🗊Презентация Физические свойства древесины

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Физические свойства древесины, слайд №1Физические свойства древесины, слайд №2Физические свойства древесины, слайд №3Физические свойства древесины, слайд №4Физические свойства древесины, слайд №5Физические свойства древесины, слайд №6Физические свойства древесины, слайд №7Физические свойства древесины, слайд №8Физические свойства древесины, слайд №9Физические свойства древесины, слайд №10Физические свойства древесины, слайд №11Физические свойства древесины, слайд №12Физические свойства древесины, слайд №13Физические свойства древесины, слайд №14Физические свойства древесины, слайд №15Физические свойства древесины, слайд №16Физические свойства древесины, слайд №17Физические свойства древесины, слайд №18Физические свойства древесины, слайд №19Физические свойства древесины, слайд №20Физические свойства древесины, слайд №21Физические свойства древесины, слайд №22Физические свойства древесины, слайд №23Физические свойства древесины, слайд №24Физические свойства древесины, слайд №25Физические свойства древесины, слайд №26Физические свойства древесины, слайд №27Физические свойства древесины, слайд №28Физические свойства древесины, слайд №29Физические свойства древесины, слайд №30Физические свойства древесины, слайд №31Физические свойства древесины, слайд №32Физические свойства древесины, слайд №33Физические свойства древесины, слайд №34Физические свойства древесины, слайд №35Физические свойства древесины, слайд №36Физические свойства древесины, слайд №37Физические свойства древесины, слайд №38Физические свойства древесины, слайд №39Физические свойства древесины, слайд №40Физические свойства древесины, слайд №41Физические свойства древесины, слайд №42Физические свойства древесины, слайд №43Физические свойства древесины, слайд №44Физические свойства древесины, слайд №45Физические свойства древесины, слайд №46Физические свойства древесины, слайд №47Физические свойства древесины, слайд №48Физические свойства древесины, слайд №49Физические свойства древесины, слайд №50Физические свойства древесины, слайд №51Физические свойства древесины, слайд №52Физические свойства древесины, слайд №53Физические свойства древесины, слайд №54Физические свойства древесины, слайд №55Физические свойства древесины, слайд №56Физические свойства древесины, слайд №57Физические свойства древесины, слайд №58Физические свойства древесины, слайд №59Физические свойства древесины, слайд №60Физические свойства древесины, слайд №61Физические свойства древесины, слайд №62Физические свойства древесины, слайд №63Физические свойства древесины, слайд №64Физические свойства древесины, слайд №65Физические свойства древесины, слайд №66Физические свойства древесины, слайд №67Физические свойства древесины, слайд №68Физические свойства древесины, слайд №69Физические свойства древесины, слайд №70Физические свойства древесины, слайд №71Физические свойства древесины, слайд №72Физические свойства древесины, слайд №73Физические свойства древесины, слайд №74Физические свойства древесины, слайд №75Физические свойства древесины, слайд №76Физические свойства древесины, слайд №77Физические свойства древесины, слайд №78Физические свойства древесины, слайд №79Физические свойства древесины, слайд №80Физические свойства древесины, слайд №81Физические свойства древесины, слайд №82Физические свойства древесины, слайд №83Физические свойства древесины, слайд №84Физические свойства древесины, слайд №85Физические свойства древесины, слайд №86Физические свойства древесины, слайд №87Физические свойства древесины, слайд №88Физические свойства древесины, слайд №89Физические свойства древесины, слайд №90Физические свойства древесины, слайд №91Физические свойства древесины, слайд №92

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физические свойства древесины. Доклад-сообщение содержит 92 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция №4
Физические свойства древесины
Описание слайда:
Лекция №4 Физические свойства древесины

Слайд 2





   Физические свойства – это свойства древесины, проявляющиеся при взаимодействии с внешней средой, но не приводящие к изменению ее химического состава и нарушению целостности.
   Физические свойства – это свойства древесины, проявляющиеся при взаимодействии с внешней средой, но не приводящие к изменению ее химического состава и нарушению целостности.
Описание слайда:
Физические свойства – это свойства древесины, проявляющиеся при взаимодействии с внешней средой, но не приводящие к изменению ее химического состава и нарушению целостности. Физические свойства – это свойства древесины, проявляющиеся при взаимодействии с внешней средой, но не приводящие к изменению ее химического состава и нарушению целостности.

Слайд 3





1 Внешний вид древесины
Описание слайда:
1 Внешний вид древесины

Слайд 4





1.1 Цвет
  Это отраженный от поверхности световой поток. 
  Древесина, произрастающая в северных широтах, характеризуется  светлыми и бледными цветами, более яркой окраской обладает древесина южных и  тропических широт.
Описание слайда:
1.1 Цвет Это отраженный от поверхности световой поток. Древесина, произрастающая в северных широтах, характеризуется светлыми и бледными цветами, более яркой окраской обладает древесина южных и тропических широт.

Слайд 5





 Цвет древесины изменяется со временем: происходит его потемнение из-за  окисления  веществ, образующих клеточные стенки древесины, под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения.
 Цвет древесины изменяется со временем: происходит его потемнение из-за  окисления  веществ, образующих клеточные стенки древесины, под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения.
Описание слайда:
Цвет древесины изменяется со временем: происходит его потемнение из-за окисления веществ, образующих клеточные стенки древесины, под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения. Цвет древесины изменяется со временем: происходит его потемнение из-за окисления веществ, образующих клеточные стенки древесины, под воздействием кислорода и ультрафиолетового излучения.

