vil du starte en trebearbeiding prosjektet, og du lurer på hva slags tre du skal velge? En av de viktigste faktorene i avgjørelsen bør være tetthet av tre. La oss se hva er tettheten av tre og hvorfor er det så viktig?
Tetthet er masse per enhet volum. Tettheten av tre forholder seg strengt til solid stoff av tre, uten å ta under vurdering vann og luft innenfor de tre struktur., Densitet eller tre egenvekt er målt i kg/m3, og det varierer fra treslag til en annen.
Hvor er tettheten av tre målt?
Tetthet kg/m3 = /
grøne treet inneholder opp til 75% vann, som er så mistet, avhengig av tørking. Generelt, er tettheten av de tre er målt på ulike grader av luftfuktighet, kan de tre være hygroskopisk.,
Vanligvis rangers måle vekten av en gitt mengde av tre som har blitt air-tørket. Avhengig av land, forskjellige konvensjoner om lufttørking: brøkdel av vann igjen i skogen eksempel kan også være 12%, eller 15%.
Bla ned for å se noen tetthet chars av de vanligste typene av tre brukt!
for å bestemme tettheten vi må finne den grønne volum!,
Grønn volum måles ofte ved hjelp av to forskjellige metoder :
A) ved Hjelp av tredimensjonal metode som regner ut volumet av tre antar det er en vanlig sylindrisk form.
ved Hjelp av en caliper du måle diameteren på ulike punkter, og ved hjelp av en linjal du måle den totale lengden av de tre.
Når du måle diameter med måleinstrumentet, være forsiktig for ikke å presse caliper bladene på treet.,
å Vite lengden av tre eksempel og også gjennomsnittlig diameter vi kan bruke denne formelen for å avgjøre volumet:
Når vi vet at den grønne volum, må vi vekt på tre og etter det kan vi beregne tettheten ved hjelp av følgende formel:
for Å gjøre dette enklere har vi laget denne tetthet av tre kalkulator!,
Tetthet av Tre Kalkulator
B) ved Hjelp av vann-vekt metode som regner ut volumet av tre. Denne metoden er stor for uregelmessig formet tre prøver.
Først fylle en beholder med vann som er i stand til å holde veden eksempel. Plasser denne beholderen på en digital balanse mellom presisjon av minimum 0,01 g.,
for Å ikke ta hensyn til beholderen vekt, digital balansen bør være re-zeroed (angitt lesing null).
beholderen bør ikke fylles helt med vann. Ta prøven og nøye senket den i vann og sørg for at den er helt under.
for Å gjøre denne prosedyren enda bedre vi anbefaler at du bruker en tynn nål. I dette tilfellet eksempel vil du ikke ta på overflaten eller bunnen av beholderen.
vekten av den fortrengte vannet som er målt er lik tre eksempel på volum siden vann har en tetthet på 1.,
Den digitale balanse bør alltid være re-zeroed etter hver måling.
To typer tetthet
Du trenger å vite at det er to primære typer når det gjelder tetthet: relativ tetthet og vanlig tetthet.
Lyd forvirrende? La oss klargjøre dette!,
på Grunn av det faktum at tre generelt er et porøst materiale, sin konvensjonelle densitet avviker fra sin tilsynelatende tetthet.
Relativ tetthet er forholdet, uttrykt i g / cm3, mellom den synlige massen og volumet av tre. Det varierer fra en art til en annen. Det kan også variere, avhengig av de samme artene veksten forhold, bredden av årringer, andelen av sen eller tidlig i tre, eksistensen av innlegg og fuktighet.
Konvensjonelle tetthet (pc) representerer forholdet av tre en masse.u., (vannfri) og maksimalt volum av samme prøve (maksimalt volum er tre mettet med fuktighet fiber)
Avhengig av relativ tetthet kan vi klassifisere de tre som følger:
Tetthet er en pålitelig indikator på :
- Styrke
- Stivhet
- Felles Styrke
- brannsikre
- Enkel maskinell bearbeiding
Tre Typer
Det er i hovedsak to typer trevirke : Hard og Bartre. Hver type, og kommer fra forskjellige typer trær så de er klassifisert separat.,
Hardtre kommer fra Løvtrær. Løvtrær har dekket frø og årlig kaste blader.
