Механические свойства древесины

Содержание

Слайд 2

Свойства древесины, проявляющиеся под действием механических нагрузок: - прочность – способность

Свойства древесины, проявляющиеся под действием механических нагрузок: - прочность – способность сопротивляться

разрушению, показатель – предел прочности σW; деформативность – способность сопротивляться изменению размеров и формы; показатели – модули упругости E, модули сдвига G и коэффициенты поперечной деформации μ ; - технологические и эксплуатационные свойства – ударная вязкость, твердость, износостойкость, способность удерживать крепления и т.д.
Слайд 3

- статические (плавно возрастающие); - ударные (действующие внезапно полной величиной); -

- статические (плавно возрастающие); - ударные (действующие внезапно полной величиной);

- вибрационные (попеременно изменяющие величину и направление); - долговременные (действующие весьма продолжительное время).

Виды нагрузок

Слайд 4

Показатели механических свойств древесины определяют обычно при растяжении, сжатии, изгибе и

Показатели механических свойств древесины определяют обычно при растяжении, сжатии, изгибе и

сдвиге (реже при кручении). Древесина – анизотропный материал, испытания проводят в разных направлениях: вдоль или поперек волокон (в радиальном или тангенциальном направлении).
Слайд 5

В древесине под действием внешних нагрузок возникают силы сопротивления. Эти силы,

В древесине под действием внешних нагрузок возникают силы сопротивления. Эти силы,

приходящиеся на единицу площади сечения тела, называются напряжением и выражаются в Н/мм2 или МПа. Деформация - изменение размеров и формы тела под действием нагрузок. Нормальные напряжения σ действуют по нормали (перпендикуляру) к сечению тела. Касательные напряжения τ действуют в плоскости сечения. Предел прочности σW- максимальное напряжение, предшествующее разрушению тела. Напряжения и деформации могут возникать в теле и без участия внешних нагрузок вследствие неоднородных изменений его объема при сушке, увлажнении, нагревании и т. д.
Слайд 6

У древесины близкая к линейной зависимость между напряжениями и деформациями наблюдается

У древесины близкая к линейной зависимость между напряжениями и деформациями наблюдается

при кратковременных нагрузках до величины напряжений, соответствующей пределу пропорциональности. При этом можно с приближением считать, что древесина подчиняется закону Гука. Для древесины характерны явно выраженные различия упругих свойств по разным направлениям, т. е. упругая анизотропия. Следовательно, применительно к древесине должна использоваться теория упругости анизотропного тела.
Слайд 7

Определение упругих деформаций по обобщенному закону Гука где ε – относительное

Определение упругих деформаций по обобщенному закону Гука

где ε – относительное удлинение или

укорочение; γ – относительный сдвиг.
Слайд 8

εe - упругая деформация, вследствие обратимого изменения средних междучастичных расстояний; εV

εe - упругая деформация, вследствие обратимого изменения средних междучастичных расстояний;
εV

- высокоэластическая деформация , связанная с обратимой перегруппировкой частиц (звеньев цепных молекул); при этом объем тела не изменяется;
εС - вязко-текучая, деформация ползучести, обусловленная необратимым смещением молекулярных цепей; объем тела при этом не изменяется.

СХЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ДРЕВЕСИНЫ ВО ВРЕМЕНИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ

Слайд 9

Полимеры могут находиться в трех физических состояниях – стеклообразном, высокоэластическом и

Полимеры могут находиться в трех физических состояниях – стеклообразном, высокоэластическом и вязко-текучем.

Каждое из них характеризуется преобладающим типом деформаций. Для первого состояния характерны обратимые упругие деформации, для второго – также обратимые высокоэластические, для третьего – необратимые вязко-текучие. Переход полимеров из одного состояния в другое обычно происходит при изменении температуры, критические значения которой называются температурой стеклования  и температурой текучести .Способность к увеличению деформации достигается не только повышением температуры, но и введением пластификатора.
Слайд 10

Реология – наука, устанавливающая наиболее общие законы развития во времени деформаций

Реология – наука, устанавливающая наиболее общие законы развития во времени деформаций и

течения любых веществ. Различают феноменологическую (характеризует внешние проявления механических свойств материала под действием нагрузки во времени) и молекулярную (изучает молекулярный механизм деформаций) реологию.
Слайд 11

а – Максвеллово тело, б – модель Кельвина, в – модель

а – Максвеллово тело, б – модель Кельвина, в – модель

стандартного линейного вязко-упругого тела.