Слайд 6





   Для придания  желаемого оттенка древесину  подвергают  покрытию защитно-декоративными составами (красители, протравы, морилки), а также могут подвергать гидротермической  обработке (воздействию  температуры   и влажного воздуха).
   Для придания  желаемого оттенка древесину  подвергают  покрытию защитно-декоративными составами (красители, протравы, морилки), а также могут подвергать гидротермической  обработке (воздействию  температуры   и влажного воздуха).
Описание слайда:
Для придания желаемого оттенка древесину подвергают покрытию защитно-декоративными составами (красители, протравы, морилки), а также могут подвергать гидротермической обработке (воздействию температуры и влажного воздуха). Для придания желаемого оттенка древесину подвергают покрытию защитно-декоративными составами (красители, протравы, морилки), а также могут подвергать гидротермической обработке (воздействию температуры и влажного воздуха).

Слайд 7





1.2 Блеск
   Это способность направлено отражать световые лучи. 
  Древесина характеризуется матовым  блеском, в связи с тем,  что  поверхность  древесины  образована перерезанными клетками. 
  Чем больше размер  клетки,  тем меньше блеск, поэтому хвойные и рассеяннососудистые породы  имеют больший блеск, чем кольцесосудистые.
Описание слайда:
1.2 Блеск Это способность направлено отражать световые лучи. Древесина характеризуется матовым блеском, в связи с тем, что поверхность древесины образована перерезанными клетками. Чем больше размер клетки, тем меньше блеск, поэтому хвойные и рассеяннососудистые породы имеют больший блеск, чем кольцесосудистые.

Слайд 8





   Для увеличения блеска древесины производят  шлифование  и полирование  ее поверхности,  а также покрывают  лаками, которые  образуют светоотражательную пленку.
   Для увеличения блеска древесины производят  шлифование  и полирование  ее поверхности,  а также покрывают  лаками, которые  образуют светоотражательную пленку.
Описание слайда:
Для увеличения блеска древесины производят шлифование и полирование ее поверхности, а также покрывают лаками, которые образуют светоотражательную пленку. Для увеличения блеска древесины производят шлифование и полирование ее поверхности, а также покрывают лаками, которые образуют светоотражательную пленку.

Слайд 9





1.3 Текстура
   Это видимый рисунок на поверхности древесины,  образующийся на поверхности за счет перерезания  анатомических элементов, а также засчет контрастности  ранней и поздней зон  годичного слоя,  и наличия или отсутствия сердцевинных лучей  или сосудов у лиственных пород.
Описание слайда:
1.3 Текстура Это видимый рисунок на поверхности древесины, образующийся на поверхности за счет перерезания анатомических элементов, а также засчет контрастности ранней и поздней зон годичного слоя, и наличия или отсутствия сердцевинных лучей или сосудов у лиственных пород.

Слайд 10





  Наиболее декоративным  является тангенциальный разрез. Породы  с большими сердцевинными лучами имеют более красивую текстуру на радиальном разрезе.
  Наиболее декоративным  является тангенциальный разрез. Породы  с большими сердцевинными лучами имеют более красивую текстуру на радиальном разрезе.
Описание слайда:
Наиболее декоративным является тангенциальный разрез. Породы с большими сердцевинными лучами имеют более красивую текстуру на радиальном разрезе. Наиболее декоративным является тангенциальный разрез. Породы с большими сердцевинными лучами имеют более красивую текстуру на радиальном разрезе.

Слайд 11





1.4 Равнослойность
  Это показатель,  характеризующий ширину годичных слоев на разных участках древесины. 
  Чем меньше разница в ширине, тем выше  равнослойность этой древесины.
Описание слайда:
1.4 Равнослойность Это показатель, характеризующий ширину годичных слоев на разных участках древесины. Чем меньше разница в ширине, тем выше равнослойность этой древесины.

Слайд 12





1.5 Равноплотность
   Это показатель, характеризующий различие плотности на разных участках древесины. 
  Наиболее высокие  значения равноплотности характерны для  лиственных  рассеяннососудистых пород.
Описание слайда:
1.5 Равноплотность Это показатель, характеризующий различие плотности на разных участках древесины. Наиболее высокие значения равноплотности характерны для лиственных рассеяннососудистых пород.

Слайд 13





2 Влажность древесины
Описание слайда:
2 Влажность древесины

Слайд 14





   Влажность W – показатель, характеризующий количественное содержание влаги в древесине. 
   Влажность W – показатель, характеризующий количественное содержание влаги в древесине. 
   Различают три вида влаги, содержащейся в древесине:
 – свободная, 
 – связанная, 
 – химически связанная.
Описание слайда:
Влажность W – показатель, характеризующий количественное содержание влаги в древесине. Влажность W – показатель, характеризующий количественное содержание влаги в древесине. Различают три вида влаги, содержащейся в древесине: – свободная, – связанная, – химически связанная.

Слайд 15





   Свободная влага содержится в полостях клеток и в межклеточных пространствах (при влажности более      30 %).  Она не оказывает влияния на прочность и изменение размеров древесины. 
   Свободная влага содержится в полостях клеток и в межклеточных пространствах (при влажности более      30 %).  Она не оказывает влияния на прочность и изменение размеров древесины.
Описание слайда:
Свободная влага содержится в полостях клеток и в межклеточных пространствах (при влажности более 30 %). Она не оказывает влияния на прочность и изменение размеров древесины. Свободная влага содержится в полостях клеток и в межклеточных пространствах (при влажности более 30 %). Она не оказывает влияния на прочность и изменение размеров древесины.

