость.
Проницаемость древесины, оцениваемая массовой или объемной скоростью прохождения потока жидкости или газа через единицу площади поверхности образца древесины, максимальна в аксиальном направлении, т.е. вдоль волокон. У она в несколько раз выше, чем у хвойных, так как совпадает с направлением сосудов. Проницаемость поперек волокон значительно меньше и на нее большое влияние оказывают сердцевинные лучи. Образование спелой и в особенности ядровой древесины снижает проницаемость, а у отдельных пород ядровая древесина становится водонепроницаемой.
Какую плотность имеют дуб, бук и другие породы
В описаниях межкомнатных дверей и пород деревьев, из которых они изготовлены, часто проскальзывает термин «плотность древесины». Описания — это хорошо, но они не дают такого четкого понимания, как цифры — что значит « чуть-чуть плотнее»? Значения в виде цифр дают точную картину, на основании которой вы сами решите, какое дерево наиболее подойдет для изготовления межкомнатных дверей.
Прежде чем перейти к цифрам, определимся, что такое плотность древесины и для чего ее нужно знать.
Плотностью древесины называют отношение ее массы к объему. Проще говоря, чем кубометр дерева весит больше, тем он плотнее. Плотность древесины, называемая , зависит от влажности, поэтому принято оперировать значениями, полученными при влажности 12%.
С первым вопросом разобрались, переходим ко второму. Плотность древесины напрямую влияет на два важных свойства — прочность и гигроскопичность. Плотная древесина обладает более высокой прочностью и в большинстве случаев гигроскопичностью. Последний термин означает, что двери из высокоплотной древесины более зависимы от изменений влажности — всем известно, что древесине свойственно впитывать влагу и расширяться. По этой причине двери из осины, липы или сосны, находящиеся в самом низу таблицы, используют в саунах и банях, где двери из бука просто перестали бы закрываться.
Значения приводятся в граммах на кубический сантиметр (г/cм3) при влажности 12%. Обратим ваше внимание, что в некоторых случаях даны средние значения.
Краткое описание свойств древесины: Граб.
Граб наиболее широко распространен в Европе, Малой Азии и Иране. Древесина блестящая, тяжелая, вязкая. Цвет: беловато-серый. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,5.
Лайсвуд. Одно из красивейших австралийских деревьев. Цвет светло-коричневый с характерной зернистостью. Плотность: 910-1050 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 5,5. Падук. с яркой положительной энергетикой. Цвет: от светлого желтовато-красного до темного кирпично-красного, испещеренного более темными линиями. Плотность: 850-950 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,2.
Венге.Родина древесины венге тропические джунгли Западной Африки, вплоть до Заира. Структура материала крупная, ровноволокнистая, древесина декоративна и в то же время тяжела и устойчива к давлению и изгибу. Цвет: от золотисто-коричневого до очень темно-коричневого с черными прожилками. Плотность: 850-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,1.
Тайгервуд (тигровое дерево). Произрастает в Западной Тропической Африке. Цвет: желтовато-коричневый, иногда отмечаемый темными полосами-«венами». Плотность: 800-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,1.
Кокоболо. Высокая стабильность при изменении влажности. Цвет: темный, глубокий красный оттенок с черными, нерегулярными полосами. Яркая, выразительная, красивая текстура. Плотность: 800-980 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,35.
Палисандр. Древесина очень плотная и тяжелая, хорошо полируется, тонет в вводе. Цвет: притягательный светло-коричневый с фиолетово-сиреневым отливом. Плотность: 1000 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,5.
Ярра. Наименование одной из более чем 500 разновидностей австралийского эвкалипта. Цвет: все оттенки красного, от красно-розового до темно-красного. С течением времени ярра темнеет и его окраска может приобретать весьма разнообразные оттенки. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Груша. Древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается, мало трескается. Цвет: от желтовато-белого до буровато-красного. Чтобы повысить твердость, грушевую древесину помещают в воду и выдерживают продолжительное время, после чего долго сушат в природных условиях. После просушивания она приобретает буроватый оттенок. Плотность: 700 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Дуб (мореный). Древесина прочная, долговечная, устойчивая к внешним воздействиям. После долгого (от 50 до 300 лет) вымачивания (морения) без доступа кислорода древесина приобретает бархатно-черный цвет. Цвет: черный.
Мореный дуб драгоценный древесный материал. На протяжении тысячелетий затонувшие дубовые стволы, находились на дне водохранилищ, где без доступа воздуха, в процессе морения приобрели прочность, не уступающую камню. Сама природа дарит ему прочность, долговечность и неповторимую цветовую гамму. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,8. Самшит. Древесина тверда как кость, удельный вес ее больше удельного веса воды, самшит тонет в воде. Поэтому она идет на изготовление деталей, где необходима значительная жесткость. Цвет: светло-желтый, матовый. Плотность: 1350 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Макасар. Вид эбенового дерева распространенного в Юго-Восточной Азии. Цвет: темно-коричневый с черными прожилками. Имеет очень красивую текстуру. Плотность: 1000 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 7,0.
Эбен. В торговле различают много сортов эбенового дерева. Самый редкий и дорогой произрастает только в странах Центральной Африки. Настолько дорог, что оплата за него идет в килограммах. Экспортные поставки африканского эбена ограничены и полностью контролируются правительствами тех стран, где он добывается. Древесина очень плотная и тяжелая, тонет в воде. Цвет: от темно-коричневого до бархатисто-черного с характерными более светлыми (или светло-коричневыми) продольными прожилками. Плотность: 1200 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Ятоба. Еще ее называют бразильская вишня. Древесина тяжелая, прочная, твердая и при этом удивительно эластичная. Она трудно обрабатывается, но шлифуется и полируется почти до зеркального блеска. Цвет: Плотность: 960 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,8. Зебрано. Произрастает в Габоне и Камеруне. Древесина твердая и тяжелая. Поверхность блестящая, текстура несколько крупная. Цвет: светло-золотистый с узкими штрихами от темно-коричневой до почти черной окраски. Плотность: 900 кг/м (куб). Твердость по Бринеллю: 4.
5. Кевазинго. Произрастает от экваториальной Африки, от Камеруна и Габона до Конго. Дерево до 35-40 метров высотой, диаметром ствола до 1.5-2 метров. Древесина от красно-коричневого до темно-красного цвета. Имеет красивый рисунок текстуры. Плотная, твердая, стабильная. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Черный граб. Выращен в горах Кавказа. Сруб дерева произведен зимой когда сокодвижение остановлено. Секрет покраса передаётся из поколения в поколение. Цвет: черный. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Мербау. Произрастает в Юго-восточной Азии (Малайзии, Индонезии, Филиппины). Основными преимуществами мербау является то, что она содержит в порах маслянистые вещества, является очень твердой, устойчивой к воздействию влаги и мало рассыхается. В процессе эксплуатации мербау темнеет, особенно светлые участки, в результате чего окраска древесины в целом выравнивается. Цвет: коричневый, от светлых до темных тонов, местами с вкраплением желтых прожилок. Плотность: 840 кг/куб.м. Твердость по Бринелю: 4,1. Ясень. Древесина тяжёлая, твёрдая с высокой прочностью. Обладание ударной вязкостью и одной из наиболее ценных в мире пород для изготовления спортивного инвентаря. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринеллю: 4,0-4,1.
Плотность дерева различной влажности
Одним из важнейших факторов при организации перевозки леса является плотность дерева. Она является важным показателем при расчете стоимости перевозки и подбора лесовоза.
Вес дерева бывает удельный и объемный. Удельный вес — масса единицы объема дерева без учета породы, влаги и других факторов — составляет 1540 кг/м 3 . Объемный вес — масса единицы объема дерева с учетом влаги и породы. Исходя из объемного веса, можно определить плотность дерева. Плотность деревьев разных пород различна. Также, весьма изменчива плотность дерева одной породы, в зависимости от географического месторасположения и типа леса.
С увеличением влажности дерева плотность увеличивается. Например, при влажности 15 % – 0,51 т/м 3 , а при влажности 70 % – 0,72 т/м 3 . По степени влажности дерево разделяют: абсолютно сухое (влажность — 0%,только в лабораторных условиях), комнатно-сухое (влажность до 10%), воздушно – сухое (влажность – 15-20%), свежесрубленное (влажность 50-100%), мокрое (свыше 100%, при хранении дерева в воде).
Плотность древесины — как строительного сырья.
Плотность древесины-отношение массы древесины к обьему Рw=Mw/Vw
Плотность зависит от породы и влажности, обычно определяется по таблице. Все древесные породы подразделяются на 3 группы:
1)Малоплотная P 2)Среднеплотная0,5
3)Высоко плотная P>0,7(г.см3)(граб)
Это свойство характеризуется массой единицы объёма материала, и имеет размерность в кг/м3 или г/см3.
а) Плотность древесинного вещества pд.в., г/см, т.е. плотность материала клеточных стенок, равна: pд.в. = mд.в. / vд.в., где mд.в. и vд.в. — соответственно масса, г, и объем, см3, древесинного вещества.
Этот показатель равен для всех пород 1,53 г/см3, поскольку одинаков химический состав клеточных стенок древесины.
б) Плотность абсолютно сухой древесины p0 равна: p0 = m0 / v0, где m0, v0 — соответственно масса и объём древесины при W=0%.
Плотность древесины меньше плотности древесинного вещества, так как она включает пустоты (полости клеток и межклеточные пространства, заполненнве воздухом).
Относительный объём полостей, заполненных воздухом, характеризует пористость древесины П: П = (v0 — vд.в.) / v0 * 100, где v0 и vд.в. — соответственно объём образца и содержащегося в нём древесинного вещества при W=0%. Пористость древесины колеблется в пределах от 40 до 80%.
в) Плотность влажной древесины: pw = mw / vw, где mw и vw — соответственно масса и объём древесины при влажности W. Плотность древесины зависит от её влажности. При влажности W г) Парциальная влажность древесины p`w характеризует содержание (массу) сухой древесины в единице объёма влажной древесины: p`w = m0 / vw, где m0 — масса абсолютно сухой древесины, г или кг; vw — объем, см3 или м3, древесины при данной влажности W.
д) Базисная плотность древесины выражается отношением массы абсолютно сухого образца m0 к его объёму при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок Vmax: pБ = m0 / vmax. Этот основной показатель плотности, который не зависит от влажности, широко используется для оценки качества сырья в , целлюлозно-бумажной промышленности и в других случаях.
Величина плотности древесины изменяется в очень широких пределах. Среди пород России и ближнего зарубежья древесину с очень малой плотностью имеет пихта сибирская (345), ива белая (415), а наиболее плотную — самшит (1040), ядро фисташка (1100). Диапазон изменения плотности древесины иноземных пород шире: от 100-130 (бальза) до 1300 (бакаут). Значения плотности здесь и ниже даны в килограммах на метр кубический (кг/м3).
По плотности древесины при 12% влажности породы делят на 3 группы: с малой (Р12 740) плотностью древесины.
Объемный вес древесины зависит также от ширины годичного слоя. У лиственных пород объемный вес уменьшается с уменьшением ширины годичных слоев. Чем больше средняя ширина годичного кольца, тем больше объемный вес у одной и той же породы. Эта зависимость весьма заметна у кольцепоровых пород и несколько менее заметна у рассеяннопоровых. У хвойных пород обычно наблюдается обратная зависимость: объемный вес увеличивается с уменьшением ширины годичных колец, хотя встречаются и исключения из этого правила.
Объемный вес древесины уменьшается от основания ствола к вершине. У сосен среднего возраста это падение достигает величины 21% (на высоте 12 м), у старых сосен доходит до 27% (на высоте 18 м).
У понижение объемного веса по высоте ствола достигает 15% (в возрасте 60-70 лет, на высоте 12 м).
Закономерности в изменении объемного веса древесины по диаметру ствола не наблюдается: у некоторых пород объемный вес слегка уменьшается в направлении от центра к периферии, у других слегка увеличивается.
Большая разница наблюдается в объемном весе у ранней и поздней древесины. Так, отношение объемного веса ранней древесины к весу поздней у орегонской сосны равно 1:3, у сосны 1: 2,4, у лиственницы 1: 3. Поэтому у хвойных пород объемный вес при повышении содержания поздней древесины увеличивается.
Пористость древесины. Под пористостью древесины понимают объем пор в процентах от общего объема абсолютно сухой древесины. Пористость зависит от объемного веса древесины: чем больше объемный вес, тем меньше пористость.
Для приближенного определения пористости можно пользоваться следующей формулой:
С = 100 (1-0,65γ 0)%
где С — пористость древесины в %, γ 0 — объемный вес абсолютно сухой древесины.
В таблице указан вес 1 м3 древесины относительно процента влажности.
Древесина использовалась в строительных работах с давних времен. Конечно, ведь данный материал до сих пор является очень популярным благодаря наличию отличных технических характеристик. Древесина, сама по себе, является природным материалом структурированного типа, состоящая из древесных клеток и околоклеточных пустот, что в свою очередь, совсем не гарантирует что одна часть древесины будет равной другой идентичного размера. Поэтому, так часто, в процессе работ возникает вопрос подсчета нужного количества данного материала и таких параметров, как: вес древесины в целом и вес куба древесины.
Порода дерева | Процент влажности, % | ||||||||||
Свежие | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
Лиственница | 940 | 1100 | 990 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 700 | 690 | 670 |
Тополь | 700 | 760 | 690 | 650 | 610 | 570 | 540 | 500 | 480 | 470 | 460 |
Бук | 960 | 1110 | 1000 | 950 | 890 | 830 | 780 | 720 | 710 | 690 | 680 |
Вяз | 940 | 1100 | 1100 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 690 | 680 | 660 |
Дуб | 990 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Граб | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 | 1000 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ель обыкновенная | 740 | 750 | 750 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 470 | 460 | 450 |
Орех грецкий | 910 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 600 |
Липа | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 540 | 530 | 500 |
Акация белая | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 | 1060 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ольха | 810 | 880 | 880 | 750 | 700 | 660 | 620 | 570 | 560 | 540 | 530 |
Клен | 870 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Ясень обыкновенный | 960 | 1150 | 1150 | 930 | 920 | 860 | 800 | 740 | 730 | 710 | 690 |
Пихта сибирская | 680 | 630 | 630 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 400 | 390 | 380 |
Сосна обыкновенная | 820 | 850 | 850 | 720 | 680 | 640 | 590 | 550 | 540 | 520 | 510 |
Пихта кавказская | 720 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Сосна кедровая | 760 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Береза | 870 | 1050 | 1050 | 890 | 840 | 790 | 730 | 680 | 670 | 650 | 640 |
Осина | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 530 | 510 | 500 |
В зависимости от типа строительных работ, измерять древесину необходимо по-разному. На вес м3 древесины особое значение оказывает плотность материала, соответственно, для правильного решения поставленных вопросов необходимо определиться со значением плотности. Различают два вида плотности:
Удельный вес (плотность древесинного вещества)
Объемный вес (плотность структурированного физического тела)
Древесинным веществом называют массу твердых материалов древесины без природных пустот. Данный вид плотности измеряется в лабораторных условиях, так как требует дополнительных измерений, невыполнимых в обычных условиях. Для каждой древесины всех видов и пород деревьев, эта величина является константой и составляет 1540 кг/м3.
Плотность самой древесины определить достаточно легко в обычных условиях. Для этого достаточно взвесить кусок дерева и измерить его объем. Полученные данные обработать стандартными арифметическими действиями по следующей формуле: У = М/О, где У — удельный вес дерева, М — масса древесины, О — занимаемый объём.
Таблица объемного веса 1м3 древесины в зависимости от влажности.Плотность древесного вещества, как было уже сказано, является константой. Однако, древесина имеет многоклеточную волокнистую структуру сложного типа. Стенки из древесного вещества играют роль каркаса в структуре древесины. Соответственно, у каждой породы и видов деревьев клеточные структуры, формы и размеры клеток варьируются, в следствии чего удельный вес дерева будет разный, как и разный вес м3 дерева.
