RU2728666C2 - Способ изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты - Google Patents
Способ изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2728666C2 RU2728666C2 RU2018124248A RU2018124248A RU2728666C2 RU 2728666 C2 RU2728666 C2 RU 2728666C2 RU 2018124248 A RU2018124248 A RU 2018124248A RU 2018124248 A RU2018124248 A RU 2018124248A RU 2728666 C2 RU2728666 C2 RU 2728666C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filler
- irregularities
- point defects
- layer
- localization
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/89—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
- G01N21/892—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the flaw, defect or object feature examined
- G01N21/898—Irregularities in textured or patterned surfaces, e.g. textiles, wood
- G01N21/8986—Wood
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N3/00—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
- B27N3/04—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres from fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N3/00—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
- B27N3/08—Moulding or pressing
- B27N3/10—Moulding of mats
- B27N3/14—Distributing or orienting the particles or fibres
- B27N3/143—Orienting the particles or fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N7/00—After-treatment, e.g. reducing swelling or shrinkage, surfacing; Protecting the edges of boards against access of humidity
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N7/00—After-treatment, e.g. reducing swelling or shrinkage, surfacing; Protecting the edges of boards against access of humidity
- B27N7/005—Coating boards, e.g. with a finishing or decorating layer
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/30—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring roughness or irregularity of surfaces
- G01B11/306—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring roughness or irregularity of surfaces for measuring evenness
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/89—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
- G01N21/8901—Optical details; Scanning details
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/89—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
- G01N21/892—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the flaw, defect or object feature examined
- G01N21/898—Irregularities in textured or patterned surfaces, e.g. textiles, wood
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/8851—Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
- G01N2021/8854—Grading and classifying of flaws
- G01N2021/8861—Determining coordinates of flaws
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/8851—Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
- G01N2021/8854—Grading and classifying of flaws
- G01N2021/8874—Taking dimensions of defect into account
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/89—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
- G01N21/8901—Optical details; Scanning details
- G01N2021/8908—Strip illuminator, e.g. light tube
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Forests & Forestry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
- Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к изготовлению структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты. Состоящий из нескольких слоев проклеенных крупномерных стружек насыпанный брикет-сырец спрессовывают в прессе горячего прессования в плиту желаемой толщины. Выполняют сканирование поверхности верхней стороны брикета-сырца или спрессованной плиты для выявления неровностей и/или точечных дефектов структуры. Затем устанавливают данные о локализации выявленных неровностей и/или точечных дефектов структуры. Устанавливают объемы отдельных неровностей и/или точечных дефектов структуры. Выполняют целевое заполнение неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем на основе установленных данных об их локализации и объеме за счет того, что наполнитель рассыпают с помощью загрузочного распределительного устройства. Повышается эффективность и упрощается процесс изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты с гладкой поверхностью. 14 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к способу изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты (ДСП), в котором состоящий из нескольких слоев проклеенных крупномерных стружек насыпанный брикет-сырец спрессовывают в прессе горячего прессования в плиту желаемой толщины.
Подобный способ известен, например, из DE 102005038833 В4 или ЕР 2915640 А1.
Ввиду своих хороших механических свойств структурно-ориентированная ДСП (древесно-стружечная плита с ориентированным расположением стружек) подходит для широкого диапазона областей применения, в которых на сегодняшний день используют клееную фанеру. Структурно-ориентированная ДСП отличается тем, что состоит из длинномерных древесных стружек (крупномерных стружек), перекрещивающихся между собой от слоя к слою и ориентированных попеременно как в продольном, так и в поперечном направлении, если рассматривать в горизонтальной проекции. Длина крупномерных стружек составляет от 70 до 200 мм, ширина - от 6 до 30 мм, и толщина - от 0,3 до 1,2 мм. В качестве материала используют древесину хвойных пород или древесину лиственных пород, причем доля древесины в готовой плите составляет от 90% до 98%. Ориентацию стружек в отдельных слоях обеспечивают с помощью расположенных друг за другом формирующих агрегатов. В результате использования крупномерных стружек поверхность структурно-ориентированной ДСП в отличие от листовой клееной фанеры не гладкая и, следовательно, хорошо пригодна для нанесения покрытий, при этом на поверхности имеются неровности и/или точечные дефекты структуры.
Известную из ЕР 1136636 А1 структурно-ориентированную ДСП используют в качестве опалубочных плит. Для получения гладкой поверхности на последний слой крупномерных стружек насыпают волокна или опилки, которые должны выровнять неровности на поверхности матрицы в расчете на получение максимально плоской поверхности. Этот мелкодисперсный покровный слой состоит из мельчайшего древесного материала, который получают на выходе сита с размером ячеек менее 0,5 мм. На внешний слой из тонкой стружки накладывают слой бумаги и на проходном прессе с коротким циклом прессования все слои спрессовывают между собой, при этом под действием давления и при термическом воздействии обеспечивают текучесть матрицы и, тем самым, осуществляют склеивание бумаги, пропитанной фенолформальдегидной смолой, и матрицы.