Слайд 16





  Связанная влага  заполняет пространства между микрофибриллами в клеточных стенках. 
  Связанная влага  заполняет пространства между микрофибриллами в клеточных стенках. 
   Максимальное содержание связанной влаги в клеточных стенках называется пределом гигроскопичности Wпг или пределом насыщения Wпн.
Описание слайда:
Связанная влага заполняет пространства между микрофибриллами в клеточных стенках. Связанная влага заполняет пространства между микрофибриллами в клеточных стенках. Максимальное содержание связанной влаги в клеточных стенках называется пределом гигроскопичности Wпг или пределом насыщения Wпн.

Слайд 17





  Влажность древесины, соответствующая пределу гигроскопичности, мало зависит от породы и принимается равной 30 %.
  Влажность древесины, соответствующая пределу гигроскопичности, мало зависит от породы и принимается равной 30 %.
  Изменение содержания связанной влаги ведет к изменению практически всех свойств древесины.
Описание слайда:
Влажность древесины, соответствующая пределу гигроскопичности, мало зависит от породы и принимается равной 30 %. Влажность древесины, соответствующая пределу гигроскопичности, мало зависит от породы и принимается равной 30 %. Изменение содержания связанной влаги ведет к изменению практически всех свойств древесины.

Слайд 18





  Химически связанная влага входит в состав лигноцеллюлозного комплекса и выделяется только при химической переработке древесины. 
  Химически связанная влага входит в состав лигноцеллюлозного комплекса и выделяется только при химической переработке древесины.
Описание слайда:
Химически связанная влага входит в состав лигноцеллюлозного комплекса и выделяется только при химической переработке древесины. Химически связанная влага входит в состав лигноцеллюлозного комплекса и выделяется только при химической переработке древесины.

Слайд 19





   В зависимости от степени влажности различают древесину: 
   В зависимости от степени влажности различают древесину: 
 – мокрую, длительное время пробывшую в воде (W > 100%);
 – свежесрубленную  (W = 50-100%);
 –  воздушно-сухую (W = 12-22%);
 – комнатно-сухую (W = 8-12%);
 –  абсолютно сухую (W = 0 %).
Описание слайда:
В зависимости от степени влажности различают древесину: В зависимости от степени влажности различают древесину: – мокрую, длительное время пробывшую в воде (W > 100%); – свежесрубленную (W = 50-100%); – воздушно-сухую (W = 12-22%); – комнатно-сухую (W = 8-12%); – абсолютно сухую (W = 0 %).

Слайд 20





   Влажность, к которой стремится древесина, находясь в воздухе определенного состояния, называется равновесной влажностью.
   Влажность, к которой стремится древесина, находясь в воздухе определенного состояния, называется равновесной влажностью.
   Каждому сочетанию температуры и влажности воздуха соответствует своя равновесная влажность древесины.
Описание слайда:
Влажность, к которой стремится древесина, находясь в воздухе определенного состояния, называется равновесной влажностью. Влажность, к которой стремится древесина, находясь в воздухе определенного состояния, называется равновесной влажностью. Каждому сочетанию температуры и влажности воздуха соответствует своя равновесная влажность древесины.

Слайд 21





  При длительной выдержке древесины в воде, когда вода заполняет практически все пустоты в древесине, она будет иметь максимальную влажность.
  При длительной выдержке древесины в воде, когда вода заполняет практически все пустоты в древесине, она будет иметь максимальную влажность.
Описание слайда:
При длительной выдержке древесины в воде, когда вода заполняет практически все пустоты в древесине, она будет иметь максимальную влажность. При длительной выдержке древесины в воде, когда вода заполняет практически все пустоты в древесине, она будет иметь максимальную влажность.

Слайд 22





   Влажность древесины может быть измерена прямым и косвенным методами.
   Влажность древесины может быть измерена прямым и косвенным методами.
Описание слайда:
Влажность древесины может быть измерена прямым и косвенным методами. Влажность древесины может быть измерена прямым и косвенным методами.

Слайд 23





    Прямой метод (сушильно-весовой) основан на удалении влаги из древесины путем ее высушивания. 
    Прямой метод (сушильно-весовой) основан на удалении влаги из древесины путем ее высушивания. 
     Метод длительный (6-10 часов), но дает высокую точность до 0,1%.
Описание слайда:
Прямой метод (сушильно-весовой) основан на удалении влаги из древесины путем ее высушивания. Прямой метод (сушильно-весовой) основан на удалении влаги из древесины путем ее высушивания. Метод длительный (6-10 часов), но дает высокую точность до 0,1%.

Слайд 24





   При использовании прямого метода влажность древесины определяется по формуле  
   При использовании прямого метода влажность древесины определяется по формуле  
W = 100· (mw – m0)/ m0 ,                                           
 
       где  mw – масса образца до высушивания, г;
       m0 – масса образца после высушивания, г.
Описание слайда:
При использовании прямого метода влажность древесины определяется по формуле   При использовании прямого метода влажность древесины определяется по формуле   W = 100· (mw – m0)/ m0 ,   где mw – масса образца до высушивания, г; m0 – масса образца после высушивания, г.

