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鐵木豆干燥基準的初步研究

2015-04-17 06:01:10張桂蘭張振濤王清平
綠色科技 2015年5期
關鍵詞:變形

劉 杰,張桂蘭,張振濤,王清平

(1.內蒙古農業大學 材料科學與藝術設計學院,內蒙古 呼和浩特010018;2.中科院理化技術研究所,北京100190)

1 引言

鐵木豆屬于大喬木的一種,主要分布在非洲和美洲的熱帶地區,心邊材區別明顯,邊材淺黃白色,芯材紅褐色至紫褐色。鐵木豆的材色和花紋美觀,紋理交錯、結構細而勻,氣干密度0.7~1.15g/cm3,材質致密硬重,強度大,并且耐腐耐蟲蛀。在2001年底以前,鐵木豆被鑒定為黃檀屬紅酸枝木,2002年初已正式確定其不屬于紅木類,但由于其良好的材質、外觀等特性,鐵木豆木仍具有很好的經濟價值,可用做高檔實木家具、雕刻、承重地板等。而作為木材加工利用的第一道工序-木材干燥在木材經濟、利用價值上有著重要的作用。因此,確定出適合鐵木豆的干燥基準,從而提高其利用率很有意義。

2 材料與方法

2.1 材料及設備

試驗材料是由中山鴻發紅木家具公司提供的從非洲進口的木材,含水率基本在600%左右的范圍內,選擇無可見缺陷的弦切板和徑切板,截取規格為200mm×100mm×20mm的試件,四面刨光,其中徑切板作為對比實驗,不作為制定基準的依據。

設備選用:電熱恒溫鼓風干燥箱,上海一恒科學有限公司;天平,奧豪斯儀器(上海)有限公司 GB/T 26497;游標卡尺,上海恒量量具有限公司0~150mm;小帶鋸。

2.2 試驗方法

本試驗采用百度法試驗法,百度試驗是日本教授寺尺真采用歐美的干燥基準系列,并根據37種樹種的木材干燥特性,經過多年的實驗和研究,總結出的一種預測木材干燥基準的方法[1],具體的操作步驟如下。

(1)干燥前。試樣制成后立即測量實際尺寸,精確至0.1mm,并用天平稱重,精確至0.1g。

(2)干燥過程。干燥過程中將鼓風式電熱恒溫箱調至103℃±2℃,將試樣豎立放置,開始進行干燥。在此過程中定時取出試樣觀察、稱重、記錄其干燥全過程,主要觀測初期開裂。觀測及稱重時間間隔取決于木材樹種和含水率的變化。最初間隔時間為1h,以后延長到2h。當表裂開始愈合時,間隔時間可延長至4~6h。

(3)干燥結束后。待測得兩次重量基本不變時,停止烘干,此時含水率可達到1%左右。稱重并測量試件內裂、扭曲、順彎、瓦彎、初期開裂等情況;沿長度方向,在試件中間的部位鋸取15mm寬的含水率試驗片,測定其含水率并計算出試件的全干重。在試樣的新截斷面觀測內裂、截面變形程度[2]。

3 結果與分析

3.1 干燥特性曲線

根據鐵木豆試樣在干燥各階段的重量變化以及最后的絕干重量,計算出鐵木豆干試件干燥過程中各階段的含水率,從而繪制出鐵木豆試件的含水率隨時間的變化趨勢即干燥特性曲線,如圖1所示。由圖1可知,含水率在30%以上時,主要蒸發的是自由水,所以干燥速度較快,含水率在30%以下,蒸發的水分主要是結合水,速度要遠小于前一階段,而達到10%以下時,水分蒸發的則更加困難。

圖1 鐵木豆干燥特性曲線

3.2 干縮特性

根據鐵木豆在干燥箱中各階段尺寸變化的記錄,計算出鐵木豆的弦向、徑向、縱向干縮率,并繪制出干縮曲線如圖2所示。由圖2可以看出,鐵木豆試件干縮的變化規律大致可分為3個階段,第一階段為含水率在30%~60%左右,隨著鋸材內自由水的不斷減少,干縮率成正比的增加,第二階段為含水率在11%~30%左右時,鋸材收縮率的變化趨勢變緩,這可能是由于此階段鋸材內自由水已經完全蒸發干凈,第三階段為在平衡含水率至絕干的階段,此階段的干縮率增加速度又有所上升,最后在絕干時達到平衡。

