Общество ограниченной ответственности "ДеКо Вакуум"
DeKo Vacuum Ltd.
|
2.3.Физико-механические свойства древесины. Применение древесины в качестве конструкционного материала и возможность многих технологических процессов ее переработки определяются способностью древесины сопротивляться действию усилий, т.е. ее механическими свойствами. К механическим свойствам древесины относятся ее прочность и деформативность, а также связанные с ними некоторые эксплуатационные и технологические свойства. Прочность характеризует способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. Показателем этого механического свойства служит предел прочности - максимальная величина напряжений, которые выдерживает материал без разрушения. Предел прочности устанавливают при испытаниях образцов древесины на сжатие, растяжение, статический изгиб, сдвиг и, очень редко, при кручении. Древесина относится к анизотропным материалам, поэтому определение показателей прочности проводят по разным структурным направлениям -вдоль и поперек волокон(по радиальному и тангенциальному направлениям). Средние значения коэффициентов вариации v некоторых физико-механических показателей древесины:
Коэф. усушки КY можно вычислить по коэффициенту разбухания КР (принимая WПН=30%) по формуле: КY=100* КР/(100+30* КР). Если известны значения коэффи радиальной Кг и тангенциальной Кt усушки, то, принимая WПН=30%, можно достаточно точно определить значение коэффициента объемной сушки КY по формуле КY= КY+ КY-0,3* Кг* Кt. Усушку в направлении промежуточном между радиальным и тангенциальным можно найти по формуле Yq=Yt*SIN2q +Yr*COS2q, где q- угол между направлением измерения и радиальным направлением. 2.4.Электрические свойства древесины. 2.4.1.Электропроводность. Электропроводность имеет важное значение при сушке древесины. Способность проводить электрический ток характеризует электрическое сопротивление древесины. Показателями электрического сопротивления служат удельное объемное (Ом*см) и поверхностное сопротивления (Ом). Электропроводность древесины зависит от породы и структурного направления. Табл.2.7.(стр.32). Сравнительные данные об удельном объемном и поверхностном сопротивлении древесины.
Измерение электрических сопротивлений древесины производится по ГОСТ 18408-73. Удельное объемное сопротивление вдоль волокон у большинства пород в несколько раз меньше, чем сопротивление поперек волокон. Сухая древесина имеет очень малую электропроводность. Электрическое сопротивление сильно зависит от влажности. С повышением содержания влаги в древесине ее сопротивление уменьшается. 2.4.2.Диэлектрические свойства древесины. Древесина, находящаяся в переменном в переменном электрическом поле, проявляет свои так называемые диэлектрические свойства, которые характеризуются двумя показателями: 1) Диэлектрическая проницаемость e. Этот показатель численно равен отношению емкости конденсатора с воздушным зазором между электродами. 2) Тангенс угла диэлектрических потерь tgd, определяет долю подведенной мощности, которая вследствие дипольной поляризации древесины поглощается ею и превращается в теплоту. При этом вектор тока опережает вектор напряжения на угол меньший, чем 90°. Угол d, дополняющий угол сдвига фаз до прямого, и называется углом диэлектрических потерь. Чем больше рассеиваемая мощность, тем больше угол d. С повышением влажности древесины диэлектрическая проницаемость увеличивается, т.к. e воды равняется 81. При постоянной влажности древесины увеличение частоты приводит к снижению диэлектрической проницаемости. Тангенс угла диэлектрических потерь древесины зависит от ее плотности. Т.к. потери в древесинном веществе значительно выше, чем в воздухе, с увеличением плотности древесины tgd возрастает tgd вдоль волокон примерно в 2 раза больше, чем поперек (разница между тангенциальным и радиальным направлением практически не наблюдается). Повышение частоты влияет на величину tgd. Значения диэлектрической проницаемости абсолютно сухой древесины:
|
Послать письмо admin@deko-vacuum.ru with questions or comments about this web site. |