Слайд 25





    Косвенные методы основаны на измерении показателей других физических свойств, которые зависят от влажности.
    Косвенные методы основаны на измерении показателей других физических свойств, которые зависят от влажности.
   Наибольшее распространение получил метод, при котором определяется изменение электропроводности древесины. Для этого используется прибор, называемый электровлагомер.
Описание слайда:
Косвенные методы основаны на измерении показателей других физических свойств, которые зависят от влажности. Косвенные методы основаны на измерении показателей других физических свойств, которые зависят от влажности. Наибольшее распространение получил метод, при котором определяется изменение электропроводности древесины. Для этого используется прибор, называемый электровлагомер.

Слайд 26





  Его недостатками является небольшой диапазон точных измерений                      (7 – 30 % влажности) и локальность измерений в местах контактов.
  Его недостатками является небольшой диапазон точных измерений                      (7 – 30 % влажности) и локальность измерений в местах контактов.
Описание слайда:
Его недостатками является небольшой диапазон точных измерений (7 – 30 % влажности) и локальность измерений в местах контактов. Его недостатками является небольшой диапазон точных измерений (7 – 30 % влажности) и локальность измерений в местах контактов.

Слайд 27





3 Усушка и разбухание древесины
Описание слайда:
3 Усушка и разбухание древесины

Слайд 28





 Усушка – это процесс уменьшения линейных размеров и объема древесины в результате удаления связанной влаги (происходит в диапазоне влажности от    30 % до 0 %).
 Усушка – это процесс уменьшения линейных размеров и объема древесины в результате удаления связанной влаги (происходит в диапазоне влажности от    30 % до 0 %).
Описание слайда:
Усушка – это процесс уменьшения линейных размеров и объема древесины в результате удаления связанной влаги (происходит в диапазоне влажности от 30 % до 0 %). Усушка – это процесс уменьшения линейных размеров и объема древесины в результате удаления связанной влаги (происходит в диапазоне влажности от 30 % до 0 %).

Слайд 29





  Усушка зависит от следующих факторов:
  Усушка зависит от следующих факторов:
  –  породы древесины;
Описание слайда:
Усушка зависит от следующих факторов: Усушка зависит от следующих факторов: – породы древесины;

Слайд 30





 –  плотности древесины;
 –  плотности древесины;
 У пород с большей плотностью величина усушки больше.
Описание слайда:
– плотности древесины; – плотности древесины; У пород с большей плотностью величина усушки больше.

Слайд 31





–  количества удаленной влаги;
–  количества удаленной влаги;
  При испарении максимального количества связанной влаги                     (от 30% до 0 %) происходит полная усушка, части влаги – частичная.
Описание слайда:
– количества удаленной влаги; – количества удаленной влаги; При испарении максимального количества связанной влаги (от 30% до 0 %) происходит полная усушка, части влаги – частичная.

Слайд 32





 –  структурного направления. 
 –  структурного направления. 
   При удалении связанной влаги размеры клетки в радиальном и тангенциальном направлениях изменяются больше, чем вдоль волокон.
  Усушка в тангенциальном направлении в 1,5 – 2,0 раза больше, чем в радиальном направлении.
Описание слайда:
– структурного направления. – структурного направления. При удалении связанной влаги размеры клетки в радиальном и тангенциальном направлениях изменяются больше, чем вдоль волокон. Усушка в тангенциальном направлении в 1,5 – 2,0 раза больше, чем в радиальном направлении.

Слайд 33





   В среднем полная линейная усушка в тангенциальном направлении составляет 6 – 10%, в радиальном – 3 – 5%, вдоль волокон – 0,1 – 0,3% и объемная –          12 – 15%.
   В среднем полная линейная усушка в тангенциальном направлении составляет 6 – 10%, в радиальном – 3 – 5%, вдоль волокон – 0,1 – 0,3% и объемная –          12 – 15%.
Описание слайда:
В среднем полная линейная усушка в тангенциальном направлении составляет 6 – 10%, в радиальном – 3 – 5%, вдоль волокон – 0,1 – 0,3% и объемная – 12 – 15%. В среднем полная линейная усушка в тангенциальном направлении составляет 6 – 10%, в радиальном – 3 – 5%, вдоль волокон – 0,1 – 0,3% и объемная – 12 – 15%.

Слайд 34





    Показателем усушки является коэффициент усушки, который показывает величину усушки древесины при удалении из неё 1%  связанной влаги.
    Показателем усушки является коэффициент усушки, который показывает величину усушки древесины при удалении из неё 1%  связанной влаги.
Описание слайда:
Показателем усушки является коэффициент усушки, который показывает величину усушки древесины при удалении из неё 1% связанной влаги. Показателем усушки является коэффициент усушки, который показывает величину усушки древесины при удалении из неё 1% связанной влаги.

Слайд 35





   Разбухание – процесс увеличения  линейных размеров и объема при поглощении древесиной  связанной влаги (влажность от 0 до 30%).
   Разбухание – процесс увеличения  линейных размеров и объема при поглощении древесиной  связанной влаги (влажность от 0 до 30%).
Описание слайда:
Разбухание – процесс увеличения линейных размеров и объема при поглощении древесиной связанной влаги (влажность от 0 до 30%). Разбухание – процесс увеличения линейных размеров и объема при поглощении древесиной связанной влаги (влажность от 0 до 30%).

Слайд 36





  Процесс  разбухания является обратным процессу усушки и аналогично зависит от следующих факторов:
  Процесс  разбухания является обратным процессу усушки и аналогично зависит от следующих факторов:
  – породы древесины;
  – плотности древесины;
  – количества удаленной влаги;
  –  структурного направления.
Описание слайда:
Процесс разбухания является обратным процессу усушки и аналогично зависит от следующих факторов: Процесс разбухания является обратным процессу усушки и аналогично зависит от следующих факторов: – породы древесины; – плотности древесины; – количества удаленной влаги; – структурного направления.