Благодаря тому, что направление насыпания крупномерных стружек повернуто от одного слоя к другому на 90°, в результате получают большую прочность на изгиб структурно-ориентированной ДСП, что оказывается интересным в плане использования структурно-ориентированной ДСП во многих областях применения в строительной сфере. Другое преимущество заключается в том, что структурно-ориентированная ДСП, прежде всего, при использовании древесины хвойных пород, имеет меньшую объемную плотность по сравнению с другими древесными материалами. Это позволяет выбирать структурно-ориентированную ДСП также в качестве продукции для применения в автомобилестроении. Кроме того, структурно-ориентированную ДСП можно изготавливать с такой выборкой длины и ширины, которая сводит к минимуму расход материалов, например, на сборочную комплектацию при изготовлении кузовов грузовых автомобилей.
Ввиду геометрической формы крупномерных стружек и способа их насыпания поверхность готовой структурно-ориентированной ДСП получается не гладкой или даже не сплошной, а, наоборот, в структуре поверхности структурно-ориентированной ДСП имеется множество углублений с глубиной в отдельных случаях примерно до 4 мм. Такая структура поверхности препятствует нанесению покрытий на структурно-ориентированную ДСП с использованием технологий, обычно применяемых в случае с другими древесными материалами, таких как, например, ламинирование слоями бумаги, пропитанной карбамидом и/или меламино-формальдегидной смолой, припрессовка облицовочных пленок с чистовым эффектом и т.д. В результате для структурно-ориентированных ДСП оказываются закрытыми многие области применения, которые могли бы представлять собой интерес в экономическом отношении. Наряду с применением в качестве бетонной опалубки и изготовлением кузовов грузовых автомобилей, также возможно использование для изготовления полов, днищ автомобилей и боковой обшивки транспортных средств.
Зависящая от длины, толщины и формы крупномерных стружек, Сильно структурированная поверхность не поддается воспроизведению и без нанесения покрытий исключает любое использование, возможное в случае с плитами из клееной фанеры. В результате этого возникают проблемы, например, с возможностью очистки и с испарениями компонентов древесины, которые многими людьми воспринимаются как вредные для здоровья.
Возможность для получения гладкой поверхности заключается в том, что на линии изготовления структурно-ориентированных ДСП устанавливают дополнительные рассеивающие приспособления для тонких стружек. Это, однако, влечет за собой масштабные капиталовложения, связанные с получением, подготовкой и проклейкой стружек. На существующих производственных предприятиях на многих линиях для изготовления структурно-ориентированных ДСП нет места для подобных установок, так что эта возможность для большинства изготовителей исключается. В случае со строительством новых предприятий также не ясно, какой процент совокупной продукции должен снабжаться покровным слоем, оптимизированным подобным образом, так что в капиталовложениях на этот счет следует усматривать существенный риск.
В US 4,364,984 А раскрыта сущность структурно-ориентированной ДСП в пятислойном конструктивном выполнении, причем верхний и нижний покровные слои включают в себя существенно более тонкие стружки по сравнению с крупномерными стружками в матрице.
В DE 2513764 А1 раскрыта сущность способа изготовления плиты на основе древесных материалов, в случае с которым на покрываемые стороны плиты на основе древесных материалов наносят смесь из клеящего вещества, синтетического материала и древесной муки в форме порошка и затем спрессовывают ее с плитой на основе древесных материалов. Подобную плиту можно покрывать затем декоративной бумагой, пленкой из ПВХ или шпоном, чтобы использовать как плиту для производства мебели.
В US 4 614 555 А раскрыта сущность способа ремонта точечных дефектов структуры на верхней стороне листовой клееной фанеры. Точечные дефекты структуры сканируют и точно фиксируют по их размеру, конфигурации и положению. Затем каждый точечный дефект структуры подвергают фрезерной обработке с выполнением углубления, при этом верхний лист шпона соответственно выфрезеровывают. Потом углубление, полученное в результате фрезерования, заполняют текучим наполнителем, после чего поверхность можно зашлифовать.
В DE 102010049638 А1 приведено описание способа оптической отделки древесной поверхности панели с дефектным участком. Сначала дефектный участок ремонтируют с определением его локализации. Затем данные по локализации дефектного участка посылают на печатное устройство, которое наносит на отремонтированный дефектный участок оттиск с соответствующим рисунком. Для определения локализации дефектного участка используют электромагнитные волны рентгеновской установки.
Из DE 10223831 А1 известен способ для обработки клеящих веществ и других древесных материалов, состоящих из нескольких слоев, наклеенных друг на друга. Точечные дефекты структуры в отдельных слоях, прежде всего на лицевых поверхностях, определяют с помощью зондирующего элемента. Орган управления, в запоминающее устройство которого вводят координаты точечных дефектов структуры, осуществляет управление фрезерным инструментом, с помощью которого выполняют ремонт точечных дефектов структуры по заданным контурам. Затем в отремонтированные точечные дефекты структуры вводят наполнители и проклеивают их там.
