RU2315689C1 - Способ ориентации древесных частиц - Google Patents

Способ ориентации древесных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2315689C1
RU2315689C1 RU2006122908/12A RU2006122908A RU2315689C1 RU 2315689 C1 RU2315689 C1 RU 2315689C1 RU 2006122908/12 A RU2006122908/12 A RU 2006122908/12A RU 2006122908 A RU2006122908 A RU 2006122908A RU 2315689 C1 RU2315689 C1 RU 2315689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orientation
particles
angle
guide body
wood
Prior art date
Application number
RU2006122908/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Плотников
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет",
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет", filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет",
Priority to RU2006122908/12A priority Critical patent/RU2315689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315689C1 publication Critical patent/RU2315689C1/ru

Links

Landscapes

  • Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано в производстве древесно-стружечных плит. Способ ориентации древесных частиц включает операции перемещения направляющего органа со скоростью, зависящей от длины ориентируемых частиц, параметров ориентирующего устройства и толщины формируемого стружечного ковра, за счет чего частицы, получившие вращение от направляющего органа, в процессе падения укладываются в стружечный ковер с минимальным углом ориентации. Технический результат от использования изобретения заключается в повышении качества ориентации древесных частиц за счет минимизации угла ориентации, что повышает прочность изготовляемых древесно-стружечных плит. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано в производстве древесно-стружечных плит.
Известен способ механической ориентации древесных частиц, включающий подачу стружки на направляющий орган, выполненный в виде пластин или цепей, соседние ветви которого перемещают в противоположных направлениях с постоянной скоростью [Шварцман Г.М., Щедро Д.А. Производство древесно-стружечных плит. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Лесн. пром-сть, 1987. - 320 с., стр.216].
Известен способ ориентации древесных частиц, включающий подачу стружки на направляющий орган, выполненный в виде бесконечной нити, и перемещение соседних ветвей направляющего органа в противоположных направлениях с постоянной скоростью [Патент Швейцарии №469558, М.кл5 В 29 J 5/00. Verfahren fur die Herstellung von Hoizspanplatten sowic Vorrichtung zur Ausfuhrung des Verfahrens. 1969].
Известен способ ориентации, реализованный в устройстве для ориентации осмоленных лигноцеллюлозных частиц способ ориентации, включающий подачу стружки на направляющий орган, выполненный в виде бесконечной гибкой ленты, и перемещение соседних ветвей направляющего органа в противоположных направлениях с постоянной скоростью [Патент ФРГ №2730403, М.кл5 В29J 5/04. Vorrichtung zum Ausrichten von mit einem Bindemittet versehencn lignozellulosehaltigen Teilchen. 1980].
В известных способах древесные частицы получают вращающий момент от направляющего органа и начинают падать с углом αнач относительно направления ориентации. За время падения до формирующего транспортера частицы разворачиваются на угол αп и укладываются в стружечный ковер под углом α (угол ориентации). Угол ориентации определяется из выражения
Figure 00000002
.
С уменьшением угла α прочность готовых плит уменьшается, приближаясь к прочности исходной древесины [Поташев О.Е., Лапшин Ю.Г. Механика древесных плит. - М.: Лесн. пром-сть, 1982. - 112 с., стр.52]. В идеальном случае угол α должен быть равен нулю. Недостаток известных способов заключается в том, что при постоянной скорости перемещения ориентирующего органа с изменением длины ориентируемых частиц угол αнач изменяется, а угол αп остается постоянным. Например, при переходе на изготовление плит из более длинных стружек начальный угол схода частицы с направляющего органа αнач1 (см. чертеж) уменьшается и становится больше угла αп, а при изготовлении плит из более коротких стружек начальный угол αнач2 увеличивается и становится меньше угла αп, в результате чего угол ориентации α возрастает, качество ориентации будет снижено, и прочность готовой древесно-стружечной плиты не будет максимальной.