Также, большую роль в изменении удельного веса древесины оказывает влажность. Благодаря структуре данного материала, с повышением влажности, повышается и плотность древесины. Однако на плотность древесинного вещества данное правило не распространяется.
Ниже представлен удельный вес древесины. Таблица составлена в зависимости от влажности материала и исчисляется такого показателя, как вес 1м3 древесины.
При строительных работах, связанных с использованием пиломатериалов из деревьев хвойного типа, очень важны правильные подсчеты удельного веса сосновой древесины. В отличие от других разнообразных строительных материалов, у данной разновидностей нет единого удельного веса, что несколько усложняет процесс выбора. Дело в том, что древесина сосны, как и любая древесина, является природным материалом пористого типа. Соответственно, в зависимости от сорта сосны и от процентного соотношения влажности и изменяется удельный вес сосны.
Как было выше сказано, основным параметров влияющим на объемный вес сосны, является влажность. Так, например, самый высокий показатель удельного веса у еще нетронутой, растущей сосны. Связанно это с тем, что дереву необходима большая влажность для роста. При этом влажность является одновременно полезным веществом и перевозчиком других, не менее полезных, витаминов и минералов. Количество влаги всецело зависит от сорта сосны, сезона заготовки и местности. Показатели влажности «живой» сосны могут варьироваться от 29% до 81%. Самый низкий показатель, соответственно у высушенной сосны, так как влажность в этом состоянии стремится к нулю.
Очень сложно определить процентное соотношение влаги подручными средствами. А это очень важный показатель для определения такого параметра, как удельный вес кубометра сосны. Обычно, данные процедуры проходят в специальных технологичных лабораториях.
Легче всего, при покупке материала, уточнить в составе влажность от производителя. После чего, с помощью представленной таблицы, узнать вес куба сосны при флажность от 5% до 90% и плотность материала:
Процент влажности сосны | Удельный вес (кг /м3) | Плотность (г /см3) |
Стандартная, от 10 до 12 % | 500 — 505 | 0,5 — 0,505 |
1 — 5 % | 480 | 0,48 |
12 % | 505 | 0,505 |
15 % | 510 | 0,51 |
20 % | 520 | 0,52 |
25 % | 540 | 0,54 |
30 % | 550 | 0,55 |
40 % | 590 | 0,59 |
50 % | 640 | 0,64 |
60 % | 680 | 0,68 |
70 % | 720 | 0,72 |
78 — 90 % | 750 — 820 | 0,75 — 0,82 |
80 % | 760 | 0,76 |
100 % | 850 | 0,85 |
Среди хвойных строительных материалов ценятся влажная, вяленая, сухая и сырая сосны. Однако эти термины не дают определенное точное значение влажности, поэтому знать четкие цифры крайне важно. Так, например, требования к использованию валеной сосны не предусмотрено законодательными актами. Но, при выполнении определенных работ, ГОСТ устанавливает нормы влажности, например:
Наглядно можно заметить, что обрезанная доска в поперечном сечении имеет форму правильного прямоугольника. Данный факт отличает ее от необрезанной доски. Благодаря столь важной особенности, ее можно ровно укладывать в штабеля, правильно упаковывать и определить объем упакованных материалов. Если необходимо будет определить, сколько весит куб доски, достаточно будет перемножить плотность и объем. Следует отметить, что плотность является величиной справочной, которая зависит как от породы древесины, так и от ее влажности.
Какое воздействие оказывает влажность на вес древесины?
Влажность оказывает непосредственное влияние на вес пиломатериалов и прочих изделий из дерева. Как известно, она измеряется процентным отношением массы воды в древесине к массе сухой древесины. Следует заметить, что влажность зависит еще и от условий сушки, ее продолжительности и подразделяется на следующие степени:
- Сухая — древесина, которая обязательным образом прошла технологическую сушку и имеет влажность от 10% до 18%.
- Воздушно-сухая — древесина с равномерной влажностью от 19% до 23%, степень которой можно достичь, если хранить древесину в естественных условиях.
- Сырая — древесина с показателем влажности от 24% до 45%, которая находится на стадии высыхания.
- Свежесрубленная и мокрая — древесина, имеющая влажность более 45%, только срубленная или находящаяся продолжительное время в воде.
Следует заметить, что показатель веса древесины не всегда одинаковый. Поэтому то, сколько весит куб доски, зависит, в первую очередь, от такого параметра, как влажность дерева. Если в качестве примера взять дуб и березу, то можно заметить, что кубический метр дуба имеет вес в 700 кг, а березы — около 600 кг. Однако может быть и наоборот, то есть значение березы будет больше, нежели дуба. Подобные показатели имеют место, потому что в данном случае немаловажное значение занимает влажность древесины. Исходя из категорий влажности, можно сказать, несмотря на одинаковую влажность, каждая порода древесины имеет свой вес.
Влияние плотности на весовую категорию
Плотность является еще одним немаловажным фактором, влияющим на вес древесины. Как правило, наиболее высокой плотностью обладает железное и черное дерево, показатели которых варьируются от 1100 кг/м3 до 1350 кг/м3. Более близкие цифры могут представить самшит и мореный дуб — от 950 кг/м3 до 1100 кг/м3. Прежде чем рассчитать, сколько весит куб доски дуба, бука, груши или граба, следует учитывать их плотность, которая составляет приблизительно 700 кг/м3. Наименьшей плотностью отличается сосна и бамбук — 500 кг/м3, ну, а самый мизерный показатель имеет пробковое дерево — 140 кг/м3.
Для чего необходимо знать вес кубического метра древесины?
Знать, сколько весит куб доски естественной влажности, порой бывает очень необходимо. Ведь, приобретая строительный материал, простому человеку зрительно определить необходимое количество довольно проблематично. Если же обладать знаниями в данной области, к примеру, соответствующий материал и показатель влажности, то рассчитать вес приобретенного товара будет не такой уж и сложной задачей.
В случае, если не получается определить, сколько весит куб доски, рекомендуется обратиться за помощью к продавцу, который поможет правильно рассчитать нужное количество.
Теплоотдача древесины
Существует еще один показатель, который позволит с легкостью определить, например, сколько весит куб сухой доски сосны. Таким параметром является теплоотдача. Показатель имеет немаловажное значение для тех людей, которые используют древесину в качестве отопительного материала. Следует отметить, что теплопроводность напрямую зависит от плотности древесной породы. И чем выше твердость, тем выше и теплопроводность.
Безусловно, использовать самшит в качестве отопительного материала никто не будет. Однако при выборе между сосной или березой, представится возможность получить намного больше тепла, если знать, какая из пород является наиболее твердой. Согласно справочным таблицам, можно узнать информацию о плотности каждого дерева.
Итак, начиная строительство дома, приходится сталкиваться с нюансами, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Однако не все так просто. Существуют определенные показатели, которые необходимы учитывать при выборе древесины, чтобы не ошибиться с выбором и получить желаемый результат от задуманного дела.
Сколько удельный вес сосны? Удельный вес сосны измеряется в кг/м3 и определяется плотностью сосновой древесины измеряемой в гр/см3. В отличие от многих других материалов, дерево, в частности хвойная древесина сосны, характеризуется не одним значением удельного веса, а достаточно широким спектром значений. Дело в том, что сосна, как и любое другое дерево – это пористый природный материал, имеющий естественную влажность. Другими словами, сосновая древесина всегда содержит некоторое количество воды, что существенно влияет на ее плотность, а значит и на удельный вес сосны. В целом, вопрос о том, какой удельный вес у сосны, не имеет практического смысла, без уточняющего указания на влажность образца дерева. А влажность сосновой древесины может колебаться в большом диапазоне. Выделяют, например: удельный вес сосны при естественной влажности, удельный вес сосны в свежесрубленном состоянии, удельный вес мокрой, сырой, влажной, вяленой, подсушенной, сухой и абсолютно сухой сосновой древесины. Качество сосновой древесины отражается в сортности хвойных пиломатериалов, например: сосна 1 сорта, сосна 2 сорта, сосна 3 сорта. Для каждого сорта сосны плотность и удельный вес дерева будет отличаться. Хотя определяющим параметром для величины удельного веса все равно остается влажность древесины. Тем не менее, при одинаковой влажности дерева, например 12%, удельный вес у сосны 1, 2 и 3 сорта будут разными.
Самый высокий удельный вес у растущей, еще не спиленной и не срубленной сосны. Это обусловлено максимально высоким значением влажности дерева в состоянии «на корню». Какой удельный вес сосны в естественном состоянии? Дело в том, что естественная влажность сосновой древесины не нормируется заранее, как справочный параметр, а определяется фактически. И сильно зависит от условий произрастания хвойного дерева, а так же сезона заготовки сосновой древесины. Она может колебаться в диапазоне от 29 до 81%. Соответственно и естественный удельный вес сосны может меняться в таком же широком интервале значений. С практической точки зрения, удельный вес при естественной влажности обычно мало интересен, так как является начальной характеристикой и быстро меняется. Уже в свежесрубленном состоянии удельный вес сосны снижается от начальной величины, той, что была в естественном состоянии «на корню». При всех видах хранения и транспортировке, даже без специальной сушки, сосновая древесина теряет влажность, сохнет и удельный вес сосны уменьшается. Самая низкая, наименьшая плотность и наименьший удельный вес у сосны в абсолютно сухом состоянии, именно потому, что влажность такой хвойной древесины очень небольшая.
При обработке хвойного дерева, продаже сосновых пиломатериалов, использовании древесины в строительстве и изготовлении столярных изделий из сосны. Практический интерес представляет удельный вес мокрой (влажной, сырой, вяленой) и сухой сосны. При этом, не смотря на то, что такие названия дерева, как: мокрая, сырая, влажная сосновая древесина широко используются заготовителями хвойного дерева, торгующими организациями и деревообработчиками, столярами. Не существует четкой конкретной привязки таких определений к конкретным значениям влажности в процентном отношении. Вяленая сосна – это свежеспиленная сосновая древесина долгое время хранившаяся в условиях, при которых происходила «попутно» естественная сушка дерева. Ее фактическая плотность и удельный вес так же может быть разной и не нормируется какими либо нормами и правилами (СНиП, ГОСТ). Сухая сосна – это хвойная древесина подвергавшаяся специальной сушке. Однако для конкретных изделий и видов работ влажность сухой сосны определяется специальными требованиями именно к этим изделиям из сосновой древесины и регламентируется ГОСТом и СНиП отдельно. Например, при изготовлении изделий и конструкций из дерева, предназначенных для эксплуатации на улице, сухой сосной считается та древесина, у которой влажность составляет 11 – 14%. Для деревянных изделий из сосны использующихся в жилых помещениях, сухое дерево – это древесина с влажностью: 8 – 10%. А для паркета используется сухая сосна с влажностью паркетной доски 6 – 8%.
Так что удельный вес сухой сосны так же указывается в соответствии с технологическими требованиями к влажности дерева, для конкретных изделий и видов работ. Поэтому, технически грамотно и правильно с технологической точки зрения оперировать значениями удельного веса сосны используя не общие термины: мокрая, влажная, сырая, сухая древесина. А указывать значения удельного веса сосны только в привязке к влажности дерева. Как дополнительную информацию нужно учитывать сортность хвойных пиломатериалов: удельный вес сосны 1 сорта, 2 сорта и 3 сорта. Конкретные значения удельного веса сосновой древесины для различной влажности дерева (кг/м3) и соответствующую плотность сосны (гр/см3) можно найти в таблице 1.
Таблица 1. Сосна удельный вес. Удельный вес сосны? Значения плотности при различной влажности сосновой древесины. Смотрите ответ в таблице 1. .
Сколько весит куб сосны? Есть подробный ответ
В этой статье о том, сколько весит куб сосны (один кубический метр сосновой древесины), как его правильно измерить и от каких параметров его вес зависит.
Будь это ремонт, строительство, или обычная заготовка отопительным материалом, правильно рассчитать вес куба сосны немаловажно, элементарно для того, чтобы не быть обманутыми продавцами и не переплачивать.
Сколько весит куб сосны — как влияет влажность.
Одна и та же сосна может иметь разный вес. Это напрямую связано с количеством в ней влаги. В зависимости от процентной доли воды в древесине различают сухую, воздушно – сухую, сырую и мокрую породы.
- Сосна, влажность которой равна от 10 до 18 % называется сухой и вес одного кубического метра равен 505-510 килограмм.
- Если влажность 19-23 %, то масса одного куба составляет 520 кг.
- При 24-45% сосну считают сырой и ее вес будет около 550 килограмм.
- Всю древесину, влажность которой превышает 45 % называют сырой, кубометр ее весит от 550 и до 730 килограмм.
- Куб только что срубленной сосны иногда может доходить до 820 кг, поскольку его влажность превышает 90%.
Более конкретную информацию можно узнать, воспользовавшись специальными таблицами, в которых показано соответствие процента влажности и массы куба сосны.
Сколько весит куб сосны — плотность дерева
Вес древесины также на прямую зависит от плотности. Плотность в свою очередь прямо пропорциональна к влажности дерева. Сухая сосна имеет плотность 0.50-0.52 г/см 3, и ее кубометр весит приблизительно 515 килограмм.
Полностью высушенная древесина сосны с плотностью 0.48 г/см3 имеет вес 480 кг, если дерево сырое, то плотность равняется 0.64-0.85 г/см3, 600 — 700 кг за куб.
В целом, чем выше влажность породы, тем выше ее плотность, и, соответственно, большая масса одного кубического метра древесины.
Информация о точном весе сосны (пиломатериалов из сосны) может быть полезной при ее перевозке и выборе грузоподъёмности транспорта.
В целом различают два типа веса древесины:
- Удельный.
- Объемный.
Удельный вес составляет примерно 1540 кг/м3 и определяется как масса одного кубометра без учета различных показателей, таких как порода дерева, его влажность и плотность.
Объемный вес же зависит от показателей влажности дерева и его породы. Единица измерения такого веса – г/см3. Стоит отметить, что принято его рассчитывать только при нормальной влажности, а именно 15 %.
Определяют объемный вес согласно следующей формуле:
уw=y0(100+w) / (100+(Y0-Yw))
W – влажность дерева;
Уw – объемная усушка;
У0 – объемный вес в полностью высушенном состоянии;
уw – объемный вес древесины.
Существует еще одно понятие – условный объемный вес. Он определяется как отношения веса абсолютно сухого куска древесины к весу такого же свежесрубленного образца. Общая влажность значения не имеет, поэтому им более удобно пользоваться. Рассчитывают его за формулой:
У0=у усл/(1-у)
Где У0 — это вес сухой древесины, а у — усушка породы, показанная в процентах.
Все расчёты можно сделать самостоятельно, а можно и обратится к специальным онлайн калькуляторам, которые за несколько секунд выдадут вам точный ответ.
Надеюсь Вам понравился подробный ответ по теме: Сколько весит куб сосны. Эта статья опубликована в рубрике — Строительство.
Если Вы хотите узнать сколько квадратных метров в сотке или откуда появилось выражение — шесть соток, то прочитайте статью: http://uznay-skolko.ru/skolko-kvadratnyih-metrov-v-sotke.
Вес 1м3 древесины. Плотность дерева различной влажности.
Различают удельный вес древесины (твердой древесной массы без пустот) и удельный вес древесины как физического тела. Удельный вес древесинного вещества выше единицы и мало зависит от породы дерева; в среднем его принимают равным 1,54. Удельный вес древесинного вещества имеет значение при определении пористости древесины. Условный объемный вес имеет перед объемным весом то преимущество, что он не зависит от величины усушки и не требует пересчета на 15% влажности. Это позволяет значительно упростить расчеты и обеспечивает более единообразные результаты при определении γусл нескольких образцов.
