章怡 王冰冰 王傳貴
(安徽農(nóng)業(yè)大學(xué),合肥,230036 )
竹材因其材質(zhì)堅(jiān)硬強(qiáng)韌,生長周期短,物理力學(xué)性能優(yōu)良的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域[1-3]。竹材的基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度,是衡量其使用性能的兩項(xiàng)重要指標(biāo)。然而在實(shí)際竹產(chǎn)品加工過程中,因?yàn)橹顸S組織疏松、質(zhì)地脆弱、力學(xué)強(qiáng)度低[4-6]通常被廢棄處理,加劇了竹資源的浪費(fèi)。近年來,國內(nèi)外對(duì)影響竹材物理力學(xué)性能因素的研究較多[7-11],并且許多研究認(rèn)為:不同種竹材密度直接影響順紋抗壓性能[12];毛竹不同徑向部位密度梯度對(duì)力學(xué)性能有不同影響[13];維管束分布結(jié)構(gòu)直接影響順紋抗壓性能[14];竹黃具有一定的順紋抗壓力學(xué)性能,可以被廣泛應(yīng)用到新型竹木復(fù)合材料中,提高竹資源的利用率[15]。但是,關(guān)于不同竹齡、不同高度的竹黃與基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度關(guān)系的研究較少。
為此,在借鑒已有研究[16-17]基礎(chǔ)上,本研究以采集的安徽省六安市金寨縣的毛竹(Phyllostachysheterocycla(Carr.) Mitford cv. Pubescens)為研究對(duì)象,選擇節(jié)間長度在200 mm以上的8節(jié)竹間,加工出基本密度試件、順紋抗壓強(qiáng)度試件,參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 15780—1995《竹材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法》,分別測試保留竹黃和去除竹黃的毛竹材基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度;以竹黃對(duì)竹材基本密度貢獻(xiàn)率、竹黃對(duì)竹材順紋抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)率為評(píng)價(jià)指標(biāo),分析不同竹齡、不同高度竹黃對(duì)毛竹材的基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度的影響;旨在為將竹黃實(shí)際應(yīng)用于竹木復(fù)合材料、提高毛竹材的利用率、推動(dòng)竹質(zhì)資源可持續(xù)發(fā)展提供參考。
試驗(yàn)材料選用安徽省六安市金寨縣的1度竹(1~2年生)、2度竹(3~4年生)、3度竹(5~6年生)毛竹(Phyllostachysheterocycla(Carr.) Mitford cv. Pubescens)試材各5株,每株從離地約1.5 m的整節(jié)處向上截取2 m長的竹段,從中選擇無明顯缺陷及竹青無損傷、節(jié)間長度在200 mm以上的8節(jié)竹間,從上往下進(jìn)行標(biāo)號(hào)(1~8),將試件氣干至含水率12%~15%以供使用。
在竹環(huán)東西南北4個(gè)方向上對(duì)稱取樣,加工出8個(gè)尺寸為10 mm(長)×10 mm(寬)×t(竹壁厚度)的基本密度試件、8個(gè)20 mm(長)×20 mm(寬)×t(竹壁厚度)的順紋抗壓強(qiáng)度試件。按照國家專利CN103512884A《一種界定竹黃與竹肉界線的方法》[18]對(duì)1~6年生毛竹進(jìn)行劃分,竹黃為距離內(nèi)壁約20%的范圍,各取4個(gè)試件采用“逐級(jí)削減法”進(jìn)行刨削和打磨,去除竹黃[19]。參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 15780—1995《竹材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法》[20]測定竹材力學(xué)性能,順紋抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)加載速度為勻速5 mm/min。
為定量表征竹黃對(duì)竹材的影響程度,本研究定義“竹黃貢獻(xiàn)率”,竹黃貢獻(xiàn)率表示竹黃對(duì)于竹材性能的貢獻(xiàn)程度。竹黃的物理力學(xué)貢獻(xiàn)率計(jì)算方法:
