- •С основами лесного товароведения
- •Древесиноведение с основами лесного товароведения
- •Предисловие
- •Введение
- •Раздел I. Древесиноведение
- •Глава 1. Строение дерева
- •§ 1* Древесные растения
- •§ 2. Основные части дерева
- •Глава 2. Строение древесины и коры
- •§ 3. Макроскопическое строение древесины
- •§ 4* Определение породы но макростроению древесины
- •§ 5. Микростроение древесины
- •4. Размеры члеников сосудов в ранней и поздней зонах годичного слоя древесины некоторых кольцесосудистых пород
- •§ 6. Микростроение сердцевины и коры
- •Глава 3. Химические свойства древесины и коры
- •§ 7. Химический состав древесины и коры
- •6. Химический состав древесины некоторых пород, %
- •§ 8* Характеристика органических веществ древесины и коры
- •§ 9* Древесина, кора и древесная зелень как химическое сырье
- •Глава 4. Физические свойства древесины и
- •§ 10. Внешний вид древесины
- •10. Ширина годичных слоев и содержание поздней древесины у
- •§11. Влажность древесины и коры; свойства, связанные с ее
- •11. Равновесная влажность древесины, %, в среде перегретого
- •13. Коэффициенты влагопроводности древесины некоторых
- •14. Тангенциальная усушка ранней и поздней зон годичного слоя древесины*
- •§ 12. Плотность
- •§ 13. Проницаемость древесины жидкостями и газами
- •§ 14. Тепловые свойства древесины
- •§ 15* Электрические свойства древесины
- •24. Сравнительные данные об удельном объемном и поверхностном сопротивлении древесины
- •25. Удельное объемное сопротивление древесины в абсолютно сухом состоянии
- •20 40 60 80 95 Teiinepamypaty
- •§ 16. Звуковые свойства древесины
- •§ 17. Свойства древесины, проявляющиеся при воздействии
- •Глава 5. Механические свойства
- •§ 18. Общие сведения о механических свойствах древесины
- •§ 19» Механические испытания древесины; принципы, общие требования и процедура
- •§ 20. Статистический анализ результатов испытаний
- •§ 21* Прочность древесины при сжатии
- •§ 22. Прочность древесины при растяжении
- •33. Прочность древесины при растяжении поперек волокон
- •§ 23. Прочность древесины при статическом изгибе
- •§ 24. Прочность древесины при сдвиге
- •§ 25» Деформативность древесины при кратковременных
- •36. Модули упругости древесины
- •§ 26. Реологические свойства и гигро(термо)-механические
- •§ 27. Длительная прочность и сопротивление усталости древесины
- •§ 28. Ударная вязкость, твердость и износостойкость древесины
- •§ 29. Способность древесины удерживать крепления, гнуться
- •§ 30. Удельные характеристики механических свойств
- •Древесины
- •§ 31* Характеристики древесины как конструкционного материала
- •Глава 6. Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины
- •§ 32* Изменчивость свойств древесины
- •0 20 406080100 0 20 Ш 60 80 п Расстояние от сердиебины,.1 о
- •§ 33* Связи между свойствами древесины* Неразрушающие методы контроля прочности древесины
- •§ 34* Изменение свойств древесины под воздействием физических и химических факторов
- •49. Влияние температуры и влажности на прочность древесины
- •50. Влияние температуры и влажности на прочность древесины при растяжении поперек волокон в тангенциальном направлении
- •Глава 7. Пороки древесины
- •§ 35. Сучки
- •§ 36. Трещины
- •§ 37. Пороки формы ствола
- •§ 38* Пороки строения древесины
- •3. Нерегулярные анатомические образования.
- •4. Сердцевина, смещенная и двойная сердцевина.
