Cтраница 2
Напряжения, возникающие при сушке древесины, опаснее напряжений при увлажнении, поскольку по мере снижения влажности растет модуль упругости древесины. Поэтому необходимо ограничивать нижний предел влажности склеенной древесины. [17]
Для расчетов устойчивости деталей стенок и крышки, которые могут работать на сжатие, необходимо знать средний по длине сортимента модуль упругости древесины вдоль волокон. [18]
![]() |
Диаграмма анизотропии модуля упругости Eg, резонансной ели. [19] |
Анализируя данные табл. 2.14 - 2.37, можно убедиться, что характер изменения модуля упругости древесины других пород аналогичен характеру изменения модуля упругости древесины березы. [20]
![]() |
Диаграмма анизотропии модуля упругости Eg, резонансной ели. [21] |
С уменьшением угла наклона оси сравнения по отношению к радиальному ( 0 0) и тангенциальному ( 0 90) направлениям величина модуля упругости древесины резко уменьшается. [22]
Полный комплекс характеристик прочности определен далеко не для всех пород древесины и для немногих древесных материалов. Упругость древесины исследована полнее, чем ее прочность. [23]
Камера деформируется вместе с образцом. Вследствие низкого модуля упругости древесины на деформацию камеры приходится лишь небольшая часть ( обычно 2 - 3 %) от действующего на образец усилия. При разрушении образца вся накопленная энергия передается на деревянную камеру и гасится вследствие ее пластического деформирования. [24]
Это объясняется тем, что модули упругости древесины при растяжении и сжатии различны. [25]
![]() |
Влияние схемы погружения на масштабный эффект в клееной древесине. [26] |
Из приведенных на рис. 3.11 данных видно, что повышение влажности приводит не только к снижению абсолютных значений прочности, что естественно, но и к снижению степени влияния на прочность площади скалывания. Это является отражением благоприятной роли снижения модуля упругости древесины по мере увлажнения, поскольку при этом облегчаются процессы перераспределения напряжений в клееной конструкции, особенно на границе клей - субстрат. [27]
Влажность существенно влияет на прочность древесного материала. Например, увеличение влажности резко снижает прочность, но повышает упругость древесины. При большом количестве влаги древесина разбухает. Усушка и разбухание древесины сопровождаются ее короблением и растрескиванием. [28]
![]() |
Результаты экспериментального определения модуля упругости Е при изгибе древесины сосны на растущем дереве ( по Юлинену. х - расстояние от комля. / - высота ствола. [29] |
Так, сопротивляемости ветровым нагрузкам благоприятствовало: развитие слоистого строения древесины с правильным чередованием прослоек более мягкой весенней й более жесткой летней древесины; повышение модуля упругости древесины ствола от вершины к комлю ( основанию) ( рис. 7.4), сбег толщины ствола от комлевой части его к вершине при высокой прочности на растяжение корней. Прочные наружные слои ствола при меньшей прочности сердцевины обеспечивают дереву надежную сопротивляемость большим вертикальным нагрузкам от массы кроны. В результате нормального роста древесина хвойных и лиственных пород набирает комплекс анатомических элементов, общим для которых является упорядоченность волокнистой структуры и клеточного строения древесины, утончаются стенки-прослойки матричной части из лигнина, наступает в процессе значительной кристаллизации целлюлозы и, отчасти, гемицеллю-лозы общая упорядоченность расположения молекул с анизотропией свойств по главным структурным направлениям, формируется оптимальная структура с соответствующей закономерностью створа с комплексом экстремальных значении свойств. В этом проявляется структурная детерминация развития растений. [30]