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木材干燥應(yīng)力是產(chǎn)生木材干燥缺陷的主要因素,因此成為研究和制定木材干燥工藝基準(zhǔn)一個主要參數(shù)和依據(jù)。自三十年代以來,-許多學(xué)者致力于這一課題的研究,使得木材干燥應(yīng)力的理論和方法不斷完善和發(fā)展。tokumoto morihiko(1989)在對山毛櫸干燥中的表面硬化和殘余變形進(jìn)行研究后-,在干燥初期木材表層處于拉伸變形狀態(tài),內(nèi)層處于壓縮變形狀態(tài);并用小樣試驗進(jìn)行了拉伸蠕變與干燥速度的相關(guān)分析。西尾茂(1981)提出用瓦彎法測定木材干燥應(yīng)力方法。nobuo sobue(1985)用小樣拉伸斷裂試驗方法研究了干燥中木材斷裂韌性系數(shù) 后認(rèn)為,隨著干燥的進(jìn)行 櫸木烘干產(chǎn)地, 下降 櫸木烘干,下降的原因是在干燥中試件表面附近產(chǎn)生干燥應(yīng)力使靠裂紋部分的應(yīng)力集中增大。takanori arima(1979)對木材進(jìn)行小樣拉伸和彎曲蠕變試驗后,指 出干燥過程中的蠕變比水分平衡時蠕變大,干燥溫度和干燥速度對蠕變影響大,蠕變的大部分為殘余變形。shuichi kawai(1979)用數(shù)值方法研究了含水率梯度與形成干燥應(yīng)力的關(guān)系后,-干燥應(yīng)力的大小取決于干燥期間表面含水率梯度對干燥全過程干燥應(yīng)力的影響。tang(1975)根據(jù)木材收縮各向-的原理,-了弦高法(瓦彎法)測定木材干燥的數(shù)學(xué)模型。zuoxin
復(fù)古風(fēng)的流行使得越來越多的人們追求原生態(tài)的家居裝潢 櫸木烘干水分,各種木材做的沙發(fā)、椅子、書架和衣柜等等必需家具也是受到大力-。大量的市場需求必將導(dǎo)致-的生產(chǎn) 櫸木烘干毛板,這樣木材作為原料的產(chǎn)品就顯露出了它的弊端——傳統(tǒng)烘干技術(shù)落后了。木材不能及時烘干就不能立即投入生產(chǎn),就會導(dǎo)致市場的-。
但是現(xiàn)代技術(shù)快速發(fā)展已經(jīng)解決了這個難題,幾乎所有的木材加工廠已經(jīng)都采購了木材干燥設(shè)備。現(xiàn)代木材烘干設(shè)備一般都是先干燥木材蒸發(fā)表層的水分,利用干燥過程中木材表層和內(nèi)部各層應(yīng)力的變化規(guī)律原理,加之氣流穿越、循環(huán),來增加木材內(nèi)結(jié)合水、自由水、吸著水和化合水的增發(fā)速度。
所以現(xiàn)代木材加工廠才能這么快速地跟上市場需求,一片繁榮的景象。相信科技的快速進(jìn)步,將來木材烘干設(shè)備也能變得-!
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