Классификация пород по плотности
Значения плотности разных пород древесины отличаются весьма существенно. По плотности древесины при стандартной влажности породы принято делить на три группы:
– породы с малой плотностью (540 кг/м3 и менее): из хвойных — сосна, ель (все виды), пихта (все виды), кедр (все виды), можжевельник обыкновенный; из лиственных — тополь (все виды), липа (все виды), ива (все виды), осина, ольха черная и белая, каштан посевной, орех белый, серый и маньчжурский, бархат амурский;
– породы средней плотности (540-740 кг/м3): из хвойных — лиственница (все виды), тис; из лиственных — береза повислая, пушистая, черная и желтая; бук восточный и европейский, вяз, груша, дуб летний, восточный, болотный, монгольский; ильм, карагач, клен (все виды), лещина, орех грецкий, платан, рябина, хурма, яблоня, ясень обыкновенный и маньчжурский;
– породы высокой плотности (750 кг/м3 и выше): акация белая и песчаная, береза железная, гледичия каспийская, гикори белый, граб, дуб каштанолистный и араксинский, железное дерево, самшит, фисташка, хмелеграб.
Среди иноземных пород имеются такие, древесина которых имеет как очень малую плотность (бальса — 120 кг/ м3), так и очень высокую (бакаут — 1300 кг/м3).
В таблицах Государственной системы стандартных справочных данных (ГСССД), издаваемых Госстандартом России («Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков»), приводятся более подробные сведения о плотности древесины с указанием вида древесной породы и района ее произрастания.
Плотность коры исследована гораздо меньше, чем древесины. Имеющиеся данные отличаются большой пестротой.
Сравнение этих данных со средней плотностью древесины при стандартной влажности показывает, что плотность коры сосны на 30-35% больше, чем древесины, ели – на 60-65%, а березы — на 15-20%.
Влияние структуры древесины на ее свойства
На плотность древесины также сильно влияет содержащаяся в ней вода. Во-первых, она увеличиваетмассу образца, а во-вторых, набухание клеточных стенок в воде вызывает изменение объема образца. Поэтому плотность древесины определяют либо при отсутствии воды, либо при ее определенной массовой доле в древесине. Полностью высушенные образцы активно поглощают пары воды из окружающего воздуха и в ряде случаев более удобно обращаться с образцами древесины, содержащими известное количество воды и находящимися в относительном равновесии с окружающей атмосферой. В технологических расчетах иногда используют базисную плотность древесины, представляющую собой отношение массы абсолютно сухого образца древесины к его объему в максимально набухшем состоянии. Такое состояние характерно для свежесрубленной древесины и древесины, находившейся длительное время в контакте с водой. В этом случае фактически определяют базисную относительную плотность; однако приравнивая 1 г вытесненной воды к объему 1 см3, превращают ее из безразмерной величины в величину, имеющую размерность.
Древесные породы характеризуются определенными значениями плотности древесины, на которые влияют условия произрастания. В зависимости от ботанического вида плотность древесины меняется в широких пределах. Например, для распространенных в России древесных пород плотность абсолютно сухой древесины изменяется от 350 кг/м3 у пихты сибирской до 920 кг/м3 у березы железной.
По плотности древесины при влажности 12% все отечественные породы делят на три группы: с малой плотностью (540 кг/м3 и меньше) — ель, пихта, сосна, сосна кедровая, тополь, осина, ива, липа, ольха; средней плотности (550…740 кг/м3) — лиственница, береза, бук, дуб, вяз, клен, ясень; высокой плотности (750 кг/м3 и более) — акация, граб, отдельные виды березы, дуба, ясеня. Необходимо отметить, что древесина хвойных пород, за исключением лиственницы и некоторых видов сосны, имеет низкую плотность.
Со структурой древесины тесно связано и такое свойство, как проницаемость жидкостями и газами. Проницаемость древесины характеризует ее способность пропускать жидкость или газы под давлением, что очень важно для процессов переработки древесины. Проницаемость древесины обусловлена существованием в древесине системы сообщающихся через поры полостей клеток и межклетников. Сухая клеточная стенка, как уже отмечалось, имеет низкую пористость, а ее компоненты или входят в кристаллические участки, или находятся в стеклообразном состоянии, что делает клеточную стенку практически непроницаемой для неполярных сред. В полярных жидкостях клеточные стенки сильно набухают и пористость их увеличивается. Для технологических целей наиболее важны водопроницаемость и газопроницаемость. Поскольку между этими характеристиками имеется хорошая корреляция, а испытания древесины на газопроницаемость требуют значительно меньше времени, то на практике для оценки проницаемости древесины часто определяют ее газопроницаемость.
Проницаемость древесины, оцениваемая массовой или объемной скоростью прохождения потока жидкости или газа через единицу площади поверхности образца древесины, максимальна в аксиальном направлении, т.е. вдоль волокон. У древесины лиственных пород она в несколько раз выше, чем у хвойных, так как совпадает с направлением сосудов. Проницаемость поперек волокон значительно меньше и на нее большое влияние оказывают сердцевинные лучи. Образование спелой и в особенности ядровой древесины снижает проницаемость, а у отдельных пород ядровая древесина становится водонепроницаемой.
Какую плотность имеют дуб, бук и другие породы
В описаниях межкомнатных дверей и пород деревьев, из которых они изготовлены, часто проскальзывает термин «плотность древесины». Описания — это хорошо, но они не дают такого четкого понимания, как цифры — что значит «древесина дуба чуть-чуть плотнее»? Значения в виде цифр дают точную картину, на основании которой вы сами решите, какое дерево наиболее подойдет для изготовления межкомнатных дверей.
Прежде чем перейти к цифрам, определимся, что такое плотность древесины и для чего ее нужно знать.
Плотностью древесины называют отношение ее массы к объему. Проще говоря, чем кубометр дерева весит больше, тем он плотнее. Плотность древесины, называемая упрощенно плотностью дерева, зависит от влажности, поэтому принято оперировать значениями, полученными при влажности 12%.
С первым вопросом разобрались, переходим ко второму. Плотность древесины напрямую влияет на два важных свойства — прочность и гигроскопичность. Плотная древесина обладает более высокой прочностью и в большинстве случаев гигроскопичностью. Последний термин означает, что двери из высокоплотной древесины более зависимы от изменений влажности — всем известно, что древесине свойственно впитывать влагу и расширяться. По этой причине двери из осины, липы или сосны, находящиеся в самом низу таблицы, используют в саунах и банях, где двери из бука просто перестали бы закрываться.
Значения приводятся в граммах на кубический сантиметр (г/cм3) при влажности 12%. Обратим ваше внимание, что в некоторых случаях даны средние значения.
Краткое описание свойств древесины: Граб.
Граб наиболее широко распространен в Европе, Малой Азии и Иране. Древесина блестящая, тяжелая, вязкая. Цвет: беловато-серый. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,5.
Лайсвуд. Одно из красивейших австралийских деревьев. Цвет светло-коричневый с характерной зернистостью. Плотность: 910-1050 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 5,5. Падук. Очень стойкая древесина с яркой положительной энергетикой. Цвет: от светлого желтовато-красного до темного кирпично-красного, испещеренного более темными линиями. Плотность: 850-950 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,2.
Венге.Родина древесины венге тропические джунгли Западной Африки, вплоть до Заира. Структура материала крупная, ровноволокнистая, древесина декоративна и в то же время тяжела и устойчива к давлению и изгибу. Цвет: от золотисто-коричневого до очень темно-коричневого с черными прожилками. Плотность: 850-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю : 4,1.
Тайгервуд (тигровое дерево). Произрастает в Западной Тропической Африке. Цвет: желтовато-коричневый, иногда отмечаемый темными полосами-«венами». Плотность: 800-900 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,1.
Кокоболо. Высокая стабильность при изменении влажности. Цвет: темный, глубокий красный оттенок с черными, нерегулярными полосами. Яркая, выразительная, красивая текстура. Плотность: 800-980 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,35.
Палисандр. Древесина очень плотная и тяжелая, хорошо полируется, тонет в вводе. Цвет: притягательный светло-коричневый с фиолетово-сиреневым отливом. Плотность: 1000 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,5.
Ярра. Наименование одной из более чем 500 разновидностей австралийского эвкалипта. Цвет: все оттенки красного, от красно-розового до темно-красного. С течением времени ярра темнеет и его окраска может приобретать весьма разнообразные оттенки. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Груша. Древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается, мало трескается. Цвет: от желтовато-белого до буровато-красного. Чтобы повысить твердость, грушевую древесину помещают в воду и выдерживают продолжительное время, после чего долго сушат в природных условиях. После просушивания она приобретает буроватый оттенок. Плотность: 700 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Дуб (мореный). Древесина прочная, долговечная, устойчивая к внешним воздействиям. После долгого (от 50 до 300 лет) вымачивания (морения) без доступа кислорода древесина приобретает бархатно-черный цвет. Цвет: черный.
Мореный дуб драгоценный древесный материал. На протяжении тысячелетий затонувшие дубовые стволы, находились на дне водохранилищ, где без доступа воздуха, в процессе морения приобрели прочность, не уступающую камню. Сама природа дарит ему прочность, долговечность и неповторимую цветовую гамму. Плотность: 750 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 3,8. Самшит. Древесина тверда как кость, удельный вес ее больше удельного веса воды, самшит тонет в воде. Поэтому она идет на изготовление деталей, где необходима значительная жесткость. Цвет: светло-желтый, матовый. Плотность: 1350 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Макасар. Вид эбенового дерева распространенного в Юго-Восточной Азии. Цвет: темно-коричневый с черными прожилками. Имеет очень красивую текстуру. Плотность: 1000 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 7,0.
Эбен. В торговле различают много сортов эбенового дерева. Самый редкий и дорогой произрастает только в странах Центральной Африки. Настолько дорог, что оплата за него идет в килограммах. Экспортные поставки африканского эбена ограничены и полностью контролируются правительствами тех стран, где он добывается. Древесина очень плотная и тяжелая, тонет в воде. Цвет: от темно-коричневого до бархатисто-черного с характерными более светлыми (или светло-коричневыми) продольными прожилками. Плотность: 1200 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: свыше 8,0. Ятоба. Еще ее называют бразильская вишня. Древесина тяжелая, прочная, твердая и при этом удивительно эластичная. Она трудно обрабатывается, но шлифуется и полируется почти до зеркального блеска. Цвет: Плотность: 960 кг/м (куб). Твердость по Бринелю: 4,8. Зебрано. Произрастает в Габоне и Камеруне. Древесина твердая и тяжелая. Поверхность блестящая, текстура несколько крупная. Цвет: светло-золотистый с узкими штрихами от темно-коричневой до почти черной окраски. Плотность: 900 кг/м (куб). Твердость по Бринеллю: 4.5. Кевазинго. Произрастает от экваториальной Африки, от Камеруна и Габона до Конго. Дерево до 35-40 метров высотой, диаметром ствола до 1.5-2 метров. Древесина от красно-коричневого до темно-красного цвета. Имеет красивый рисунок текстуры. Плотная, твердая, стабильная. Плотность: 820-850 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 5,0.
Черный граб. Выращен в горах Кавказа. Сруб дерева произведен зимой когда сокодвижение остановлено. Секрет покраса передаётся из поколения в поколение. Цвет: черный. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринелю: 3,4. Мербау. Произрастает в Юго-восточной Азии (Малайзии, Индонезии, Филиппины). Основными преимуществами мербау является то, что она содержит в порах маслянистые вещества, является очень твердой, устойчивой к воздействию влаги и мало рассыхается. В процессе эксплуатации мербау темнеет, особенно светлые участки, в результате чего окраска древесины в целом выравнивается. Цвет: коричневый, от светлых до темных тонов, местами с вкраплением желтых прожилок. Плотность: 840 кг/куб.м. Твердость по Бринелю: 4,1. Ясень. Древесина тяжёлая, твёрдая с высокой прочностью. Обладание ударной вязкостью и гибкостью делают древесину ясеня одной из наиболее ценных в мире пород для изготовления спортивного инвентаря. Плотность: 700 кг/м(куб). Твердость по Бринеллю: 4,0-4,1.
Плотность дерева различной влажности
Одним из важнейших факторов при организации перевозки леса является плотность дерева. Она является важным показателем при расчете стоимости перевозки и подбора лесовоза.
Вес дерева бывает удельный и объемный. Удельный вес — масса единицы объема дерева без учета породы, влаги и других факторов — составляет 1540 кг/м3. Объемный вес — масса единицы объема дерева с учетом влаги и породы. Исходя из объемного веса, можно определить плотность дерева. Плотность деревьев разных пород различна. Также, весьма изменчива плотность дерева одной породы, в зависимости от географического месторасположения и типа леса.
С увеличением влажности дерева плотность увеличивается. Например, плотность сосны при влажности 15 % – 0,51 т/м3, а при влажности 70 % – 0,72 т/м3. По степени влажности дерево разделяют: абсолютно сухое (влажность — 0%,только в лабораторных условиях), комнатно-сухое (влажность до 10%), воздушно – сухое (влажность – 15-20%), свежесрубленное (влажность 50-100%), мокрое (свыше 100%, при хранении дерева в воде).
Плотность древесины — как строительного сырья.
Плотность древесины-отношение массы древесины к обьему Рw=Mw/Vw
Плотность зависит от породы и влажности, обычно определяется по таблице. Все древесные породы подразделяются на 3 группы:
1)Малоплотная P<0,5(г.см3)(сосна,ель, (пихта, кедр, осина, ольха, липа, тополь)
2)Среднеплотная0,5<P<0,7(г.см3)(лиственница,береза,бук,дуб,ясеньвяз,ильм)
3)Высоко плотная P>0,7(г.см3)(граб)
Это свойство характеризуется массой единицы объёма материала, и имеет размерность в кг/м3 или г/см3.
а) Плотность древесинного вещества pд.в., г/см, т.е. плотность материала клеточных стенок, равна: pд.в. = mд.в. / vд.в., где mд.в. и vд.в. — соответственно масса, г, и объем, см3, древесинного вещества.
Этот показатель равен для всех пород 1,53 г/см3, поскольку одинаков химический состав клеточных стенок древесины.
б) Плотность абсолютно сухой древесины p0 равна: p0 = m0 / v0, где m0, v0 — соответственно масса и объём древесины при W=0%.
Плотность древесины меньше плотности древесинного вещества, так как она включает пустоты (полости клеток и межклеточные пространства, заполненнве воздухом).
Относительный объём полостей, заполненных воздухом, характеризует пористость древесины П: П = (v0 — vд.в.) / v0 * 100, где v0 и vд.в. — соответственно объём образца и содержащегося в нём древесинного вещества при W=0%. Пористость древесины колеблется в пределах от 40 до 80%.
в) Плотность влажной древесины: pw = mw / vw, где mw и vw — соответственно масса и объём древесины при влажности W. Плотность древесины зависит от её влажности. При влажности W < Wпн плотность изменяется незначительно, а при увеличении влажности выше Wпн наблюдается значительный рост плотности древесины
г) Парциальная влажность древесины p`w характеризует содержание (массу) сухой древесины в единице объёма влажной древесины: p`w = m0 / vw, где m0 — масса абсолютно сухой древесины, г или кг; vw — объем, см3 или м3, древесины при данной влажности W.
д) Базисная плотность древесины выражается отношением массы абсолютно сухого образца m0 к его объёму при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок Vmax: pБ = m0 / vmax. Этот основной показатель плотности, который не зависит от влажности, широко используется для оценки качества сырья в деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности и в других случаях.
Величина плотности древесины изменяется в очень широких пределах. Среди пород России и ближнего зарубежья древесину с очень малой плотностью имеет пихта сибирская (345), ива белая (415), а наиболее плотную — самшит (1040), ядро фисташка (1100). Диапазон изменения плотности древесины иноземных пород шире: от 100-130 (бальза) до 1300 (бакаут). Значения плотности здесь и ниже даны в килограммах на метр кубический (кг/м3).