В DE 102008048383 А1 раскрыта сущность автоматической системы для точечного ремонта поверхностей с естественным рисунком в том виде, в каком он присутствует на деревянных панелях. После автоматической локализации и точечного ремонта дефектных участков посредством шпаклевания или забивки шкантов бросающийся в глаза участок ремонта декорируют с применением способа декорирования с ЧПУ. Для этого используют струйное печатающее устройство, которое с учетом общих цветовых и структурных особенностей панели, а также с учетом локальных цветовых и структурных особенностей каждого конкретного дефектного участка наносит локальные декоративные узоры, благодаря которым дефектный участок как таковой больше не бросается в глаза, причем панели как локально, так и в целом придается нужный эстетический внешний вид.
В ЕР 2239116 А2 приведено описание способа автоматического точечного ремонта дефектных участков, который обеспечивает геометрически точную и высокочувствительную локализацию дефектных участков, в том числе и на неровных панелях. Дефектные участки распознают с помощью оптического датчика изображения и, используя инструмент с компьютерным управлением, заполняют их наполнителем или устраняют их, причем управление инструментом осуществляют с помощью данных о локализации дефектов, определенных оптическим датчиком изображения. Кроме того, с помощью устройства для определения высоты проводят высотное измерение положения поверхности панели и на основе высотного измерения определяют локальную высоту дефектов.
В WO 2004/072748 А12 приведено описание способа круговой обработки заготовки с помощью обрабатывающего станка, например фрезерного станка. Круговую обработку заготовки осуществляют с поверкой по трехмерному образцу. Заготовкой может быть, например, лопатка/лопасть турбины из металла или керамического материала.
Разумное продвижение на рынок структурно-ориентированных ДСП в качестве строительного материала исключается до тех пор, пока не будет найдена возможность придания верхней стороне плиты гладкой покрываемой поверхности с помощью простого и дешевого способа.
Нанесение дополнительного слоя тонких стружек на верхнюю сторону плиты, шпаклевка неровностей и/или точечных дефектов структуры, нанесение нескольких слоев пропитанной смолой бумаги или шлифование хотя и являются апробированными способами, однако не осуществимы ввиду больших затрат или непрактичности. Поэтому практическое использование структурно-ориентированной ДСП в отделочном сегменте не рассматривается, и потому ее сбывают на рынке большей частью в не облагороженном состоянии, как плиту без покрытия для простых случаев применения.
Исходя из этой постановки вопроса, в основу изобретения положена задача по разработке такого способа изготовления структурно-ориентированной ДСП с гладкой поверхностью, который эффективен и прост в реализации.
Для решения проблемы согласно изобретению выполняют следующие шаги:
а) сканирование поверхности верхней стороны брикета-сырца или спрессованной плиты для выявления неровностей и/или точечных дефектов структуры,
б) установление данных о локализации выявленных неровностей и/или точечных дефектов структуры,
в) установление объемов отдельных неровностей и/или точечных дефектов структуры,
г) целевое заполнение неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем на основе установленных данных об их локализации и объеме за счет того, что
д) наполнитель рассыпают с помощью загрузочного распределительного устройства.
Благодаря такому конструктивному выполнению углубления, обусловленные неровностями и/или точечными дефектами структуры, можно целенаправленно заделывать с помощью точечной подачи наполнителя. Шаги могут отрабатываться последовательно с использованием компьютерной техники, без промежуточного вмешательства со стороны обслуживающего персонала. Поверхность оцифровывают сканером так, что с помощью компьютера, в который поступают данные этой оцифровки, их соответственно преобразуют в своего рода цифровую карту поверхности с данными о локализации в координатах х и у, увязанными с данными в координате z, на основе которых затем выдают расчет площади и глубины заполняемого объема. Эти цифровые данные используют впоследствии для управления процессом локализации и/или регулирования расхода наполнителя.
Особое преимущество этого способа заключается в том, что благодаря фиксации геометрии поверхности сканером/программным обеспечением эти данные можно также учитывать на последующих стадиях обработки. При последующей резке плит на мерные длины, на которые при этом по необходимости было нанесено покрытие, точечные дефекты структуры можно принимать в расчет при выполнении разреза. Засыпку неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем можно осуществлять либо на верхней стороне брикета-сырца, то есть еще перед прессом, либо на верхней стороне плиты, уже спрессованной, но еще находящейся в составе непрерывной (то есть, еще не разделанной) заготовки, то есть за прессом, или же на специально подготовленной для этого структурно-ориентированной ДСП, вырезанной из непрерывной заготовки.
Засыпанный с помощью загрузочного распределительного устройства наполнитель является, предпочтительно, смесью из древесной пыли и порошка термореактивной смолы.
Кроме того, целесообразным может быть решение с засыпкой неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем лишь при превышении заданной площади и/или глубины, если, например, на верхнюю сторону предусмотрено последующее нанесение покровного слоя, так что небольшими неровностями вполне можно пренебречь. Объемную уставку (площадь × глубина), начиная с которой осуществляют засыпку, можно задавать посредством настройки параметров.
Предпочтительно, данные о локализации и распределении неровностей и/или точечных дефектов структуры сохраняют и используют в дальнейшем процессе обработки структурно-ориентированной ДСП. Данные о локализации и распределении в привязке к конкретным плитам можно сохранять в памяти с помощью программного обеспечения и использовать, таким образом, во время следующих технологических операций.
Для сканирования поверхности используют, предпочтительно, построчный сканер.
