Technology and properties of modified wood for low-rise construction

封面

如何引用文章

全文:

详细

Subject of research: the article considers a relatively new material for low-rise construction – modified wood – solid wood with directionally altered physical properties, the natural properties of which are improved as a result of the use of modern woodworking technologies.

Purpose of research: to consider the technology of obtaining modified wood for low-rise construction with increased operational properties.

Methods and objects of research: hardwood – birch, wood from hard-to-feed conifers – pine; the proposed technology for producing modified wood allows you to obtain a new material with indicators corresponding to hardwood, due to through impregnation of the log with a modifier – an aqueous solution of carbamide.

Main results of research: the technology of obtaining modified wood increases its operational properties, when drying modified wood, the moisture content of wood decreases to 8 %, the content of carbamide in wood after impregnation is up to 8-10 %, density – 700-730kg/ m3, strength – 100-123MPa, during the pressing process, the height of the bars of modified wood decreases to 40 %, while the transverse dimensions of the bars of modified wood remain the original.

全文:

Введение

Развитие малоэтажного строительства способствует поиску новых, перспективных, экономичных материалов [2–5] с повышенными эксплуатационными свойствами. Конструкции и элементы для малоэтажного строительства, изготовленные из лиственных пород древесины, не могут быть полноценной заменой конструкциям и элементом из древесины хвойных пород в силу физико-механических и технологических свойств [1, 6].

Относительно новым материалом для малоэтажного строительства является модифицированная древесина – цельная древесина с направленно измененными физическими или химическими свойствами, природные свойства которой, плотность, формоустойчивость, прочность и др. улучшены в результате использования современных технологий деревообработки.

По результатам комплексных испытаний и расчетов, для малоэтажного строительства возможно применение конструкций и элементов из модифицированной древесины в качестве несущих элементов конструкций в малоэтажном строительстве.

Рассмотрим технологию получения модифицированной древесины для малоэтажного строительства с повышенными эксплуатационными свойствами, которая сертифицирована ГОСТ 24329 и уже применяется в строительстве, модифицированная древесина пропитана модификатором – водным раствором карбамида.

Раствор карбамида в воде из-за малой величины молекул способен проникать в полости клеток древесного вещества и пропитывать насквозь древесную заготовку любой толщины. Пропиточный раствор под действием температуры и давления вступает в реакцию с такими составляющими древесного вещества, как лигнин и гемицеллюлозы и, не нарушая макроструктуры древесины, изменяет химическое строение этих составляющих. Древесина становится более прочной и твердой, не поддается воздействию микроорганизмов (плесень, грибки) и химических реагентов, а добавки, совместимые с модификатором, могут сделать ее полностью или частично гидрофобной и негорючей. Карбамид экологичен, так как по воздействию на человека и животных – химически нейтрален [1].

Объекты исследования: древесина из мягких лиственных пород – береза, древесина из труднопропитываемых хвойных пород – сосна, используемые для конструкций и элементов малоэтажного строительства.

Проблема повышения эксплуатационной стойкости модифицированной древесины путем управления ее структурообразованием является весьма актуальной.

Испытания прессованной модифицированной древесины проводят стандартизованными методами: ГОСТ 21523.3, ГОСТ 21523.11, ГОСТ 20571, ГОСТ 21312 и ГОСТ 21313.

Технология получения модифицированной древесины из мягких лиственных пород – береза, представлена на технологической схеме на рисунке 1, из труднопропитываемых пород – сосна, представлена на технологической схеме на рисунке 2.

 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения модифицированной древесиныиз мягких лиственных пород

 

Рисунок 2 – Технологическая схема получения модифицированной древесины из труднопропитываемых пород

 

Результаты и обсуждение

Технология получения модифицированной древесины позволяет получить новый, перспективный материал с показателями, соответствующими древесине твердых пород и с повышенными эксплуатационными свойствами.

После сквозной пропитки древесины водным раствором модификатора содержание карбамида в древесине – 8-10 % по отношению к массе древесины. При сушке модифицированной древесины влажность уменьшается до 8 %. После обработки цвет модифицированной древесины березы меняется от белого до желтого, светло-коричневого, цвет модифицированной древесины сосны меняется от желтого – до золотистого, темно-коричневого.

Для пропитки древесины труднопропитываемых пород (сосны) необходимо использовать одновременное воздействие ультразвука и избыточного воздействия давления до 5 МПа.

В конце технологического процесса происходит операция – термическая обработка модифицированной древесины, при которой модификатор (водный раствор карбамида), присутствующий в древесине как пластификатор, расплавляется, соединяясь с компонентами древесины, и превращается в неплавкие, нерастворимые продукты. В процессе прессования высота брусков модифицированной древесины уменьшается до 40 %, при этом поперечные размеры брусков модифицированной древесины сохраняются первоначальными, так как поперечные волокна не подвержены деформированию.