По плотности древесины при 12% влажности породы делят на 3 группы: с малой (Р12 < 540), средней (550 < P12 < 740) и высокой (P12 > 740) плотностью древесины.
Материал | Плотность (объемная масса), кг/м3 |
Ель | 445 |
Лиственница | 660 |
Дуб | 690 |
Бук | 670 |
Береза | 630 |
Ясень | 680 |
Удельный вес древесины
Различают удельный вес древесины (твердой древесной массы без пустот) и удельный вес дерева как физического тела. Удельный вес древесинного вещества выше единицы и мало зависит от породы дерева; в среднем его принимают равным 1,54. Удельный вес древесинного вещества имеет значение при определении пористости древесины.
Вместо понятия удельного веса древесины как физического тела, т. е. отношения ее веса к весу воды, взятой в том же объеме при 4°, на практике пользуются объемным весом древесины. Объемный вес (вес единицы объема древесины) измеряется в г/см3 и приводится к нормальной влажности древесины— 15%.
Кроме объемного веса, иногда пользуются еще приведенным объемным весом, или условным объемным весом. Условным объемным весом называется отношение веса образца в абсолютно сухом состоянии к объему того же образца в свежеорубленном состоянии. Величина условного объемного веса очень близка к величине объемного веса в абсолютно сухом состоянии. Соотношение между условным объемным весом (γусл) и объемным весом в абсолютно сухом состоянии (γ0) выражается формулой
γ0 = γусл/(1-Υ)
где Υ— полная объемная усушка в процентах,
γ0—объемный вес абсолютно сухой древесины.
Объемный вес древесины
Условный объемный вес имеет перед объемным весом то преимущество, что он не зависит от величины усушки и не требует пересчета на 15% влажности. Это позволяет значительно упростить расчеты и обеспечивает более единообразные результаты при определении γусл нескольких образцов.
Объемный вес древесины зависит от влажности, от ширины годичного слоя,, от того, какое положение занимал образец по высоте ствола и по диаметру. При увеличении влажности объемный вес увеличивается.
Изменение объемного веса древесины при высушивании до влажности, соответствующей точке насыщения волокон (23—30%), идет пропорционально влажности; после этого объемный вес начинает уменьшаться медленнее, так как уменьшается и объем древесины. При увеличении влажности древесины наблюдается обратное явление.
Численная зависимость между объемным весом древесины и влажностью определяется по следующей формуле:
γw = γ0 (100+W)/(100+(Y0 — Yw))
где γw — искомый объемный вес при влажности W, γ0 — объемный вес в абсолютно сухом состоянии, W—влажность древесины в процентах,
Y0-полная объемная усушка в процентах при высушивании до абсолютно сухого состояния и
Yw— объемная усушка в процентах при высушивании дерева до W% влажности.
Объемный вес древесины при данной ее влажности с достаточной точностью легко можно определить по номограмме, предложенной Н. С. Селюгиным (рис. 11). Предположим, что требуется определить вес 1 м3сосновой древесины при влажности 80%. По табл. 41а находим объемный вес древесины сосны при 15% влажности, равный 0,52. На пунктирной горизонтальной линии находим точку объемного веса 0,52 и· от этой точки идем по соответствующей наклонной линии приведенного объемного веса до пересечения ее с горизонтальной линией, показывающей влажность 80%. Из точки пересечения опускаем на горизонтальную ось перпендикуляр, который покажет искомый объемный вес, в данном случае 0,84. В табл. 5 даны значения веса древесины некоторых пород в зависимости от влажности.
Таблица 5 – Ориентировочный вес 1 м3 древесины разных пород в кг
Объемный вес древесины зависит также от ширины годичного слоя. У лиственных пород объемный вес уменьшается с уменьшением ширины годичных слоев. Чем больше средняя ширина годичного кольца, тем больше объемный вес у одной и той же породы. Эта зависимость весьма заметна у кольцепоровых пород и несколько менее заметна у рассеяннопоровых. У хвойных пород обычно наблюдается обратная зависимость: объемный вес увеличивается с уменьшением ширины годичных колец, хотя встречаются и исключения из этого правила.
Объемный вес древесины уменьшается от основания ствола к вершине. У сосен среднего возраста это падение достигает величины 21% (на высоте 12 м), у старых сосен доходит до 27% (на высоте 18 м).
У березы понижение объемного веса по высоте ствола достигает 15% (в возрасте 60—70 лет, на высоте 12 м).
Закономерности в изменении объемного веса древесины по диаметру ствола не наблюдается: у некоторых пород объемный вес слегка уменьшается в направлении от центра к периферии, у других слегка увеличивается.
Большая разница наблюдается в объемном весе у ранней и поздней древесины. Так, отношение объемного веса ранней древесины к весу поздней у орегонской сосны равно 1 :3, у сосны 1 : 2,4, у лиственницы 1 : 3. Поэтому у хвойных пород объемный вес при повышении содержания поздней древесины увеличивается.
Пористость древесины. Под пористостью древесины понимают объем пор в процентах от общего объема абсолютно сухой древесины. Пористость зависит от объемного веса древесины: чем больше объемный вес, тем меньше пористость.
Для приближенного определения пористости можно пользоваться следующей формулой:
С = 100 (1-0,65γ0)%
где С — пористость древесины в %, γ0 — объемный вес абсолютно сухой древесины.
В таблице указан вес 1 м3 древесины относительно процента влажности.
Варианты и способы определения плотности сухой сосны
Древесина сосны является ценным материалом, который используется человеком. В основном дерево этого рода применяют в строительстве. Оно используется как для основных работ, так и в качестве элемента внешней отделки.
Древесина
Древесиной называют материал, получаемый из различных пород деревьев и кустарников. Этот материал прочен, имеет достаточно долгий срок эксплуатации и относится к возобновляемым ресурсам.
Одним из самых популярных древесных материалов является сосна. Из нее получается прочная, красивая и недорогая мебель, долговечные предметы декора и паркет. Сосна очень распространена на территории России, является главнейшей по объему поставок древесиной.
Данное дерево относится к мягким породам, то есть имеет низкую плотность, которая составляет примерно 520 кг на кубический метр. При этом плотность сухой сосны составляет примерно 450-480 кг на кубический метр. Это связано с тем, что влага, содержащаяся в древесине, дает большую прочность материалу.
Плотность древесины
Плотность сухой сосны варьируется в незначительных пределах, так как она зависит не только от влажности, но и от сорта дерева, места произрастания и других немаловажных факторов. При покупке сосны нужно учитывать процент ее влажности. Вручную определить его не представляется возможным без наличия спецсредств, поэтому данную процедуру проводят в специальных лабораториях.
Разные породы дерева имеют примерно одинаковый состав, поэтому для расчетов удельного веса используют значение, равное 1,54. Конечно, для каждого вида древесины есть своя таблица, она будет расположена ниже.
Во время покупки материала стоит уточнить у производителя его влажность, так как от этого параметра также будет зависеть удельный вес сухой сосны. Влажность сосновой древесины в среднем составляет 10-12%. Следовательно, при плотности сухой сосны около 480 кг на кубический метр, примерно только 50 кг будет приходиться на влагу.
Категории материала для обработки
Условно материал для обработки подразделяют на три категории:
- Древесина с высоким удельным весом. Этот тип древесины отличается тем, что деревья этого вида имеют плотность более 750 кг на кубический метр: граб, дуб, белая акация и т.
д.
- Деревья со средней плотностью. Средние значения располагаются от 550 до 740 кг на кубический метр: грецкий орех, береза, вяз, лиственница, бук, ясень, клен и т. д.
- Древесина с малой объемной массой. В этом случае один кубический метр материала будет весить менее 540 кг, а это: сосна обыкновенная, осина, липа, тополь, ель обыкновенная и т. д.
Количество влаги в пиломатериале всегда может отличаться, например, лежащие на солнце доски будут заметно суше тех, которые будут накрыты тентом.
Определение влажности
Определить, к примеру, плотность древесины сосны можно с помощью специального устройства, которое называется влагомер. Есть несколько различных методов определения влажности в материале при помощи этого устройства:
- Диэлькометрический метод.
- Кондуктометрический метод.
- Весовой метод.
Первый способ измерения влажности проводится с помощью влагомера, в конструкции которого предусмотрен генератор радиочастот. Именно он измеряет диэлектрическую проницаемость материала. Датчики на корпусе устройства необходимо прижать, например, к сосновой доске, тогда прибор начнет посылать сигналы вглубь материала примерно на 2-3 сантиметра и на основе данных о времени затухания токов выдаст данные о процентном соотношении влаги в исследуемой древесине.
Второй способ предполагает частичное разрушение исследуемого материала. Необходимо воткнуть острые иглы, установленные на приборе, в исследуемый объект, и на основе данных о сопротивлении между ними будет выдан результат.
Третий способ является самым старым, но при этом дает очень точные результаты. Для получения данных нужно взять небольшое количество исследуемого материала, подойдет даже часть сосновой доски, и поместить его в специальную камеру для сушки. Через некоторое время сравнивается вес материала до сушки и после. Таким образом вычисляется влажность материала.
Третий метод прост и надежен, но требует наличия специальных приборов и весов, что делает его непригодным для использования в некоторых условиях. Также цена на этот прибор является очень высокой для личного пользования, поэтому их чаще всего можно встретить только в специальных лабораториях.
Удельный и объемный вес древесины таблицы
Удельный вес древесины.
Различают удельный вес древесины (твердой древесной массы без пустот) и удельный вес древесины как физического тела. Удельный вес древесинного вещества выше единицы и мало зависит от породы дерева; в среднем его принимают равным 1,54. Удельный вес древесинного вещества имеет значение при определении пористости древесины.
Вместо понятия удельного веса древесины как физического тела, т. е. отношения ее веса к весу воды, взятой в том же объеме при 4°, на практике пользуются объемным весом древесины. Объемный вес (вес единицы объема древесины) измеряется в г/см3 и приводится к нормальной влажности древесины— 15%.
Кроме объемного веса, иногда пользуются еще приведенным объемным весом, или условным объемным весом. Условным объемным весом называется отношение веса образца в абсолютно сухом состоянии к объему того же образца в свежеорубленном состоянии. Величина условного объемного веса очень близка к величине объемного веса в абсолютно сухом состоянии. Соотношение между условным объемным весом (γусл) и объемным весом в абсолютно сухом состоянии (γ0) выражается формулой
γ0 = γусл/(1-Υ)
где Υ— полная объемная усушка в процентах,
γ0—объемный вес абсолютно сухой древесины.
Объемный вес древесины.
Условный объемный вес имеет перед объемным весом то преимущество, что он не зависит от величины усушки и не требует пересчета на 15% влажности. Это позволяет значительно упростить расчеты и обеспечивает более единообразные результаты при определении γусл нескольких образцов.
Объемный вес древесины зависит от влажности, от ширины годичного слоя,, от того, какое положение занимал образец по высоте ствола и по диаметру. При увеличении влажности объемный вес увеличивается.
Изменение объемного веса древесины при высушивании до влажности, соответствующей точке насыщения волокон (23—30%), идет пропорционально влажности; после этого объемный вес начинает уменьшаться медленнее, так как уменьшается и объем древесины. При увеличении влажности древесины наблюдается обратное явление.
Численная зависимость между объемным весом древесины и влажностью определяется по следующей формуле:
γw = γ0 (100+W)/(100+(Y0 — Yw))
где γw— искомый объемный вес при влажности W, γ0 — объемный вес в абсолютно сухом состоянии, W—влажность древесины в процентах,
Y0-полная объемная усушка в процентах при высушивании до абсолютно сухого состояния и
Yw— объемная усушка в процентах при высушивании дерева до W% влажности.
Объемный вес древесины при данной ее влажности с достаточной точностью легко можно определить по номограмме, предложенной Н. С. Селюгиным (рис. 11). Предположим, что требуется определить вес 1 м3 сосновой древесины при влажности 80%. По табл. 41а находим объемный вес древесины сосны при 15% влажности, равный 0,52. На пунктирной горизонтальной линии находим точку объемного веса 0,52 и· от этой точки идем по соответствующей наклонной линии приведенного объемного веса до пересечения ее с горизонтальной линией, показывающей влажность 80%. Из точки пересечения опускаем на горизонтальную ось перпендикуляр, который покажет искомый объемный вес, в данном случае 0,84. В табл. 5 даны значения веса древесины некоторых пород в зависимости от влажности. реставрация мебели
Рис. 11. Номограмма для определения объемного веса древесины при различной влажности.
Объемный вес древесины зависит также от ширины годичного слоя. У лиственных пород объемный вес уменьшается с уменьшением ширины годичных слоев. Чем больше средняя ширина годичного кольца, тем больше объемный вес у одной и той же породы. Эта зависимость весьма заметна у кольцепоровых пород и несколько менее заметна у рассеяннопоровых. У хвойных пород обычно наблюдается обратная зависимость: объемный вес увеличивается с уменьшением ширины годичных колец, хотя встречаются и исключения из этого правила.
Объемный вес древесины уменьшается от основания ствола к вершине. У сосен среднего возраста это падение достигает величины 21% (на высоте 12 м), у старых сосен доходит до 27% (на высоте 18 м).
У березы понижение объемного веса по высоте ствола достигает 15% (в возрасте 60—70 лет, на высоте 12 м).
Закономерности в изменении объемного веса древесины по диаметру ствола не наблюдается: у некоторых пород объемный вес слегка уменьшается в направлении от центра к периферии, у других слегка увеличивается.
Большая разница наблюдается в объемном весе у ранней и поздней древесины. Так, отношение объемного веса ранней древесины к весу поздней у орегонской сосны равно 1 :3, у сосны 1 : 2,4, у лиственницы 1 : 3. Поэтому у хвойных пород объемный вес при повышении содержания поздней древесины увеличивается.
Пористость древесины. Под пористостью древесины понимают объем пор в процентах от общего объема абсолютно сухой древесины. Пористость зависит от объемного веса древесины: чем больше объемный вес, тем меньше пористость.
Для приближенного определения пористости можно пользоваться следующей формулой:
С = 100 (1-0,65γ0)%
где С — пористость древесины в %, γ0 — объемный вес абсолютно сухой древесины.