Предпочтительно, для выравнивания поверхности после засыпки неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем на верхнюю сторону дополнительно насыпают полный слой смеси из древесной муки и (порошка) термореактивной смолы. При этом предпочтительным аспектом может считаться то, что, как уже упоминалось, определенными неровностями и/или точечными дефектами структуры можно пренебречь. Засыпку наполнителя регулируют с применением сканера, то есть используют данные, установленные с помощью сканера. Если заполнение наполнителем ограничивается более крупными лунками, эффективность устройства увеличивается. Насыпание на большие площади можно также осуществлять от участка к участку, если это оказывается целесообразным.
На заполненную плиту можно наложить слой пропитанной бумаги. Предпочтительно, на этот слой пропитанной бумаги можно затем насыпать слой смеси из древесной муки и (порошка) термореактивной смолы и на насыпанный слой наложить дополнительный слой пропитанной смолой бумаги.
Если засыпку неровностей и/или точечных дефектов структуры наполнителем осуществляют на верхней стороне брикета-сырца или еще не разделанной непрерывной заготовки плиты, то после этого верхнюю сторону опрессовывают на установке непрерывного прессования до ее окончательной гладкой формы. Если на уже разделанную плиту наносят покрытие, полное отверждение осуществляют на проходном прессе с коротким циклом прессования.
В качестве смолы используют, предпочтительно, меламино-формальдегидную смолу или фенолформальдегидную смолу. Также может применяться смесь из меламин- и фенолформальдегидной смолы.
Доля древесной муки в наполнителе составляет, предпочтительно, от 30 до 60% по массе. Для того чтобы порошок был сыпучим, содержание влаги в смеси должно составлять менее 5%.
В наполнителе могут содержаться другие присадки, которые могут быть красильными пигментами и/или армирующими волокнами и/или огнезащитными веществами. При этом применение определенных присадок в отношении плиты в целом можно исключить полностью или частично, причем ввод присадок предпочтительно должен осуществляться по ходу поверхностного насыпания.
Смешивание компонентов должно осуществляться только непосредственно перед применением. В порошок термореактивных смол могут добавляться соответствующие отвердители. Верхнюю сторону изготовленной без покрытия бумагой плиты можно впоследствии покрыть лаком.
Обработке можно подвергать обе верхние (прим. переводчика - здесь: лицевые) стороны спрессованной плиты, как описано выше. При этом обработке и полному отверждению сначала подвергают поверхность первой лицевой стороны (верхней стороны), прежде чем приступить к соответствующей обработке второй лицевой стороны (нижней стороны).
Полное отверждение осуществляют, предпочтительно, при температуре в 200°С, давлении в 30 кг/см2 и времени прессования в 40 с.
Далее, на основе чертежа приведено подробное описание примеров конструктивного выполнения. На фигурах показаны:
Рис. 1 схематичное представление первой технологической установки,
Рис. 2 схематичное представление второй технологической установки,
Рис. 3 упрощенное представление в аксонометрии структуры брикета-сырца или структурно-ориентированной ДСП,
Рис. 4 первый вариант структурно-ориентированной ДСП в упрощенном виде сбоку,
Рис. 5 второй вариант структурно-ориентированной ДСП в упрощенном виде сбоку,
Рис. 6 третий вариант структурно-ориентированной ДСП в упрощенном виде сбоку.
На бесконечный приводной ленточный транспортер насыпают по меньшей мере три слоя 7, 8, 9 проклеенных крупномерных стружек 6 с формированием брикета-сырца 1, причем ориентацию крупномерных стружек 6 в соседних слоях 7/8, 8/9 изменяют на 90°. Затем этот насыпанный брикет-сырец 1 опрессовывают в прессе горячего прессования в плиту 10 нужной толщины. Вследствие различной ориентации крупномерных стружек 6 и в зависимости от неправильности их геометрии (длина, ширина, толщина и форма) ни насыпанная поверхность верхней стороны 11 брикета-сырца 1, ни поверхности 11 плиты 10, спрессованной из брикета-сырца 1, не являются гладкими, а имеют неровности 19 и/или точечные дефекты структуры. Эти неровности 19 и/или точечные дефекты структуры с помощью сканера 30 фиксируют либо на брикете-сырце 1, либо на плите 10, заполняют затем наполнителем 15 и подвергают полному отверждению, чтобы выровнять поверхность, как это подробно описано далее.
Первый пример конструктивного выполнения
Крупноформатную структурно-ориентированную ДСП 10 (длина - 2800 мм, ширина - 2070 мм, толщина - 29 мм) или непрерывную заготовку структурно-ориентированной ДСП по здесь не показанному ленточному транспортеру транспортируют в направлении Т под сканером 30, который сканирует поверхность верхней стороны 11. Сканер 30 включает в себя несколько измерительных головок. При этом фиксируют все неровности/углубления 19 и/или точечные дефекты структуры и через программное обеспечение сохраняют данные в памяти. С помощью программного обеспечения определяют объемы (площадь × глубина) каждой отдельной неровности 19 или точечного дефекта структуры и сохраняют данные в памяти вместе с данными о локализации, полученными при сканировании. Неровности 19 с глубиной более 2 мм и поверхностной протяженностью свыше 25 мм с помощью расположенного за сканером 30 насыпного агрегата 40 заполняют наполнителем 15. Наполнитель 15 состоит из смеси древесной муки и порошка фенолформальдегидной смолы в весовом соотношении 1:1. Плотность насыпанной смеси составляет 0,4 г/см3.
