Пленки для покрытия древесных материалов в основном производятся на каландрах. Каландр - это прокатный стан, с тремя или четырьмя вращающимися в проти­воположном направлении нагреваемыми тя­желыми стальными валами, которые разваль­цовывают предварительно размягченную пластическую массу в бесконечную пленку желаемой толщины. Посредством установки вала для тиснения можно получать пленки со структурированной поверхностью. На калан­драх также полотна ткани можно покрывать слоем искусственного материала, например для производства напольных покрытий и ру­лонных гидроизоляционных материалов. Благодаря применению горячего пресса мож­но производить плиты большой толщины.
КОМПРЕССИОННОЕ ПРЕССОВАНИЕ
Фасонные детали из реактопластичных материалов, например детали фурниту­ры и корпусов электрических приборов, производят в компрессионном прессе. Точно отмеренное количество смешанного с отвердителем и наполнителем ис­кусственного материала, часто предварительно спрессованное в так называемую таблетку, подается в состоящую из двух частей пресс-форму. При закрывании формы реактопласт становится пластичным и полностью заполняет полость. Од­новременно фасонная деталь отверждается и может бьггь вынута из пресс-формы в еще горячем состоянии .
Для производства плит из слоистых пластиков бумажные ленты пропитыва­ют термореактивными искусственными смолами, например фенолформальдегидНОЙ или мочевиноформальдегидной смолой. Несколько пропитанных бу­мажных лент накладываются друг на друга и прессуются в многоэтажном прессе . Бумажный брикет отвердевает при этом в монолитную (гомогенную) плиту

Метки:,

Связанные записи

При обработке искусственных материалов, как правило, следует различать, во-первых, промышленное производство полуфабрикатов в больших объемах или готовых конструкций, например панелей, труб и баков, и, во-вторых, обработку полуфабрикатов в промышленных и ремесленных масштабах, например сварка ПВХ-труб.
В то время как формование происходит в основном обработкой без снятия стружки, например литье под давлением и экструзионное прессование, на ремес­ленных предприятиях полуфабрикаты из искусственных материалов обрабаты­вают склеиванием и сваркой, а таьсже методами со снятием стружки, то есть реза­нием, пилением и сверлением.
Формование
Фасонные детали из термопластичных искусственных материалов, например ведра, защитные шлемы и пластиковые бутылки, производят литьем под дав­лением, формованием на вытяжном штампе и раздувом или выдувом. Полу-фабрикаты, например плиты, пленки, профили и трубы, изго­тавливают каландрированием и экструзионным прессованием. Фасонные детали из реактоплас-тичных искусственных материа­лов, типа электрических розеток или частей корпусов, изготавли­ваются компрессионным прессо­ванием (в горячих пресс-формах), полуфабрикаты типа плит из сло­истых пластиков, в многоэтажных прессах. Многие искусственные материалы можно также обраба­тывать вспениванием.
ЭКСТРУЗИЯ
Профили, стержни, трубы, а так­же плиты и пленки производятся в червячных прессах, также назы­ваемых экструдерах . Вращающийся в нагретом цилин­дре щнек транспортирует массу искусственного материала от загрузочного устройства до выпуск­ного отверстия и вьщавливает раз­мягченную пластическую массу через насадку. В зависимости от формы насадки после охлаждения образуются бесконечные канто-вые профили, оконные профили, плинтуса и трубы, а также пленки и плиты.
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
При литье под давлением размяг­ченная масса искусственного ма­териала посредством симметрич­ного ударного вращательного движения шнека в коллекторе по­дается в прилегающий формовочный инструмент . В закрытом со всех сторон формовочном инструменте пластмасса охлаждается и затвердева­ет. После этого форму открывают и вынимают отливку. Методом литья под давлением можно производить, например, фурнитуру для мебели и строитель­ных конструкций
.ФОРМОВАНИЕ НА ВЫТЯЖНОМ ШТАМПЕ
При формовании на вытяжном штампе тер­мопластичный пластик должен быть предва­рительно сформован в виде пластины и раз­резан на соответствующие размеру готового изделия куски . Заготовка закреп­ляется на форме для глубокой вытяжки и на­гревается до тех пор, пока она не станет эла­стичной, как резина. В заключение через тонкий воздушный канал в форме отсасыва­ется воздух, который находится между плас­тиком и формой. При этом эластично-мяг­кая пластина принимает очертания внутрен­ней поверхности вытяжной формы

Метки:,

Связанные записи

Эластомеры состоят, как и реактопласты, из про­странственных сетчатых макромолекул. Однако их молекулярные сетки крупноячеистые и более свободные, чем у реак-топластов.
Эластомеры не тер­мопластичны и поэтому не деформируются при продолжительном нагревании, а таьсже не поддаются сварке.
При механической деформации ячейки растягиваются далеко друг от друга, но при этом мостик между макромолекулами не разрушается.
После деформации ячейки, похожие на резину, возвращаются в свое перво­начальное положение, искусственные материалы снова принимают свои прежние формы .Эластомеры - это искусственные материалы с эластичными свойствами. Они отличаются от дру­гих эластичных искусственных материалов тем, что их эластичность не зависит от температуры.Основными эластомерами являются стирол-бутадиеновый каучук, бутилкау-чук и силиконовый каучук
Силиконы (кремнийорганический полимер)
Силиконы принадлежат к группе искусственных материалов, кото­рые отличаются по составу от ос­тальных и в которых атомы углеро­да замещены атомами кремния.
Свойства силиконов зависят от длины макромолекул и степени об­разования их поперечных связей. Силиконы с нитевидными молеку­лами являются силиконовыми мас­лами. Слабое образование попе­речных связей в макромолекулах ведет к образованию эластичных, как резина, силиконовьгх каучуков . Особые свойства сили­конов - это их способность оттал­кивать воду и длительная тепло­стойкость.
Силиконы используют для пропитывания кирпичной кладки и водоотталки­вающих тканей. Герметики, которые применяются, например, для вставки окон­ных стекол и заполнения подвижных стыков, являются обычными силиконовы­ми каучуками .
Из силиконовых каучуков также можно производить пеноматериалы. Си­ликоновые пены в основном применяются для высококачественных набивоч­ных работ.

Метки:,

Связанные записи

Средства защиты древесины на основе растворителя состоят из органических дей­ствующих веществ против грибов (фунгициды) и насекомых (инсектициды), ра­створенных в органическом растворителе. Дополнительно в состав могут входить связывающие вещества и красители. До испарения растворителя существует по-выщенная воспламеняемость. На пропитанную таким средством древесину можно наносить кроющее покрытие.
Средства защиты древесины на основе растворителя для профилактической обработки против дереворазрушающих грибов и насекомыхрепараты, которые содержат устойчивые к свету и погодным воздействи­ям пигменты, а также связующие вещества обозначаются как лазурные покры­тия, которые также могут применяться и для наружных строи­тельных конструкций. Сохраняемость устойчивых к погодным воздействиям покрытий часто ограничивается сроком от двух до трех лет.
МАСЛЯНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Масляные средства защиты древесины (дегтярные препараты) допустимо при­менять только для наружных строительных конструкций. В рамках этой книги они описаны не будут, так как для столяра они значения не имеют.
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
При водорастворимых средствах защиты древесины речь идет о солях, которые при растворении в воде образуют готовые к использованию средства защиты. Часть солей закрепляемая (плохо вымывается), часть - не закрепляется (вымы­вается). Средства защиты древесины обеих групп допустимы к применению час­тично для несущих строительных конструкций (например, опоры и фермы), а также частично для ненесущих и не требующих точного соблюдения размеров строительных конструкций (например, опалубка крыши, изгородь). Большинство солесодержащих средств защиты древесины можно окрашивать. При этом цвет пропитанной древесины не позволяет сделать выводы о защищающем воздей­ствии средства.
При изготовлении раствора защитного средства следует обращать внимание на предписанную концентрацию
.ОБОЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Официально допущенные к применению средства защиты древесины обознача­ются различным образом
Для облегчения выбора походящего средства для защиты древесины исполь­зуются проспекты, указания по обработке и применению, а также сокращения, которые имеют следующие значения:
Р - эффективно против грибов.
Iv- эффективная профилактика против насекомых.
lb - эффективен для борьбы с насекомыми.
(Р) - эффективный для профилактики против грибов особый препарат, способ обработки - до­бавление в клей при производстве искусственных древесных материалов.
W - также подходит для древесины, испытывающей значительные погодные воздействия. Од­нако древесина не должна находиться в контакте с грунтом или постоянном контакте с водой.
Е - также подходит для древесины, испытывающей значительные нагрузки (контакт с грун­том). Средство защищает также при постоянном контакте древесины с водой, а также при отложении загрязнений в трещинах и швах._Реактопластичные производственные материалы могут обрабатываться реза­нием посредством сверления, фрезерования, распиливания и обработкой напиль­ником. Основными реактопластами являются фенолформальдегидная смола, мо-чевиноформальдегидная смола, меламиновая смола и эпоксидные смолы, нена­сыщенная полиэфирная смола и полиуретаны

Метки:

Связанные записи

С точки зрения строительного надзора химическая защита применяется только для тех конструкций из древесины или искусственных древесных материалов, кото­рые выполняют в строительных сооружениях несущие или укрепляющие функции и могут быть повреждены разрушающими грибами или насекомыми. Соответству­ющее средство защиты древесины подлежит обязательному нанесению контрольно­го знака строительного надзора в установленном законом порядке. Германский институт строительной техники в Берлине вещает допуск к эксплуатации строения и дает право на нанесение контрольного знака (например, PAV1351), который также отмечается в решении о проверке. Официально разрешенные к применению сред­ства защиты древесины приведены в перечне таких средств, изданном Германс­ким институтом строительной техники.
До того как будет вьщан испытательный aicr, средство защиты древесины дол­жно пройти различные биологические и технологические испытания в офици­альной лаборатории по испытанию материалов. При этом также проверяется эффективность, экологическая совместимость и токсичность.Строительные федеральные распоряжения предписывают профилактическую защиту древесины несущих строительных конструкций, как, например, банки чердачного перекрытия, опорная балка, деревянный фахверк, пергол, лестниц, лестничные и балконные перила. Профилактические защитные мероприятия опи­саны в DIN 68800, часть 3, мероприятия по борьбе с грибными поражениями и насекомыми и их уничтожению - в DIN 68800, часть 4.
Из-за ответственности за качество произведенных продуктов и предоставлен­ных услуг рекомендуется использовать только официально разрешенные и про­веренные, имеющие специальную маркировку средства защиты древесины. По­этому необходимо обращать внимание на прилагаемую документацию или знак качества на товаре.
Для профилактической защиты древесины используют средства на основе растворителей, масляные или водные средства. Средства на основе растворите­лей применяют для сухой или полусухой древесины (влажность древесины мак­симум от 20 до 30%), масляные средства защиты для сухой древесины (влажность древесины до 20%). Водяные средства, как правило, применяют для защиты по­лусухой (от 20 до 30%) или сырой древесины (влажность древесины более 30%).

Метки:,

Связанные записи

Различная устойчивость отдельных пород древесины против воздействия грибов и насекомых в основном зависит от содержания в древесине веществ, неблагоприятных для развития грибов (фунгицидное вещество) или насе­комых (инсектицидное вещество). Такие вещества встречаются в ядровой древесине. Поэтому ядровая древесина, как правило, более устойчива, чем заболонь. Применение ядровой древесины по этой причине оказывается важным профилактическим мероприятием по защите древесины от грибов и насекомых.
Но ядровая древесина все же редко бывает в наличии в достаточном коли­честве. Поэтому должна применяться и соответствующим образом обрабаты­ваться менее устойчивая зрелая и заболонная древесина. Древесина этих ви­дов в любом случае должна пропитываться, особенно для применения на от­крытом воздухе. Это относится в первую очередь к заболонным и ядровым по­родам деревьев.
Естественная устойчивость, долговечность или сопротивляемость цельной (массивной) древесины против фибов и насекомых была определена опытным путем и распределена по классам устойчивости . Естественная устой­чивость достаточно сильно отличается у различных пород. Для адровой древеси­ны различают пять классов устойчивости, которые не относятся к предрасполо­женной к различным ввдам поражений заболони. Заболонная древесина всех пород деревьев относится к 5 классу устойчивости.
Правила конструирования
• Деревянные части должны находиться на достаточном расстоянии от земли, чтобы водяные брызги не могли попасть на древесину.
• Встроенные конструкции, такие как окна и двери, не должны быть установлены заподлицо с фасадом, поскольку таким образом они будут недостаточно защищены от влияния непогоды.
• Соединения деревянных частей с другими конструкциями должны быть выполнены таким образом, чтобы вода не могла проникнуть в древесину. Из-за капиллярного эффекта древе­сина по возможности не должна находиться в непосредственном контакте с другими матери­алами.
• Наружные деревянные стены должны проветриваться с обратной стороны.
• Выходящие на открытый воздух части деревянной конструкции должны иметь по возможно­сти минимальные размеры.
• Воздух всегда должен иметь свободный доступ к древесине. Поэтому наружные деревянные конструкции должны проветриваться с обратной стороны, а для встроенных шкафов, стено­вых и потолочных облицовочных панелей должны быть предусмотрены отверстия для прито­ка и удаления воздуха.
• В местах, где древесина может впитывать влагу, необходимо устанавливать вертикальные или горизонтальные изоляционные прокладки.
• Вода не должна задерживаться на деревянных поверхностях или конструкциях.
• Древесина должна иметь возможность беспрепятственно изменять объем при изменении влагосодержания, иначе могут возникнуть напряжения, которые могут привести к образова­нию трещин.
• Содержание влаги в древесине должно быть менее 20%, поражение грибами в таких услови­ях является маловероятным.
• Сучки в древесине необходимо рассматривать как проблемные зоны. Они могут привести к напряжениям и тем самым к образованию трещин, в которые может проникнуть вода.
• Применение древесины с большим содержанием смолы для фасадов достаточно проблема­тично. При температуре выше 60°С смола начинает течь. Последствием смолотечения мо­жет стать расшатывание хорошо заросших сучков и вздутие покрытия, что сделает возмож­ным проникновение воды в древесину.
• Горизонтально расположенные строительные деревянные конструкции должны иметь доста­точно большой уклон (скашивание), а также возможность отекания, для того чтобы удаление воды происходило быстро.
• Края и углы должны быть слегка скруглены, чтобы слой защитного покрытия имел здесь та­кую же толщину, как и на других поверхностях, и лучше защищал древесину.

Метки:,

Связанные записи

Из насекомых, повреждающих здания, прежде всего называют дровосека домо­вого, обычного жука-точильщика, жука заболонника и рогохвоста.
Дровосек домовый - это самый опасный вредитель из животных . Черно-коричневое, длиной до 22 мм насекомое поражает только хвойную древе­сину. Самки откладывают до 400 яиц в древесную трещину. Опасности подверга­ется в первую очередь заболонь древесины стропил, каркасов, полов и дверей. Части с небольшим поперечным сечением, как, например, обрешетка крыши, повреждаются лишь в исключительных случаях.
Имеющие белую окраску личинки предпочитают сухую и полусухую древе­сину. Их развитие до взрослого насекомого длится в среднем от трех до шести лет. В течение этого времени они каждый день прогрызают в древесине ход, по длине равный длине их тела. После вылупления из яиц их длина 2 мм, в вырос­шем состоянии - от 20 до 30 мм.
. При поражении дан­ным вредителем разрушение древесины идет медленнее, чем при поражении дро­восеком домовым. Этот жук откладывает от 20 до 40 яиц, предпочтительно в де­ревянные части, изготовленные из лиственных и хвойных пород. Его длина со­ставляет до 5 мм, окраска в основном темная, особенно часто встречается в мебельных ножках, перилах ле­стниц, деревянной облицов­ке, деревянных произведе­ниях искусства и деревянной утвари.
Развитие личинки до ко­нечной стадии (при этом ее длина составляет 6 мм) про­должается от одного до трех лет. В одной мебельной нож­ке их количество может дохо­дить до нескольких сотен. При таком большом количе­стве личинок в небольшом пространстве уже через не­сколько лет большая часть древесины может быть пол­ностью разрушена.
Жук заболонник, также называемый паркетным жу­ком, имеет длину от 3 до 6 мм и окраску от светло-коричне­вой до черной. Преимуще­ственно поражает части, из­готовленные из заболони ли­ственных пород деревьев, та­ких как дуб, благородный каштан, ясень, тополь, ива, вяз, клен, абачи и лимба.
Воскового цвета, в конеч­ной стадии до 5 мм длины ли­чинки развиваются уже при влажности древесины 7%. Прогрызенные ими ходы рас­полагаются в основном в на­правлении волокон, ранняя древесина разрушается пол­ностью. Цикл развития со­ставляет от одного до трех лет. Поражение этим вредителем может стать заметным лишь через несколько лет после из­готовления деревянной кон­струкции.свежей древесиной в основном хвойных пород . Вылу­пившиеся личинки, до 40 мм дли­ны, могут прогрызать соединенные с древесиной материалы, такие как пленка, ковры, даже свинцовые по­крытия. Отверстие летка круглое, диаметром от 4 до 7 мм. При плохой погоде через эти отверстия в конст­рукции может проникать вода.
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ
Разрушающие древесину насеко­мые проводят весь многолетний путь развития от яйца до личинки
и от куколки до взрослого насекомого в древесине. Повреждают древесину толь­ко личинки, тем, что они прогрызают ходы в древесине в поисках благоприятных компонентов древесины. Взрослое насекомое, жук, прогрызает только в конце своего развития отверстие соответствующего размера в оболочке древесины, что­бы иметь возможность покинуть древесину.
Размер причиняемого личинками вреда зависит от имеющихся условий жиз­ни и развития конкретного вредителя. Чем они более благоприятны, тем быстрее и сильнее будет повреждаться древесина или снижаться ее прочность.

Метки:, ,

Связанные записи

Внешние слои древеси­ны долгое время выглядят совершенно здоровыми, даже когда внутренняя часть древесины совершенно разрушена. Биржевая гниль возникает прежде всего тогда, когда встроенные или хранящиеся строительные конструкции долгое время имеют непосред­ственный контакт с влажным основанием или лежат на нем. Биржевая гниль может поразить, например, окно, незащищенная рама которого располагает­ся на влажной кирпичной стене.
Грибы синевы - грибы, вызывающие посинение древесины. Они поражают древесину хвойных и лиственньгх пород, в основном заболонь сосны . Свежераспиленная сосновая древесина может быть полностью поражена сине­вой уже через несколько дней. Если сосновую древесину в высушенном виде встра­ивают в наружные конструкции, то до появления на древесине темных пятен и полос проходит несколько больше времени, до соответствующего выпадения осад­ков. На слой прозрачных лаков этот гриб действует отрицательно.
На пораженную грибами синевы древесину может быть нанесено покрытие без каких-либо отрицательньк последствий, если древесину перед нанесением покрытия высушить до соответствующего содержания влаги. Если же содержа­ние влаги перед нанесением покрытия слишком высоко, то уже находящиеся в древесине споры грибов синевы могут развиться и оторвать слой покрытия от поверхности древесины. Покрытие может даже разрушиться, если споры через поврежденные или дефектные места покрытия попадут в древесину и разовьются таким способом при достаточном количестве воды.
Грибы синевы в отличие от других грибов питаются ингредиентами, находя­щимися в накапливающих клетках древесины. Поэтому падения прочности дре­весины, на которое стоило бы обратить внимание, не происходит.

Метки:,

Связанные записи

К опасным грибам относят домовой гриб, бурый бородавчатый гриб, белый пори­стый гриб, заборный трутовик, а также различные виды грибов, вызывающих по­синение древесины (грибы синевы).
У грибов различают споры, из которых они образуются, плодовые тела, в ко­торых образуются споры, и грибные тела. Последние являются кожистыми обра­зованиями со сплетением волокон (мицелием) из похожих на корни нитей и ка­натиков, с помощью которых грибы вытягивают из древесины питательные ве­щества. Для развития грибам кроме питательных веществ необходим неподвиж­ный воздух, определенная влажность и температура. Так как они не содержат хлорофилла, то для их роста не нужен солнечный свет. Благоприятной для роста грибов является температура от +15 до +35°С. Споры из-за их очень малой массы имеются почти везде
Домовой гриб встречается в зданиях на древесине, на деревянных строитель­ных конструкциях всех видов . Этот гриб настолько опасен, что на его счет выпущено специальное предписание: если несущие конструкции поражены этим грибом, то следует немедленно сообщить положение вещей в службу строи­тельного надзора.
Этот гриб, в отличие от других грибов, благодаря своим длинным нитям мо­жет транспортировать воду на несколько метров в сухую древесину. Она даже может проникать через каменную кладку. Остатки мицелия могут снова ожить через несколько лет. При этом домовой гриб может впитывать влагу, необходи­мую для своей жизнедеятельности, прямо из воздуха. Таким образом, могут быть поражены даже сухие конструкции из лиственной и хвойной древесины, если гриб достиг определенной ступени своего развития.
Домовой гриб разрушает целлюлозу, несущий каркас древесины . При этом древесина приобретает бурую окраску (гниль бурая) и распадается на кусочки кубической формы (кубовидное разрушение).
Бурый бородавчатый гриб, также называемый бурым погребным грибом, встре­чается на влажных новых и старых постройках . На открытом воздухе он поражает древесину, которая имеет контакт с грунтом. Этот гриб поражает как лиственную, так и хвойную древесину, хотя и имеет высокую разрушающую спо­собность, но не так опасен, как домовой гриб, так как с ним можно сравнительно просто бороться. При влагоудалении он относительно быстро погибает.
При поражении этот гриб может достаточно быстро привести к полному раз­рушению древесины. Сухие, встроенные и лакированные доски пола могут про­ломиться уже через год. Пораженная древесина приобретает бурую окраску и раз­ламывается на кусочки кубовидной формы.Белый пористый гриб
встречается на складируемой и обработанной древесине как в зданиях, так и на откры­том воздухе. Как и вышеупо­мянутые виды домовых плес­невых грибов, он вызывает бурую плесень и разрушаю­щее гниение. Разрушенная древесина имеет кубовидные разломы.
Этот гриб предпочитает древесину хвойных пород, лиственные породы поража­ются им редко. При удалении влаги он впадает в сухую спячку. Поэтому он может ожить даже через несколько лет, когда древесина вновь получит достаточное количе­ство влаги.
Заборный трутовик и глеофиллумы - это самые опасные разрушители применяемой на открытом воздухе древесины хвойных пород . Часто они встречаются в ча­стях окна, перилах, изгоро­дях, мачтах, на круглой дре­весине в местах складирова­ния. Для этих грибов необхо­дима высокая влажность древесины, чтобы приобрес­ти большую разрушительную силу. При удалении влаги он может впадать в многолет­нюю сухую спячку, а после нового увлажнения продол­жить свой рост.
Глеофиллумы вызывают биржевую гниль, которая начинается внутри древеси­ны. Внешние слои древеси­ны долгое время выглядят