Реологические модели

В качестве модели идеально упругого тела, подчиняющегося закону Гука, используется пружина:

Для вязкого тела моделью служит Ньютоновская жидкость – демпфер в виде поршня, движущегося в цилиндре с вязкой жидкостью. Такое тело подчиняется закону Ньютона:

Слайд 12

Модель стандартного линейного вязко-упругого тела

Модель стандартного линейного вязко-упругого тела

Слайд 13

а – модель Куна, б – модель Алфрея Реологические модели, учитывающие наличие широкого набора времен релаксации

а – модель Куна, б – модель Алфрея

Реологические модели, учитывающие

наличие широкого набора времен релаксации
Слайд 14

Особенности механических испытаний древесины 1. Методики испытаний стандартизованы (разработаны ГОСТы на

Особенности механических испытаний древесины

1. Методики испытаний стандартизованы (разработаны ГОСТы на методы

определения показателей физико-механических свойств древесины).

2.Используются малые чистые (без пороков) образцы древесины. Образцы должны содержать 4-5 годичных слоев, базисное сечение примерно 20х20мм.

4.Древесина – очень изменчивый материал. Испытывается партия образцов, результаты обрабатываются статистическими методами.

5.Показатели механических свойств древесины сильно зависят от ее влажности. При увлажнении древесины до предела насыщения клеточных стенок, показатели всех механических свойств резко уменьшаются. Дальнейшее повышение влажности древесины (свыше 30 %) практически не отражается на показателях механических свойств. Испытания проводят при нормализованной влажности 12%.

3.Древесина – анизотропный материал. Испытания проводятся в направлениях вдоль или поперек волокон (в радиальном или тангенциальном направлении).

Слайд 15

Слайд 16

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон а – образец; б –

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон

а – образец; б –

приспособление: 1, 6 – съемная шаровая опора; 2 – образец; 3 – пуансон; 4 – шаровая опора; 5 – корпус
Слайд 17

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон В среднем для всех изученных

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон

В среднем для всех изученных пород

при влажности 12 % предел прочности на сжатие вдоль волокон примерно равен 50 МПа.
Слайд 18

Типичные виды разрушения образца при сжатии вдоль волокон а – смятие

Типичные виды разрушения образца при сжатии вдоль волокон

а – смятие торцов;

б – косая складка; в – встречные косые складки с продольным расколом
Слайд 19

Прочность древесины при сжатии поперек волокон Диаграммы сжатия древесины поперек волокон

Прочность древесины при сжатии поперек волокон

Диаграммы сжатия древесины поперек волокон

1

– трехфазная:
- хвойные, радиальное направление
- лиственные, радиальное и тангенциальное направления (менее выраженная)
2– однофазная:
- хвойные, тангенциальное направление
Слайд 20

Поскольку в большинстве случаев при действии сжимающих усилий поперек волокон не

Поскольку в большинстве случаев при действии сжимающих усилий поперек волокон не

удается установить максимальную нагрузку, приводящую к окончательному разрушению образца, ограничиваются определением предела пропорциональности, который принимают за условный предел прочности.
Различают два вида испытаний – на сжатие и местное смятие поперек волокон. При первом виде испытаний нагрузка прикладывается равномерно по всей поверхности образца, при втором – по всей ширине, но лишь на части длины. Возможен и третий вид испытаний, при котором нагрузка прикладывается на площадку, ограниченную частью ширины и длины образца.
Слайд 21

Испытания древесины на сжатие и местное смятие поперек волокон а –

Испытания древесины на сжатие и местное смятие поперек волокон

а –

образец для испытания на сжатие; б – образец и схема испытаний на смятие; в – приспособление для испытаний: 1 – индикатор; 2 – корпус; 3 – шток; 4 – подставка; 5 – съемный пуансон; 6 – образец

