Рассылка

Для того, чтобы получать уведомления о новых номерах журнала, оставьте свой E-mail адрес.



1 номер за 2018 год

Содержание 1 номера
за 2018 год

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗАХВАТНО - СРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА РУБКАХ УХОДА

Для изучения эффективности использования оборудования авторами предложена конструкция захватно-срезающего устройства (ЗСУ) для рубок ухода, проведены фотохронометражные наблюдения, в результате которых установлены оперативное время работы ЗСУ и длительность приемов цикла по формированию пачки деревьев на серийно выпускаемого ЗСУ и предложенной
конструкции ЗСУ. Для обеспечения экономической сопоставимости вариантов все расчеты произведены для деревьев с одинаковыми физическими характеристиками.

Ключевые слова: захватно-срезающее устройство, рубки ухода, лесозаготовительная машина,
осветление, прочистка.

Авторы: Е.М. Царев, С.Е. Анисимов, К.П. Рукомойников, Д.И. Ахмадеев, Д.В. Тюлькин

О НАГРУЖЕННОСТИ И НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ПИЛЬНОЙ РАМКИ ТАРНОЙ ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ

Рассмотрена пильная рамка тарной лесопильной рамы как статически неопределимая рамная система. Составлены канонические уравнения и определены неизвестные: изгибающий момент и
продольная сила. Вычислены изгибающие моменты и определены напряжения в характерных сечениях.

Ключевые слова: тарная лесопильная рама, пильная рамка, статически неопределимая система, изгибающий момент, сила, напряжение

Авторы: В.М.Кириченко, В.Г.Новоселов

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ УДАРУ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДРЕВЕСИНЕ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Прочностные свойства покрытий характеризуют несколькими показателями. Одним из них является сопротивление разрушению при воздействиях на поверхность покрытия ударных нагрузок.
Этот показатель называется ударной вязкостью или ударной прочностью. В большинстве случаев при ударных испытаниях определяют энергию, необходимую для разрушения поверхности покрытия образца в заданных условиях. В практике эксплуатации встречаются условия, при которых отдельные предметы обихода могут ударять различные плоскости деталей и узлов изделия при падении с некоторой высоты. Такой вариант ударной нагрузки воспроизводит метод испытания покрытий падающим грузом. Метод представлен в межгосударственном стандарте ГОСТ ISO
4211-4 2012, а также в отечественных стандартах ГОСТ 27736-88 и ГОСТ 4765-73. Сущность методов заключается в том, что стальной цилиндрический груз падает с известной высоты на стальной шар-боёк известного диаметра, помещенный на поверхность контролируемого образца.
Оценка разрушения поверхности лакокрасочного покрытия производится в баллах и является качественной. Она не отражает многие характерные особенности, относящиеся как к возникающей ударной нагрузке, так и к возможностям
лакокрасочных покрытий сопротивляться этому разрушению. В основе данной работы рассматривается вариант неупругого удара поверхности лакокрасочного покрытия. Определяется энергия на деформирование поверхности покрытия шарообразным телом . Определен диапазон скоростей падения груза, при котором возможно разрушение контролируемой поверхности. При известной энергии деформации поверхности покрытия появляется возможность оценки разрушения количественными характеристиками. Высота падения груза и возникающая при ударе величина деформации покрытия дает возможность рассчитать динамический коэффициент, позволяющий скорректировать значения статических напряжений. Полученные таким образом динамические напряжения позволяют оценить прочность
покрытий при различных вариантах удара. Построенные номограммы отражают граничные условия, возникающие при ударе, в процессе стандартных испытаний и позволяют сравнить количественные показатели этих испытаний с возможностями лакокрасочных покрытий. Рассмотрение количественной оценки ударного воздействия на испытуемую поверхность лакокрасочного покрытия и сравнение энергии разрушения падающего груза с энергией сопротивления полимерных покрытий дает в дальнейшем данные для объективного пересмотра
стандартных методов оценки сопротивления удару поверхностей лакокрасочных покрытий.