竹黃對(duì)基本密度貢獻(xiàn)率=[(ρqcVqc-ρqhVqh)/(ρqcVqc)]×100%;ρqc為試件全材(整體)的基本密度,Vqc為試件全材(整體)的體積,ρqh為試件去除竹黃的竹材基本密度,Vqh為試件去除竹黃的竹材體積。
竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)率=[(σqcSqc-σqhSqh)/(σqcSqc)]×100%;σqc為試件全材(整體)的順紋抗壓強(qiáng)度,Sqc為試件全材(整體)的受壓面截面積,σqh為試件去除竹黃的竹材順紋抗壓強(qiáng)度,Sqh為試件去除竹黃的竹材受壓面截面積。
對(duì)有無竹黃試件,將含水率調(diào)整至12%后,測定不同竹齡、不同高度的竹材基本密度(見表1)。由表1可見:去黃毛竹試件的基本密度小于未去黃的毛竹試件,說明竹黃對(duì)毛竹基本密度具有一定增強(qiáng)作用。對(duì)于不同竹齡,毛竹的基本密度隨著竹齡的增長而增大,其中1度竹毛竹與2度竹毛竹差異較大,而2度、3度竹毛竹差異并不明顯。對(duì)于同一竹齡內(nèi)的試件,毛竹的基本密度隨高度的增長整體呈上升趨勢,其中,毛竹竹黃的密度也隨高度增加呈增大趨勢。隨著竹干縱向部位的增高,竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率整體呈增大趨勢。
隨著竹齡和竹干縱向高度的增加,毛竹竹黃的密度均大于去竹黃試件密度,且在同一竹齡內(nèi),竹黃的密度越大,竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率越大(見表1)。竹黃主要由多層薄壁細(xì)胞組成,胞壁增厚形成石細(xì)胞[21],隨著竹齡和高度增大,胞壁相應(yīng)加厚[22]。冼杏娟等[23]研究表明,竹纖維(厚壁細(xì)胞)所占面積比例由內(nèi)層向外層逐漸增大。竹黃在毛竹材中比例較小,由表1可見,竹黃基本密度與去黃材試件基本密度之間的差異性并不顯著,所以毛竹竹黃對(duì)基本密度的影響并不大。
表1 不同竹齡、不同高度的竹材基本密度
毛竹的力學(xué)性能與其微觀結(jié)構(gòu)和物理性能緊密相關(guān)[24-25]。本研究對(duì)有無竹黃試件,將含水率調(diào)整至12%后,測定不同竹齡、竹干縱向高度的順紋抗壓強(qiáng)度(見表2)。去黃毛竹試件的順紋抗壓強(qiáng)度顯著小于未去黃試件,說明竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度也有增強(qiáng)作用。隨著竹齡和竹干縱向高度的增加,竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的力學(xué)貢獻(xiàn)率整體呈上升趨勢。
表2 不同竹齡、不同高度的竹材順紋抗壓強(qiáng)度
對(duì)1、2度毛竹在同一竹間上的順紋抗壓強(qiáng)度進(jìn)行成對(duì)樣本T檢驗(yàn)(見表3)表明,2、3度竹毛竹在竹齡方面順紋抗壓強(qiáng)度的差異并不顯著,故將2、3度竹毛竹歸納為一組,并分析在不同高度時(shí)竹黃的力學(xué)貢獻(xiàn)率。由表4可見,隨著竹干縱向高度的增加,毛竹竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率呈增大趨勢,第1節(jié)竹間、第3節(jié)竹間、第5節(jié)竹間、第7節(jié)竹間高度,竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)率分別為16.54%、16.83%、17.74%、18.03%。將2、3度竹毛竹歸納為一組,第1節(jié)竹間、第3節(jié)竹間、第5節(jié)竹間、第7節(jié)竹間高度,2、3度竹毛竹間竹黃對(duì)基本密度貢獻(xiàn)率分別為9.79%、11.23%、12.34%、14.57%。結(jié)果表明,隨著高度增加,竹黃的順紋抗壓貢獻(xiàn)率和基本密度貢獻(xiàn)率具有一致增加的趨勢,且竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率越大,則其對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率也越大;隨著高度的增加,竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率增長趨勢顯著,但竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率增長趨勢較為緩慢。2、3度竹毛竹間竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率,與竹干縱向高度對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率、竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率均差異顯著(P<0.05)。密度是影響順紋壓縮性能的直接指標(biāo)[26],通過竹黃對(duì)基本密度貢獻(xiàn)率的趨勢可以反映出竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)率的趨勢。
