李春太
【摘 要】我國在經濟發展中處于快速發展,產業鏈條不斷更新的階段,其中,有些建筑業和部分產品的包裝業為了提高自身的經濟收益,才不斷尋找經濟發展的源頭。為了最大程度保證木材的加工利用率以及減少最終成果的質量問題,一定要保證選取干燥的木材。本文將對木材干燥理論在木材加工的技術過程當中的應用進行深入的討論。
【關鍵詞】木材干燥;木材加工;技術;應用分析
[Abstract] This article will be to the theory of wood drying in wood processing technical process of the application of in-depth discussion.
[Key words] wood drying; wood processing; technique; application analysis
木材在沒有進行加工的時候,都會堆放在一起。引起堆放木材出現含水量過大的情況是因為堆放木材的過程當中要進行防火,所以不能保持木材的干燥。導致木材中升起真菌微生物大量繁殖的原因是,沒有進行及時的對木材中產生的水分進行干燥處理,從而也會導致木材的內部結構,對木材的使用率大量的降低。因此,在木材進行加工的時候,首先就要對木材進行及時的加工處理,減少木材中因為含水量過多而產生的各種問題,逐漸的提高對木材的使用率。
1 木材平衡含水率理論在木材加工過程中的應用情況
1.1 木制品推薦含水率
木制品都有較少的含水率,但是木材的含水量對于不一樣的木制品也會有不同的標準,木質的含水量,都是在木制品加工的工藝和所處的環境而決定的,木制品因為制作精良,都是需要外部進行加工的,所以需要稍低的含水量,最終含水量的大部分都是由木制品的環境所取決,例如南方的氣候比較濕潤,就會導致木質的含水量較高,而北方的氣候比較干燥,室內采取供暖措施就會導致空氣的干燥狀態,木制品的含水量就會相對較低,北方的夏季含水量會比冬季的含水量高一些,但是幅度不會特別大。
1.2 木材的預汽蒸處理
脫脂以便干燥,是接受預汽蒸處理的目的,在預汽蒸處理的過程中,木材的顏色會發生相應的改變,還有改變的就是木材的含水率,木材干燥主要有三個階段,第一階段就是溫度會相應的較低,并且濕度偏高。在第二階段中相應的溫度會上升,濕度卻反而會下降。在第三個階段當中,若木材的濕度較大,為了保證木材的干燥,平衡的含水率,必須要比預定的含水率低。要想真正的減輕木材的含水率,必須通過木材表面硬化來處理。
1.3 干燥鋸材的加工
木材的吸收在干燥鋸材的加工過程當中是必須要注意的問題,解決木材吸濕問題的方法有很多,例如,對木材縮短干燥鋸材的加工時間、控制干燥鋸材加工場地的濕度、將具有隔濕作用的塑料布對干燥鋸材進行遮蓋或者用除濕機降低加工場地的濕度等等方法。
2 木材干燥應力與變應理論在木材加工中的應用情況
2.1 制定干燥基準
在早期對于木材干燥的處理方法最先是由木材表層的部分進行處理,逐步到新層。若使用早期的干燥處理方法,可能會造成木材表面開裂的問題。因為木材會限制表層的干縮。在含水率相對較高的情況下,表層會受到較大的硬力,并且因為這種硬力會導致木材表層的開裂。在木材干燥的早期,一般的處理方法是將干燥溫度降低,和溫度調高,并且控制干燥的速度,在木材干燥的中期,導致細胞壁向細胞腔潰陷而出現的皺縮現象,是因為木材內部的壓應力比較大,在加上木材細胞腔內毛細管張力較大所導致的。所以應該降低自由水的排出率,才能對木材的滲透性差進行完善。在木材干燥的最后一步,如果抑制新層干縮,就會導致新層要受到巨大的拉應力,導致內裂。從而必須在新層含水率降低到纖維飽和點之前,才能減緩溫度的提升以及濕度的下降速度。
2.2 設計木材結構強度
在設計木結構強度之前,需要考慮到以下三點:1.外載荷大小;2.載荷持續時間;3.室內外氣候。以上三點均會對木結構的強度以及室內外氣候造成最大的影響。木材的含水率有所不同,也是因為室內外氣候的不同,木材結構強度的下降,是因為含水率的上升。木材的內應力增大,會導致木結構有被破壞的風險,主要是受惡劣天氣的影響。要想在木結構強度達到最好之前,必須要充分考慮氣候條件以及各方面的根本原因。
3 結語
想要維持正常的含水率,并且進行正常的企業加工,必須要在木材加工中應用木材干燥的理論,來進行一系列的處理的措施。木材的儲存和運輸環節都可以合理的應用在木材加工理論當中。木材的利用價值直接關系到木材的儲存質量以及運輸情況。如果儲存的質量和運輸的安全性得不到相應的保障,木材的利用價值將會大量的減少。在上文中我們進行了闡述木材干燥的基本理論,希望以上建議能夠給我國木材行業的發展以及各個企業的完善帶來良好的經濟效益。
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