Cтраница 4
Древесная ткань имеет волокнистое строение. Как и все растительные ткани, она состоит из клеток, которые являются анатомическими элементами древесины. Анатомические элементы в древесине в большей части представляют собой мертвые клетки, лишенные протоплазмы и ядра. Хвойные и лиственные породы значительно отличаются друг от друга по своим анатомическим элементам. [46]
![]() |
Схема макрокапил-лярной структуры древесины. [47] |
Стенки клеток имеют волокнистое строение. Они формируются из отдельных волоконец - микрофибрплл, ориентированных вдоль оси клетки или под небольшим углом к ней. Микрофибриллы состоят из переплетенных между собой цепных молекул целлюлозы. Между микрофибриллами размещаются другие органические вещества - гемицеллюлозы и лигнин, а также имеются св9бодные сообщающиеся пространства, заполненные воздухом и влагой, количество которой непостоянно. Следовательно, в стенках клеток имеется своя капиллярная система, однако более тонкая, чем мак-рокапиллярная. [48]
Прокатанный металл имеет волокнистое строение ( фиг. Прокатанная сталь обладает лучшими механическими свойствами в продольном направлении и худшими в поперечном. [49]
Древесина, имея волокнистое строение и высокую пористость ( 55 - 65 %), обладает большой внутренней поверхностью, которая легко адсорбирует влагу из воздуха. При изменении температурно-влажностных условий эксплуатации древесина легко впитывает и отдает влагу, что сказывается на ее влажности. Влажность, соответствующая предельному содержанию связанной молекулярными силами влаги при ее отсутствии в свободном состоянии, называется пределом гигроскопичности древесины или точкой насыщения волокон. Влажность влияет на все физические и механические свойства древесины ( увеличение влажности приводит, например, к повышению электропроводности, увеличению размеров, снижению прочности), а также ее стойкость к загниванию. Влажность древесины, длительно находящейся при постоянном темпера-турно-влажностном режиме, называют равновесной. [50]
Какое значение имеет волокнистое строение стали. [51]
При горячей деформации волокнистое строение металла сохраняется, так как вытянутые деформацией неметаллические включения при рекристаллизации не изменяются. Механические свойства у горячедеформированного металла вдоль волокон выше, чем поперек, поэтому обработку давлением следует вести таким образом, чтобы волокна микроструктуры располагались в направлениях наибольших нормальных напряжений, возникающих в изделии во время его работы. [52]
Особый интерес представляет волокнистое строение ряда растительных и животных продуктов ( целлюлоза, шелк, нервы, мускулы и др.), сообщающие изделиям из них ( ткани, бумага, нитки, веревки) своеобразные механические свойства. [53]
![]() |
Прочность некоторых пород при различных видах деформации. [54] |
Весьма прочны породы волокнистого строения. Большое влияние на механические свойства пород оказывает состав цемента. Однако высокая прочность зерен еще не означает, что порода будет оказывать большое сопротивление различным видам деформаций. Песчаники с глинистым цементом относятся к группе пород с низкой прочностью на сжатие. Примесь глины в известняках, как правило, также понижает их прочность. [55]
Асбест - минерал волокнистого строения, на основе которого изготовляют прокладочные материалы. При обработке асбест распадается на тончайшие прочные волокна, в соответствии с длиной которых маркируют его сорта. По химическому составу асбестовые минералы являются водными силикатами магния ( хризотил-асбест), железа, кальция я натрия. Потеря кристаллизационной воды при высоких температурах приводит к разрушению структуры кристаллов асбеста. Хризотил-асбест полностью разрушается при 700 С, при 550 С - в течение года, до 400 С свойства хризотил-асбеста сохраняются длительно. Хризотил-асбест является основным материалом для изготовления прокладочных материалов - паронита, армированного полотна, асбестового картона, феронита. Хризотил-асбест плохо противостоит воздействию сильных минеральных кислот, но может применяться в слабых кислотах и многих щелочных растворах. [56]