Oversikt over treets fysiske egenskaper
Alle er godt klar over det faktum at tre er et av høyeste kvalitet, pålitelig, holdbart, slitesterkt, vakkert og miljøvennlig og trygt byggemateriale. I dag brukes ulike typer trær, så vel som for mange år siden, til å lage alle slags strukturer, møbler, små interiørdetaljer og mye mer.
I denne artikkelen vil vi snakke i detalj om treets fysiske egenskaper - hvilke faktorer de er avhengige av og hvordan de endres over tid under ulike påvirkninger.
Funksjoner av utseende
Tresort er en av de fysiske egenskapene til et materiale, som bestemmes av glans, tekstur, farge og makrostruktur.
En av de viktigste egenskapene er farge. Det er mange alternativer for fargen på tre, alt avhenger av arten. Noen av dem har en så distinkt farge at de gjenkjennes nøyaktig av den.
Ikke glem at fargen på til og med saget tre kan endres. Alt avhenger av om materialet er utsatt for vann, snø, vind, lys og ulike mikroorganismer.
Overflaten på treet kan vise lysstrømmen. Denne egenskapen kalles briljans. De mest strålende tretypene er bøk, eik, akasie.
Hvis du hugger ned et tre, kutter dets hjerteformede stråler, kar og årlige lag, kan et vakkert og unikt mønster observeres på overflaten, som kalles treets tekstur og makrotekstur. Denne egenskapen til tre er veldig verdsatt. For eksempel, når de velger et materiale for fremstilling av dyre og eksklusive møbler, ser de først og fremst på teksturen til treet. Samtidig bestemmes bredden på årslagene, som gjør det mulig å forstå hvor gammelt det er.
Hver av de ovennevnte egenskapene til utseendet til tre, avhengig av arten, er absolutt veldig viktig., men som allerede nevnt, under påvirkning av ulike miljøfaktorer, kan de endre seg.
Alt om fuktighet
Fuktighet er en av de viktigste faktorene, egenskapene til materialet, som du kan bestemme mengden vann i treet med. Vann er absolutt i hvert tre, da det er nødvendig for funksjon og vekst. Men når det gjelder hogst ved, hvis bruk er planlagt i produksjonen, bør fuktighetsmengden i materialet være minimal.
Fuktighetsinnholdet i trevirke måles i prosent og bestemmes av forholdet mellom vannmassen i materialet og massen av tørt trevirke. Det blir for tiden bestemt under laboratorieforhold.
I praksis brukes to metoder for å beregne fuktighetsindeksen.
- Rett. Dette er en ganske langvarig prosess. Metoden innebærer langvarig tørking, hvor alt vannet frigjøres fra materialet.
- Indirekte. Denne metoden brukes oftere i praksis for å bestemme fuktighetsindeksen, siden den er enklere og tar lite tid. I prosessen med å bestemme mengden fuktighet på en indirekte måte, brukes en spesiell enhet - en konduktometrisk elektrisk fuktighetsmåler. Ved å bruke denne enheten kan du bestemme verdien av materialets elektriske ledningsevne.
Det er verdt å merke seg at den direkte metoden, selv om den er tidkrevende, gir mer nøyaktige resultater, mens den indirekte metoden har en feil som kan nå 30 %. Det ble eksperimentelt funnet at tre som kan brukes i produksjonsprosessen bør ha et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 12 %.
Det er en viss klassifisering av tre avhengig av graden av fuktighetsinnhold.
- Våt. Slikt materiale er preget av 100% fuktighet. Oftest er det ved som har stått lenge under vann.
- Nyklippet. Fuktighetsinnholdet i et slikt materiale varierer fra 50 % til 100 %.
- Lufttørk. Det er et felt tre som har tørket i friluft en stund. Prosentandelen av fuktighet er 15-20%.
- Romtørt. Fuktighetsinnholdet i slikt materiale overstiger ikke 12%.
- Helt tørr. Materiale som allerede er behandlet og tørket i et spesielt kammer ved en temperatur på 103 ° C.
Hvilke andre egenskaper er fysiske?
I dag er tre et av de mest etterspurte materialene. Derfor er de fysiske egenskapene til tre som konstruksjonsmateriale selvfølgelig viktige. Dette er fordi de påvirker ytelsen og ytelsen til prefabrikkerte trekonstruksjoner. I tillegg til de ovennevnte egenskapene, som utseende og fuktighet, er det andre.
