Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Физика древесины ответы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
44.13 Кб
Скачать

1.Тепловые св-ва древесины:

1) Теплоемкость древесины при положительных и отрицательных температурах, факторы, влияющие на ее величину:

Теплоёмкость – способность материала аккумулировать теплоту.

Количественная характеристика – удельная теплоёмкость ( С; КДж/кг· °С), она показывает кол-во теплоты, необходимое для нагревания 1 кг. древ-ны на 1° . Не зависит от породы, так как хим.состав всех древ.пород примерно одинаковый. Удельная теплоемкость зависит от влажности и температуры. С увеличением влажности, теплоёмкость древ-ны возрастает – это обусловлено тем, что вода имеет самую большую теплоёмкость, и равна 4,19. С увеличением темпер-ры, удельн теплоёмкость древ-ны возрастает.

Удельная теплоёмкость при отрицательных температурах меньше, так как теплоёмкость воды больше теплоёмкости льда. При 0°С у древ-ны 2 теплоёмкости.( С0+ , С0-).

2) Теплопроводность древесины при положительных и отрицательных температурах, факторы, влияющие на ее величину.

Теплопроводность – способность древесиныны проводить тепловую энергию . Количественной мерой является коэффициент теплопроводности .( λ, Вт/ м· град)

Он показывает какое кол-во теплоты пройдёт через стенку из древесины площадью 1 м², толщиной 1м за 1 сек. И разностью температур на противоположных сторонах стенки 1°.

Так как древ-на не является твёрдым телом в полной мере, является дисперстным телом, перенос теплоты происходит по всем 3 механизмам:

А) теплопередача

Б) излучение

В) конвекция

Влажная древ-на представляет собой 3-х фазное тело:

Твердая фаза – древесное вещество.(0,5 Вт/ м· град)

Жидкая фаза – связанная и свободная влага.(0,58 Вт/ м· град

Газообразная фаза – паровоздушная смесь в полостях клеток.(0,025 Вт/ м· град)

Коэффициент теплопроводности зависит от темпер-ры, влажности, плотности, структурного направления.

С увеличением температуры теплопроводность увеличивается.

С увеличением влажности теплопроводность увеличивается.

С увеличением плотности теплопроводность увеличивается.

Теплопроводность древесины вдоль волокон в 1,5 -2 раза выше чем поперек.

Коэфф-т теплопроводности при отрицательных темпер-х выше чем при положительных ,коэф-т теплопроводности льда выше чем у воды.

3) Температуропроводность древесины.

Температуропроводность характеризует скорость нагревания древесиныны.

Коэффициент температуропроводности зависит от тех же факторов, что и коэффициент теплопроводности а= λ/с · ρw

4) Тепловое расширение древесины.

Тепловое расширение – изменение размеров при изменении температур.

Мерой теплового расширения является коэфф. температурной деформации d ,

Он показывает изменение размеров при изменении температуры на 1°.

Изменение размеров различно в структурных направлениях:

*при нагревании сухой древ-ны, она расширяется во всех структурных направлениях.

*с высокой влажностью размеры в радиальном направлении уменьшаются, а в тангенсальном расширяются.

При первом нагреве свежезаготовленной древ-ны наряду с обратимыми деформациями имеют место и необратимые ,которые обусловлены напряжениями роста.

Тепловое расширение вдоль волокон примерно в 10 раз меньше чем поперек, в радиальном в 1,5 раз меньше чем в тангенциальном.

Температурные деформации многократно меньше чем влажностные.

Температурные деформации по своей величине соизмеримы с температурными деформациями бетона , стекла, металла.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]