- •§ 39. Химические окраски
- •§ 40. Грибные поражения
- •§ 41. Биологические повреждения
- •§ 42, Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки
- •§ 43. Покоробленности
- •Глава 8. Стойкость и защита древесины
- •§ 44. Стойкость древесины
- •51. Относительная стойкость к гниению древесины различных
- •§ 45. Способы и средства повышения стойкости древесины
- •Глава 9. Основные лесные породы и их
- •§ 46* Хвойные породы
- •§ 47. Лиственные породы
- •§ 48. Иноземные породы
- •Раздел 1ь основы лесного товароведения
- •Глава 10. Классификация и стандартизация
- •§ 49. Классификация лесных товаров
- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции
- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров
- •Глава 11. Круглые лесоматериалы
- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых лесоматериалов
- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам
- •§ 54, Технологическое сырье
- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов,
- •Контроль качества, приемка, маркировка
- •Глава 12. Пилопродукция
- •§ 56» Пиломатериалы
- •§ 57. Заготовки и пиленые детали
- •§ 58* Методы испытаний пиломатериалов и заготовок
- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы; измельченная древесина
- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы
- •§ 60. Измельченная древесина
- •Глава 14. Композиционные древесные
- •§ 61. Клееная древесина
- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной
- •§ 63» Модифицированная древесина
- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных материалов и модифицированной древесины
- •§ 46. Хвойные породы 259
- •§ 47. Лиственные породы 262
- •§ 48. Иноземные породы 269
- •Раздел II. Основы лесного товароведения 274
- •Глава 10. Классификация и стандартизация лесных товаров 274
- •§ 49. Классификация лесных товаров 274
- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции 276
- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров 278
- •Глава 11. Круглые лесоматериалы 281
- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых
- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам 284
- •§ 54. Технологическое сырье 292
- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка, маркировка 293
- •Глава 12. Пилопродукция 298
- •§ 56. Пиломатериалы 298
- •§ 57. Заготовки и пиленые детали 304
- •§ 58. Методы испытаний пиломатериалов и заготовок 307
- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы;
- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы 311
- •§ 60. Измельченная древесина 313
- •Глава 14. Композиционные древесные материалы и
- •§ 61. Клееная древесина 316
- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной
- •§ 63. Модифицированная древесина 325
- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных
- •Древесиноведение с основами лесного товароведения Учебник
ца и передачи на него нагрузки, измерения усилий, записи кривых «нагрузка-деформация».
Для измерения размеров образцов и их деформаций во время испытаний используют приборы: микрометры, индикаторы, рычажные тензометры, тензорезисторы и др. с погрешностью измерения от 0,1-0,001 мм. Для некоторых видов испытаний применяют специальные испытательные машины (например, маятниковые копры).
Приборы для измерения деформации, а также специальное оборудование для механических испытаний рассматриваются в ряде руководств [63,36].
Испытания следует проводить в помещении лаборатории, в котором с помощью кондиционеров поддерживается температура воздуха 20° С и относительная влажность воздуха 65±5 %, что обеспечивает сохранение во время испытаний по основному методу нормализованной влажности образцов. При применении ускоренных методов образцы до и в процессе испытания должны находиться в условиях, исключающих изменение их начальной влажности.
После определения по соответствующим формулам показателей исследуемого свойства и приведения показателей к нормализованной влажности выполняют статистическую обработку опытных данных.
§ 20. Статистический анализ результатов испытаний
древесины
Показатель jf, характеризующий любое физико-механическое свойство древесины, отличается большой изменчивостью. Результаты его измерений при повторении испытаний оказываются различными. Поэтому исчерпывающее представление о данном показателе можно, было бы получить по результатам испытаний бесконечно большого числа образцов. Все множество полученных таким образом значений данного показателя называется генеральной совокупностью. Эту статистическую совокупность характеризует ряд параметров. Генеральное среднее X, т.е. среднее арифметическое по всему множеству значений, - основной параметр совокупности. Генеральная дисперсия с2 и генеральное среднее квадратическое отклонение а характеризуют меру рассеяния единичных результатов наблюдений, т. е. абсолютную величину их разброса вокруг среднего значения. Генеральный вариационный коэффициент V выражает в относительных величинах изменчивость единичных результатов по сравнению со средним значением. Экспериментальным путем точно определить указанные параметры нельзя; можно лишь приближенно оценить их, используя результаты наблюдений, составляющих лишь часть генеральной совокупности - выборку. Чем больше объем выборки, т. е. чем больше число объектов я, тем точнее оценки, поскольку
X = limjc; a2 = lim$2,
П-+СО
It-WO
2
где x - выборочное среднее; S - выборочная дисперсия.