Слайд 37





   Разбухание обусловлено  влагопоглощением  и водопоглощением древесины.
   Разбухание обусловлено  влагопоглощением  и водопоглощением древесины.
Описание слайда:
Разбухание обусловлено влагопоглощением и водопоглощением древесины. Разбухание обусловлено влагопоглощением и водопоглощением древесины.

Слайд 38





   Влагопоглощение – способность древесины поглощать влагу из окружающей среды.
   Влагопоглощение – способность древесины поглощать влагу из окружающей среды.
Описание слайда:
Влагопоглощение – способность древесины поглощать влагу из окружающей среды. Влагопоглощение – способность древесины поглощать влагу из окружающей среды.

Слайд 39





   Водопоглощение – способность древесины поглощать воду  при  контакте с жидкостью.
   Водопоглощение – способность древесины поглощать воду  при  контакте с жидкостью.
Описание слайда:
Водопоглощение – способность древесины поглощать воду при контакте с жидкостью. Водопоглощение – способность древесины поглощать воду при контакте с жидкостью.

Слайд 40





  Для уменьшения этих свойств древесины используют обработку материала  гидроизолирующими или гидрофобизирующими составами.
  Для уменьшения этих свойств древесины используют обработку материала  гидроизолирующими или гидрофобизирующими составами.
Описание слайда:
Для уменьшения этих свойств древесины используют обработку материала гидроизолирующими или гидрофобизирующими составами. Для уменьшения этих свойств древесины используют обработку материала гидроизолирующими или гидрофобизирующими составами.

Слайд 41





4 Растрескивание и коробление древесины
Описание слайда:
4 Растрескивание и коробление древесины

Слайд 42





   В процессе высыхания древесины (т. е. удаления из нее влаги)  в ней обязательно возникают внутренние напряжения. 
   В процессе высыхания древесины (т. е. удаления из нее влаги)  в ней обязательно возникают внутренние напряжения. 
  Эти напряжения появляются вследствие неравномерного распределения  влажности по сечению материала.
Описание слайда:
В процессе высыхания древесины (т. е. удаления из нее влаги) в ней обязательно возникают внутренние напряжения. В процессе высыхания древесины (т. е. удаления из нее влаги) в ней обязательно возникают внутренние напряжения. Эти напряжения появляются вследствие неравномерного распределения влажности по сечению материала.

Слайд 43





  Наружные слои испытывают усушку и в них появляется растягивающее напряжение, внутренние слои подвергаются напряжению сжатия.
  Наружные слои испытывают усушку и в них появляется растягивающее напряжение, внутренние слои подвергаются напряжению сжатия.
  Чем больше перепад влажности по сечению, тем больше внутреннее напряжение.
Описание слайда:
Наружные слои испытывают усушку и в них появляется растягивающее напряжение, внутренние слои подвергаются напряжению сжатия. Наружные слои испытывают усушку и в них появляется растягивающее напряжение, внутренние слои подвергаются напряжению сжатия. Чем больше перепад влажности по сечению, тем больше внутреннее напряжение.

Слайд 44





   При больших внутренних напряжениях возможно растрескивание материалов, а также  их коробление, т.е. изменение  его начальных форм.
   При больших внутренних напряжениях возможно растрескивание материалов, а также  их коробление, т.е. изменение  его начальных форм.
Описание слайда:
При больших внутренних напряжениях возможно растрескивание материалов, а также их коробление, т.е. изменение его начальных форм. При больших внутренних напряжениях возможно растрескивание материалов, а также их коробление, т.е. изменение его начальных форм.

Слайд 45





   Виды коробления:
   Виды коробления:
   –  поперечное;
   – продольное бывает 3-х типов:
      по пласти доски;
      по кромке;
      крыловатость.
Описание слайда:
Виды коробления: Виды коробления: – поперечное; – продольное бывает 3-х типов: по пласти доски; по кромке; крыловатость.

Слайд 46


Физические свойства древесины, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





    Для предупреждения растрескивания и коробления древесины необходимо соблюдать режимы сушки и правильно  укладывать пиломатериалы в штабеля.
    Для предупреждения растрескивания и коробления древесины необходимо соблюдать режимы сушки и правильно  укладывать пиломатериалы в штабеля.
Описание слайда:
Для предупреждения растрескивания и коробления древесины необходимо соблюдать режимы сушки и правильно укладывать пиломатериалы в штабеля. Для предупреждения растрескивания и коробления древесины необходимо соблюдать режимы сушки и правильно укладывать пиломатериалы в штабеля.

Слайд 48





5 Плотность древесины
Описание слайда:
5 Плотность древесины

Слайд 49





   Это масса  единицы объема. Обозначается р, размерность кг/м3 или г/см3.
   Это масса  единицы объема. Обозначается р, размерность кг/м3 или г/см3.
Описание слайда:
Это масса единицы объема. Обозначается р, размерность кг/м3 или г/см3. Это масса единицы объема. Обозначается р, размерность кг/м3 или г/см3.