Таблица 5 – Ориентировочный вес 1 м3 древесины разных пород в кг
Порога дерева | Состояние влажности древесины | |||
12-18% | 18-23% | 23—45% | свежесрубленная | |
Акация, бук, граб, дуб, ясень | 700 | 750 | 800 | 1000 |
Береза, ильм, карагач, каштан, лиственница | 600 | 650 | 700 | 900 |
Ива, ольха, осина, сосна | 500 | 550 | 600 | 800 |
Ель, кедр, липа, пихта, тополь | 450 | 500 | 550 | 800 |
Удельный вес древесины — Энциклопедия по машиностроению XXL
Вес древесины характеризуется удельным весом древесинного вещества и объёмным весом древесины.Удельный вес древесины 163 Удельный объем материалов 298 Удлинение относительное отливок бронзовых 118 [c.983]
Удельный вес древесины ( вес единицы объема) зависит не о г природы дерева, а от количества пор, и составляет примерно 1,54. [c.169]
Удельный вес древесины различных пород приведен в табл. 37. [c.104]
Удельный вес древесины зависит от породы дерева, возраста, места произрастания он составляет примерно 0,48 для сосны и [c.479]
При малом удельном весе древесина обладает высокой прочностью на удар и колебания, но ее прочность на раскалывание незначительна. Большим недостатком являются легкое восприятие и отдача влаги, разбухание и усушка с образованием трещин. [c.301]
Рис 2-ХХ. Зависимость твердости от удельного веса древесины [c.Формы И размеры изделий из дерева изменяются под влиянием водяных паров, температуры и др. Объем древесины непрерывно изменяется — то увеличивается от разбухания, то ссыхается (дерево коробится). Повышение температуры отрицательно влияет на механические свойства древесины. При температуре, несколько превышающей 100° С, начинается незначительное разложение древесины, которое становится заметным уже при 150° С. Одновременное воздействие повышенных температуры и влажности вызывает большее снижение прочности древесины, чем при действии каждого фактора в отдельности. Удельный вес древесины также сказывается на ее механических свойствах (рис. 1, 2-ХХ). [c.473]
Связь между объемным весом и прочностью. В разных породах объемный вес древесины различен, однако относительный удельный вес вещества древесины [c.374]
Удельный вес плотной массы древесного вещества, из которого состоят стенки клеток, равен 1,54. Вес единицы объема натуральной древесины значительно ниже. Объемный вес V зависит от влажности ViJ древесины и коэффициента объёмной усушки Kfj- При влажности 8—23%
[c.294]
В практике приходится иметь дело с дровами, уложенными на складах в клетки (поленницы) вес 1 дров в них можно определить в зависимости от влажности по данным табл. И. Теплотворная способность Q Р ккал кг) древесины различных пород практически одинакова однако, поскольку кажущиеся удельные веса дров разных пород сильно разнятся, постольку и теплотворная способность их, отнесенная к единице объема, разнится в столь же широких пределах. [c.25]
Несмотря на все предосторожности и всю тщательность, с которой я делал свою работу, я часто не был ею удовлетворен. Иногда я замечал неправильности н отклонения, противоречившие выводам, которые я собирался сделать из моих экспериментов, и в моем списке содержится свыше тысячи отчетов о различных случаях, из которых я не способен был сделать никакого заключения и которые оставляли меня в очевидной неуверенности со многих точек зрения. Поскольку все эксперименты проводились с образцами квадратного поперечного сечения со стороной 1, 11/г и 2 дюйма, большое внимание уделялось выбору древесины, чтобы она была почти одинаковой по удельному весу, чтобы образцы имели одинаковое количество слоев (годовых колец) и, кроме того, возникала почти неизбежная проблема угла, составляемого слоями дерева с гранями образца, а следовательно, и с действуюш,ей силой, при некоторых значениях которого значительно уменьшалась прочность древесины я уж не упоминаю сучков, дефектов и чересчур косых слоев, поскольку такие образцы автоматически исключались и с ними я даже не пытался экспериментировать. Таким образом, из результатов, полученных на основании огромного числа опытов с малыми образцами, я могу с уверенностью привести лишь те, которые даны выше, а оии недостаточны для составления таблиц, описываюш,их прочность древесины в общем случае.
[c.44]
Кавказе. Кавказская пихта в последнее время широко применяется в самолетостроении.
Циркуляция воздуха — естественная, возникающая вследствие разности в удельных весах нагретого и охлажденного, воздуха. Нагретый калориферами воздух поднимается вверх по проходам между штабелями и между ш табелем и стеной до потолка и входит в штабель. Здесь вследствие охлаждения, вызванного испарением влаги из древесины, создается вертикальный нисходящий поток воздуха. Таким образом скорость циркуляции зависит от разности температур входящего [c.63]
Древесные материалы как конструкционный материал применяются в различных отраслях промышленности. Древесина имеет малый удельный вес, относительно высокие механические свойства и легко обрабатывается режущим инструментом. Огромные лесные богатства позволяют в СССР использовать этот материал в неограниченных количествах. [c.506]
Удельная прочность древесины наиболее просто и хорошо характеризуется отношением предела проч-ности при сжатии вдоль волокон к объемному весу.
[c.170]
Рентабельность работы лесозаготовительных предприятий во многом зависит от качества выпускаемой продукции, от удельного веса производства деловой древесины, фанеры, бумаги, картона, древесноволокнистых и древесностружечных плит и уменьшения доли отходов. [c.160]
Древесные материалы. Благодаря хорошим свойствам (малый удельный вес, значительная прочность, низкий коэффициент трения, стойкость против абразивного износа, простота изготовления изделий и др.) древесные материалы широко применяются в промышленности в виде круглого леса пиленых материалов (брус, доска, горбыль), слоистых материалов ДСП, прессованной древесины ДП, стружки, опилок, древесной муки. [c.472]
К достоинствам древесины как конструкционного материала относятся достаточно высокая механическая прочность и небольшой объемный вес и, следовательно, высокая удельная прочность (отношение предела прочности к объемному весу) древесина хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам. Теплофизические свойства древесины характеризуются малой теплопроводностью и в 2—3 раза меньшим, чем у стали, коэффициентом температурного расширения. Химическая стойкость древесины высокая к ряду кислот, солям, маслам, газам. Важными свойствами древесины являются ее способность к склеиванию, возможность быстрого соединения гвоздями, шурупами, легкость механической обработки и гнутья.
[c.474]
Д р е в е с н о — с л о и с т ы е пластмассы и пластифицирован-наи древесина получаются на основе древесного шпона. Эти пластмассы характерны высокой механической прочностью и хорошими антифрикционными свойствами при сравнительно небольшом удельном весе. Так, например, на одном заводе после установки на чугунные направляющие расточного станка накладок из древесно-слоистого пластика долговечность этих направляющих возросла вдвое. [c.23]
Древесина имеет широкое применение в химическом аппарато-строении благодаря малому удельному весу, хорошей обрабатываемости, упругости, химической устойчивости, а также дешевизне.
[c.83]
Объемный вес. Удельный вес вещества, составляющего древесину, практически не зависит от породы дерева и составляет примерно 1,54. [c.225]
Необходимо учесть, что повышение удельного веса и температуры электролита ускоряет разрушение сепараторов из древесины, увеличивает оползание активной массы пластин и ускоряет образование крупных кристаллов сернокислого свинца как на поверхности пластин, так и в порах их активной массы (явление сульфатации), что вызывает резкое снижение емкости аккумуляторов. Во избежание этих отрицательных явлений в летнее время удельный вес электролита в аккумуляторах уменьшают (отбором электролита и доливкой вместо него воды). [c.23]
Аппаратура из дерева нашла ограниченное применение в химической промышленности. Однако, несмотря на невысокие антикоррозионные свойства древесины, она обладает весьма благоприятными свойствами как конструкционный материал сравнительно высокая механическая прочность, небольшой удельный вес, легкость монтажа и обработки, низкая теплопроводность, малый коэффициент линейного расширения и др.
[c.490]
Древесина набухает до известных пределов, а именно — до так называемой точки насыщения волокон. Точкой насыщения волокон называют момент, когда сорбция воды древесиной заканчивается и в дальнейшем вода поглощается за счет других причин (капиллярных сил, разности удельных весов воздуха и воды и др.). [c.473]
Так, для поставок лесоматериала для авиастроения, помимо обязательного выявления влажности, определяют показатели макроструктуры, т. е. процент поздней древесины и число годовых слоев в 1 пог. см, и физико-механические свойства объемный вес, предел прочности при сжатии вдоль волокон в кг/см , удельная ударная вязкость (сопротивление ударному изгибу в тангенциальном направлении) в кг см . [c.347]
Порода Г руппа Поздняя древесина в %, не менее Число слоев на 1 си Объемный вес в г/см , не менее Предел прочности при сжатии вдоль волокон в кГ/см , не менее Удельная работа при ударном изгибе в кГм/см , не менее
[c. 304]
Скипидар (масло терпентинное) ioHie (ГОСТ 1571-54). Продукт переработки сосновой живицы или сухой перегонки древесины и пней хвойных пород. Прозрачная жидкость без осадка и воды с характерным запахом. Удельный вес 0,855—0,836. Температура начала кипения 153—160°. Объем отгона при температуре до 170° — 92%. Остаток от испарения по весу не более 0,5%. Кислотное число 0,7. Растворитель. [c.399]
Д р е в е с н о-с лоистые пластмассы, полученные на основе древесного шпона, обладают высокой механической прочностью, при сравнительно небольшом удельном весе. Древесно-слоистые пластмассы получаются в результате горячего прессования под высоким давлением тонких листов древесины (шпона), про-птанных феноло-формальдегидной смолой. В отдельных случаях npi-iменяют также предварительную химическую обработку шп( на. [c.709]
Физико-механические свойства определяют степень пригодности древесины для производственных и строительных кужд. К этим свойствам, в первую очередь, относятся удельный вес, влажность, сопротивляемость растяжению, сжатию, изгибу, сопротивление раскалыванию и твердость.
[c.479]
Древесина, как природный материал растительного происхождения, состоит из анатомических элементов — клеток, в химический состав которых входят около 50% целлюлозы, 25—30% лигнина, 20% так называемых пептозан и гексозан и небольшое количество пектиновых веществ, смолы и минеральных солей. Древесина весьма пориста, так как клетки ее пронизаны множеством пор и полостей. В воздушно-сухой древесине поры и полости, заполненные воздухом и отчасти водою, составляют от 50 до 80% общего объема [1]. Хотя удельный вес вещества клеточных оболочек колеблется около 1,55, объемный вес сухой древесины вследствие большого количества пор и полостей почти у всех пород меньше 1. [c.382]
Удельный вес обрабатываемой древесины на единицу продукции может быть подсчитан подетально или принят по нормам расхода, утвержденным планирующими органами.
[c.333]
Объём древесины столбов в зависимости от их длины и диаметра в верхнем отрубе приведён в табл. 1С), а вес сосновых полусухих сто.тбов (удельный вес 0,6)—в табл. 17. [c.15]
Кроме упомянутых видов К., с декоративной целью в Европе разводят американ. разновидности К. американский К., сахарный К. и серебристый К. Сок сахарного клена в Америке употребляют для получения сахара взрослое дерево средних размеров дает в год до 54 л сока, из к-рых получают 1—2 кг сахара этот вид К. имеет очень твердую древесину (удельн. вес 0,65- 0,75). Французский К.—кустарник, из которого выращивают хорошие изгороди. В Японии манчжурский К.—главный в хозяйственном отношении вид К. древесина его отличается красотой, идет на ценные столярные поделки. Япония—родина декоративного кустарника—п альмовидного К. В Канаде растет красный К., к-рый, как и сахарный К., дает сок, идущий на выработку сахара. На Дальнем Востоке встречается у к у р у н д у. Технические свойства К. см. Спр. ТЭ, т. IV.
[c.166]
Наряду с ростом Б. п. во всех основных районах бумажного производства мы замечаем перемещение этого производства в районы, наиболее богатые древесиной. В царскоГ России сев. и сев.-вост. районы, по своим сырьевым ресурсам наиболее подходящие для развития бумажного производства, имели ничтожную пром-сть после Великой Октябрьской революции социалистич. ре1 онструкция всего Союза открыла широкую возможность эксплоатации естественных богатств этих районов, вследствие чего их уд. в. резко возрос так, уд. в. Сев. области и Карелии в общем производстве бумаги за период с 1913 по 1936 г. возрос с 4,4 до 9,7%, удельный вес Горьковской и Кировской областей возрос с 3,5 до 20% и уд. в. уральских областей возрос с 2,7 до 12%. Рост советского Б. п. имел своим последствием полное освобождение от ввоза иностранной бумаги, к-рую СССР вынужден был ввозить в широких размерах до 1930 г. так, ввоз бумаги и картона из-за границы за последнее десятилетие упал с 138,9 тыс. т в 1925/26 г. до 70 193 т в 1930 г. и до 29 028 т в 1931 г. С 1932 г. ввоз бумаги почти прекращается, зато одновременно возрастает экспорт бумаги в то время как в 1913 г. было всего вывезено за границу 1 973 т, в 1930 г. этот вывоз поднялся до
[c.611]
IV, а кде — коэф. объемной усушки. Эта формула действительна в пределах 8—22% влажности. Коэф. объемной усушки при точных исследованиях необходимо определять параллельно с объемным весом для практич. же целей ОСТ допускает пользование следующими средними величинами коэф-та объемной усушки для Д. бука, березы и лиственницы — 0,06, для Д. прочих пород — 0,05. По амер. стандартному методу испытаний Д. на малых чистых образцах объемный вес определяется несколько отличным от описанного способом объем образца измеряется в свежесрубленно.м состоянии при помощи погружения в воду, после чего образец высушивается и взвешивается в абсолютно сухом состоянии. Последняя величина делится на первую и получается условный объемный вес (прежде назывался приведенным удельным весом ), к-рый всегда будет несколько меньше соответствующей величины объемного веса. Соотношение между условным объемным весом и объемным весом древесины в абсолютно сухом состоянии Уо выражается следующей формулой
[c.96]
ЯЮТСЯ собственный вес конструкций возможность сплава, стоимость транспорта и пр. Кроме того объемный вес служит наиболее надежным признаком для суждения о качестве Д. вообгце, т. к. он оказывается тесно связанным со многими свойствами Див первую очередь — с механическими. Если объемный вес древесинного веи1ества больше единицы и почти не зависит от породы, то объемный вес по причине присутствия внутри Д. пустот, заполненных воздухом (или другими веществами, удельно менее тяжелыми, чем древесинные вещества), для большинства пород в воздушно-сухом состоянии оказывается меньше единицы и сильно колеблется по породам благодаря различиям в строении их Д. Объемный вес будет зависеть от соотношения между объемами твердого древесинного вещества и вышеупомянутых пустот. Если Д. состоит из очень толстостенных элементов, в которых стенки занимают /g и более объема каждого элемента, то она будет тяжелее воды независимо ст того, заполнены ли пустоты внутри Д. воздухом или водой, в пределах одной и той же породы объемный вес зависит от целого ряда факторов. Наши лесные породы можно подразделить на следующие группы по весу Д. в воздушно-сухом состоянии (1.5% влажности) 1) очень легкие (объемный вес 0,45 и менее) — кедр сибирский, осокорь, пихта [c.97]
Усиленная древесина дельта-древесина, лигнофоль) имеет предел прочности на растяжение (вдоль слоев) -= 15ч-20 кПмм и на сжатие (поперек слоев) = 25 -35 кПмм удельный вес 1,2—1,4 кг/дм -. Механические свойства при растяжении поперек слоев и сжатии вдоль слоев на 30—40% ниже. [c.183]
Совершенно очевидно однако, что указанные экзотические материалы имеют весьма ограниченное распространение но причине, Б первую очередь, их высокой стоимости (древестша бакаута стоит в 4—5 раз дороже бронзового литья). Попытки применить древесину других пород обычно оканчивались неудачей из-за недостаточной механической прочности материала. Но зато древесина хорошо смачивается обычными смазочными материалами и, обладая высокоразвитой поверхностью, хорошо удерживает мас. ло таким образом, если обычной деревеси-не малого удельного веса сообщить необходимую высокую илотиость, то она должна была бы приобрести все качества, необходимые для антифрикционного материала, подобно бакауту или железному дереву.
[c.655]
Плотность древесины — обзор
3.1 Физическая защита от грибков
Прочность древесины определяется как ее естественная способность противостоять гниению древесины. Плотность древесины, определяемая как сухая масса для данного объема древесины, коррелирует с долговечностью древесины и, таким образом, может быть связана с устойчивостью к WD (Perrot et al., 2020). Как живая ткань, древесина также способна реагировать на биотические или абиотические стрессы, такие как ранение или грибковое поражение. Для описания этой реакции в модели разделения гниения деревьев (CODIT) (Shigo, 1984) в зоне реакции выделяются четыре стены.Стены 1–3 соответствуют первому барьеру для инфекции или травмы. Они ранее образовались в древесине и представляют собой все еще функциональную, но измененную обесцвеченную зону. Для них соответственно характерны (1) окклюзия сосудов ксилемы тилозами или камедями, которые составляют вертикальный барьер для инфекции, который является самым слабым барьером из трех стенок, (2) клетки последних слоев сосудистого камбия в годовом кольце, которая образует радиальный барьер, и (3) лучевые клетки, которые образуют тангенциальный барьер и самую сильную из трех первых зон (Pouzoulet, Jacques, Besson, Dayde, & Mailhac, 2013).После повреждения древесины из камбия образуется четвертая стенка, также называемая барьерной зоной, которая богата химическими веществами, защищающими древесину. Здесь интересно отметить, что некоторые грибы способны обходить барьерную зону, не провоцируя защитные механизмы древесины, такие как образование еще одной барьерной зоны дальше в древесине (Schwarze, 2007).
