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.
|