Слайд 50





   Химический состав органических веществ, образующих клеточные     стенки древесины разных пород, одинаков,  поэтому плотность древесинного вещества (или плотность клеточных стенок) у всех  пород                    равняется 1530 кг/м3.
   Химический состав органических веществ, образующих клеточные     стенки древесины разных пород, одинаков,  поэтому плотность древесинного вещества (или плотность клеточных стенок) у всех  пород                    равняется 1530 кг/м3.
Описание слайда:
Химический состав органических веществ, образующих клеточные стенки древесины разных пород, одинаков, поэтому плотность древесинного вещества (или плотность клеточных стенок) у всех пород равняется 1530 кг/м3. Химический состав органических веществ, образующих клеточные стенки древесины разных пород, одинаков, поэтому плотность древесинного вещества (или плотность клеточных стенок) у всех пород равняется 1530 кг/м3.

Слайд 51





  Древесина материал пористый, поэтому плотность древесины меньше плотности древесинного вещества.
  Древесина материал пористый, поэтому плотность древесины меньше плотности древесинного вещества.
Описание слайда:
Древесина материал пористый, поэтому плотность древесины меньше плотности древесинного вещества. Древесина материал пористый, поэтому плотность древесины меньше плотности древесинного вещества.

Слайд 52





   По плотности древесины при стандартной 12% влажности породы делят  на три группы: 
   По плотности древесины при стандартной 12% влажности породы делят  на три группы: 
   –  малой плотности (до 540 кг/м3);
   –  средней (550-740 кг/м3);
   –  высокой (750 кг/м3 и более).
Описание слайда:
По плотности древесины при стандартной 12% влажности породы делят на три группы: По плотности древесины при стандартной 12% влажности породы делят на три группы: – малой плотности (до 540 кг/м3); – средней (550-740 кг/м3); – высокой (750 кг/м3 и более).

Слайд 53





  Плотность зависит
  Плотность зависит
Описание слайда:
Плотность зависит Плотность зависит

Слайд 54





   – от влажности;
   – от влажности;
  С увеличением влажности древесины от 0 до 30% (связанная влага) плотность повышается незначительно. При повышении влажности  выше 30% плотность увеличивается более значительно.
Описание слайда:
– от влажности; – от влажности; С увеличением влажности древесины от 0 до 30% (связанная влага) плотность повышается незначительно. При повышении влажности выше 30% плотность увеличивается более значительно.

Слайд 55





  – от содержания поздней зоны в годичном слое (для хвойных и кольцесосудистых пород). 	
  – от содержания поздней зоны в годичном слое (для хвойных и кольцесосудистых пород). 	
  Так как плотность поздней древесины в 2,5 раза больше чем ранней, следовательно, чем её больше, тем выше плотность древесины.
Описание слайда:
– от содержания поздней зоны в годичном слое (для хвойных и кольцесосудистых пород). – от содержания поздней зоны в годичном слое (для хвойных и кольцесосудистых пород). Так как плотность поздней древесины в 2,5 раза больше чем ранней, следовательно, чем её больше, тем выше плотность древесины.

Слайд 56





   Плотность древесины может оцениваться несколькими показателями:
   Плотность древесины может оцениваться несколькими показателями:
    – плотностью в абсолютно сухом состоянии (p0),
    –  плотностью во влажном (pw), 
    – плотностью при стандартной (нормированной) влажности (p12), 
    – базисной плотностью (pбаз).
Описание слайда:
Плотность древесины может оцениваться несколькими показателями: Плотность древесины может оцениваться несколькими показателями: – плотностью в абсолютно сухом состоянии (p0), – плотностью во влажном (pw), – плотностью при стандартной (нормированной) влажности (p12), – базисной плотностью (pбаз).

Слайд 57





6 Показатели макроструктуры  древесины
Описание слайда:
6 Показатели макроструктуры древесины

Слайд 58





  Основными показателями макроструктуры древесины являются ширина годичных слоев  и содержание поздней древесины в годичном слое.
  Основными показателями макроструктуры древесины являются ширина годичных слоев  и содержание поздней древесины в годичном слое.
  Эти показатели зависят от условий произрастания, ухода за древостоями и почвой. 
 Они напрямую связаны с качеством древесины.
Описание слайда:
Основными показателями макроструктуры древесины являются ширина годичных слоев и содержание поздней древесины в годичном слое. Основными показателями макроструктуры древесины являются ширина годичных слоев и содержание поздней древесины в годичном слое. Эти показатели зависят от условий произрастания, ухода за древостоями и почвой. Они напрямую связаны с качеством древесины.

Слайд 59





   Ширина годичных слоев – число годичных слоев в 1 см. 
   Ширина годичных слоев – число годичных слоев в 1 см. 
  Этот показатель влияет на физико-механические свойства древесины.
Описание слайда:
Ширина годичных слоев – число годичных слоев в 1 см. Ширина годичных слоев – число годичных слоев в 1 см. Этот показатель влияет на физико-механические свойства древесины.

Слайд 60





   Содержание поздней древесины в годичном слое –  это показатель, который выражается в процентном отношении суммы ширин поздних зон древесины к их общей протяженности в радиальном направлении  на участке измерения с целым числом годичных слоев.
   Содержание поздней древесины в годичном слое –  это показатель, который выражается в процентном отношении суммы ширин поздних зон древесины к их общей протяженности в радиальном направлении  на участке измерения с целым числом годичных слоев.
Описание слайда:
Содержание поздней древесины в годичном слое – это показатель, который выражается в процентном отношении суммы ширин поздних зон древесины к их общей протяженности в радиальном направлении на участке измерения с целым числом годичных слоев. Содержание поздней древесины в годичном слое – это показатель, который выражается в процентном отношении суммы ширин поздних зон древесины к их общей протяженности в радиальном направлении на участке измерения с целым числом годичных слоев.