Ключевые слова: лакокрасочные покрытия, сопротивление удару

Авторы: Б.М. Рыбин, И.А. Завражнова, Д.Б. Рыбин

ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ УДАЛЕНИЯ СВЯЗАННОЙ ВЛАГИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Термическое модифицирование древесины широко используется для улучшения ее свойств. Нагрев без доступа окислителя приводит к деструкции материала, которая вызывает изменение состава и структуры и, как следствие, свойств. Одним из этапов процесса термомодифицирования является
сушка. Математическое описание процессов, протекающих в материале при термическом воздействии, в том числе и на этапе сушки, предполагает наличие информации о внутренних источниках теплоты и массы. Они определяются протекающими физико-химическими процессами, связанными с сушкой и термической деструкцией. Это сопровождается поглощением или выделением определенного
количества теплоты. Удаление связанной влаги – это сложный многостадийный физико-химический процесс. Необходимо разорвать химические связи влаги с древесным веществом. Поскольку влага вступает в разные химические соединения, разрушение которых происходит в разных диапазон ах температур, - процесс является многостадийным. Отдельные стадии рассматриваются как параллельные, независимые
химические реакции и описываются кинетическими уравнениями. Их энергетические характеристики и кинетические параметры различны. Таким образом, на отдельных стадиях процесс сушки имеет разные значения тепловых эффектов. Для экспериментального исследования тепловых эффектов каждой стадии процесса сушки древесины был использован метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Эксперименты
проводились в среде аргона. Результаты калориметрии были совмещены с результатами термогравиметрического исследования сушки. Для обработки результатов экспериментов использовался метод, позволяющий разделить процесс на отдельные стадии. Эти стадии, выделяемые при обработке графиков изменения относительной массы образцов в
термогравиметрических экспериментах, удовлетворительно коррелируются со стадиями, определяемыми методом сканирующей калориметрии. Результаты экспериментальных исследований представлены в графическом виде.
Была проведена совместная обработка экспериментальных данных. Она позволила определить тепловые эффекты для каждой стадии процесса удаления связанной влаги. Полученные значения сведены в таблицы. Проведено сравнение результатов экспериментально-расчетных исследований с
результатами калориметрических экспериментов. Показано их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: кинетика удаления связанной влаги, кинетические параметры сушки, внутренние источники теплоты и массы, тепловые эффекты сушки.

Авторы: М.Г Ермоченков, М.Ю. Кладов

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСУШЕНИЯ АГЕНТА СУШКИ МЕТОДОМ КОНДЕНСАЦИИ

На протяжении многих лет сушка древесины считалась экологически чистым процессом. В
последнее время исследования показали, что кроме значительного расхода тепловой энергии при сушке древесины, одной из остро назревающих проблем является экологическая сторона данного вопроса. Проведённый химический анализ жидкости, выделяющейся из древесины в процессе сушки, показал, что вместе с парогазовой смесью из древесины выделяется и большое количество различных химических соединений, растворенных в воде - фурфурол, формальдегид, фенол и др.
Многие из перечисленных веществ являются вредными для человека и окружающей среды. Конструкции большинства сушильных камер периодического действия предусматривают удаление испаряемой влаги и растворенных в ней веществ с отработанным агентом сушки, путем прямого
выброса в окружающую среду. При этом помимо вредных веществ удаляется большое количество тепловой энергии. В данной статье рассматриваются мероприятия, которые позволят повысить эффективность утилизации выделяемого при сушке древесины водного раствора и, тем самым
минимизируют воздействие вредных веществ на окружающую среду и человека, а также дадут возможность сэкономить значительную часть тепловой энергии.

Ключевые слова: сушка древесины, конвективная сушка, тепловая энергия, агент сушки, утилизация, осушение, влагоперенос, массообмен, массоперенос.