Softwoods kommer fra Bartrær. Bartrær trær har avdekket frø og kjegler som faller ned på bakken.
De tre tetthet varierer fra type til type å ta hensyn til:
- miljø av treet
- treslag
- treet området målt for tetthet beregning.,
Vanligvis grenene har en lavere tetthet verdi i forhold til stammen av treet. En lavere tetthet er til stede i de raskt voksende trær. På den annen side eldre og langsomt voksende trær har en økning i tetthet
Det varierer i anlegget, i løpet av levetiden til anlegget, og mellom individer av samme art. Også grener og også den ytre del av stammen har en tendens til å ha en lysere enn tre marg.,
Density Charts of Different Wood Types
Density of Hardwoods
Type of wood | Density Dry Wood | Density Dry Wood |
Alder | 400-680 | 24.97 – 42.45 |
Hornbeam | 990 | 61.80 |
Cherry | 600 | 37.45 |
Oak | 600 – 900 | 37.45 – 56.18 |
Sessile Oak | 760 | 47.,44 |
Acacia | 760 | 47.44 |
Ash | 920 | 57.43 |
Black Ash | 720 | 44.94 |
Manna Ash | 720 | 44.94 |
Beech | 950 – 970 | 59.30 – 60.55 |
Blackberry | 560 | 34.95 |
American sycamore | 670 | 41.82 |
Chestnut | 590 | 36.83 |
Walnut | 960 | 59.,93 |
European Linden | 790 | 49.31 |
Willow | 500 | 31.21 |
Ebony | 1120-1220 | 69.91 – 76.16 |
Apple | 650 – 850 | 40.57 – 53.06 |
Olive | 920 | 57.43 |
Bamboo | 320 – 400 | 19.97 – 24.97 |
Basswood | 325 – 590 | 20.28 – 36.83 |
Birch | 500 – 700 | 31.21 – 43.69 |
Elm | 530 – 610 | 33.08 – 38.,08 |
Gaboon | 430 | 26.84 |
Gum Black | 590 | 36.83 |
Gum Red | 540 | 33.71 |
Hackberry | 620 | 38.70 |
Hickory | 610 – 920 | 38.08 – 57.43 |
Logwood/Blackwood | 900 – 910 | 56.18 – 56.80 |
Magnolia/ Cucumbertree | 570 | 35.58 |
Mahogany | 500 – 850 | 31.21 – 53.06 |
Maple | 610 – 750 | 38.08 – 46.,82 |
Poplar | 350 – 500 | 21.84 – 31.21 |
Teak | 650 – 900 | 40.57 – 56.18 |
Redwood | 450 – 510 | 28.09 – 31.83 |
Elder tree | 620 | 38.,70 |
Density of Softwoods
Type of wood | Density Dry Wood | Density Dry Wood |
Cedar | 368 – 577 | 22.97 – 36.02 |
Cypress | 520 | 32.46 |
Douglas Fir | 510 | 31.,83 |
Silver fir | 470 | 29.34 |
European Yew | 700 | 43.69 |
European Juniper | 550 | 34.33 |
Pine | 350-850 | 21.84 – 53.06 |
Spruce | 790 | 49.31 |
Norway spruce | 430 | 26.84 |
Fir | 830 | 51.81 |
Hemlock | 500 | 31.21 |
Larch | 500 – 550 | 31.21 – 34.,33 |
Hvorfor er tettheten av tre viktige?
I trearbeid prosjektet kan du allerede vet hvordan en type trevirke vil utføre basert på tre tetthet.
La oss se hvorfor!
Tetthet av tre er en svært viktig egenskap for møbelindustri. Det er i hovedsak to viktige mekaniske egenskaper: styrke og stivhet.,
Forskning har vist at en økning i tetthet tilsvarer en økning styrke, hardhet og stivhet av skurlast.
Den grunnleggende hensikten med møbler, er å holde en belastning, så det er et must å velge riktig tre som har riktig styrke og stivhet til å utføre denne oppgaven, må det for å støtte en person eller en betydelig belastning av bøker.