Слайд 61





   С увеличением содержания поздней древесины повышается плотность и, следовательно, все прочностные  и технологические характеристики.
   С увеличением содержания поздней древесины повышается плотность и, следовательно, все прочностные  и технологические характеристики.
Описание слайда:
С увеличением содержания поздней древесины повышается плотность и, следовательно, все прочностные и технологические характеристики. С увеличением содержания поздней древесины повышается плотность и, следовательно, все прочностные и технологические характеристики.

Слайд 62





7 Проницаемость древесины
Описание слайда:
7 Проницаемость древесины

Слайд 63





   Характеризует способность древесины проводить жидкости или газы под давлением.
   Характеризует способность древесины проводить жидкости или газы под давлением.
Описание слайда:
Характеризует способность древесины проводить жидкости или газы под давлением. Характеризует способность древесины проводить жидкости или газы под давлением.

Слайд 64





   Проницаемость древесины для жидкости и газа используется в качестве критерия её способности к пропитке различными веществами.
   Проницаемость древесины для жидкости и газа используется в качестве критерия её способности к пропитке различными веществами.
Описание слайда:
Проницаемость древесины для жидкости и газа используется в качестве критерия её способности к пропитке различными веществами. Проницаемость древесины для жидкости и газа используется в качестве критерия её способности к пропитке различными веществами.

Слайд 65





  Величина проницаемости древесины зависит от следующих факторов:
  Величина проницаемости древесины зависит от следующих факторов:
Описание слайда:
Величина проницаемости древесины зависит от следующих факторов: Величина проницаемости древесины зависит от следующих факторов:

Слайд 66





  – породы;
  – породы;
  Проницаемость у разных пород не одинакова.
Описание слайда:
– породы; – породы; Проницаемость у разных пород не одинакова.

Слайд 67





– место положения в стволе; 
– место положения в стволе; 
   У ядровых пород проницаемость заболони на несколько порядков выше, чем ядра.
Описание слайда:
– место положения в стволе; – место положения в стволе; У ядровых пород проницаемость заболони на несколько порядков выше, чем ядра.

Слайд 68





  – влажности древесины;
  – влажности древесины;
  С увеличением  влажности проницаемость  снижается.
Описание слайда:
– влажности древесины; – влажности древесины; С увеличением влажности проницаемость снижается.

Слайд 69





   –  количественного и качественного состава экстрактивных веществ; 
   –  количественного и качественного состава экстрактивных веществ; 
  При их удалении проницаемость резко возрастает.
Описание слайда:
– количественного и качественного состава экстрактивных веществ; – количественного и качественного состава экстрактивных веществ; При их удалении проницаемость резко возрастает.

Слайд 70





  – температуры;
  – температуры;
  При увеличении температуры проницаемость увеличивается, за счет снижения вязкости экстрактивных веществ.
Описание слайда:
– температуры; – температуры; При увеличении температуры проницаемость увеличивается, за счет снижения вязкости экстрактивных веществ.

Слайд 71





   – направления относительно волокон древесины.
   – направления относительно волокон древесины.
  Вдоль волокон проницаемость  на несколько порядков выше, чем поперек, в радиальном направлении несколько больше, чем в тангенциальном.
Описание слайда:
– направления относительно волокон древесины. – направления относительно волокон древесины. Вдоль волокон проницаемость на несколько порядков выше, чем поперек, в радиальном направлении несколько больше, чем в тангенциальном.

Слайд 72





  Показателем проницаемости является коэффициент проницаемости, который показывает какое количество газа пройдет через образец древесины площадью 1м2, толщиной в 1м, под давлением 1МПа, в течение 1 секунды.
  Показателем проницаемости является коэффициент проницаемости, который показывает какое количество газа пройдет через образец древесины площадью 1м2, толщиной в 1м, под давлением 1МПа, в течение 1 секунды.
Описание слайда:
Показателем проницаемости является коэффициент проницаемости, который показывает какое количество газа пройдет через образец древесины площадью 1м2, толщиной в 1м, под давлением 1МПа, в течение 1 секунды. Показателем проницаемости является коэффициент проницаемости, который показывает какое количество газа пройдет через образец древесины площадью 1м2, толщиной в 1м, под давлением 1МПа, в течение 1 секунды.

Слайд 73





8 Тепловые  свойства  древесины
Описание слайда:
8 Тепловые свойства древесины

Слайд 74





8.1 Теплопроводность
  Это способность  проводить  тепло через сечение материала при разнице температур.
Описание слайда:
8.1 Теплопроводность Это способность проводить тепло через сечение материала при разнице температур.

Слайд 75





  Теплопроводность зависит 
  Теплопроводность зависит
Описание слайда:
Теплопроводность зависит Теплопроводность зависит

Слайд 76





  – от направления относительно волокон;
  – от направления относительно волокон;
   Вдоль волокон  проводимость  в несколько раз выше, чем  поперек.
Описание слайда:
– от направления относительно волокон; – от направления относительно волокон; Вдоль волокон проводимость в несколько раз выше, чем поперек.

Слайд 77





– от влажности древесины;
– от влажности древесины;
 Влажная лучше проводит тепло, чем  сухая.
Описание слайда:
– от влажности древесины; – от влажности древесины; Влажная лучше проводит тепло, чем сухая.

Слайд 78





–  от плотности.
–  от плотности.
 более плотная   лучше проводит тепло.
Описание слайда:
– от плотности. – от плотности. более плотная лучше проводит тепло.