圖2 鐵木豆干縮特性曲線

3.3 干燥基準的確定

3.3.1 確定干燥缺陷等級

根據100℃干燥實驗所觀察記錄的數據,參照百度試驗干燥等級標準[3],確定了鐵木豆試件的主要干燥缺陷等級,如表1所示,試件初期開裂等級為5,截面變形等級為3,內部開裂等級為1。

表1 鐵木豆干燥缺陷等級

3.3.2 干燥基準

根據鐵木豆試件弦切板的干燥缺陷等級,按照百度實驗干燥特性等級與干燥條件對應表[4],確定鐵木豆干燥初期條件如表2。

表2 鐵木豆干燥初期條件

由表2可知,該樹種2.5cm厚木材的干燥基準介質條件為:初期溫度40℃,初期干濕球溫度差為1.5~2℃,末期溫度為75℃。根據含水率與干濕球溫度差關系表[5],得出2.5mm厚鐵木豆鋸材的干燥基準如下表3。

表3 鐵木豆干燥基準

3.4 其他干燥特性

3.4.1 初期開裂

初期開裂是因為木材表層與芯層收縮不均形成內應力而導致的。干燥初期,試件的含水率很高,在高溫的條件下加熱,水分蒸發的很快,在試件表面水分移動路徑短,則蒸發的更加迅速,容易形成含水率梯度。當木材表層的含水率已經下降到了纖維飽和點以下,而木材內部的水分還保持在纖維飽和點以上很高時,表層因結合水的析出而收縮,內層卻阻礙這種收縮,形成內壓外拉的應力,這種應力一般在干燥初期產生,使木材產生開裂,而后會隨著干燥的進行出現愈合的趨勢[6]。初期開裂與木材干燥初期濕度關系最大。試驗表明,鐵木豆的初期開裂非常嚴重,表裂、寬裂的數量都很多,初期開裂等級為5級。

3.4.2 截面變形

試件出現截面變形主要是因為木材細胞在高溫條件下出現塌陷,從而到時試件表面凸凹不平[7]。將試件從中間鋸開,鐵木豆試件的截面變形值在1.0~1.9mm之間,等級為3。

3.4.3 內部開裂

隨著百度試驗進入到后期階段,試件表面的水分已經很低,而內部的結合水往外蒸發,形成了外壓內張的含水率梯度,這種應力的不斷增大,會導致試件的內部開裂[8]。試驗試件基本上沒有出現內裂,只有個別試件出現的輕微的裂痕,內裂等級為1.

3.4.4 扭曲變形

由于木材構造上具有各向異性,在干燥過程中各個方向上的收縮不一致,會導致試件的扭曲變形[9]。試驗結果表明:鐵木豆試件的扭曲平均值為1.5,扭曲等級為2。

4 結語

試驗結果表明,鐵木豆試件的初期開裂等級為5,截面變形等級為3,內裂等級為1,扭曲等級為2.在干燥過程中翹曲的趨勢很小,弦向干縮和徑向干縮均較大,屬于難干木材。根據試驗結果,初步試確定了鐵木豆25~30mm厚鋸材的干燥基準。

[1]顧煉百.木材干燥第2講鋸材干燥基準的分析和選用[J].林產工業,2002,29(3).

[2]樊吉尤,符韻林,韋鵬練,等.刨花潤楠干燥特性研究[J].林業實用技術,2011,30(9).

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[4]刁海林,羅建舉,朱定強.巨尾桉干燥特性研究[J].中國農學通報,2011,27(28):63~68.

[5]高建民.木材干燥學[M].北京:科學出版社,2008:120~121.

[6]韋鵬練,李永忠,符韻林,等.柳杉木材干燥特性研究[J].林業實用技術,2012(2)54~56.

[7]刁海林,羅建舉,莫玉嬋,等.米老排干燥特性研究[J].湖北農業學,2011,50(21)4416~4419.

[8]杜洪雙,黃瓊濤.緬甸黑胡桃干燥基準[J].家具,2013,34(6)19~23.

[9]何定華,林文潔.石梓和米老排木材干燥特性及干燥工藝[J].木材工業,1989,3(2):8~13.

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