Известен также способ ориентации, реализованный в устройстве для ориентации древесных частиц, включающий подачу стружки на направляющий орган, выполненный в виде бесконечной гибкой ленты, и перемещение соседних ветвей направляющего органа в противоположных направлениях с постоянной скоростью [А.с. СССР №1449344, М.кл.6 В27N 3/14. Устройство для ориентации древесных частиц, 1989, БИ №1].
Недостаток известного способа заключается в том, что постоянная скорость перемещения направляющего органа оптимальна только для одной определенной длины ориентируемых частиц, при которой прочность изготовляемой плиты максимальна. При изготовлении плит из частиц другой длины угол ориентации α возрастает, что ведет к потере прочности изготовляемой плиты.
Изобретение решает задачу повышения качества ориентации древесных частиц.
Техническим результатом от использования изобретения является повышение качества ориентации за счет минимизации угла ориентации древесных частиц, что повышает прочность изготовляемых древесно-стружечных плит.
Это достигается тем, что в способе ориентации древесных частиц, включающем подачу стружки на направляющий орган и перемещение соседних ветвей направляющего органа в противоположных направлениях с постоянной скоростью, согласно изобретению, перемещение направляющего органа осуществляют со скоростью (м/с), определяемой по формуле
Figure 00000003
где h - расстояние между соседними ветвями направляющего органа, м;
Н0 - высота расположения направляющего органа над формирующим транспортером, м;
Нк - толщина формируемого стружечного ковра;
l - длина ориентируемых частиц, м.
Заявляемый способ ориентации древесных частиц отличается перемещением направляющего органа со скоростью, зависящей от длины ориентируемых частиц и параметров ориентирующего устройства, за счет чего частицы, получившие вращение от направляющего органа, в процессе падения укладываются в стружечный ковер с минимальным углом ориентации.
На чертеже представлена упрощенная схема ориентации.
Формула скорости перемещения направляющего органа, при которой происходит наиболее полная ориентация частиц, выведена автором впервые.
Начальный угол, при котором происходит сход частицы с направляющего органа, зависит от длины частицы и расстояния между соседними ветвями направляющего органа
Figure 00000004
где h - расстояние между соседними ветвями направляющего органа (шаг ориентации), м;
l - длина ориентируемой частицы, м.
В момент отрыва частицы имеют скорость вращения
Figure 00000005
За время падения t частицы разворачиваются на угол αп:
Figure 00000006
Частицы, падающие на формирующий транспортер первыми, проходят расстояние Н0. Частицы, укладывающиеся в стружечный ковер толщиной Нк последними, проходят расстояние (Н0к). Среднее расстояние, проходимое древесной частицей, составляет (Н0-0,5·Нк).
Среднее время падения частицы
Figure 00000007
где g - ускорение свободного падения, м/с2.
С учетом (2) и (4) выражение (3) имеет вид
Figure 00000008
Для максимальной ориентации частиц, при которой угол ориентации α=0, должно выполняться условие: αначп, т.е. приравняв (1) и (5), получим оптимальную скорость перемещения направляющего органа (м/с)
Figure 00000009
Считая g=9,81 м/с2, получим
Figure 00000010
0,0193 - коэффициент, м1/2·с-1
Формула (7), связывающая шаг ориентации, высоту расположения направляющего органа, толщину формируемого стружечного ковра и длину ориентируемых частиц, выведена автором впервые.