Авторы: Ш.Г. Зарипов, Ю.С. Пунтусова

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

В современном малоэтажном строительстве применяются различные материалы и технологии. Появляются новые, улучшаются характеристики существующих. Актуальными становится вопросы: является ли древесина основным материалом в малоэтажном строительстве? Отвечает ли она современным требованиям? Какие перспективы у этого материала? Для этого необходимо решить следующие задачи:
1.Выбрать наиболее значимые и распространенные в нашей стране технологии строительства в
малоэтажном строительстве.
2. Определить критерии для сравнения материалов. 3. Сопоставить свойства и параметры материалов ограждающих конструкций. 4. Провести анализ полученных значений. Поставленные задачи выявили, что основными параметрами и свойствами материалов оказались те, что отвечают за теплопроводность ограждающих конструкций зданий. Значительными являются затраты тепловой энергии на отопление. Была выдвинута гипотеза, что одним из способов решения этой задачи, является использование модульной конструкции дома, где основные помещения, так называемый жилой минимум, изготавливаются из более дорогих материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими и экологическими свойствами, а остальные помещения из более дешёвых материалов, как предназначенные для сезонного проживания. По результатам анализа гипотеза подтвердилась

Ключевые слова: малоэтажное строительство, клеёный брус, SIP панели

Авторы: П.А. Угаров, С.Н. Рыкунин, В.П. Суров

REGULARITIES OF THE FORMATION OF SURFACE CRACKS IN CYLINDRICAL LOGS

The article considers the regularities of formation of surface cracks in cylindrical logs. The production of these logs is a promising and useful because of useful output in their production is up to 80% and provide supportive and comfortable. We found that the lack of these logs are shrinkage and surface cracks generated
during operation after installation is not dried logs in the logs. It is shown that cracks impair the appearance and durability of wooden houses due to the wicking in them of atmospheric moisture. It is proved that the cracking is due to uneven-dimensional drying of outer and inner layers of logs. Set numerical values of the
stresses over the cross section of logs. It is proved that the drying of the outer and inner layers of logs through the early drilled longitudinal hole technology will eliminate the formation of surface cracks in cylindrical logs.

Keywords: logs, surface cracks, drying, stress

Авторы: А. А. Lukash, N. P. Lukutsova

STUDIES ON THE PELLETING OF WOOD BASED MATERIALS

One of the most common ways of handling wood-based dust-chips waste is their compaction into pellets. The pressure used at pellet making is typically between 100 to 150 MPa. In the compaction process the bulk density (pellet density) and the modulus of elasticity also grow rapidly. The energy used during pelleting
significantly determines the product's market position and competitiveness. Pressure energy depends on a number of influencing factors, which require more in-depth research. In this research report, we have attempted to find the major influencing factors related to the use of energy in the pellet making process. During the experiments we investigated different wood species and particle size distributions using different pressures, pellet diameters and temperatures in relation to pellet density and compression energy. We found a general correlation among the large number of variables, which was greatly simplified by the application
of the dimensional analysis method. The validity of the similarity criterion equation obtained by this method was proved experimentally and the results showed good correlation.

Keywords: pelleting, compression work, dimensional analysis, particle size distribution, similarity equation.

Авторы: Zoltan Kocsis, Etele Csanady

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРИЗОВАННОГО АРБОЛИТА, СОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ГРАВИЙ