С учетом последующего уплотнения при прессовании на углубление насыпают смесь соответственно на 30% больше его объема. Неровность заполняют загрузочным распределительным устройством 40 соответственно по ее центру, что приводит к образованию растянутых кучек порошка в форме пирамиды. Затем с помощью катка 50, который проводят над структурно-ориентированной ДСП 10 с приложением давления на нее, выполняют предварительное уплотнение наполнителя 15. После этого на верхнюю сторону 11 накладывают пропитанный фенолформальдегидной смолой слой бумаги 13 с конечной массой в 450 г/м2 и опрессовывают структуру в прессе горячего прессования 80 при температуре в 200°С и давлении в 30 кг/см в течение 40 секунд. Нижнюю сторону 11' структурно-ориентированной ДСП можно затем обрабатывать, как и верхнюю сторону 11, так что структурно-ориентированная ДСП 10 оказывается покрытой с двух сторон. Если техническими условиями предусмотрено, что только одна из сторон 11, 11' должна быть абсолютно гладкой, то для выполнения опрессования структуры также можно сразу же наложить на нижнюю сторону 11' пропитанный фенолформальдегидной смолой слой бумаги 13, не прибегая перед этим к заполнению неровностей 19 и/или точечных дефектов структуры наполнителем 15.
Загрузочное распределительное устройство 40 загружают древесной мукой, порошком фенолформальдегидной смолы и теми или иными присадками, содержащимися в накопительных резервуарах 41, 42, 43. Количество накопительных резервуаров 41, 42, 43 зависит от смеси, которая должна быть приготовлена. Сканер 30, который благодаря нескольким измерительным головкам может детектировать участок В поверхности на верхней стороне 11, соединен так же, как и насыпной агрегат 40, с компьютером 70, который осуществляет управление установкой. Через этот компьютер 70 можно также регулировать состав наполнителя 15. Данные о локализации неровностей 19 и/или точечных дефектов структуры, полученные при сканировании, сохраняют в памяти компьютера 70 с возможностью принимать их в расчет при последующей обработке структурно-ориентированной ДСП 10. Так, например, можно учитывать наличие точечных дефектов структуры при разделке структурно-ориентированной ДСП 10 на плиты меньшего размера.
За счет выявления объемов неровностей 19 и/или точечных дефектов структуры можно определять расход наполнителя 15 и/или длительность времени, в течение которого насыпают наполнитель 15 и соответственно осуществлять управление загрузочным распределительным устройством 40 с компьютера 70.
Второй пример конструктивного выполнения
Крупноформатную структурно-ориентированную ДСП 10 (длина - 2800 мм, ширина - 2070 мм, толщина - 29 мм) или непрерывную заготовку структурно-ориентированной ДСП по здесь не показанному ленточному транспортеру транспортируют в направлении Т под сканером 30, который сканирует поверхность верхней стороны 11. Сканер 30 включает в себя несколько измерительных головок. При этом фиксируют все неровности/углубления 19 и/или точечные дефекты структуры и через программное обеспечение сохраняют данные в памяти. С помощью программного обеспечения определяют объемы (площадь × глубина) каждой отдельной неровности 19 или точечного дефекта структуры и сохраняют данные в памяти вместе с данными о локализации. Неровности 19 с глубиной более 2 мм и поверхностной протяженностью свыше 25 мм с помощью насыпного агрегата 40, расположенного за сканером 30, заполняют наполнителем 15. Наполнитель 15 состоит из смеси древесной муки и порошка фенолформальдегидной смолы в весовом соотношении 1:1. Плотность насыпанной смеси составляет 0,4 г/см3. С учетом последующего уплотнения при прессовании на углубление насыпают смесь соответственно на 30% больше его объема. Неровность заполняют загрузочным распределительным устройством 40 соответственно по ее центру, что приводит к образованию растянутых кучек порошка в форме пирамиды. Затем с помощью катка 50, который проводят над структурно-ориентированной ДСП 10 с приложением давления на нее, выполняют предварительное уплотнение наполнителя 15. Выполнив предварительное уплотнение, с помощью другого загрузочного распределительного устройства 60 на всю поверхность верхней стороны 11 с расходом в 80 г/м2 насыпают смесь такого же состава, что и наполнитель 15, так что формируется слой 12 из смеси древесной муки с порошковой смолой. На этот слой 12 накладывают затем бумагу 16, пропитанную фенолформальдегидной смолой, с конечной массой в 250 г/м2. Затем эту структуру вместе с крафт-бумагой, пропитанной фенолформальдегидной смолой и наложенной на нижнюю сторону 11' структурно-ориентированной ДСП, опрессовывают в прессе 80. Конечная масса крафт-бумаги, пропитанной фенолформальдегидной смолой, составляет 450 г/м2. Также и в этом случае температура прессования составляет 200°С, давление прессования - 30 кг/см2 и время прессования - 40 секунд.
