论文目录 | |
摘要 | 第1-4
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ABSTRACT | 第4-9
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第一章 引言 | 第9-11
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· 课题的研究背景和意义 | 第9-10
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· 该课题研究的意义 | 第9
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· 该课题的背景信息 | 第9-10
页 |
· 本研究的目的及主要研究内容 | 第10-11
页 |
· 本研究的目的 | 第10
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· 主要研究内容 | 第10-11
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第二章 无损检测方法简介 | 第11-17
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· 应力波检测 | 第11-12
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· 冲击应力波基本原理及方法 | 第11
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· 仪器构成 | 第11
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· 国内外研究现状 | 第11-12
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· 使用范围及特点 | 第12
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· 横向振动检测 | 第12-13
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· 基本原理 | 第12
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· 仪器装置 | 第12
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· 测试方法及计算 | 第12
页 |
· 国内外研究现状 | 第12-13
页 |
· 应用范围及特点 | 第13
页 |
· 机械应力波检测(MSR) | 第13-14
页 |
· 基本原理 | 第13
页 |
· 设备装置及检测方法 | 第13
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· 国内外研究现状 | 第13-14
页 |
· 应用范围及特点 | 第14
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· 超声波检测 | 第14-15
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· 基本原理 | 第14
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· 仪器装置及测试方法 | 第14
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· 国内外研究现状 | 第14-15
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· 应用范围及特点 | 第15
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· 射线检测 | 第15-16
页 |
· 基本原理及分类 | 第15
页 |
· 应用范围及特点 | 第15-16
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· 小结 | 第16-17
页 |
第三章 锯材强度分等研究方法 | 第17-28
页 |
· 对锯材进行强度分等的意义 | 第17-20
页 |
· 采用统计的方法对大样本试件进行强度预测 | 第20
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· 锯材强度的可变性及影响因子 | 第20-22
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· 锯材强度的不稳定性----节子等天然缺陷的影响 | 第20-21
页 |
· 承载方式不同,强度相差很大 | 第21-22
页 |
· 周围环境对锯材强度的影响 | 第22
页 |
· 尺寸对锯材强度的影响 | 第22
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· 用回归分析法建立模型预测锯材的强度 | 第22-23
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· 检测精度及模型对分等有效性的影响 | 第23-24
页 |
· 有关用无损检测法预测锯材强度的试验研究实例 | 第24-28
页 |
· 用直接测得参数值作为强度预测参变量的有效性 | 第24-25
页 |
· 用间接法测得参量值作为强度预测参变量的有效性 | 第25-27
页 |
· 弹性模量(MOE) | 第25-26
页 |
· 用振动法检测动态弹性模量 | 第26
页 |
· 用超声波法检测动态弹性模量 | 第26
页 |
· 测量密度的多种方法 | 第26-27
页 |
· 用原木的参数值作为预测锯材强度的参变量 | 第27
页 |
· 从出材率的角度比较各种分等方法的优缺点 | 第27-28
页 |
第四章 结构用锯材非破坏性检测综合分等技术研究 | 第28-70
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· 试验材料 | 第28-30
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· 试验材料的选取与制作 | 第28-29
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· 各种规格试件的表示方法 | 第29-30
页 |
· 试验方法 | 第30-36
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· 本课题研究中用到的无损检测技术 | 第31-33
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· 原木 X-射线扫描 | 第31
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· 纵向振动检测---原木固有频率的测量 | 第31
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· 声层析成像技术---原木声传播时间的测量 | 第31
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· 板材表面质量光学扫描 | 第31
页 |
· 板材固有频率的测量 | 第31-32
页 |
· 板材X射线扫描 | 第32
页 |
· 板材声波———超声波检测 | 第32
页 |
· 斜纹的测量 | 第32
页 |
· 密度测量---测量法 | 第32
页 |
· 密度测量---γ射线法 | 第32-33
页 |
· Finnograder强度分等机--- γ射线和微波法检测 | 第33
页 |
· RauteTimgrader机械强度分等机 | 第33
页 |
· 照相检测---年轮宽度测量 | 第33
页 |
· 节子面积的检测 | 第33
页 |
· 外观检测 | 第33-36
页 |
· 外观检测方案的设计 | 第33-36
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· 缺陷的分类、表示代码以及分类的依据 | 第33-35
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· 检量缺陷的坐标系统 | 第35
页 |
· 外观检测的步骤 | 第35-36
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· 预测弯曲强度的参变量 | 第36
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· 破坏性试验 | 第36
页 |
· 结果与分析 | 第36-70
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· 外观检测计算结果 | 第36-54
页 |
· 各厂家各种规格锯材根据三个分等标准分等及各等级出材率 | 第36-42
页 |
· 云杉 | 第36-39
页 |
· 红松 | 第39-42
页 |
· 外观检测与破坏性检测的相关关系 | 第42-43
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· 外观检测参量的线性回归结果 | 第43-45
页 |
· 云杉 | 第43-44
页 |
· 红松 | 第44-45
页 |
· 各厂家试件根据各类分等标准的强度对比分析 | 第45-54
页 |
· 云杉 | 第45-49
页 |
· 红松 | 第49-54
页 |
· 破坏性检测结果分析 | 第54-70
页 |
· 破坏性检测结果分析 | 第54-63
页 |
· 云杉 | 第54-58
页 |
A.1 云杉---破坏检测相关系数分析结果 | 第54-55
页 |
A.2 云杉---弯曲强度频率分布情况 | 第55-56
页 |
A.3 云杉---三种分等标准各等级对应的破坏检测量的分析结果 | 第56-58
页 |
· 红松 | 第58-63
页 |
B.1 红松---破坏检测相关系数分析结果 | 第58-59
页 |
B.2 红松---弯曲强度频率分布 | 第59-60
页 |
B.3 红松---三种分等标准各等级对应的破坏检测量的分析结果 | 第60-63
页 |
· 破坏检测参量与各无损检测参量及无损检测组合参量的相关性 | 第63-68
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· 云杉 | 第63-65
页 |
· 红松 | 第65-68
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· 50×150系列原木冰冻条件和融化条件下动态弹性模量比较 | 第68-70
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第五章 结论与建议 | 第70-72
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· 第二阶段试验分析结论与建议 | 第70-72
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参考文献 | 第72-76
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附表 | 第76-94
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A 云杉---三种分等标准各等级对应的破坏检测量的分析结果 | 第76-83
页 |
B 红松---三种分等标准各等级对应的破坏检测量的分析结果 | 第83-94
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个人简介 | 第94-95
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导师简介 | 第95-96
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获得成果目录清单 | 第96-97
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致谢 | 第97页 |