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Le comportement mécanique de traction du bois précoce saturé d'eau (EW) et du bois tardif (LW) au sein du même anneau de croissance du pin de Masson (Pinus massoniana) a été étudié dans un environnement hydrothermal et discuté par rapport à la densité et à l'angle de microfibrille (MFA) des échantillons de bois. Le module de traction, la résistance à la traction et la déformation à la rupture de l'EW et du LW dans les directions longitudinale (L) et tangentielle (T) ont été déterminés à différentes températures allant de 30 °C à 80 °C. Des différences majeures dans les propriétés mécaniques de traction ont été constatées entre l'EW et le LW dans les directions L et T. Comparé au LW, l'EW a montré une densité plus faible et un MFA plus élevé, ce qui entraîne un module de traction plus bas, une résistance à la traction plus faible et une déformation à la rupture plus élevée. Comparés aux échantillons L, les échantillons T ont montré un module de traction plus bas, une résistance à la traction plus faible et une déformation à la rupture plus élevée. À mesure que la température hygrothermale augmente, les MFAs, le module de traction et la résistance à la traction des échantillons EW et LW diminuent, sauf pour les MFAs du LW, tandis que la déformation à la rupture des échantillons montre la tendance inverse. Les variations du comportement mécanique de traction entre l'EW et le LW étaient principalement influencées par la densité et le MFA des échantillons et sont étroitement associées aux propriétés de ramollissement hydrothermal du bois. Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension des relations structurales-mécaniques du bois de pin de Masson au niveau de la paroi cellulaire et fournissent une base scientifique pour une meilleure utilisation des résineux de plantation dans l'environnement hydrothermal.
Huang et al. (Mon,) ont étudié cette question.
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