Tre i tetthet utvalg 400-800 kg/m3 (ovn, tørr masse, grønn volum-basis) er å foretrekke.,
Skogen som har lavere tetthet har også dårligere styrke, stivhet egenskaper og produksjon egenskaper.
På den andre siden, hvis tettheten er høyere enn terskelen nevnt ovenfor, vil ha noen ulemper som : mer ressurskrevende å behandle, og kan gi et møbel tyngre enn ønsket av kunden
I praksis, tettheten av tre som virkelig gjør en stor forskjell, betraktes som en avgjørende indikator på generell tre kvalitet. For eksempel, tre er hardere, der tettheten er høyere.,
Dette betyr at materialet vil være vanskeligere å håndtere og dermed påvirke kostnadene for frakt av trelast og også den totale vekten av strukturen.
tettheten av trelast er i tillegg en svært viktig design vederlag. Mest spesielt, tilkoblinger i tre design er hektet på den aktuelle alvoret av trelast som er tilkoblet.
Den Nasjonale Design Spesifikasjon publiserer en gjennomsnittlig relativ tetthet verdi for treslag benyttes i strukturell design. Enkelte delene av trelast vil variere i relativ tetthet .,
En av de eneste negative funksjoner på øvre tetthet tre er at det ikke vis større krymping etter tørking.
tetthet (egenvekt) av tre er den viktigste indikatoren for verdien av termisk energi – calorific verdi av skogen.
forholdet er direkte. Den tettere struktur av tre i skogen, jo mer fuel wood stoff (kalori-energi) som finnes.
Sjekk ut denne guiden på Kalori Kraft av Tre
påvirkning av fuktighet på tetthet av tre.,
Tre fuktighet i stor grad påvirker tettheten av tre, og litt variasjon kan oppstå på grunn av hevelse eller krymping av trevirke.
Tre er kjent for å være et hygroskopisk materiale (som har en tendens til å absorbere fuktighet fra luften) så det er tetthet er påvirket av vekten av vannet i et gitt volum av tre og volum av tre i en angitt fuktinnhold.
på Grunn av dette tettheten av tre vil variere med fuktighet.,
Når rapportering tettheten verdi av tre fuktighet må også rapportert.
Den fuktighet i tre for bygg og anlegg, og spesielt dens verdi, har en stor innflytelse på egenskapene til trevirke.
Tre fuktighet er den fysiske egenskapen som påvirker styrking av den fysiske eller mekaniske egenskapene til dette materialet.
I engineering design, tetthet verdier er vanligvis støttes ovn, tørr vekt og volum på 12% fuktighet.,
Tetthet er korrelert til mekaniske egenskaper av tre der som tettheten øker, øker styrken av heltre øker.
tetthet av grønne furu er 700kg / m3, og den tørre furu har 600 kg / m3 , bøk har 950 kg / m3 grønn, tørr har 750 kg / m3.
Det kan bare være sagt at for den vanlige arter, som har en lavere tetthet enn vann – 1000 kg / m3, tørt treverk har en lavere tetthet enn den grønne, for den samme treslag, ellers, det avhenger av de respektive essensen.
Hvordan å finne ut fuktigheten av tre.,
fuktighetsinnholdet i veden materiale er fast bestemt på prøver som er tatt fra de respektive tre. Disse prøvene er veid på forhånd og deretter tørket ved 105 ° c opp til konstant vekt.
forskjellen i vekt er innhentet er knyttet enten til vekten av den våte veden og kalles relativ fuktighet eller vekten av tørr ved og vi kaller det absolutt luftfuktighet.
verdien av forholdet i begge situasjoner er multiplisert med 100. Dermed er den prosentvise fuktighetsinnholdet i veden er oppnådd.
Hva Wood har den høyeste tre egenvekt ?,
For praksis, de veiledende verdiene er hentet fra grafer som gir avhengighet av tettheten av fuktighet.
Hvert treslag har den karakteristiske gjennomsnittlig tetthet.
For sammenligning, absolutt tetthet (absolutt tørr ved) er tatt; fra dette synspunkt alle tre arter er klassifisert i følgende 6 klasser: