Экспериментальные исследования физико-механических свойств термированной древесины
- Autores: 1, 1
-
Afiliações:
- Самарский государственный технический университет
- Edição: Volume 1 (2025)
- Páginas: 312-313
- Seção: ЧАСТЬ I. Статика, динамика и устойчивость упругих систем
- ##submission.dateSubmitted##: 26.05.2025
- ##submission.dateAccepted##: 24.06.2025
- ##submission.datePublished##: 02.11.2025
- URL: https://transsyst.ru/osnk-sr2025/article/view/680658
- ID: 680658
Citar
Texto integral
Resumo
Обоснование. Древесина является наиболее распространенным и актуальным отделочным и строительным материалом. Но в последнее время становится известным и популярным термодерево, которое лишено многих недостатков и отличается от обычной древесины усовершенствованными параметрами и более глубокой сферой применения в отделке.
Цель — изучение влияния термической обработки на физико-механические свойства лиственницы.
Методы. Термодревесина — древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (180−230 °С) без добавления каких-либо химических веществ. Термомодификация происходит при температуре 180–230 °С и выше в течение 24–72 часов. В результате термообработки поры древесины закупориваются, что препятствует прохождению влаги в дерево. Питательная среда превращается в несъедобную для плесени, грибов и насекомых, и исходный материал приобретает ряд новых полезных свойств:
Термодерево находит применение в строительстве, производстве мебели, ландшафтном дизайне и других отраслях. Часто его используют в местах повышенной влажности, с перепадами температурного режима. На улице: фасад, терраса, в местах непосредственного соприкосновения с водой, применяют при отделке саун и парных, как альтернативу красивым и дорогим экзотическим породам.
Результаты. Для проведения сравнительного анализа физико-механических свойств термированной и нетермированной лиственницы применялись стандартные методы лабораторных исследований. Измерения проводились с использованием специализированного оборудования, что позволяло оценить такие характеристики, как прочность на сжатие. В исследовании использовались образцы лиственницы, подвергнутые термической обработке при температуре 180–220 °C, и контрольные образцы без обработки (рис. 1).
Рис. 1. График испытания термированной лиственницы
Выводы. Результаты исследований показали, что термическая обработка существенно влияет на свойства лиственницы (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Результат испытания лиственницы
№ | Координаты точки на диаграмме | Вдоль волокон | Поперек волокон |
1 | Предел пропорциональности в МПа = | 0,031 | 0,0032 |
2 | Напряжение при разрушении в МПа = | 0,025 | 0,0028 |
3 | Относительная деформация, соответствующая пределу | –0,52 | –0,21 |
Таблица 2. Результат испытания термированной лиственницы
№ | Координаты точки на диаграмме | Вдоль волокон | Поперек волокон |
1 | Предел пропорциональности в МПа | 0,06 | 0,0042 |
2 | Напряжение при разрушении в МПа | 0,048 | 0,0033 |
3 | Относительная деформация, соответствующая пределу | –0,5 | –0,206 |
Прочность на сжатие вдоль волокон у термированной лиственницы возросла до 30 %, что свидетельствует об улучшении ее механических характеристик. Термомодифицированная древесина является инновационным материалом, обладающим рядом существенных преимуществ перед обычной древесиной. Приобретенные свойства делают ее более эффективной в применении. Дальнейшие исследования и разработки в области термомодификации древесины позволят расширить возможности ее применения и оптимизировать технологические процессы.
Palavras-chave
Texto integral
Обоснование. Древесина является наиболее распространенным и актуальным отделочным и строительным материалом. Но в последнее время становится известным и популярным термодерево, которое лишено многих недостатков и отличается от обычной древесины усовершенствованными параметрами и более глубокой сферой применения в отделке.
Цель — изучение влияния термической обработки на физико-механические свойства лиственницы.
Методы. Термодревесина — древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (180−230 °С) без добавления каких-либо химических веществ. Термомодификация происходит при температуре 180–230 °С и выше в течение 24–72 часов. В результате термообработки поры древесины закупориваются, что препятствует прохождению влаги в дерево. Питательная среда превращается в несъедобную для плесени, грибов и насекомых, и исходный материал приобретает ряд новых полезных свойств:
Термодерево находит применение в строительстве, производстве мебели, ландшафтном дизайне и других отраслях. Часто его используют в местах повышенной влажности, с перепадами температурного режима. На улице: фасад, терраса, в местах непосредственного соприкосновения с водой, применяют при отделке саун и парных, как альтернативу красивым и дорогим экзотическим породам.
Результаты. Для проведения сравнительного анализа физико-механических свойств термированной и нетермированной лиственницы применялись стандартные методы лабораторных исследований. Измерения проводились с использованием специализированного оборудования, что позволяло оценить такие характеристики, как прочность на сжатие. В исследовании использовались образцы лиственницы, подвергнутые термической обработке при температуре 180–220 °C, и контрольные образцы без обработки (рис. 1).
Рис. 1. График испытания термированной лиственницы
Выводы. Результаты исследований показали, что термическая обработка существенно влияет на свойства лиственницы (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Результат испытания лиственницы
№ | Координаты точки на диаграмме | Вдоль волокон | Поперек волокон |
1 | Предел пропорциональности в МПа = | 0,031 | 0,0032 |
2 | Напряжение при разрушении в МПа = | 0,025 | 0,0028 |
3 | Относительная деформация, соответствующая пределу | –0,52 | –0,21 |
Таблица 2. Результат испытания термированной лиственницы
№ | Координаты точки на диаграмме | Вдоль волокон | Поперек волокон |
1 | Предел пропорциональности в МПа | 0,06 | 0,0042 |
2 | Напряжение при разрушении в МПа | 0,048 | 0,0033 |
3 | Относительная деформация, соответствующая пределу | –0,5 | –0,206 |
Прочность на сжатие вдоль волокон у термированной лиственницы возросла до 30 %, что свидетельствует об улучшении ее механических характеристик. Термомодифицированная древесина является инновационным материалом, обладающим рядом существенных преимуществ перед обычной древесиной. Приобретенные свойства делают ее более эффективной в применении. Дальнейшие исследования и разработки в области термомодификации древесины позволят расширить возможности ее применения и оптимизировать технологические процессы.
Sobre autores
Самарский государственный технический университет
Autor responsável pela correspondência
Email: kurtomyshev2005@gmail.com
студент, группа 23ФПГС108, факультет промышленного и гражданского строительства
Rússia, СамараСамарский государственный технический университет
Email: Babkind79@icloud.com
студент, группа 23ФПГС108, факультет промышленного и гражданского строительства
Rússia, СамараArquivos suplementares