Статья посвящена исследованию механических свойств поризованного теплоизоляционно-конструкционного древесно-цементного материала – арболита, содержащего вспученный полистирольный гравий (ПАП). Для получения из крупнопористой структуры арболита слитной
структуры, понижения водопотребности смеси, снижения влажности изделий и конструкции в арболите инертный органический заполнитель (древесная дробленка) частично (до 35%) был
заменен вспученным полистирольным гравием. Размеры гравия были соизмеримы с крупностью пор арболита на древесном заполнителе. При выборе полистирольного гравия были учтены его физические свойства: средняя плотность и водопоглощение. В исследовании использован состав арболита, который был получен в результате изучения влияния вспученного полистирольного гравия
на структуру и прочность поризованного арболита марки М25 (В2). В статье изложены
определение кубиковой и призменной прочности; прочности при осевом растяжении; модуля упругости при сжатии и растяжении, коэффициента Пуассона; предельной сжимаемости и растяжимости. В табличном виде представлены результаты исследования выше перечисленных механических свойств ПАП. Определен коэффициент призменной прочности (?=0,81) и она выше, чем рекомендовано по СН549-82 «Инструкция по проектированию и применению конструкций из арболита». Прочность на осевом растяжении ПАП выше, чем арболита на древесном заполнителе.
В исследовании модуля упругости при сжатии, определили среднее значение коэффициента Пуассона (?=0,19) и он соответствует нормируемому значению. Предельная сжимаемость и растяжимость, а также среднее значение коэффициента пластичности находятся в интервале допустимого. Установлено, что арболит, содержащий вспученный полистирольный гравий, является упруго-пластическим материалом.

Ключевые слова: поризованный арболит, полистирольный гравий, свойства, прочность.

Авторы: А.М. Адамия

ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ БИОМАССЫ БЕРЕЗЫ

В данной статье дан анализ современного состояния техники и технологии химической переработки биомассы березы и получения экстрактивных веществ из ее коры, листьев и чаги. Приведены современные представления о теоретических основах процесса экстракции растительного сырья.

Ключевые слова: биологически активные вещества, исследование, экстракция, береза

Авторы: А.В. Сафина, Д.М. Сайфутдинов, Р.Г. Сафин, А.Р. Хайрутдинова, К.В. Валеев, Л.Ш. Асаева, Д.А. Шайхутдинова

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ В ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР

Анализ современных технологий показывает, что перспективным и наиболее эффективным
является переработка древесных отходов посредством газификации в синтез-газ, который может быть использован в химической промышленности при синтезе таких продуктов как диметиловый эфир. Однако совмещение процессов газификации древесных отходов и каталитического синтеза диметилового эфира усложняет прогнозирование состава синтез-газа и качества диметилового эфира, что требует специального подхода к организации технологического процесса и к проектированию оборудования. Поэтому проведение исследований, позволяющих эффективно перерабатывать древесную биомассу с последующим синтезом моторного топлива, в том числе диметилового эфира, является актуальной задачей. Исходя из сказанного, в работе было проведено теоретическое и экспериментальное исследование процесса термохимической переработки древесного сырья в диметиловый эфир и получены данные по технологическим режимам эксплуатации оборудования. При этом было дано описание процесса термохимической конверсии древесного сырья в диметиловый эфир, приведена математическая модель данного процесса, представлены результаты исследования влияния процесса высокотемпературной обработки, температуры и давления процесса синтеза на выход диметилового эфира. Представлены
рекомендации по оптимальным параметрам сырья и режимам проведения процесса конверсии древесного сырья в диметиловый эфир.

Ключевые слова: древесное сырье, термохимическая переработка, диметиловый эфир, синтез-газ, газификация, математическая модель, исследование, рекомендация.

Авторы: Л.М. Исмагилова, А.Р. Садртдинов, Н.Ф. Тимербаев

БАЛАНСОВО-КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И ВЫХОДА ДРЕВЕСНОГО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА. БАЛАНСОВАЯ ЧАСТЬ

Метод основан на уравнениях материального баланса веществ (соединений) и теплового баланса системы. Метод позволяет вычислить выход, концентрации компонентов генераторного газа, определить расход топлива и воздуха, а также ряд других характеристик работы газогенератора.

Ключевые слова: концентрация компонента газа, уравнение баланса углерода, уравнение
баланса водорода, уравнение баланса кислорода, уравнение баланса влаги.

Авторы: Е.М. Кашин, В.Н. Диденко