优质乐器的需求与日俱增,但是性能优良的木材有限,为了对木材进行声学性能改良、减少优良木材的需求压力,本文以人工林杉木为试材,采用超声波、热处理及超声波-热处理结合工艺对改善木材声学性能进行了探究。结果表明,在超声280w、340w...优质乐器的需求与日俱增,但是性能优良的木材有限,为了对木材进行声学性能改良、减少优良木材的需求压力,本文以人工林杉木为试材,采用超声波、热处理及超声波-热处理结合工艺对改善木材声学性能进行了探究。结果表明,在超声280w、340w、400w,时间分别为8min、9min、10m i n条件下,随超声处理功率和时间的增加,木材的声学性能改善先增加后降低,超声处理主要改善木材对数衰减系数;从120℃-220℃,随热处理温度升高,木材结晶度与比动弹性模量明显提高,同时对数衰减系数降低。速生杉木声学性能改良的优化处理条件为:400W,8min,220℃,保温30min,且改良杉木声学性能效果接近陈放古木。超声波处理及高温热处理对杉木化学成分含量及声学性能参数均有一定的影响,可以通过降低木材中抽提物、提高木材的纤维素结晶度来改善木材的声学性能。展开更多
文摘优质乐器的需求与日俱增,但是性能优良的木材有限,为了对木材进行声学性能改良、减少优良木材的需求压力,本文以人工林杉木为试材,采用超声波、热处理及超声波-热处理结合工艺对改善木材声学性能进行了探究。结果表明,在超声280w、340w、400w,时间分别为8min、9min、10m i n条件下,随超声处理功率和时间的增加,木材的声学性能改善先增加后降低,超声处理主要改善木材对数衰减系数;从120℃-220℃,随热处理温度升高,木材结晶度与比动弹性模量明显提高,同时对数衰减系数降低。速生杉木声学性能改良的优化处理条件为:400W,8min,220℃,保温30min,且改良杉木声学性能效果接近陈放古木。超声波处理及高温热处理对杉木化学成分含量及声学性能参数均有一定的影响,可以通过降低木材中抽提物、提高木材的纤维素结晶度来改善木材的声学性能。