Сопротивление воздуха практически не изменяет коэффициент 0,0193 в выражении (7). С учетом сопротивления воздуха ориентируемая частица падает до укладки в ковер несколько дольше, т.е. должна разворачиваться на больший угол α. Однако сопротивление воздуха будет препятствовать также развороту частицы. Таким образом, увеличение угла α за счет более длительного падения компенсируется уменьшением этого угла за счет меньшего разворота.
Способ осуществляют следующим образом.
Направляющий орган перемещают со скоростью V (м/с), причем соседние ветви направляющего органа движутся в противоположных направлениях. Древесные частицы подают на направляющий орган, который придает частицам вращение. Частицы разворачиваются до момента их укладки в стружечный ковер. При перемещении направляющего органа с оптимальной скоростью, определяемой из выражения (7), частицы имеют минимальный угол ориентации.
Пример осуществления способа.
Древесную стружку с питающего транспортера подают на направляющий орган, который перемещают со скоростью, определяемой по формуле (7). Из ориентированной таким образом стружки на формирующем транспортере формируют однослойный стружечный ковер, который разделяют на брикеты и прессуют.
Пример 1
Была изготовлена партия однослойных древесно-стружечных плит толщиной 10 мм из сосновых стружек, имевших среднюю длину 40 мм (0,04 м). Высота размещения направляющего органа над формирующим транспортером составляла 0,3 м, шаг ориентации - 0,025 м. Толщина формируемого ковра составляла 0,042 м.
Оптимальная скорость перемещения направляющего органа рассчитывалась по формуле (7):
Figure 00000011
Стружки в партии ориентировались направляющим органом, который перемещали со скоростями V=0,020 м/с, 0,035 м/с и 0,050 м/с.
Измерение углов отклонения частиц относительно направления (оси) ориентации производилось для всех полностью видимых частиц на верхней и нижней пластях плит на произвольных участках плит площадью 200·200 мм при помощи транспортира. Погрешность измерения составляла 0,5%.
Усредненные результаты по 10 измерениям представлены в таблице 1.
Средний угол ориентации αср определялся как сумма произведений средних углов отклонения αi на долю частиц γi на участке
Figure 00000012
Например, для V=0,02 м/с:
Figure 00000013
Частиц, отклонившихся от оси ориентации более чем на 50 градусов (неориентированные частицы), на пластях плиты не наблюдалось.
Таблица 1
Отклонение частиц для l=0,04 м
Пределы отклонения частиц от оси ориентации, град. Средний угол отклонения αi, град. Доля частиц на участке γi, %
V=0,020 м/с V=0,035 м/с V=0,050 м/с
0-9 4,5 16 59 14
10-19 14,5 52 21 49
20-29 24,5 19 14 23
30-39 34,5 7 3 8
40-50 45 5 3 6
Средний угол ориентации αср, град.
17,6 11,5 18,8
Пример 2
Была изготовлена партия однослойных древесно-стружечных плит толщиной 10 мм из сосновых стружек, имевших среднюю длину 60 мм (0,06 м). Высота размещения направляющего органа над формирующим транспортером составляла 0,3 м, шаг ориентации - 0,025 м. Толщина формируемого ковра составляла 0,044 м.
Оптимальная скорость перемещения направляющего органа рассчитывалась по формуле (7)
Figure 00000014
Стружки в партии ориентировались направляющим органом, который перемещали также со скоростями V=0,020 м/с, 0,035 м/с и 0,050 м/с.
Измерение средних углов отклонения частиц αi и расчет средних углов ориентации αср производились по той же методике, что и в примере 1.
Усредненные результаты по 10 измерениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Отклонение частиц при l=0,06 м
Пределы отклонения частиц от оси ориентации, град. Средний угол отклонения αi, град. Доля частиц на участке γi, %
V=0,020 м/с V=0,035 м/с V=0,050 м/с
0-9 4,5 67 13 8
10-19 14,5 16 61 12
20-29 24,5 12 13 38
30-39 34,5 3 8 12
40-50 45 52 5 10
Средний угол ориентации αср, град.
7,25 17,6 26,9
Результаты экспериментов показывают, что наименьший средний угол ориентации частиц имеют плиты, сформированные при скоростях направляющего органа, близких к расчетным по формуле, предложенной автором.
Изобретение позволяет повысить качество ориентации древесных частиц и повысить прочность древесно-стружечных плит из ориентированной стружки различной длины.