Древесина виноградной лозы не имеет дифференцированной сердцевины даже у 21-летних стеблей (Braun & Schmid, 1999). Его фасцикулярная ксилема не имеет клеток апотрахеальной паренхимы и вместо этого состоит только из волокон. Живые клетки паренхимы накапливают лигнин в своих клеточных стенках в зоне реакции. Интересно, что волокна ксилемы виноградной лозы способны модифицировать свою клеточную стенку после ранения или грибковой атаки, а именно путем отложения суберина, таким образом создавая зону реакции, несмотря на отсутствие живых клеток паренхимы (Pouzoulet et al., 2013). Тем не менее, коричнево-красная древесина и черные полосы из-за болезни эска у сорта cv. «Санджовезе» ассоциировалось с меньшим содержанием гемицеллюлозы на 6% и 30% соответственно и с большим количеством лигнина на 50% и 250% по сравнению с бессимптомной древесиной.Это согласуется с тем фактом, что два основных гриба, вызывающих некроз эски коричневого и черного цвета, P. chlamydospora и P. Minimum , являются трахеомикозными грибами, колонизирующими сосуды ксилемы виноградной лозы, и не обладают лигнинолитической активностью (Agrelli et al. , 2009; Дель Фрари и др., 2019).
Камеди и тилозы представляют собой химические и физические барьеры, состоящие соответственно из фенольных соединений или клеточных разрастаний, возникающих в древесных сосудах, а иногда и в трахеидах в ответ на стресс. Рассмотрены механизмы их образования (De Micco, Balzano, Wheeler, & Baas, 2016). В меньшей степени каллозы представляют собой скопления полисахаридов, закупоривающие сосуды флоэмы или ксилемы, часто возникающие перед периодом покоя и, таким образом, защищающие растение от зимней эмболии (Aloni, Raviv, & Peterson, 1991).
Тилозы в сосудах ксилемы виноградной лозы встречаются в природе и позволяют справляться с сезонными колебаниями температуры и зимними морозами. Они представляют собой первый барьер против раневого или грибкового поражения, а вновь образованные тилозы наблюдаются в зоне реакции, особенно в стенке 3 модели CODIT после P.chlamydospora прививка на Vitis vinifera cv. Трости «Каберне Совиньон» (Pouzoulet et al., 2013). Было показано, что тилозы не только закупоривают сосуды ксилемы в виноградной лозе, но также вызывают изменения в клеточной стенке древесины и связаны с изменениями фенольных соединений вокруг них. После заражения P. chlamydospora и P. минимум конденсированные танины с цианидином в качестве основного связанного флавоноида и ресвератрол входят в число основных идентифицированных фенольных соединений в тканях ксилемы корней V.винифера сорт. «Пламя» (Дель Рио и др., 2001). Сосуды, прилегающие к клеткам паренхимы, структурно специализированные и называемые ассоциированными с сосудами клетками, также модифицируются в ответ на E. lata в стволе V. vinifera (Rudelle, Octave, Kaid-Harche, Roblin, & Fleurat-Lessard, 2005). ). Действительно, морфология связанных с сосудами клеток и организация хранения питательных веществ ствола и побегов V. vinifera подвержены влиянию инфекции E. lata . В лучевых и волокнистых клетках пораженного ствола крахмал не обнаруживается, в отличие от здорового ствола, а грибные гифы обнаруживаются в первую очередь в просветах сосудов, прилежащих к клеточным стенкам, а также в просветах волокон и клеточных стенках.Во второй раз органеллы в связанных с сосудами клетках деградируют, и клетки становятся пустыми и, наконец, тоже инвазируются гифами (Rudelle et al.
, 2005). Увеличение клеток, вакуолизация и образование флаваноловых глобул являются другими сообщениями об изменениях после грибковой инфекции (Bruno & Sparapano, 2006b).
Влажность и удельный вес четырех основных южных сосен в одном возрасте и в тех же условиях месторасположения
Влажность и удельный вес четырех основных южных сосен в том же возрасте и в тех же условиях на участке | Поиск по дереву Перейти к основному содержанию .gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.
Сайт защищен.
https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация зашифрована и защищена.
Автор(ы):
Марк Д.Гибсон
Чарльз В. Макмиллин
Юджин Плечи
Тип публикации:
Научный журнал (JRNL)
Первичная(ые) станция(и):
Южная исследовательская станция
Источник:
Wood and Fiber Science 18(3):428-435
Описание
Слэш, лоблолли, длиннолистная и коротколистная сосна в северной Луизиане были исследованы на наличие различий во содержании влаги (MC) и основном удельном весе (SG) древесины и коры всего дерева, корня, ствола и ветвей, а также различий в диаметре на высота груди (dbh), общая высота и длина главного корня деревьев в одновозрастных насаждениях при идентичных условиях участка, плотности посадки и методах управления. Четыре вида статистически не отличались по SG ствола, веток или цельной древесины на любом из трех исследованных участков (влажный, промежуточный и сухой). Корневой сорт Shortleaf имел значительно более высокую удельную плотность корневой системы на всех участках. На влажном участке обычно производилась древесина с более низкой удельной плотностью, а на сухом участке производилась древесина с более высокой удельной плотностью. Различия между видами в МС, по-видимому, зависели от древесного компонента и условий участка, в то время как межучастковые различия в МС, как правило, зависели от компонентов и видов.Не было обнаружено существенных различий между четырьмя видами по dbh, общей высоте или длине стержневого корня на сухом или промежуточном участке. Короткий лист на влажном участке давал значительно более короткий стебель и стержневой корень, чем у других видов. На промежуточном участке росли самые высокие деревья.
Цитата
Гибсон, Марк Д. ; Макмиллин, Чарльз В.; Плечи, Юджин. 1986. Влажность и удельный вес четырех основных южных сосен в одинаковых возрастных и территориальных условиях.Wood and Fiber Science 18(3):428-435
Примечания к публикации
- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и приложить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
- Эта статья была написана и подготовлена служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/8005
Источник семян Различия в удельной массе сосны лоболли, выращенной в обычных условиях в Арканзасе | Лесоведение
Получить помощь с доступом
Институциональный доступ
Доступ к контенту с ограниченным доступом в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту следующими способами:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов.Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с проверкой подлинности IP.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения.
Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Щелкните Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Многие общества предлагают своим членам доступ к своим журналам с помощью единого входа между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Из журнала Oxford Academic:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для своих членов.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Институциональная администрация
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью.Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.
Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей
Вы можете одновременно войти в свою личную учетную запись и учетную запись своего учреждения. Щелкните значок учетной записи в левом верхнем углу, чтобы просмотреть учетные записи, в которые вы вошли, и получить доступ к функциям управления учетной записью.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции.Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
AILANTHUS ALTISSIMA | 0.46 | ||||||||
ALNUS, RED | ALNUS RUBRA | 0. | Северная Америка | ||||||
Alnus rhombifolia | 0.37 | Северная Америка | |||||||
American Hornbeam / Musclewood | 0.58 | ||||||||
Hamamelis Virginiana | 0.56 | ||||||||
Apple / Common / Дикий | Malus sylvestris | 0,61 | Северная Америка | ||||||
Ясень, Билтмор / Белый | Fraxinus americana | 0.55 | Северная Америка | ||||||
Эш, черный | Fraxinus Nigra | 0.45 | |||||||
Ash, Blue / Virginia | Fraxinus Quadrangeulata | 0.53 | Северная Америка | ||||||
Эш, зеленый / Bastard | Fraxinus Pennsylvanica | 0.53 | Северная Америка | ||||||
Fraxinus Latifolia | 0. | 0.5 | |||||||
Эш, тыква / красный | Fraxinus Profunda | 0.48 | Северная Америка | ||||||
/ большой зуб | Populus Grandidentata | 0.36 | |||||||
Aspen, Swearment / Troming / Aspen Популярные | Populus Tremuloides | 0.35 | Северная Америка | ||||||
Bald Cypress / Scapter / Gulf / Red / Southern / White / Yellow | Taxodium Distichum | 0.42 | North America | ||||||
/ American Linden | Tilia Americana | 0.32 | Северная Америка | ||||||
Tilia Heterophylla | 0.32 | ||||||||
Beech / American / North American | FAGUS Grandifolia | 0.56 | North America | ||||||
Береза, Alaska Paper | Betula neoalaskana | 0,529515 | Северная Америка | ||||||
Береза серая | Betula populifolia | 0. | Северная Америка | ||||||
Betula Papyrifera | 0.48 | ||||||||
Betula Nigra | Betula Nigra | 0.49 | |||||||
Bizzh, Sweet | Betula Lenta | 0,6 | Северная Америка | ||||||
Betula Alleghaniensisis | 0.55 | ||||||||
Bird Cherry / Fire Cherry / Pin Cherry | Prunus Pensylvanica | 0.36 | Северная Америка | ||||||
Blue elderberry / Blue Elder | Sambucus Caerulea | 0.46 | |||||||
Aesculus Octantra | 0.33 | Северная Америка | |||||||
, California Coffeeberry | Rhamnus californica | 0,5 | Северная Америка | ||||||
Облепиха, Cascara | Rhamnus purshiana | 0. | Северная Америка | ||||||
Ready Crocea | 0,75 | ||||||||
Sideroxylon Indet | 1.234 | Северная Америка | |||||||
Butternut / Белый орех | Juglans cinerea | 0,36 | Северная Америка | ||||||
Пуговица / мангровая пуговица | Conocarpus erectus | 0.69 | Северная Америка | ||||||
Canadian Servicery | Amelanchier Canadensis | 0.66 | |||||||
Carolina Silverbell / Little Silverbell | Halesia Carolina | 0.42 | North America | ||||||
Hardy / Western / Cigar Tree / Catawba Tree | Catalpa speciosa | 0,38 | Северная Америка | ||||||
Кедр, атлантический белый | Chamaecyparis thyoides | 0.31 | Северная Америка | ||||||
CEDAR, Eastern Redceerus | Juniperus Virginiana | 0. | |||||||
CEDAR | |||||||||
Cedarus Decurrens | 0.35 | Северная Америка | |||||||
CEDAR, северный белый / Туя / Туя восточная / Болотная | Thuja occidentalis | 0,29 | Северная Америка | ||||||
Кедр, Порт-Орфорд | Chamaecyparis lawsoniana | 90.39 | Северная Америка | ||||||
Cedar, Westernred / Pacific Red / Giant Arborvitae / Canoe / Giant / Shinglewood | Thuja Plicata | 0.31 | Северная Америка | ||||||
CEDAR, Yellow / Alaska | Chamaecyparis Nootkatensis | 0.42 | Северная Америка | ||||||
Cherry, Black | Prunus Serotina | 0,47 | Северная Америка | ||||||
Chastanea | Castanea Dentale | 0.4 | Северная Америка | ||||||
Chinkapin, Giant / Golden | Chrysolepis Chrysophylla | 0. | Chinquapin / Golden / Giant / Western | Castanopsis Chrysophylla | 0.42 | ||||
Тополь, черный | Тополь трихокарпа | 0,31 | Северная Америка | ||||||
Тополь, восточный / восточный / равнинный / матчевыйТополь | Тополь дельтовидный | 0.1559 | 37 | Северная Америка | |||||
Cottonwood, Fremont / Alamo | Populus Fremontii | 0.41 | |||||||
Китвуд, Цветущие | Кругос Флорида | 0.64 | North America | ||||||
Dobwood, Pacific / Кизил горный | Cornus nuttallii | 0,58 | Северная Америка | ||||||
Дуглас-Фир, побережье | Pseudotsuga menziesii | 0.453333333 | Северная Америка | ||||||
Дуглас-Ель, интерьер North | Pseudotsuga Menziii | 0,45 | |||||||
Douglas-Eych, интерьер Запад | Pseudotsuga Menziii | 0. | Северная Америка | ||||||
Вяз американский / белый / водяной / Флорида | Ulmus americana | 0,46 | Северная Америка | ||||||
Вяз, скальный, вяз Cork | Ulmus thomasii | 0.159 | 57 | Северная Америка | |||||
Elm, Sllspery / Red / Grey / Soft | ULMUS RUBRA | 0.48 | |||||||
ELM, Texas Cedar / Cedar Elm | ULMUS Crassififolia | 0.59 | North America | ||||||
ELM, Крылатый / Wahoo | ULMUS ALATA | 0.6 | 0,6 | ||||||
Ложная мастика / желтая мастика | Sideroxylon Foepidissimum | 0.52 | Северная Америка | ||||||
Ель, Бальзам / Канад / Канада / Бальзам Gilead / Eastern | Abies Balsamea | 0.33 | 0.33 | ||||||
Ель, Коркбарк | Abies Arizonica | 0. | Америка | ||||||
Пихта Великая / Низинная / Низинная Белая / Белая / Серебристая | Abies grandis | 0,35 | Северная Америка | ||||||
Пихта благородная 59 909 | 108 10159 10159 10159 10159 10159 10159 10159 1015937Северная Америка | ||||||||
Else, Pacific Silver / White / Red / Lovely / Amabilis / Cascades | Abifies Amabilis | 0,4 | 0,4 | ||||||
Else, Red / Golden / California Red / Shasta / Silvertip | Abies Magnififa | 0.36 | North America | ||||||
Ель, Subalpine / Alpine / Mountain Balsam / Rocky Mountain / White Balsam | Abies Lasiocarpa | 0.31 | North America | ||||||
Else, White / Colorado / California White / Low’s | Abies concolor | 0.37 | северная Америка | ||||||
Гамбо-Лимбо / Коппервуд / Чака | Bursera simaruba | 0,32 | Северная Америка | ||||||
Hackberry | Celtis ocidenticalis89. | Северная Америка | |||||||
Боярышник, поздно / Груша | Carataegus Calpodendron | 0.62 | Северная Америка | ||||||
Tsuga Canadensis | 0.38 | Северная Америка | |||||||
Болиголов, горный | Tsuga mertensiana | 0,42 | Северная Америка | ||||||
Болиголов, западное/тихоокеанское/западное побережье | Tsuga heterophylla89 .42 | Северная Америка | |||||||
Гикори, Bitternut / Seath | Carya Cordiformis | 0.6 | |||||||
Гикори, Мокентерна / белое / Белое сердце | Carya Tomentosa | 0.64 | Северная Америка | ||||||
Гикори, мускатный орех | Carya myristiciformis | 0,56 | Северная Америка | ||||||
Гикори, пекан | 9,01598 Carya illinoensis6 | Северная Америка | |||||||
Гикори, Pignut | Carya Glabra | 0. | |||||||
Гикори, правда, Shagbark | Carya Ovata | 0.64 | Северная Америка | ||||||
Гикори, правда , Shellbark | Carya Laciniosa | 0.62 | Северная Америка | ||||||
Гикори, вода / горький пекан | Carya Aquatica | 0.61 | |||||||
Холли, американский / белый Холли | ILEX OPACA | 0.5 | Северная Америка | ||||||
HollyLef Cherry / Evergreen Cherry | Prunus Ilicifolia | 0.73 | |||||||
Медовая саранча / медовые Shucks / Sweet Bean | Gleditsia Triacanthos | 0.6 | Северная Америка | ||||||
Hophornbeam, американский / восточный | Ostrya virginiana | 0,63 | Северная Америка | ||||||
Ладанный кедр / Калифорнийский ладан-кедр | Libocedrus decurrens 9035 | North America | |||||||
Inkwood / Bookbough | Exotea Paniculata | 0,73 | |||||||
Juniperus DEPPENA | 0. | Северная Америка | |||||||
Juniper, Western | Juniperus occidentalis | 0,45 | Северная Америка | ||||||
Кофейное дерево Кентукки | Gymnocladus dioicus | 0.53 | Северная Америка | ||||||
Ларч, Западный / Монтана / гора | Larix Occidentalis | 0.48 | North America | ||||||
Laurel, Калифорния / Орегон Myrter | Umbellularia Californica | 0.51 | Северная Америка | ||||||
саранча, черная / ложная акация / зеленая / саранчой / судно / белый / желтый | Robinia Pseudoacacia | 0.66 | North America | ||||||
Мадрон, Pacific | Arbutus Menziii | 0.57 | North America | ||||||
Magnolia Acumolia | 0.44 | ||||||||
Magnolia Fraseri | 0,4 | Северная Америка | |||||||