Физико-механические свойства образцов натуральной древесины и модифицированной древесины представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства образцов древесины

Образцы

Наименование показателей

Плотность, кг/м3

Влажность, %

Влагопоглощение за 30сут. При влажности воздуха 92 %, %

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа, не менее

Твердость поперек волокон, МПа, не менее

Биостойкость: потеря массы от воздействия плесени за 45 сут, %

Огнестойкость: потеря массы при горении, %

Ударная вязкость, кДж/м2

Образцы древесины – береза

 

 

Натуральная древесина (цвет- белый, текстура не выражена)

500

80

19

45

19

27

19,6

45

Модифицированная древесина (цвет от желтого до коричневого, текстура

ярко выражена

700

8

8

123

83

4

5

54

Образцы древесины – сосна

Натуральная древесина (цвет – желтый, текстура слабо выражена)

450

85

19,5

51

26

27

36

41

Модифицированная древесина (цвет от золотистого до темно-коричневого, текстура ярко выражена)

730

8

8

100

120

не подвер-жена

повы-шена на 50 %

50

 

Физико-механические свойства образцов модифицированной древесины, которые являются основными для образцов модифицированной древесины по ГОСТ Р 54577, представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства образцов модифицированной древесины

Нормативный документ определения показателя

Наименование показателей

Показатели

Плотность, кг/м3

(ГОСТ 21523.11)

Влажность, %, не более

(ГОСТ 21523.4)

Влагопоглощение за 30сут. При влажности воздуха 92 %, %

(ГОСТ 21523.6)

Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа, не менее

(ГОСТ 16483.10)

Твердость поперек волокон, МПа, не менее

(ГОСТ 13338)

Образцы модифицированной древесины (береза)

образцы по ГОСТ

700-1200

6-8

3-8

100-130

80-120

образцы

700

8

8

123

83

Образцы модифицированной древесины (сосна)

образцы по ГОСТ

700-1200

2-8

3-8

100-120

120

образцы

730

8

8

100

120

 

В результате такой обработки показатели разбухания и коробления модифицированной древесины получаются как у натуральной древесины.

В результате получается новый материал модифицированной древесины плотностью 700-730 кг/м3 с прочностью древесины твердых пород 100-123МПа, но изготовленный из древесины мягких лиственных пород и древесины труднопропитываемых пород с улучшенными показателями формоустойчивости. Водный раствор карбамида является антипиреном и антисептиком, поэтому получаемая модифицированная древесина является малогорючей и биостойкой.

После механической обработки модифицированной древесины можно производить как бревна или брус, так и конкретные изделия, лестницы, окна, двери. Модифицированная древесина уплотненная является полноценным заменителем ценных твердолиственных пород древесины.

Заключение и выводы

Технология модификации изменяет химическую структуру обрабатываемой древесины, она приобретает новые свойства, что помогает использовать модифицированную древесину как в конструкциях и элементах, так и в помещениях с переменной влажностью и температурой. Модифицированная древесина не выделяет в течение срока службы и в конце жизненного цикла вредные вещества, которые несут вред здоровью человека.

Малоэтажный дом из бревна или бруса модифицированной древесины выглядит архитектурно выразительно. Усадки бревна или бруса модифицированной древесины после сборки не происходит за счет сушки и термической обработки.

Бревно или брус модифицированной древесины, используемые для малоэтажного строительства, не подвержены деформации и искривлению. Из модифицированной древесины можно изготавливать разные конструкции и элементы для малоэтажного строительства: балки, арки, фермы, стеновые панели.

Производство из модифицированной древесины конструкций и элементов для малоэтажного строительства может быть внедрено на деревообрабатывающем предприятии.

×

作者简介

Irina Kuznetsova

Yugra State University

编辑信件的主要联系方式.
Email: inkuznecova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4907-2369

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Polytechnic school

俄罗斯联邦, Khanty-Mansiysk

Sergey Gromov

Yugra State University

Email: grom74s@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0120-0157

Graduate Student of the Polytechnic school

俄罗斯联邦, Khanty-Mansiysk

参考

  1. Куницкая, О. Инновационная технология модифицирования древесины / О. Куницкая. – Текст : электронный // Отраслевой информационно-аналитический журнал «Деревообработка. Бизнес и профессия». – 2018. – № 12. – URL : http://infoderevo.ru/
  2. Машкин, Н. А. Применение модифицированной древесины в шахтной крепи / Н. А. Машкин, С. А. Громов, В. И. Шкряба. – Текст : непосредственный // Эффективные методологии и технологии управления качеством строительных материалов : сборник научных трудов по материалам национальной Научно-технической конференции с международным участием, Новосибирск, 16–19 февраля 2021 года / Новосибирский государственный аграрный университет; Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет; Российская академия естественных наук. – Новосибирск : Б. и., 2021. – С. 99–102.
  3. Машкин H. A. Эксплуатационная стойкость модифицированной древесины в строительных изделиях. Текст : непосредственный // Изв. вузов. Строительство. – 1999. – № 6. – С. 59–63.
  4. Паршукова, А. К. Технология утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности. Текст : непосредственный / А. К. Паршукова, Н. А. Машкин, Д. А. Немущенко // Наука Промышленность Оборона : Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне / под ред. С. Д. Саленко. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. – С. 163–168.
  5. Kuznetsova, I. N. The technology for concrete production using an activated mixture of wood procession waste and sand / I. N. Kuznetsova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1093 012018. – doi: 10.1088/1757-899X/1093/1/012018.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Figure 1 - Process flow diagram for the production of modified wood from soft hardwoods

下载 (311KB)
3. Figure 2 - Technological scheme for obtaining modified wood from hard-to-impregnate species

下载 (303KB)

版权所有 © Yugra State University, 2023

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-相同方式共享 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».