Загрузочные распределительные устройства 40, 60 загружают древесной мукой, порошком фенолформальдегидной смолы и теми или иными присадками, содержащимися в накопительных резервуарах 41, 42, 43, 61, 62, 63. Количество накопительных резервуаров 41, 42, 43, 61, 62, 63 зависит от смеси, которая должна быть приготовлена. Сканер 30, который благодаря нескольким измерительным головкам может детектировать участок В поверхности на верхней стороне 11, соединен так же, как и насыпной агрегат 40, 60, с компьютером 70, который осуществляет управление установкой. Через этот компьютер 70 можно также регулировать состав наполнителя 15. Данные о локализации неровностей 19 и/или точечных дефектов структуры, полученные при сканировании, сохраняют в памяти компьютера 70 с возможностью принимать их в расчет при последующей обработке структурно-ориентированной ДСП 10. Так, например, можно учитывать наличие точечных дефектов структуры при разделке структурно-ориентированной ДСП 10 на плиты меньшего размера.
За счет выявления объемов неровностей 19 и/или точечных дефектов структуры можно определять расход наполнителя 15 и/или длительность времени, в течение которого насыпают наполнитель 15 и соответственно осуществлять управление загрузочным распределительным устройством 40, 60 с компьютера 70.
Третий пример конструктивного выполнения
На слой бумаги 17 насыпают наполнитель 15. Затем сверху кладут структурно-ориентированную ДСП 10. На верхнюю сторону 11 с помощью насыпного агрегата 60 насыпают наполнитель 15. На заполненные наполнителем неровности и/или точечные дефекты структуры 19 кладут слой бумаги 13. В таком виде эту структуру затем опрессовывают в прессе.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 Брикет-сырец
6 Крупномерная стружка
7 Слой
8 Слой
9 Слой
10 Структурно-ориентированная ДСП
11 Верхняя сторона
11' Нижняя сторона
12 Слой
13 Слой бумаги
14 Слой
15 Наполнитель
16 Слой бумаги
17 Слой бумаги
19 Неровность/точечный дефект структуры
30 Сканер
40 Загрузочное распределительное устройство
41 Накопительный резервуар
42 Накопительный резервуар
43 Накопительный резервуар
50 Каток
60 Загрузочное распределительное устройство
61 Накопительный резервуар
62 Накопительный резервуар
63 Накопительный резервуар
80 Пресс/пресс горячего прессования
В Участок поверхности
Т Направление транспортировки
х, у, z Координаты
Claims (15)
1. Способ изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты (ДСП) (10), в котором состоящий из нескольких слоев (7, 8, 9) проклеенных крупномерных стружек (6) насыпанный брикет-сырец (1) спрессовывают в прессе горячего прессования в плиту желаемой толщины, имеющий следующие шаги: а) сканирование поверхности верхней стороны (11) брикета-сырца (1) или спрессованной плиты (10) для выявления неровностей (19) и/или точечных дефектов структуры, б) установление данных о локализации выявленных неровностей (19) и/или точечных дефектов структуры, в) установление объемов отдельных неровностей (19) и/или точечных дефектов структуры, г) целевое заполнение неровностей и/или точечных дефектов структуры (19) наполнителем (15) на основе установленных данных об их локализации и объеме за счет того, что д) наполнитель (15) рассыпают с помощью загрузочного распределительного устройства (40).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наполнитель (15) является смесью из древесной пыли и порошка термореактивной смолы.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что лунки (19) и/или точечные дефекты структуры заполняют лишь при превышении заданной площади и/или глубины.
4. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что данные о локализации и распределении лунок (19) и/или точечных дефектов структуры сохраняют и используют в дальнейшем процессе обработки структурно-ориентированной ДСП.
5. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что для выравнивания поверхности после заполнения лунок (19) и/или точечных дефектов структуры на верхнюю сторону (11) насыпают полный слой (12) смеси из древесной муки и термореактивной смолы.
6. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что для сканирования поверхности используют построчный сканер (30).
7. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что на заполненную плиту (10) накладывают слой пропитанной бумаги (13).
8. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что перед сканированием на пропитанный слой бумаги (17) насыпают слой из наполнителя (15), и на насыпанный слой укладывают структурно-ориентированную ДСП (10).
9. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что заполненную плиту (10) подвергают полному отверждению в проходном прессе с коротким циклом прессования.
10. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в качестве смолы используют меламино-формальдегидную смолу или фенолформальдегидную смолу, либо смесь из меламин- и фенолформальдегидной смолы.
11. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что доля древесной муки в наполнителе составляет 30-60% по массе.
12. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в наполнителе содержатся присадки.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что присадки являются красильными пигментами и/или армирующими волокнами и/или огнезащитными веществами.
14. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что верхнюю сторону (11) изготовленной без покрытия бумагой плиты (10) покрывают лаком.
15. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что его осуществляют с использованием компьютерной техники.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP16159708.3A EP3216574B1 (de) | 2016-03-10 | 2016-03-10 | Verfahren zum herstellen einer osb |
EP16159708.3 | 2016-03-10 | ||
PCT/EP2017/055079 WO2017153297A1 (de) | 2016-03-10 | 2017-03-03 | Verfahren zum herstellen einer osb |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018124248A RU2018124248A (ru) | 2020-04-10 |
RU2018124248A3 RU2018124248A3 (ru) | 2020-05-25 |
RU2728666C2 true RU2728666C2 (ru) | 2020-07-30 |
Family
ID=55650092
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018124248A RU2728666C2 (ru) | 2016-03-10 | 2017-03-03 | Способ изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10955357B2 (ru) |
EP (1) | EP3216574B1 (ru) |
CA (1) | CA3012550A1 (ru) |
ES (1) | ES2759877T3 (ru) |
HU (1) | HUE047867T2 (ru) |
PL (1) | PL3216574T3 (ru) |
PT (1) | PT3216574T (ru) |
RU (1) | RU2728666C2 (ru) |
UA (1) | UA123590C2 (ru) |
WO (1) | WO2017153297A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3594763A1 (en) * | 2018-07-12 | 2020-01-15 | Boa-Franc, S.E.N.C. | Method of making wood flooring boards |
DE102019219508A1 (de) * | 2019-12-12 | 2021-06-17 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zur automatisierten Ausbesserung von Fehlern in der Geometrie einer Bauteiloberfläche |
EP4029668A1 (de) * | 2021-01-19 | 2022-07-20 | Flooring Technologies Ltd. | Verfahren zum verfüllen von unebenheiten in einer furnier- oder holzwerkstoffplatte |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4614555A (en) * | 1985-03-18 | 1986-09-30 | Champion International Corporation | Apparatus and process for making plywood using control means and patching material |
DE10223831A1 (de) * | 2001-06-01 | 2002-12-19 | H I T Bertele Gmbh & Co | Verfahren und Vorrichtung zum Bearbeiten von Leimbindern o. dgl. |
RU2284510C1 (ru) * | 2005-03-16 | 2006-09-27 | Мейнан Машинери Уоркс, Инк. | Способ контроля широкого изделия (варианты) |
RU2007117461A (ru) * | 2007-05-10 | 2008-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Воронежска государственна лесотехническа академи " (ВГЛТА) (RU) | Способ определения качества пиломатериалов |
EP2239116A2 (de) * | 2009-04-09 | 2010-10-13 | Baumer Innotec AG | Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Ausbessern von Paneelen |
DE102010049638A1 (de) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Guido Schulte | Verfahren zur optischen Gestaltung einer Holzoberfläche eines Paneels sowie Paneel mit einer Holzoberfläche |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2888359A (en) * | 1954-03-22 | 1959-05-26 | American Marietta Co | Material for and process of patching plywood sheets |
DE2513764C3 (de) | 1975-03-27 | 1980-07-31 | Bison-Werke Baehre & Greten Gmbh & Co Kg, 3257 Springe | Verfahren zum Herstellen einer mindestens einseitig beschichteten Holzwerkstoff-Platte, wie Spanplatte o.dgl |
US4364984A (en) | 1981-01-23 | 1982-12-21 | Bison-Werke, Bahre & Greten Gmbh & Co., Kg | Surfaced oriented strand board |
IT1204492B (it) * | 1986-03-21 | 1989-03-01 | Cremona Lorenzo | Sistema per il rilevamento e l'eliminazione di difetti presenti in manufatti in lavorazione,in particolare pannelli di legno con cricche e ripieghi che devono essere stuccati |
JPH07144307A (ja) * | 1993-11-22 | 1995-06-06 | Yamaha Corp | 木質板、表面化粧木質板およびその製法 |
DE19624778A1 (de) * | 1996-06-21 | 1998-01-02 | Siempelkamp Gmbh & Co | Detektionsverfahren zur Ermittlung von Störkörpern in einer Streugutmatte im Zuge der Herstellung von Holzwerkstoffplatten |
EP1136636B1 (de) | 2000-03-24 | 2004-06-02 | Kronotec Ag | Holzpartikelplatte, insbesondere Schalungsplatte |
US6548109B1 (en) * | 2001-07-27 | 2003-04-15 | H.B. Fuller Licensing & Financing Inc. | Method of powder coating wood substrate |
CH696876A5 (de) | 2003-01-31 | 2008-01-15 | Alstom Technology Ltd | Verfahren und Vorrichtung zur Rundum-Bearbeitung eines Rohlings. |
DE102005036579A1 (de) * | 2005-08-01 | 2007-02-08 | Kronotec Ag | Bauplatte aus Holzwerkstoff und Verfahren zur Herstellung |
DE102005038833B4 (de) | 2005-08-17 | 2010-06-17 | Kronotec Ag | OSB-Platte und Verfahren zur Herstellung einer OSB-Platte |
US9238731B2 (en) * | 2008-02-29 | 2016-01-19 | Saco Polymers, Inc. | Reinforcing additives for composite materials |
DE102008048383A1 (de) * | 2008-09-22 | 2010-03-25 | Baumer Inspection Gmbh | Automatisches Flicken von Holzpaneelen mit ästhetischer Rekonstruktion |