Магнолия, Южная | Магнолия крупноцветковая | 0,46 | Северная Америка | ||||||
Магнолия, Свитбей | Магнолия виргинская | 0. | Северная Америка | ||||||
Maple, BigLeaf / British Columbia / Broadleaf / Oregon | Acer Macrophyllum | 0,44 | Северная Америка | ||||||
Acer Nigrum | 0.52 | Северная Америка | |||||||
Maple, Boxelder / Ash-Leafe / Manitoba / Tribe Offundo | Acer Negundo | 0.416 | Северная Америка | ||||||
Maple, Red / Acer Rubrum | 0.49 | Северная Америка | |||||||
Maple, Silver | Acer Saccharinum | 0.44 | |||||||
Keaple, Striped / Goosefoot / Moosewood / Snake Cark | Acer Pensylvanicum | 0.44 | Северная Америка | ||||||
Клен сахарный | Acer saccharum | 0,56 | Северная Америка | ||||||
Mesquite Spp. | Prosopis spp. | 0,78 | Северная Америка | ||||||
Горный лавр / Calico-Bush / Spoonwood | Kalmia latifolia | 0.62 | North America | ||||||
Mahogany / BeiRch Leaf Mountain Mahogany | CercoCarpus | 0.8 | 0,8 | ||||||
quercusa arizonica | quercus arizonica | 0.59 | Северная Америка | ||||||
Дуб, Bastard White | Quercus austrina | 0,75 | Северная Америка | ||||||
Дуб, Black/Eastern Black | Quercus velutina | 9 9.56 | Северная Америка | ||||||
Дуб, Дуб Дуб Дуб / нагорья / нагорье Дуб / дуб Sandjack / Cinnamon Eask | 0.71 | 0,71 | |||||||
Дуб, BUR / MOSHY-CUP | Quercus Macrocarpa | 0.58 | Северная Америка | ||||||
Дуб, Калифорния Black / Kellogg Oak | Quercus Kelloggii | 0. | |||||||
Дуб, каньон Live / Canyon Oak / Maul Oak | Quercus Chrysolepis | 0.7 | Северная Америка | ||||||
0.78 | |||||||||
9 | |||||||||
Quercus Pagoda | 0.61 | 0.61 | North America | ||||||
Дуб, каштана / рок / Скальный каштан / Горный | Quercus prinus | 0,57 | Северная Америка | ||||||
Дуб Дарлингтон / Дуб лавроволистный | Quercus hemisphaerica | 0.15569 | Северная Америка | ||||||
Дуб, карлик Live / MiniMal | Quercus Minima | 0.89 | |||||||
9 | |||||||||
Дуб, Гамбуль / Скалистые горы Белый / Colorado Scrub | Quercus Gambelii | 0.62 | North America | ||||||
Дуб, Гарри / Орегон Белый дуб / Орегон Дуб | Quercus Garryana | 0. | Северная Америка | ||||||
Дуб, Лаурел / Алмаз-Лист Дуб / Вода Дуб | Quercus Laurifolia | 0.56 | Северная Америка | ||||||
9 | Quercus Virginiana | 0.8 | 0,8 | ||||||
Дуб, Миртл / кустарник | Quercus Myrtifolia | 0,807 | Северная Америка | ||||||
Quercus rubra | 0.56 | 0.56 | |||||||
quercus lyrata | 0.57 | 0.57 | |||||||
Дуб, PIN / болотный испанский | 0 .58 | Северная Америка | |||||||
Дуб, пост / из железа | Quercus Stellata | 0.6 | |||||||
Дуб, бегущий / бегун | Quercus Pumila | 0.71 | Северная Америка | ||||||
Дуб , Песок Live | Quercus Geminata | 0. | North America | ||||||
Дуб, песка Margaretta | 0.76 | ||||||||
Дуб, Скарлет | Quercus Coccinea | 0.6 | North America | ||||||
Дуб, Шумард / Болотный красный / Шумард Красный | Quercus Shumardii | 0.64 | North America | ||||||
Дуб, Южный красный | Quercus Falcata | 0.52 | Северная Америка | ||||||
Дуб болотный каштан / корзина | Quercus michauxii | 0,6 | Северная Америка | ||||||
Дуб болотный белый | Quercus bicolor | 9 9.64 | North America | ||||||
Дуб, Турция / CATESBY / American Turke Turke | 0.639 | North America | |||||||
Дуб, вода | Quercus Nigra | 0.56 | North America | ||||||
quercus alba | 0. | северная Америка | |||||||
quercus phellos | quercus phellos | 0.56 | Северная Америка | ||||||
Ocean Spray / Creambush / Ironwood | Breakiscus Discolor | 0.71 | North America | ||||||
Ozage Orange / Horse Apple / Hedge Apple | Maclura Pomifera | 0.76 | North America | ||||||
Malus Pumila | 0.64575 | Северная Америка | |||||||
Хурма обыкновенная | Diospyros virginiana | 0,64 | Северная Америка | ||||||
Сосна / серая / калифорнийская предгорная булла / серолистная / копатель | 909 58Pinus sabiniana | Pinus sabiniana4 | Северная Америка | ||||||
сосна, епископ / Обиспо / Болото / Колючий конус | Pinus Muricata | 0.45 | North America | ||||||
сосна, обыкновенные / две иголки Pinyon | Pinus Edulis | 0. | Северная Америка | ||||||
сосна, сосна сосна Coulter / Big-Cone | Pinus Coulteri | 0,4 | North America | ||||||
Pine, Eastern White White / Northern White / Weymouth / White | Pinus Strobus | 0.34 | Северная Америка | ||||||
сосна, серый / калифорнийский предгорью | Pinus, Sabiniana | 0,4 | 0,4 | ||||||
сосна, Джек / банковский / черный / скраб | Pinus Banksiana | 0,4 | 0,4 | 0,4 | America | ||||
сосна, Джеффри / Черный | Pinus Jeffreyi | 0.37 | North America | ||||||
сосна, Knobcone / Suzertcone | Pinus Attenuata | 0.39 | North America | ||||||
сосна, Лизер / скалистые горы Белый | Pinus Flexilis | 0. | Северная Америка | ||||||
сосна, Loblolly / Frankincense / Oldfield / Southern | Pinus Taeda | 0.47 | North America | ||||||
Pine, Lodgepole / Bolander Beach / Shore / Tamarack Pose | Pinus Contorta | 0.38 | |||||||
Pinus Palustris | 0.54 | Северная Америка | |||||||
сосна, Монтерей / Остров Cedros / Остров Гвадалупе / Остров Radiata / Insigns | Pinus Radiata | 0,4 | |||||||
Pine, Pitch / Hard | Pinus Rigida | 0.47 | Северная Америка | ||||||
сосна, пруд / залив / болот / Pocosin | Pinus Serotina | 0.51 | Северная Америка | ||||||
сосна, пондероза / западный желтый / блэкджек / бык / Pacific Pinus Pinus Ponderosa | 0.38 | Северная Америка | |||||||
сосна, красный / американский красный / канадский красный / Норвегия | Pinus Resinosa | 0. | северная Америка | ||||||
сосна, песок | Pinus Clausa | 0.46 | Северная Америка | ||||||
сосна, Shortleaf / Arkansas / Blancstraw / Southern / yellow | Pinus Echinata | 0.47 | North America | ||||||
сосна, слешь / американский шаг / карибский бассейн / Salish / LongLeaf Pitch / Scape | Pinus Elliottii | Pinus Elliottii | 0.54 | Северная Америка | |||||
сосна, ель / дн белый / кедр / бедный / Walter | Pinus Glabra | 0.41 | North America | ||||||
сосна, сахар / калифорнийский сахар | Pinus Lambertiana | 0,34 | Северная Америка | ||||||
сосна, столовая гора / Гикори / Cully | Pinus Pungens | 0.49 | Северная Америка | ||||||
сосна, Вирджиния / Джерси / Бедность / скраб | Pinus Virginiana | 0. | North America | ||||||
сосна, Whaure White White / Adaho White / Mountain White / Silver | Pinus Monticola | 0.35 | Северная Америка | ||||||
Pond Apple, Alligator Apple | Annona Glabra | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Северная Америка | |||
Poplar, Able / Silver Poplar / Silverleaf Popular | Populus Alba | 0.36 | |||||||
Poplar, Balsam / Black / Hackmatack | Populus Balsamifera | 0.31 | Северная Америка | ||||||
тополь-желтый / американский тюльпан / Canary Whitewood | лириодендрон тюльпановый | 0,4 | Северная Америка | ||||||
Redberry Заглушка | Eugenia Confusa | 0,81 | Северная Америка | ||||||
Redwood / California / Coast | Sequoia sempervirens | 0,38 | Северная Америка | ||||||
Redwood, Giant / California Big-Tree / Giant Sequoia / Sequoia / Sierra | Sequoiadendron giganteum 934 | Северная Америка | |||||||
Сассафрас | Сассафрас альбидум | 0,42 | Северная Америка | Appchilans App8 Serviceberry | 0. | 0.66 | North America | ||
Sourch Gum / Tupelo, черный | Nyssa Sylvatica | 0,46 | |||||||
Oxydendrum Arboreum | 0.5 | ||||||||
Красный кедр южный | Juniperus silicicola | 0.42 | Северная Америка | ||||||
Ель, Черный / болот / Shortleaf Черный / Болотный | Picea Mariana | 0.38 | Северная Америка | ||||||
Ersuce, Engelmann / Белая ель / Горная еловая / серебристая ель | Picea Engelmannii | 0.33 | North America | ||||||
ели, Красная / Восточная / Западная Вирджиния | Picea Rubens | 0.37 | |||||||
Ersume, Sitka / Coast / Menzies / Western | Picea Sitchensis | 0 .37 | Северная Америка | ||||||
Ели, белый / Альберта / Черные холмы / Канада / Западный Белый | Picea Glauca | 0. | Северная Америка | ||||||
Swarberry / Soundis Hakerry | Celtis Laevigata | 0.47 | Северная Америка | ||||||
SweetGum, American / American Leverax / Hazine Pine / Satin-Walnut / Alligatorwood | Liquidambar Styraciflua | 0.46 | Северная Америка | ||||||
Platanus Plantreetalis | 0.46 | Северная Америка | |||||||
Tamarack / Hackmatack / American Larch Alaksan / Eastern | Larix Laricina | 0.49 | |||||||
Tanaak / Tanbark-Oak | Lithocarpus densiflorus | 0.58 | Северная Америка | ||||||
Texas Walnut / Little Walnut | Juglans MicroCARPA | 0.53 | Северная Америка | ||||||
Tupelo, Water / Cottongum / Wild Olive / большой Tupelo | Nyssa Aquatica | 0.46 | Северная Америка | ||||||
орех, черный | орех чёрный | 0,51 | Северная Америка | ||||||
Белый Bully / Willow Bustic / Bustic Cassada | Sideroxylon salicifolium | 0,86 | Северная Америка | ||||||
Ива черная / черная американская | Salix nigra | 0,36 | Северная Америка | ||||||
Ива тихоокеанская | Salix lasiandra | 0. | North America | ||||||
Yew, Pacific / Western / Canadian / Californian | Taxus Brevifolia | 0,6 | Северная Америка |
Олдер / серый / гора / Speckled | ALNUS INCANE | 0.43911 | Европа | |||||||
Alnus Glutinosa | 0.43911 | 0.43911 | Европа | |||||||
Ash / Common | Fraxinus Excelsior | 0.55965 | Европа | |||||||
Ash, Mountain / European / QuickBeam / Rowan Berbus Aucuparia | 0.62853 | 0.62859 | ||||||||
Berberry | ||||||||||
Berberis vulgaris | 0.6888 | Европа | Бук Зибольда / Японский | Fagus crenata | 0.55104 | Европа | ||||
Бук / Европейский бук | Fagus sylvatica8 | 58548 | Europe | |||||||
Betuly Pubescens | 0. | 0.52521 | 0.52521 | |||||||
Береза, серебро / белый / Европейский плакат | Betula Pendula | 0.52521 | ||||||||
Тополь / Ломбардия | Populus nigra | 0,35301 | Европа | |||||||
Крушина / Обыкновенный / Европейский / Колючий шип | Rhamnus cathartica | 0.159 | 61131 | Europe | ||||||
Beachthorn, Alder / Columnar / FEN / высокая хеджирование / европейский ольха | 0.49938 | 0.49938 | ||||||||
Cedar, Atlas / Atlantic | Cedrus Atlantica | 0.44 | Европа | |||||||
Кедр, Ливан | Cedrus libani | 0,41 | Европа | |||||||
Вишня, дикая / сладкая / гейн / мазард | 150Чернослив47355 | Europe | ||||||||
Castanut, Sweet | Castana Sativa | 0. | ||||||||
Common BlackBeam / Chess-Apple | 0.61131 | Europe | ||||||||
Common Blackbeam / Chess- Apple | Sorbus ARIA | 0.67158 | Europe | |||||||
Cork Suber | Quercus Suber | 0.77 | Европа | |||||||
Crab Apple / European Crab Apple / Common | Malus Sylvestris | 0.57687 | Европа | |||||||
Salix Fragilis | 0.34 | |||||||||
Dogbood | Корнус Sanguinea | 0.68019 | 0.680159 | Douglas Ell | Pseudotsuga Menziii | 0.453333333 | ||||
Sambucus Nigra | 0.57 | Europe | ||||||||
Elm, Dutch / Holland | Ulmus Hollandica | 0.441693 | Европа | |||||||
ULMUS Procera | 0. | |||||||||
ELMUS LAVIS | ULMUS LAEVIS | 0.55104 | ||||||||
ELM, поле / съемка | Ulmus minor | 0,55104 | Европа | |||||||
Вяз. Wych / Scotch / Scots | Ulmus glabra | 0.55104 | Европа | |||||||
Осина европейская / дрожащая / евразийская / обыкновенная | Populus tremula | 0.1559 | 38745 | Europe | ||||||
Abies / Silver | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | |||||||
Ель, испанский / ежик / испанский серебристый | ABIS Pinsapo | 0.41 | Европа | |||||||
Лещина / Лещина обыкновенная / Европейская / Лещина обыкновенная | Corylus avellana | 0,5166 | Европа | |||||||
Падуб | Ilex aquifolium | 0,5158 0,51585 | Европа | |||||||
Carpinus Betulus | 0. | Европа | ||||||||
Esculus / White | Aesculus Hippocastanum | 0.5 | ||||||||
Juniper Земля/Гном/Гора/Волшебный круг/Хакматак | Juniperus communis | 0,5166 | Европа | |||||||
Laburnum | Laburnum anagroides | 0.69 | Europe | |||||||
Creosote Bush | 0.47355 | 0.47355 | ||||||||
Larch, Hybrid | Larix Eurolepis | 0,400365 | Европа | |||||||
Ларчи, японский | LARIX KAEMPFERI | 0.414141 | Европа | |||||||
Tilia vulggaris | 0.42 | Европа | ||||||||
European / Common Linden | Tilia Europaea | 0.483021 | Europe | |||||||
Linden Linden / BigLef Linden | 0. | 0.42189 | ||||||||
Linden / LittleLef / Mellived Laived Lime | Tilia Cordata | 0.42189 | Европа | |||||||
Клен, Норвегия | Acer platanoides | 0.52521 | Европа | |||||||
Клен, Field / Hedge | 5 901 campest 8 901Acer52521 | Europe | ||||||||
Acar Pseudoplatanus | 0.51 | |||||||||
Pinus Uncinata | 0.41 | 0.41 | ||||||||
Дуб, Sessile / Durmast | Quercus Petraea | 0.55965 | Europe | |||||||
//56 | quercus robur | 0.56 | Europe | |||||||
Дуб, Галл / Луситанский / Dyer’s | Quercus Lusitanica | 0.7 | Европа | |||||||
Дуб, Holm / Evergreen / Холли | Quercus падуб | 0,82 | Европа | |||||||
Груша / Общие / Сад / Культивируется | груша обыкновенная | 0,6027 | Европу | |||||||
Pine, aleppo | pinus halepensis | 0. | 0,46 | |||||||
Pinus Canariensis | 0.61 | |||||||||
сосна, европейский черный / корсиканский / австрийский / черный | Pinus Nigra | 0.42 | Европа | 9 | ||||||
Pinus Picaster | 0.414141 | |||||||||
Pinous, Scots / Scotch | Pinus Sylvestris | 0.42189 | Europe | |||||||
сосна, камень / Итальянский камень/зонтик/зонт | Pinus pinea | 0,5 | Европа | |||||||
Платан восточный/платан | Platanus orientalis | 0.48 | Европа | |||||||
Plum / Earden / Walcess / Damson / Европейский | 0.61 | 0.61 | ||||||||
Populus Alba | 0.35301 | Европа | Европа | Европа | Европа | |||||
Португальский лавр / португальский | Prunus lusitanica | 0,61 | Европа | |||||||
Бирючина, дикая / обыкновенная / европейская | Ligustrum vulgare88 | Европа | ||||||||
Quercus Pyrenaica | 0.84 | |||||||||
Redwood, побережье | 0.38 | 0.38 | Europe | |||||||
Redwood, Giant / Wellingtonia | SequoiaDendron Gigantum | 0.34 | 0.34 | Европа | ||||||
Шпиндель, европейский / европейский Spindletree | Euonymus Europaeus | 0,6027 | Europe | |||||||
/ Common / Emerica | Picea Abies | 0.37023 | Europe | |||||||
Ersuce, Sitka | Picea Sitchensis | 0.36162 | ||||||||
Juglans Regia | 0.55104 | Европа | ||||||||
Walnut | juglans ailanthifolia | 0.36162 | Europe | |||||||
Viburnum Lantana | 0.72324 | 0.72324 | Европа | |||||||
Weeping Willow / Babylon | Salix Babylonica | 0. | Европа | |||||||
Salix Alba | 0.28413 | Европа | ||||||||
Sorbus Torminalis | 0.61131 | 0.61131 | ||||||||
Illow Catkins / Pussy / Goat | Salix Caprea | 0.39606 | 0.39606 | |||||||
THEW, общие / английский / европейский | Taxus Baccata | 0.55104 | Европа |
Custwood Center для инвазивных видов и экосистемное здоровье
Сосна длиннолистная: руководство по сбору шишек и подготовке семян
Джилл Барбур — У.S. Национальная лаборатория семян деревьев Лесной службы; Драй Бранч, Джорджия 31020
Введение
Настоящее руководство разработано для предоставления некоторых конкретных критериев, необходимых для обеспечения хорошей всхожести семян длиннолистной сосны. Руководство разделено на пять (5) тем:
- Критерии сбора шишек длиннолистной сосны
- Критерии экстракции семян
- Критерии декрылации семян
- Критерии кондиционирования семян
- Критерии тестирования семян
Сотрудники Национальной лаборатории семян деревьев разработали это руководство, чтобы помочь профессионалам лесного хозяйства южного региона максимально эффективно собирать и очищать семена длиннолистной сосны. Руководящие принципы были выбраны сотрудниками лаборатории семян на основе опыта работы с семенами длиннолистной сосны, ценного мнения их клиентов и опубликованных исследований.