18 - средняя ширина выступа пуансона, мм

Слайд 22

Условные пределы прочности при сжатии и местном смятии поперек волокон Условный

Условные пределы прочности при сжатии и местном смятии поперек волокон

Условный предел

прочности при сжатии поперек волокон для всех пород в среднем примерно в 10 раз меньше предела прочности при сжатии вдоль волокон.
Слайд 23

Все три возможных случая действия сжимающих нагрузок встречаются в практике. -

Все три возможных случая действия сжимающих нагрузок встречаются в практике.
-

сжатие поперек волокон - изготовление прессованной древесины,
- местное смятие - в шпалах под рельсами,
- нагрузка прикладывается на часть длины и ширины – при использовании древесины в качестве подкладок под стойки и т. д.
Слайд 24

Прочность древесины при растяжении вдоль волокон а=4 мм, b=20 мм

Прочность древесины при растяжении вдоль волокон

а=4 мм, b=20 мм

Слайд 25

Прочность древесины при растяжении вдоль волокон В среднем для всех пород

Прочность древесины при растяжении вдоль волокон

В среднем для всех пород

предел прочности на растяжение вдоль волокон 130 МПа
Слайд 26

Прочность древесины при растяжении поперек волокон а=10 мм, b=30 мм

Прочность древесины при растяжении поперек волокон

а=10 мм, b=30 мм

Слайд 27

Прочность древесины при растяжении поперек волокон В среднем прочность при растяжении

Прочность древесины при растяжении поперек волокон

В среднем прочность при растяжении

поперек волокон для всех изученных пород составляет примерно 1/20 прочности при растяжении вдоль волокон.
Слайд 28

Прочность древесины при статическом изгибе Образец в виде бруска размерами 20×20×300

Прочность древесины при статическом изгибе

Образец в виде бруска размерами 20×20×300 мм.

b=20

мм, h=20 мм,
l=240 мм

Вид излома образца при изгибе

а – гладкий - низкая прочность
б – защепистый – высокая прочность

Слайд 29

Прочность древесины при статическом изгибе Предел прочности при статическом изгибе в

Прочность древесины при статическом изгибе

Предел прочности при статическом изгибе в среднем

можно принять равным 100 МПа.
Слайд 30

Схемы испытаний на изгиб образца а – при нагружении в двух

Схемы испытаний на изгиб образца

а – при нагружении в двух точках;

б – при нагружении сосредоточенными моментами

Схема действия усилий при изгибе образцов с поперечным относительно оси направлением волокон

Слайд 31

Прочность древесины при сдвиге а – скалывание вдоль волокон; б –

Прочность древесины при сдвиге
а – скалывание вдоль волокон; б – скалывание

поперек волокон; в – перерезание древесины поперек волокон

Случаи сдвига древесины

Слайд 32

Скалывание древесины вдоль волокон 1 – корпус; 2 – пружина; 3

Скалывание древесины вдоль волокон

1 – корпус; 2 – пружина; 3 –

ролики; 4 – подвижная планка; 5 – нажимная призма; 6 – образец; 7 – подвижная опора; 8 – прижимное устройство

Приспособление для испытания на скалывание древесины вдоль волокон

b=20 мм, l=30 мм

Слайд 33

Прочность древесины при скалывании вдоль волокон Прочность древесины при скалывании вдоль

Прочность древесины при скалывании вдоль волокон

Прочность древесины при скалывании вдоль

волокон у лиственных пород примерно в 1,6 раза выше, чем у хвойных. В среднем для всех пород предел прочности при скалывании вдоль волокон составляет примерно 1/5 предела прочности при сжатии вдоль волокон.
Слайд 34

Cкалывание поперек волокон b=8 мм, l=25 мм Перерезание поперек волокон а=5 мм, b=20 мм

Cкалывание поперек волокон

b=8 мм, l=25 мм

Перерезание поперек волокон

а=5 мм,

b=20 мм