Claims (1)

  1. Способ ориентации древесных частиц, включающий подачу стружки на направляющий орган и перемещение соседних ветвей направляющего органа в противоположных направлениях с постоянной скоростью, отличающийся тем, что перемещение направляющего органа осуществляют со скоростью (м/с), определяемую по формуле
    Figure 00000015
    где 0,0193 - коэффициент, м1/2·с-1;
    h - расстояние между соседними ветвями направляющего органа, м;
    Н0 - высота расположения направляющего органа над формирующим транспортером, м;
    Нк - толщина формируемого стружечного ковра, м;
    l - длина ориентируемых частиц, м.
RU2006122908/12A 2006-06-27 2006-06-27 Способ ориентации древесных частиц RU2315689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006122908/12A RU2315689C1 (ru) 2006-06-27 2006-06-27 Способ ориентации древесных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006122908/12A RU2315689C1 (ru) 2006-06-27 2006-06-27 Способ ориентации древесных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2315689C1 true RU2315689C1 (ru) 2008-01-27

Family

ID=39109969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006122908/12A RU2315689C1 (ru) 2006-06-27 2006-06-27 Способ ориентации древесных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315689C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462353C1 (ru) * 2011-03-29 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "СибГТУ") Способ ориентации древесных частиц
RU2534263C1 (ru) * 2013-03-26 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (СибГТУ) Способ ориентирования древесных частиц и устройство для его осуществления
RU2607328C1 (ru) * 2015-07-16 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Способ ориентирования древесных частиц

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2462353C1 (ru) * 2011-03-29 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "СибГТУ") Способ ориентации древесных частиц
RU2534263C1 (ru) * 2013-03-26 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (СибГТУ) Способ ориентирования древесных частиц и устройство для его осуществления
RU2607328C1 (ru) * 2015-07-16 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Способ ориентирования древесных частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2315689C1 (ru) Способ ориентации древесных частиц
CN108602198A (zh) 形成用于家具产品的镶板的方法
JP6705588B2 (ja) 中密度繊維板パネル
RU2009140467A (ru) Композиционное напольное покрытие и способ его изготовления
CN107175728A (zh) 一种切割精准的木板切割机
JPS588975B2 (ja) 散布ヘッド
US6399001B1 (en) Procedure for the fabrication of a blank for a structural product
EP0860255A1 (en) Procedure and apparatus for the fabrication of a blank for a structural product
CN2611145Y (zh) 木竹重组材
RU2462353C1 (ru) Способ ориентации древесных частиц
RU2368495C1 (ru) Способ ориентации древесных частиц
HRP20201110T1 (hr) Vlaknasta ploča s povećanom otpornošću na gljivičnu infestaciju
CN115534404B (zh) 一种环保型包装盒材料、包装盒及其制备装置
FI86822B (fi) Traevara av spaonskiva.
CN206030151U (zh) 一种定向刨花板表层铺装机双向式铺装装置
US7547488B2 (en) Oriented strand board panel having improved strand alignment and a method for making the same
SU982532A3 (ru) Способ изготовлени древесностружечных плит и устройство дл его осуществлени
RU2494858C1 (ru) Способ ориентации древесных частиц
US8420172B1 (en) Apparatus and method of manufacturing shingles from cellular polyvinyl chloride
US3721329A (en) Method and apparatus for orienting wood flakes
Sandberg et al. Radially sawn timber. Gluing of star-sawn triangular profiles into form-stable products with vertical annual rings
EP1785373B1 (de) Vorrichtung zur Erzeugung von Schnittholzstapeln
DE60315632T2 (de) Verbesserungen an einer linearen rechteckformenden Maschine zum Einsatz in Fräsverfahren der Endokarp von Kokosnüssen
RU2338641C1 (ru) Устройство для ориентации древесных частиц
RU2607328C1 (ru) Способ ориентирования древесных частиц

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080628