表3 2、3度竹毛竹高度之間竹材順紋抗壓強(qiáng)度差異性T檢驗(yàn)結(jié)果(P值)
表4 2、3度竹毛竹歸納后不同高度時(shí)毛竹竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率
表5 2、3度毛竹竹黃對(duì)基本密度貢獻(xiàn)率及對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)率之間差異性分析結(jié)果
維管束的分布密度是影響竹材壓縮性能的結(jié)構(gòu)因素之一[14]。在李榮榮等[15]的研究中測得竹黃部位維管束平均面積為2.41×105μm2,且薄壁細(xì)胞占比較大(為69.45%);彭博[27]測得竹黃部位順紋抗壓強(qiáng)度為44.83 MPa,試件在去除竹黃部位后對(duì)抗壓強(qiáng)度差異不明顯。毛竹在受力過程中主要由纖維細(xì)胞承載,薄壁細(xì)胞可以在受力過程中起到傳遞、吸收的作用,同時(shí)薄壁細(xì)胞也擁有很好的壓縮性能[28]。而毛竹竹黃因其維管束面積占比較小,薄壁細(xì)胞占比較大,因此對(duì)毛竹材的順紋抗壓強(qiáng)度有促進(jìn)作用。密度直接影響力學(xué)性能,且由表5可見,竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率與竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率具有顯著相關(guān)性,隨著竹干高度的增加,竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的力學(xué)貢獻(xiàn)率與對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率呈現(xiàn)相似的上升趨勢,因此竹黃對(duì)毛竹材基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度均有促進(jìn)作用。
毛竹竹黃對(duì)其基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度均有增強(qiáng)作用,且竹黃在不同高度上對(duì)基本密度和順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率具有相同的趨勢,都是隨高度的增加而增大。
隨著竹齡的增加,毛竹竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率呈先減后增趨勢,1度竹毛竹為12.51%、2度竹毛竹為11.09%、3度竹毛竹為12.87%;隨著竹干縱向高度的增加,毛竹竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率呈增大趨勢。毛竹竹黃的密度隨著竹齡和竹干縱向高度的增加而增大,在高度上竹黃的密度越大,竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率越大。
隨著竹齡的增大,毛竹竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率呈先減后增趨勢,1度竹毛竹為17.83%、2度竹毛竹為16.84%、3度竹毛竹為17.73%;隨著竹干縱向高度的增加,毛竹竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的貢獻(xiàn)率呈增大趨勢。2、3度竹毛竹在竹齡上的順紋抗壓強(qiáng)度差異并不顯著,2、3度竹毛竹間竹黃對(duì)順紋抗壓強(qiáng)度的力學(xué)貢獻(xiàn)率與竹干高度呈現(xiàn)正相關(guān),且與竹黃對(duì)基本密度的貢獻(xiàn)率趨勢一致。
綜上所述,毛竹竹黃因其對(duì)基本密度和順紋抗壓性能均有增強(qiáng)作用,可以被廣泛應(yīng)用在竹木復(fù)合材料中,有利于減少竹資源浪費(fèi)。同時(shí),因?yàn)?度竹毛竹的順紋抗壓強(qiáng)度與3度竹毛竹差異并不顯著,2度竹毛竹的順紋抗壓力學(xué)性能已經(jīng)趨于穩(wěn)定,因此在考慮竹林經(jīng)濟(jì)效益和竹產(chǎn)品使用性能時(shí),適合采伐2度毛竹材。