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木材作为一种生物质高分子材料,其本身存在较大的变异性。这种变异性不但会对木材的力学性质造成较大影响,更会给其加工利用带来很大的不确定性。为了科学合理的使用木材,有效提高木质资源的利用率,保证各种木质产品在建筑上的安全可靠应用,必须对其力学性质进行准确预测以实现等级区分。目前,国内外常用的分等方法有目测分等和无损检测两类。通过对木材进行无损检测和破坏性试验,探究无损检测结果与力学性能的关系,不但可以较为全面的了解木材的各项力学性质,更能为实现快速准确的强度分级提供科学依据,具有很大的理论意义和实用价值。本文首先依据美国ASTM D245、日本JAS 1152、德国DIN 4074三种目测分等标准对694根足尺落叶松天然林锯材和221根足尺落叶松人工林锯材进行了目测分等,然后分别运用四种无损检测方法(机械应力分等、横向振动、纵向振动和应力波)和两种静态弯曲测试方法(ASTM D4761三点平弯、四点侧弯)对试材动、静态弹性模量进行了测试,最后通过对整体样本随机抽样,进行四点平弯破坏,获得了试材的抗弯强度。通过分析不同力学性质之间的关系,得到了以下主要研究结论:1、目测等级与静态抗弯性能(三点平弯静曲弹性模量E3s、四点侧弯静曲弹性模量E4s,抗弯强度MOR)之间具有密切的相关性。2、三点平弯与四点侧弯测试方法结果之间(E3s与E4s)具有良好的线性回归关系,相关系数R为0.8049,E4s平均值比E3s高8.13%(1.3GPa)。3、动态MOE与静态MOE的相关性存在较大差异,R范围为0.4989-0.7330。其中以EMSR与E4S的相关性最好,R达到0.7730;ELV与E3S的相关性最差,R仅为0.4989。4、静态MOE与MOR的相关性(R范围0.6552~0.7535)优于动态MOE与MOR的相关性(R范围0.3087-0.6439),其中以E4s与MOR的相关性最好,R为0.7535。5、机械应力法、横向振动法、应力波法、纵向振动法所建立的MOR预测模型,相关系数分别为0.6439、0.5914、0.5035、0.3087,表明利用机械应力分等法预测MOR的效果最好,其次分别是横向振动法、应力波法,纵向振动法预测MOR的效果最差。