Krymping
I prosessen, når sammenhengende vann fjernes fra materialet, reduseres volumet og de lineære dimensjonene til treet endres. Resultatet av maksimal krymping, når alt vannet er fjernet, resulterer i en visuell endring og utseende av sprekker både innvendig og utvendig.
Vridning
Når materialet under bearbeiding (det kan være saging, høvling, ribbedeling) endrer sin opprinnelige form, skjer vridningsprosessen. Det manifesterer seg i krympingsprosessen, det er langsgående og tverrgående.
Opphovning
Volum og lineære dimensjoner av tre er ikke konstante indikatorer, de kan endre seg over tid under påvirkning av ulike miljøfaktorer. En av disse faktorene er økningen i volumet av kohesivt vann i materialet. Friluft, som inneholder fuktighet, øker mengden av sammenhengende vann.
Denne egenskapen anses som negativ når det gjelder utforming av for eksempel møbler. Men hvis du trenger å bygge et skip eller designe et fat for lagring av vin, er en slik egenskap som hevelse veldig passende. Det gir en tett sammenkobling av alle strukturelle elementer.
Absorbering av fuktighet
En av de negative egenskapene til tre, uavhengig av type og art, er fuktopptak. Denne egenskapen er typisk for alle treslag. Det er derfor absolutt alle strukturer laget av tre nødvendigvis behandles med spesielle midler før de kommer inn på forbrukermarkedet. Overflaten deres er dekket med en film og maling og lakkmateriale, som forhindrer absorpsjon av fuktighet av materialet.
Tetthet
Tetthet er massen av en enhetsvolum av et materiale. Indikatoren måles i kg / m³ eller g / cm. I produksjonsprosessen tas den grunnleggende tettheten som hovedindikator. For å bestemme det, brukes to mengder - massen til en tørr prøve og volumet i våt tilstand. Forholdet mellom disse to verdiene utledes og basisvedtettheten oppnås.
Tettheten av tre er lav - fuktighetsindeks fra 540 kg / m³, middels - tetthet fra 550 kg / m³ til 740 kg / m³ og høy.
Tre med høy tetthet har en verdi på mer enn 740 kg / m³.
Permeabilitet
Permeabiliteten til et materiale er dets permeabilitet. Under laboratorieforhold bestemmes det hvordan og i hvilken mengde materialet passerer gass og væske tilført under høyt trykk.
Termisk
De termiske egenskapene til et materiale inkluderer indikatorer som spesifikk varme, termisk ledningsevne og termisk ekspansjon.Den første indikatoren bestemmer råvarens evne til å lagre varme. Bruk spesielle metoder, still inn mengden varme som er nødvendig for å varme 1 kg materiale med 1 ° C.
Ved hjelp av den andre indikatoren kan du bestemme hastigheten med hvilken varme overføres i materialet. Men i prosessen med termisk ekspansjon kan man observere en endring i volum og lineære dimensjoner.
Elektrisk Strømføringsevne
Denne egenskapen bestemmer hvor mye materialet leder strøm. Jo høyere fuktighetsinnhold i materialet, nivået av sammenhengende vann, jo lavere er motstanden mot strøm.
Elektrisk styrke
Denne egenskapen bestemmes i tilfelle råstoffet skal brukes videre som elektrisk isolasjonsmateriale. Denne indikatoren påvirkes av treslag, fuktighet, temperatur.
Jo høyere temperatur og fuktighet, desto lavere er den dielektriske styrken til materialet, og omvendt.
Lydledningsevne
Tre er et materiale som er i stand til å overføre lyd. Det er tre nivåer av lydoverføring i trelast. Det laveste nivået finnes i tangentielle fibre, medium - i radielle, og den høyeste lydledningsevnen er plassert langs fibrene. Det er derfor dette materialet så ofte brukes til å lage musikkinstrumenter.
Dielektrisk
Et vekslende elektrisk felt brukes til å bestemme denne egenskapen. Det ble funnet at når en mekanisk kraft virker på tre, oppstår elektriske ladninger på overflaten.
Kommentaren ble sendt.