(73)
Для выборочной совокупности, состоящей из результатов испытаний однородных, т. е. не подлежащих дальнейшему делению, элементарных объектов определяют статистические параметры по следующим формулам:
выборочное среднее
1 п
п /«I
(74)
где > л> - резупьт^одаюичногаибнытания;
выборочная дисперсия
\2
и-1" л-1
п
(75)
среднее квадратическое отклонение
выборочный вариационный коэффициент, %,
i/=| 100; х
дисперсия выборочного среднего
<72 п9
среднее квадратическое отклонение выборочного среднего
S
(76)
(77)
(78)
(79)
относительная погрешность определения генерального среднего с доверительной вероятностью a
X л/И
Тогда доверительный интервал генерального среднего определяется соотношением
x-taSs <X£x + taS-x. (81)
Входящий в уравнения (80) и (81) квантиль распределения Стьюден-та ta используют при ограниченном объеме выборки. В данном случае он
характеризует отклонение значения случайной величины х от ее среднего значения Л", отнесенное к среднему квадратическому отклонению 5f. Значение коэффициента /а существенно зависит от объема выборки п
(при п < 31) и требуемой доверительной вероятности а; его можно найти в таблице приложения к ГОСТ 16483.0-78 или в других изданиях.
Пример. При испытании 25 образцов древесины сосны на сжатие вдоль волокон для этой выборки были определены следующие статистические характеристики предела прочности: х = 48 МПа, 5 = 5,76 МПа и 5; = 1,15 МПа. При доверительной вероятности 0,95 и и = 25 квантиль распределения Стьюдента ta =2,064. Следовательно,
относительная погрешность определения генерального среднего в этом случае согласно (80) составляет 4,95 %, а его доверительный интервал в соответствии с (81) равен 48±2,37 МПа. Это означает, что генеральное среднее предела прочности при его определении по любым другим подобным выборкам в 95 случаях из 100 окажется в диапазоне 45,63-50,37 МПа.
Количество объектов испытаний (образцов)
t2v2
*«-*Г- (82)
В древесиноведении принято оценивать генеральное среднее при доверительной вероятности 0,95 с относительной погрешностью da = 5 %,
если коэффициент вариации v < 20 % , и с погрешностью da = 10 %, если
v>20 %. Для предварительного определения минимального количества
образцов принимают ориентировочные значения коэффициента вариации, равные, например, для пределов прочности при сжатии вдоль, волокон 13 %, при статическом изгибе 15 %, а для ударной вязкости 32 %. Более полные данные о коэффициентах вариации приведены в таблицах ССД «Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков». Квантиль Стьюдента находят, задавшись предполагаемым значением л. Бели рассчитанное по формуле (82) значение п окажется больше или меньше предполагаемого, расчет повторяют до тех пор, пока различие между ними будет не более 1. Каждый раз при этом ta принимают соответствующим л, полученному в предыдущем расчете.
В том случае, когда количество образов в выборке превышает 31, вместо квантиля распределения Стьюдента в формулу (82) подставляют квантиль нормального распределения.
Бели по результатам испытаний данной серии из п образцов будет получен такой коэффициент вариации v, что относительная погрешность da окажется больше допустимой, по формуле (82) устанавливают
необходимый новый объем выборки, исходя из фактического значения v. Для этого испытывают дополнительное количество образцов или проводят повторные испытания.
Описанный порядок статистической обработки результатов испытаний выполняется при так называемом одностадийном отборе однородных объектов для формирования выборки. Часто генеральная совокупность значений данного показателя свойств древесины должна характеризовать сложные неоднородные структуры (насаждение, дерево, партия пиломатериалов и т. д.). В этих случаях следует применять многостадийный способ формирования выборки, проводя на каждой (или хотя бы на первой) стадии случайный отбор естественно образованных сложных, затем простых групп и, наконец, отдельных однородных элементов структуры, например, в такой последовательности: модельное дерево - кряж - образец для испытаний или доска - брусок (заготовка) - образец.
Многостадийный отбор позволяет обеспечить заданную точность статистического обследования при сокращенном количестве использованных деревьев, кряжей, досок. Это достигается за счет учета дисперсии в пределах объектов каждой стадии отбора. При установлении объема выборки на каждой стадии отбора учитываются расходы, обусловленные стоимостью объекта, затратами на его изготовление и испытания.
При двухстадийном отборе (например, сначала досок из партии, а затем образцов из доски) количество отдельных элементов (образцов), отбираемых на второй стадии,
(83)
число отбираемых на первой стадии групп элементов (досок)
(84)
В формулах (83) и (84) S и v (дисперсия и коэффициент вариации) при двухстадийном отборе характеризуют рассеяние между группами элементов на первой стадии отбора (второй индекс - единица) или рассеяние между образцами на второй стадии (второй индекс - двойка). Литерами Сг\ и Сгг обозначены расходы соответственно на группу и отдельный элемент. Первый индекс при S, v и С, а также при п указывает, что отбор двухстадийный.