Если вам нужна дополнительная информация или помощь, пожалуйста, свяжитесь с Национальной лабораторией семян деревьев, Rt. 1, бокс 182Б, Драй Бранч, Джорджия 31020-9696; телефону (912-751-3551) или факсу (912-751-3554).
I. Критерии сбора шишек длиннолистной сосны
- Сбор шишек на нужной стадии зрелости абсолютно необходим для производства высококачественных семян длиннолистной сосны.Барнетт и Песакрета (1993) сообщают, что шишки с удельным весом выше 0,89 имеют более низкую всхожесть семян. В неурожайный год есть тенденция начинать рано, чтобы у вас было время собрать все шишки. Это только снизит общую всхожесть.
- Коллекция конусов действует с 1 октября до конца октября. Хорошее эмпирическое правило — начать сбор около 15 октября. Чтобы проверить спелость, поместите шишки в масло класса SAE 20.
Wakeley (1954) рекомендует отложить сбор до тех пор, пока 19 из 20 конусов не будут плавать в моторном масле SAE 20.Уэйкли воздействует на плавающие шишки сразу после сбора, чтобы незрелые шишки не высохли и не всплыли.
- Подождите, пока шишки рано созревающих клонов не начнут раскрываться, прежде чем собирать, чтобы убедиться, что большинство ваших шишек созрели. Для хорошей всхожести семян вы должны быть готовы потерять некоторое количество семян из раннеспелых клонов.
- Клоны из семенного сада не созревают одновременно. Хорошей практикой является проверка зрелости шишек каждого клона перед сбором урожая.Удельный вес можно определить по плавающим конусам в моторном масле или в больших заполненных водой градуированных цилиндрах. Измерив вытеснение воды конусом в цилиндре, вы можете рассчитать удельный вес конуса.
- Шишки, оставленные на ночь на земле, подвергаются поражению грибками. Несозревшие шишки имеют более высокое содержание влаги и более восприимчивы к грибкам, чем созревшие шишки.
- Бушель содержит около 50 шишек в диапазоне от 25 до 75 шишек.Урожайность небывалых культур колеблется от 0,75 до 1,0 фунта семян на бушель.
- Пропустите деревья с маленькими шишками, потому что они могут быть гибридами с лоблолли. Сосредоточьте коллекцию на своих лучших деревьях.
II. Критерии извлечения семян
- Рост грибков, порча семян и преждевременное прорастание поощряются, когда шишки остаются снаружи. Лучшим временным хранилищем является размещение шишек на сетке толщиной в один слой под навесом, где шишки могут высохнуть на воздухе.
- Извлечение семян необходимо завершить в течение 30 дней после сбора урожая (Barnett and Jones, 1993; Barnett and Pesacreta, 1993). Боннер (1987) обнаружил, что перед началом сушки удельный вес шишки должен быть ниже 0,80, а температура сушки должна быть около 95 o F. Барнетт и Джонс (1993) сообщили, что температура 115 o F снижает жизнеспособность семян длиннолистной сосны.
.
- По словам д-ра Барнетта, семена длиннолистной сосны осыпаются из шишек при высокой влажности (от 15 до 25%) даже после сушки в печи.Семена необходимо высушить при содержании влаги ниже 10% после того, как шишки были перевернуты. Тонкая семенная кожура не препятствует поглощению влаги при обработке, поэтому контролируйте влажность с помощью влагомеров.
- Эта дополнительная сушка семян создает узкое место в процессе обработки. Обычно мощности печи недостаточно для одновременной сушки шишек и семян. Большую часть времени семена помещают в холодильник (38 o F) до тех пор, пока все семена не будут извлечены из шишек.Семена, хранящиеся слишком долго при высоком содержании влаги в холодильнике, начинают портиться, и их всхожесть резко падает (Barnett and Jones, 1993; Barnett and Pesacreta, 1993).
- Сушилка для семян, которая пропускает воздух через семена, необходима, чтобы освободить конусную печь для сушки шишек. Коммерческие сушилки для семян можно купить или сделать из пиломатериалов, экранов и вентиляторов.
Семя не должно быть толще нескольких дюймов на экранах для хорошей циркуляции воздуха. Переворачивание семян способствует равномерной сушке.
- Психрометр и таблица помогают определить возможность сушки урожая и температуру, необходимую для достижения желаемой относительной влажности для сушки. Относительная влажность 30% обычно сушит шишки с приемлемой скоростью.
- Высушенные семена можно хранить во влагонепроницаемых контейнерах при температуре -8 o С без значительного ухудшения качества семян. В любое время после сушки семена можно очистить от крыльев и очистить.
III.Критерии декрылации семян
- Семена сосны длиннолистной легко повреждаются в процессе удаления крылышек! Это критический элемент в обработке семян длиннолистной сосны. Девингер может легко расколоть семя, удалив слишком большую часть крыла или удалив крыло слишком резко. Опытный человек должен постоянно следить за процессом удаления крылышек.
- Персонал должен быть обучен правильной эксплуатации девингера и показан, какого рода повреждения семян следует избегать.
Обучение можно пройти, посетив семинары по обработке семян деревьев или пройдя индивидуальный инструктаж.
- Barnett and Pesacreta (1993) рекомендуют удалять крылья только из семян длиннолистной сосны, высушенных до содержания влаги ниже 10%. Если возможно, сделайте рентген во время удаления крылышек, чтобы проверить наличие повреждений семян.
- Поврежденные семена плохо хранятся и плохо прорастают. Если семя механически повреждено, единственный способ решить проблему — отделить поврежденное семя от хорошего.Это требует больше времени и труда при обработке семян и увеличивает стоимость семян.
IV. Критерии кондиционирования семян
- Основная очистка после удаления крылышек производится с помощью воздухоочистителей. Любые оставшиеся конусовидные прицветники можно удалить с помощью больших решеток с круглыми отверстиями и гравитационного стола.
- Размер семян, чтобы можно было использовать гравитационный стол для удаления поврежденных семян.
Калибровка семян создает однородные партии семян, что делает гравитационный стол более эффективным.Семена можно сортировать по ширине с помощью сит с круглыми отверстиями и по толщине с помощью сит с продолговатыми отверстиями. Сетки с круглыми отверстиями, необходимые для семян длиннолистной сосны, имеют размеры от 22/64 до 16/64. Сита с продолговатыми отверстиями имеют размеры от 12/64 до 8/64.
- Если в вашей организации нет гравитационного стола, примите меры, чтобы ваши семена проходили через гравитационный стол. Семена необходимо калибровать, потому что гравитационный стол не может одновременно разделять семена по размеру и весу.Как только семена становятся однородными по размерам, гравитационный стол может удалить деформированные и поврежденные семена, что может значительно повысить всхожесть семян.
- Если в вашей организации есть гравитационный стол и любое другое оборудование, с которым персонал не знает, как правильно обращаться, позвоните в Национальную лабораторию семян деревьев и договоритесь о бесплатном обучении.
- Правильно обработанные семена длиннолистной сосны можно легко посеять сеялкой точного высева.
V. Критерии тестирования семян
- Испытания семян на всхожесть необходимы для расчета норм высева на рассаднике. Семя сажают в наилучших условиях для прорастания, чтобы измерить его максимальный потенциал для производства растения.
- Стратифицированные тесты на всхожесть более точно отражают среду в питомнике. Когда семена сосны длиннолистной высевают осенью, они проходят естественную стратификацию, в результате чего семена прорастают быстрее.Стратифицированные семена, посеянные весной, имеют больше шансов вырастить маленькое растение за счет быстрого прорастания до того, как неблагоприятная погода уничтожит семена.
- Обычно используемый период стратификации для семян длиннолистной сосны – это влажная обработка холодом в течение 14 дней при 38 o F. Чтобы оценить влияние стратификации на партию семян, необходим парный тест на всхожесть.
- Данные Национальной лаборатории семян деревьев по всхожести длиннолистной сосны показывают, что стратифицированные семена имеют в среднем на 15% большую всхожесть, чем нестратифицированные семена.Barnett и Pesacreta (1993) сообщили о снижении лабораторной всхожести на 10%, но об увеличении всхожести в саженцах на 2-21% при использовании стратифицированных семян длиннолистной сосны.
- Karrfalt (1988) провел исследование замачивания семян длиннолистной сосны в южном питомнике и не обнаружил существенных различий в прорастании в питомниках между замачиванием семян перед посадкой и посевом сухих семян.
- Деградированные семена обычно сильно заплесневеют в чашках для проращивания, что приводит к большей изменчивости результатов испытаний.В течение срока действия теста плесень может распространиться на хорошие семена, препятствуя их прорастанию, что снижает общую всхожесть партии семян.
Каталожные номера:
Barbour, J.R. 1995. Калибровка семян длиннолистной сосны. Для. Краткий курс по семенам деревьев. Мисс штата Ю. 8-9 августа 1995 г.
Барбур, Дж. Р. 1995. Стратификация семян длиннолистной сосны. Для. Краткий курс «Дерево». Мисс штата Ю. 8-9 августа 1995 г.
Барнетт, Дж. П. и Дж. П. Джонс.1993. Реакция семян сосны длиннолистной на условия хранения и обработки перед прорастанием. Юг. Дж. Заявл. Для. 17(4):174-179.
Барнетт, Дж.П. и Т.С. Песакрета. 1993. Обработка семян длиннолистной сосны для оптимальной работы питомника. Юг. Дж. Заявл. Для. 17(4):180-187.
Боннер, Ф.Т. 1987. Хранение шишек и качество семян сосны длиннолистной. USDA для. Серв. Рез. Примечание SO 341. 4 л.
Karrfalt, R.P. 1988. Стратификация длиннолистной сосны. С. 46-49 в кн. Юг. Для.Питомник доц. Встретить. Юг. Для. Питомник доц. Колумбия, Южная Каролина.
Уэйкли, шт. 1954. Посадка южной сосны. Агр. Мононуклеоз. № 18 233 с.
Роли возраста и диаметра в JSTOR
Абстрактный Разработаны две модели, чтобы проиллюстрировать, как возраст или диаметр могут контролировать радиальное увеличение удельного веса древесины (SG), характерное для равнинных тропических деревьев. В возрастной модели деревья одного возраста образуют новую вторичную ксилему одного и того же SG независимо от их диаметра, т.е.д., СГ зависит от возраста. В модели, зависящей от радиуса, деревья одного и того же радиуса производят новую вторичную ксилему одного и того же SG независимо от их возраста. Затем предсказания двух моделей проверяются на образцах радиальной древесины ствола Joannesia Princeps Vell., произрастающего на 17-летней плантации в Эспириту-Санту, Бразилия. Для этой когорты тесты четырех прогнозов подтвердили модель, зависящую от возраста, по сравнению с моделью, зависящей от радиуса: конечный удельный вес не зависел от радиуса (меньшие деревья не имели меньшего конечного удельного веса), наклон радиального увеличения SG с деревом радиус отрицательно зависел от радиуса дерева (меньшие деревья имели более крутые склоны), коэффициент вариации (CV) SG конечной древесины был таким же или меньше, чем CV SG исходной древесины, а CV SG исходной древесины. конечная древесина была намного меньше, чем CV радиуса дерева.
Таким образом, для плантационных деревьев одного возраста SG произведенной древесины в первую очередь зависит от возраста, а не от радиуса дерева. Лесные деревья показывают аналогичные отношения, но с эффектами возраста и радиуса, смешанными, потому что возраст деревьев неизвестен.
Biotropica — журнал Ассоциации тропической биологии. и сохранение. Публикуемая ежеквартально, «Биотропика» набирает более 1500 подписчиков по всему миру. Biotropica публикует отчеты об оригинальных исследования, обзоры и комментарии по экологии, сохранению и управлению всех тропических экосистем, а также на эволюцию, поведение и популяционную биологию тропических организмов.Журнал имеет редакционную коллегию из 30 профильных редакторов.
Информация об издателе Ассоциация тропической биологии была основана в 2014 году для продвижения исследований и содействия обмену идеями между биологами, работающими в тропической среде.