Метки:,

Связанные записи

Вредителей древесины разделяют на лесных вредителей (или древесных вредите­лей) и вредителей складируемой или перерабатываемой древесины. В обоих слу­чаях речь идет о грибах и насекомых.
Лесные вредители
Лесные вредители поражают растущее дерево и складируемую в лесу древесину.Лесные грибы
Грибы разлагают древесину, очень часто они «специализируются» на конкретных породах де­ревьев.
Дубовый трутовик вызывает на старых живых дубах белую гниль.
Сосновая древесная губка - один из самых опасных грибов для деревьев хвойных пород. Пластинчатый корковый гриб разрушает ядро живых дубов.
Опята встречаются на лиственных и хвойных деревьях после засухи или поражения насекомыми.
Дубовый трутовик
Сосновая древесная губка
Пластинчатый корковый гриб
Опята
Лесные насекомые
Повреждения древесины и деревьев вызываются гусеницами (личинками).
Дровосеки (усачи) имеют в основном темную окраску, как характерный признак - длинные усики. Длина тела составляет от 15 до 35 мм.
Короеды - маленькие, плотные, в основном темно-коричневые жучки длиной от 2 до 6 мм. Они откладывают яйца под корой или в наружные слои древесины чаще всего хвойных деревьев.
Долгоносик - жук длиной от 2 до 15 мм, в основном коричневый или темно-коричневый.
Проволочник - жук длиной от 6 до 18 мм, имеет окраску от красно-коричневой до черной. Личинки точат и повреждают прежде всего стволы бука и дуба.
Перепончатокрылое насекомое, наличие которого в древесине имеет значение для столяра, -это рогохвост черной или синеватой окраски и длиной от 8 до 46 мм. Рогохвост поражает пре­имущественно хвойные деревья и часто появляется на свет только после обработки древесины. Повторное поражение обработанной древесины откладыванием яиц не происходит.
Чешуекрылые (бабочки) - монашенка, шелкопряд сосновый или непарный. Они относятся к особенно опасным лесным насекомым. Монашенка поражает лиственную и хвойную древеси­ну, преимущественно ель, шелкопряд сосновый - сосну, шелкопряд непарный - часто листвен­ные породы, реже хвойные.
Дровосек (усач)
Короед
Долгоносик Проволочник Перепончатокрылые
(рогохвост)
Чешуекрылые (шелкопряд)
Вредители складируемой и обрабатываемой древесины
Из множества встречаюгцихся в складируемой и обрабатываемой древесине гри­бов и насекомых лишь некоторые имеют для столяра существенное значение. Однако они могут привести к снижению стоимости, потерям древесины и произ­ведений искусства, а также обвалу строительных конструкций и сооружений.Предпосылками для поражения вредителями являются:
• перенос пор и мицелия или прилет насекомых,
• достаточная влажность древесины для грибов минимум 18%, для насекомых - 30%,
• температура между +15 и +35°С в зависимости от вида вредителя,
• наличие в древесине подходящих питательных веществ в достаточном количестве.
Если одно из этих условий не выполняется, то поражение вредителями маловероятно, но в отдельных случаях не исключено.

Метки:, , ,

Связанные записи

Устойчивость древесины или деревянной кон­струкции к изменению формы и размера мо­жет быть достигнута или улучшена с помощью правильного выбора древесины и сушки дре­весины до необходимого содержания влаги, с помощью правильного склеивания поверхно­стей массивной древесины и применением подходящих конструкций и блокировки дре­весины.
При выборе древесины можно учитывать ее свойство сохранять размеры и форму в переменном климате, подбирая породы древесины, имеющие хорошую формо-устойчивость. Это могут быть, например, груша, ольха, орех, афцелия и тик . Доски и брусья с поперечными годичными кольцами по сравнению с продольным расположением колец деформируются значитель­но меньше.
Перед обработкой древесина должна быть высушена до такого влагосодержа­ния, которое она будет иметь на месте применения.
Поверхности массивной древесины следует склеивать по ширине таким об­разом, чтобы они были склеены оборотными сторонами и ядро было склеено с ядром, а заболонь - с заболонью. При таком способе склеивания поверхности остаются прямыми ри склеивании элементов боль­шой толщины швы остаются сомкнутыми, если склеивание производится по ле­вым сторонам . При изготовлении выдвижного ящика шов при высы­хании декоративной накладной панели остается закрытым, если она приклеена к передней панели ящика левой стороной
Благодаря применению подходящих конструкций можно преодолеть пробле­му изменения объема древесины при изменении влажности так, что она не будет являться препятствием или ограничением в эксплуатации мебели или строитель­ных конструкций. Примерами таких конструкций служат рамы и филенки, со­единения врубкой , а также шпунтовое соединение и соединение встав­ным шипом. Дверная филенка и плинтус должны быть изготовлены и установле­ны таким образом, чтобы при усушке древесины облицовка или плинтус притя­гивались к стене .
Меры, направленные против изменения объема древесины при изменении содержания в ней влаги, применяются также при склеивании фанеры (при изго­товлении клееной фанеры), разрезании древесины на планки и бруски и их бло­кировании подоблицовочным (упрочняющим) слоем фанеры

Метки:, , , ,

Связанные записи

В радиальном направлении встречающиеся при усушке поздней древесины сильные напря­жения лишь частично передаются тонкостен­ной ранней древесиной в следующий слой по­здней древесины. В тангенциальном направле­нии ранняя и поздняя древесина может более или менее двигаться. Поздняя древесина силь­но стягивается при усушке, граничащие с ней клетки ранней древесины приспосабливаются к изменению объема и формы поздней древе­сины таким образом, что форма клеточных обо­лочек ранней древесины существенно меняет­ся. Такое изменение формы клеточных оболо­чек ранней древесины служит причиной лишь незначительной усушки и разбухания в радиаль­ном направлении и сильной усушки и разбуха­ния в тангенциальном направлении.Усушка особенно заметна на поперечном сечении как усушка по толщине и по ширине, как изменение формы и растрескивание, это так называемые трещины усушки
Чем меньше древесина «работает», тем луч­ше ее выносливость и постоянность размеров и формы.
По значениям коэффициентов усушки может быть рассчитана величина усущки при влагоотдаче древесины и величина разбухания при влагопоглощении.
Процессы, проходящие в клеточных стенках при усушке и разбухании
Клеточные стенки древесинного вещества состоят из микроскопических волокон и пучков волокон. При вла­гопоглощении в пределах насыщения вода проникает в пространство между волокнами и пучками волокон прежде всего благодаря диффузии и сжимает их друг с другом. Этот процесс распространяется на весь кусок древесины; объем древесины увеличивается, то есть древесина разбухает.
Если в пределах насыщения происходит влагоотдача, то гибкие волокна и пучки волокон клеточных стенок воз­вращаются в их первоначальное состояние, древесина уменьшается в объеме.
Пример расчета величины усушки:
Сердцовая доска из древесины бука шириной 280 мм и 40-процентной влажности древесины сохнет до уров­ня влажности 8%. Какова будет ширина доски после сушки?
При сушке от 40 до 30% усушки не происходит. При суш­ке от 30 до 8% изменение влажности составляет 22%. Коэффициент усушки для бука равен в радиальном на­правлении 0,20. Таким образом, общая усушка состав­ляет 4,4% (22% • 0,20 = 4,4%), или 12 мм. То есть шири­на доски после сушки составит примерно 268 мм.

Метки:,

Связанные записи

При отдаче влаги в пределах диапазона насыщения уменьшаются размеры и объем древесины; этот процесс называется усушкой, обратный процесс - разбу­ханием.
Отдача воды из внешних клеток происходит быстрее, чем из внутренних. Бед­ные смолой участки древесины, заболонь и верхняя часть ствола отдают воду бы­стрее, чем богатые смолой участки древесины, ядро и нижняя часть ствола. Вы­деление воды происходит тем быстрее, чем больше перепад влаги между древеси­ной и окружающим воздухом.
Во время испарения свободной воды размеры и объем древесины не изменя­ются. Волокна и клеточные стенки к этому моменту еще насыщены. Поэтому го­ворят о насыщении волокон. Насыщение волокон отличается у отдельных по­род, а также частей ствола; для важнейших пород древесины значение насыще­ния лежит в диапазоне влажности древесины от 23 до 35%. Поэтому речь идет о диапазоне насыщения волокон .
Уже во время испарения свободной воды при определенном перепаде влажности между влажной древесиной и сухим окружающим воздухом начи­нается испарение связанной воды. При этом объем древесины уменьшается, древесина дает усушку . Усушка начинается около предела на­сыщения, то есть около 30% влажности древеси­ны, и продолжается до тех пор, пока влажность дре­весины не составит 0%, то есть древесина не ста­нет абсолютно сухой.
Различают три направления усушки древеси­ны: продольное (вдоль волокон), радиальное (по направлению сердцевинных лучей) и тангенциаль­ное (в направлении годичных колец).
В направлении вдоль волокон усушка состав­ляет от 0,1 до 0,3%, в направлении сердцевинных лучей - около 5% и в направлении годичных ко­лец - около 10% . Для одной и той же породы древесины эти значения все же могут су­щественно отличаться от этих средних значений.
Усушка по ширине становится заметной даже на профессионально изготовленньгк столярных изде­лиях. Например, соединенные по кромке наличники могут выступить вперед, широкий средник рамочной двери торцами может не по ка при изменении влажности древесины от 30 до 0% .
Для простоты на практике пределом насы­щения волокон обозначают влажность древеси­ны в 30%.
Из-за усущки изменяется не только объем древесины, но и ее форма. Изменение формы зависит от расположения годичных колец на поперечном сечении. Клетки ранней древеси­ны годичного кольца имеют большие размеры и более тонкие клеточные стенки. По этой при­чине они накапливают больше свободной воды и меньше связанной воды, чем мелкие клетки поздней древесины со своими толстыми клеточ­ными стенками. Поэтому клетки ранней древе­сины отдают по сравнению с поздней древеси­ной больше свободной воды и меньше связан­ной. В связи с этим усушка ранней древесины меньше, чем поздней.

Метки:, ,

Связанные записи

Обычно теплопроводность древесины увеличи­вается с увеличением ее плотности и влажности.
Электропроводность древесины зависит в ос­новном от влажности. Только абсолютно сухая древесина имеет столь высокое сопротивление, что ток не может протекать вообще. С увеличени­ем содержания связанной воды электропровод­ность увеличивается почти равномерно до насы­щения волокон. Если количество воды превыша­ет предел насыщения, то электропроводность уве­личивается лишь незначительно. На зависимости электропроводности от содержания воды в древе­сине основан принцип действия специального прибора - электрического влагомера для древе­сины .
Звукоизоляционная способность древесины из-за ее сравнительно малого веса и жесткости при изгибе растущего дерева является относи­тельно небольшой. Из-за своей почти закрытой поверхности и незначительной глубины пор дре­весина не обладает звукопоглощающими свой­ствами. Попадающие на поверхность древесины звуковые волны большей частью отражаются от нее. Древесина в основном используется в виде тонкого материала пластинчатой формы, из ко­торого все же можно изготовить звукоизолирующие и звукопоглощающие кон­струкции Скорость распространения звуковых волн со­ставляет в направлении вдоль волокон в зависимо­сти от породы древесины от 2500 до 6000 м/с. Это почти в два раза больше скорости распространения поперек волокон. Поэтому корпусный (механичес­кий) шум хорошо переносится древесиной. Это свойство для звукоизоляционных конструкций яв­ляется неблагоприятным, но при применении дре­весины в качестве материала для изготовления му­зыкальных инструментов дает определенные пре­имущества.
Работа древесины
Древесина является гигроскопичной, то есть она может впитывать и отдавать влагу. Впитывание и отдача влаги начинаются тогда, когда нарушается равновесие между содержанием влаги в древесине и влажностью воздуха, то есть имеется перепад влажности . При изменении уровня со­держания влаги в древесине при определенных ус­ловиях меняется форма и объем древесины, древе­сина дает усадку или разбухает, коробится или вы­тягивается, растрескивается. Эти процессы назы­вают «работой» древесины.
В древесине содержится влага, вода, в полос­тях клеток - так называемая свободная вода, и в клеточных стенках - так называемая связанная вода. При сушке древесины сна­чала испаряется свободная вода, потом связанная . Свободная вода ис­паряется относительно быстро, связанная - достаточно медленно. Влагопереда-ча при этом основывается на целом комплексе физических процессов, таких, как, например, диффузия и испарение.

Метки:, ,

Связанные записи

Твердость - это сопротивление, которое оказывает древесина проникновению индентора (твердое малодеформирующееся тело для определения твердости ма­териала методом вдавливания) в свою поверхность, или сопротивление истира­нию. Твердость и сопротивление износу тем выше, чем больше плотность и ниже содержание влаги .Пластичность: под пластичностью понимают способность древесины сохранять вызванное вне­шним воздействием изменение формы даже после снятия нагрузки. Таким свойством обладают забо­лонь орехового дерева и березовая древесина. Бла­годаря пропариванию, провариванию и сильному нагреву древесина становится временно пластич­ной и может изменять форму. Поэтому из пропа­ренной древесины бука лесного, а также из непро-паренной древесины березы производятся изогну­тые части мебели. Предел пластичности или гиб­кости достигается тогда, когда древесина начинает ломаться .
Упругость: древесина является упругой, если после устранения изгибающего усилия пружинит и принимает первоначальную форму. Предел уп­ругости достигается тогда, когда при изгибе появляется сохраняющееся измене­ние формы. Поэтому упругость и гибкость не одно и то же. Упругость зависит от породы древесины, ее плотности, влажности и температуры древесины, а также ее текстуры и содержания древесных компонентов. Очень упругой является, на­пример, древесина ясеня, карий, бука и лиственницы. Упругая древесина часто применяется при изготовлении спортивных снарядов, мебели для сидения, а также в транспортостроении .
Гибкость - это изменение формы древесины под влиянием силы, действую­щей вне плоскости. Сгибание изогнутых деревянных частей происходит, как пра­вило, при помощи пара и давления прессования. После охлаждения и сушки дре­весины изогнутое изделие незначительно разгибается обратно до тех пор, пока не будет достигнут определенный радиус изгиба. Это приводит к поломке в том слу­чае, когда действующее извне усилие сжатия или растяжения превышает пределпрочности при изгибе древесины: изделие ломает­ся в зоне растяжения или сжатия. В зоне сжатия разлом проявляется как сплющивание волокон древесиныТеплопроводность древесины зависит прежде все­го от ее плотности и содержания влаги. Из-за сво­ей пористой структуры древесина по сравнению с другими материалами проводит тепло от одной поверхности до другой достаточно плохо. Сухая древесина имеет высокое термическое сопротив­ление и поэтому является плохим проводником тепла . Поэтому древесина может использоваться для выполнения теплоизоляцион­ных функций

Метки:, , ,

Связанные записи