系统地解释一百年多年前发现木材单丝强度接近普通钢材而实际强度仅为钢材的10%的理论上原因,提出在普通设备上压密度超过1g/cm3的高密度和高强度板的具体构成机理,研制弹性模量达到7000MGPa的超高强度微米长纤维定向高密度人造板(简称MHFB)。利用木材细胞学剖分理论进行MHFB计算机模拟,研究其劈裂机理,利用纳微米技术大幅度提高MHFB强度。解决微米木纤维细胞数学模型建立,提供MHFB微观力学的描述方法,为最终解决生命科学8大难题之一的细胞计算机模拟提供数学基础。提高微米木纤维的切削精度,最终得出MHFB指导工业化的实验数据,最后完成在400mm刀盘直径下MHFB纤维加工过程的小试,完成计算机仿真。创建MHFB在复合材料力学假设和各向异性条件下的强度参数精确计算的公式,用木材细胞学和微观力学的方法对人造板强度参数进精确描述,形成新的人造板微观力学强度计算理论。填补我国人造板空白。
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数据更新时间:2023-05-31
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