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金龍烘干(多圖)-什么木材穩定性好-德州木材穩定性

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2020-2-4  
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現代干燥技術雖已有一百多年的發展史,但至今還屬于實驗科學的范疇。大部分干燥技術目前還缺乏能夠-指導實踐的科學理論和設計方法。實際應用中,依靠經驗好小規模試驗的數據來指導還是主要的方式。造成這一局面的原因有以下幾個方面:原因之一是干燥技術所依托的一些基礎科學主要是隸屬于傳遞工程范疇的學科,本身就具有試驗科學的特點。例如,空氣動力學的研究發展還要靠“風洞”試驗來推動,就說明它還沒有脫離實驗科學的范疇。
常用木材干燥方法及條件 :實木地板通常采用硬闊葉樹材,木材穩定性處理,實木地板主要采用-進口材。比較合理的生產方式是先將原木在產地加工成地板坯半成品,并進行板端蠟封,以防止端裂,然后銷往地板加工廠進行人工干燥后.再加工為成品地板。干燥初期,首先蒸發表層水分,含水率很快下降到纖維飽和點以下,隨著吸著水的的減少而縮小體積,表層纖維傾向收縮,但受到未收縮的內層纖維的-而產生伸張應力,內層纖維受到壓縮應力。隨著水分的繼續蒸發,表層含水率繼續降低收縮率增加,干燥應力加大。由于木材含水率不均而引起的應力叫含水率 應力。由于木材的塑性變形引起的內應力稱殘余應力。在干燥過程中木材表層和內部各層的應力的發、展和變化的一般規律是:干燥初期,木材表層處于伸張應力狀態,隨著干燥的進行,表層伸張應力值逐漸增加,直到大值后才逐漸減少至零,應力轉向,由伸張應力轉變為壓縮應力,直到大值后趨向減小或殘余少量應力。中心層的應力變化與表層正相反,德州木材穩定性,干燥初期呈現為壓縮應力,紅木 木材穩定性,干燥后期由壓縮應力轉變為伸張應力。中心層的應力發展、變化規律同表層,但大值的時間遲后于表層,內部其他各層的變化一般介于這兩者之間。干燥應力的大值和到達大值的時間與干燥工藝條件密切相關。木材表層伸張應力的大值隨著溫度的升高而降低,在干球溫度一定時,隨著干濕球溫度差的增大表層伸張應力的值將提前。木材干燥后引起的殘余應力也是影響木材尺寸穩定性的一個因素。因此,在干燥過程中,要嚴格按干燥工 藝操作,減小和消除殘余應力
干燥是很多行業生產流程中重要的和不可少的一個環節,干燥設備的選型合理和使用好壞直接影響到產品、生產效率、生產成本、能源消耗、人員勞動強度等指標,由于干燥方法和干燥設備多種多樣,同一種物料有多種干燥方式,可使用多種類型的干燥設備,同一種干燥設備又能干燥多種物料,因此,干燥設備的合理選型和正確使用是非常正要的。為了便于用戶選擇一種理想的干燥設備,在此對一些相關問題作個簡要說明。
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