US20140017452A1 (en) * | 2012-07-13 | 2014-01-16 | Floor Iptech Ab | Digital coating and printing |
US20140046471A1 (en) * | 2012-08-10 | 2014-02-13 | Globe Machine Manufacturing Company | Robotic scanning and processing systems and method |
US20150202790A1 (en) * | 2014-01-23 | 2015-07-23 | Martco Limited Partnership | Method and device for repairing plywood panel defects |
EP2915640B1 (de) | 2014-03-05 | 2016-08-24 | SWISS KRONO Tec AG | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer OSB-Platte |
US10220597B2 (en) * | 2016-02-26 | 2019-03-05 | Living Style (B.V.I.) Limited | Bonded veneer with simulated wood grain and texture, bonded veneer panels and method of making the same |
-
2016
- 2016-03-10 EP EP16159708.3A patent/EP3216574B1/de active Active
- 2016-03-10 PL PL16159708T patent/PL3216574T3/pl unknown
- 2016-03-10 HU HUE16159708A patent/HUE047867T2/hu unknown
- 2016-03-10 PT PT161597083T patent/PT3216574T/pt unknown
- 2016-03-10 ES ES16159708T patent/ES2759877T3/es active Active
-
2017
- 2017-03-03 US US15/780,515 patent/US10955357B2/en active Active
- 2017-03-03 UA UAA201807364A patent/UA123590C2/uk unknown
- 2017-03-03 RU RU2018124248A patent/RU2728666C2/ru active
- 2017-03-03 CA CA3012550A patent/CA3012550A1/en active Pending
- 2017-03-03 WO PCT/EP2017/055079 patent/WO2017153297A1/de active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4614555A (en) * | 1985-03-18 | 1986-09-30 | Champion International Corporation | Apparatus and process for making plywood using control means and patching material |
DE10223831A1 (de) * | 2001-06-01 | 2002-12-19 | H I T Bertele Gmbh & Co | Verfahren und Vorrichtung zum Bearbeiten von Leimbindern o. dgl. |
RU2284510C1 (ru) * | 2005-03-16 | 2006-09-27 | Мейнан Машинери Уоркс, Инк. | Способ контроля широкого изделия (варианты) |
RU2007117461A (ru) * | 2007-05-10 | 2008-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Воронежска государственна лесотехническа академи " (ВГЛТА) (RU) | Способ определения качества пиломатериалов |
EP2239116A2 (de) * | 2009-04-09 | 2010-10-13 | Baumer Innotec AG | Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Ausbessern von Paneelen |
DE102010049638A1 (de) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Guido Schulte | Verfahren zur optischen Gestaltung einer Holzoberfläche eines Paneels sowie Paneel mit einer Holzoberfläche |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2018124248A (ru) | 2020-04-10 |
ES2759877T3 (es) | 2020-05-12 |
CA3012550A1 (en) | 2017-09-14 |
WO2017153297A1 (de) | 2017-09-14 |
UA123590C2 (uk) | 2021-04-28 |
US10955357B2 (en) | 2021-03-23 |
HUE047867T2 (hu) | 2020-05-28 |
PL3216574T3 (pl) | 2020-04-30 |
PT3216574T (pt) | 2020-01-08 |
EP3216574B1 (de) | 2019-09-25 |
RU2018124248A3 (ru) | 2020-05-25 |
US20180372651A1 (en) | 2018-12-27 |
EP3216574A1 (de) | 2017-09-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2728666C2 (ru) | Способ изготовления структурно-ориентированной древесно-стружечной плиты | |
RU2531813C2 (ru) | Способ изготовления панели для мебели или пола | |
TWI516352B (zh) | 防火定向粒片板及其製造方法 | |
EP3092356B1 (de) | Verfahren zur herstellung einer fussbodendiele | |
RU2483867C2 (ru) | Панели на основе древесных волокон с износостойкой поверхностью | |
AU2015257887B2 (en) | Method for producing a decorated wall or floor panel | |
RU2255189C2 (ru) | Способ производства поверхностных элементов | |
RU2356639C2 (ru) | Способ и устройство для изготовления структурированной поверхности и заготовка со структурированной поверхностью | |
US7678425B2 (en) | Process for finishing a wooden board and wooden board produced by the process | |
EP1791683B2 (en) | Method for manufacturing products based on wood powder | |
CN103958137B (zh) | 中密度纤维板面板 | |
CN101676078A (zh) | 人造木材产品及其生产方法 | |
EP1512468B1 (de) | Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff | |
US4313775A (en) | Wood brick | |
US20090202810A1 (en) | Process and Machine for Manufacturing Lap Siding and the Product Made Thereby | |
KR101809196B1 (ko) | 복합재료를 이용한 바닥재와 그 제조방법 | |
EA037387B1 (ru) | Слоистый материал для нанесения на несущую плиту и способ его изготовления | |
RU2628514C2 (ru) | Панели на основе древесных волокон с износостойкой поверхностью | |
CN104647561A (zh) | 高表面密度纤维板及其制造方法 | |
KR102509874B1 (ko) | 복합재료를 이용한 목재형 돌 데크와 그 제조방법 | |
Nicewicz et al. | Influence of filling mixtures on the properties of HDF surface | |
DE102004048427B3 (de) | Holzwerkstoffplatte mit rutschfester Oberfläche und Verfahren zur Herstellung | |
JPH09169010A (ja) | 化粧板 | |
JPH07223289A (ja) | 複合板材 |