Слайд 79





  В целом теплопроводность  древесины не высокая, в 5 – 10 раз меньше, чем у  кирпича или бетона.
  В целом теплопроводность  древесины не высокая, в 5 – 10 раз меньше, чем у  кирпича или бетона.
Описание слайда:
В целом теплопроводность древесины не высокая, в 5 – 10 раз меньше, чем у кирпича или бетона. В целом теплопроводность древесины не высокая, в 5 – 10 раз меньше, чем у кирпича или бетона.

Слайд 80





8.2 Температуропроводность
  Это способность древесины выравнивать  температуру по сечению.
Описание слайда:
8.2 Температуропроводность Это способность древесины выравнивать температуру по сечению.

Слайд 81





8.3 Теплоемкость
  Характеризует способность древесины аккумулировать  тепло.
   Удельная теплоемкость для всех пород одинакова и для абсолютно сухой древесины составляет 1,55 кДж/(кг 0С).
  С увеличением влажности теплоемкость увеличивается.
Описание слайда:
8.3 Теплоемкость Характеризует способность древесины аккумулировать тепло. Удельная теплоемкость для всех пород одинакова и для абсолютно сухой древесины составляет 1,55 кДж/(кг 0С). С увеличением влажности теплоемкость увеличивается.

Слайд 82





8.4 Тепловое расширение 
  Это способность  увеличивать размеры при нагревании. 
  Тепловое расширение древесины не значительно, во много раз меньше  деформаций  от усушки или разбухания (на практике не учитывается).
Описание слайда:
8.4 Тепловое расширение Это способность увеличивать размеры при нагревании. Тепловое расширение древесины не значительно, во много раз меньше деформаций от усушки или разбухания (на практике не учитывается).

Слайд 83





   Показатели тепловых свойств применяется в  расчетах процессов сушки, нагревания, оттаивания, потерь тепла через ограждения из древесины.
   Показатели тепловых свойств применяется в  расчетах процессов сушки, нагревания, оттаивания, потерь тепла через ограждения из древесины.
Описание слайда:
Показатели тепловых свойств применяется в расчетах процессов сушки, нагревания, оттаивания, потерь тепла через ограждения из древесины. Показатели тепловых свойств применяется в расчетах процессов сушки, нагревания, оттаивания, потерь тепла через ограждения из древесины.

Слайд 84





9 Электрические свойства древесины
Описание слайда:
9 Электрические свойства древесины

Слайд 85





   Электрические  свойства сильно зависят от влаги.
   Электрические  свойства сильно зависят от влаги.
Описание слайда:
Электрические свойства сильно зависят от влаги. Электрические свойства сильно зависят от влаги.

Слайд 86





9.1 Электропроводность
  Находится в обратной зависимости от электрического сопротивления.
  Применяется для определения влажности древесины с помощью электровлагомеров.
Описание слайда:
9.1 Электропроводность Находится в обратной зависимости от электрического сопротивления. Применяется для определения влажности древесины с помощью электровлагомеров.

Слайд 87





  Сухая древесина не проводит электрический ток, является изолятором, а при  влажности 30% становится  проводником.
  Сухая древесина не проводит электрический ток, является изолятором, а при  влажности 30% становится  проводником.
Описание слайда:
Сухая древесина не проводит электрический ток, является изолятором, а при влажности 30% становится проводником. Сухая древесина не проводит электрический ток, является изолятором, а при влажности 30% становится проводником.

Слайд 88





9.2 Сопротивление электрическому пробою (электрическая прочность)
  Это максимальное напряжение, которое выдерживает материал до наступления  электропроводности.
   Электрическая прочность древесины  с увеличением влажности снижается.
Описание слайда:
9.2 Сопротивление электрическому пробою (электрическая прочность) Это максимальное напряжение, которое выдерживает материал до наступления электропроводности. Электрическая прочность древесины с увеличением влажности снижается.

Слайд 89





   Электрическая прочность древесины по сравнению с другими изоляционными материалами невелика, для ее повышения древесину пропитывают парафином, олифой и др.
   Электрическая прочность древесины по сравнению с другими изоляционными материалами невелика, для ее повышения древесину пропитывают парафином, олифой и др.
Описание слайда:
Электрическая прочность древесины по сравнению с другими изоляционными материалами невелика, для ее повышения древесину пропитывают парафином, олифой и др. Электрическая прочность древесины по сравнению с другими изоляционными материалами невелика, для ее повышения древесину пропитывают парафином, олифой и др.

Слайд 90





10  Звуковые свойства
Описание слайда:
10 Звуковые свойства

Слайд 91





  В древесине звук распространяется быстро, со скоростью около  5000 м/с.
  В древесине звук распространяется быстро, со скоростью около  5000 м/с.
Описание слайда:
В древесине звук распространяется быстро, со скоростью около 5000 м/с. В древесине звук распространяется быстро, со скоростью около 5000 м/с.

Слайд 92





   Древесина является плохим звукоизолятором, но способна усиливать падающую на нее звуковую волну, т.е.  резонировать. 
   Древесина является плохим звукоизолятором, но способна усиливать падающую на нее звуковую волну, т.е.  резонировать. 
  Лучшая резонансная способность у ели, пихты, кедра.
Описание слайда:
Древесина является плохим звукоизолятором, но способна усиливать падающую на нее звуковую волну, т.е. резонировать. Древесина является плохим звукоизолятором, но способна усиливать падающую на нее звуковую волну, т.е. резонировать. Лучшая резонансная способность у ели, пихты, кедра.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию