Древесины сплав: Сплав леса: перезагрузка | Лесной комплекс
Сплав леса: перезагрузка | Лесной комплекс
До Перестройки сплав древесины был традиционно наиболее распространённым способом доставки леса с заготовительных участков на перерабатывающие комбинаты. Он самый дешёвый, а в некоторых случаях и вовсе единственно возможный. В последние 20 лет сплав заменили на транспортировку лесовозами, и идею возобновить доставку древесины по воде многие лесозаготовители не воспринимали всерьёз, а то и вовсе считали абсурдной. Однако в последнее время некоторые предприятия снова возвращаются к такой практике. И их становится всё больше.
В Архангельской области лесосплав по сей день — один из основных способов доставки сырья. Многие деревообрабатывающие предприятия доставляют лес плотами и на баржах, а Северную Двину считают крупной транспортной артерией.
Госсовет Коми в прошлом году выступил с инициативой и предложил лесозаготовительным предприятиям республики воспользоваться примером соседнего региона и тоже возродить сплав древесины. Помимо того, что этот способ до сих пор остаётся наиболее рентабельным, по мнению республиканских властей, он поможет сохранить автомобильные дороги, которые лесовозы разбивают из года в год. Учитывая прогноз, что правительство России также намерено возродить лесосплав, на совещании предположили вариант возможной поддержки — выделении средства на дноуглубительные работы. Насколько обоснованы такие предположения, судить сложно. Однако и без дополнительного финансирования некоторые предприниматели уже сейчас готовы освоить речной вид транспортировки.
Руководитель компании «Северо-Западный лесной терминал» Николай Балин сообщил позже нашим коллегам из «Комиинформ», что предприятие прорабатывает вопрос о запуске лесосплава древесины со стороны Корткеросского района к «Монди СЛПК» — основному покупателю сырья.
Вниз по Ангаре
В последние несколько лет крупные компании Сибири тоже снова стали проявлять интерес к доставке древесины с помощью сплава. Так, в 2017 году крупная сибирская компания «Краслесинвест» впервые в своей истории осуществила сплав лесосырья плотами по Ангаре. До этого момента всю заготовленную древесину вывозили с делянок автотранспортом. Сейчас на предприятии реализуют комплексную программу бесперебойной поставки древесины на завод, в которую включён и сплав древесины в плотах с наиболее удалённой лесосырьевой базы в Кежемском районе Красноярского края.
Сплотка осуществляется на расстояние в 150 км. В зависимости от уровня воды каждый плот состоит из 6 000 – 6 500 кубометров древесины. Для того, чтобы сохранить качество сырья, после транспортировки по реке брёвна не отправляли на склад, а сразу же по прибытии они шли на распиловку.
В 2018 году планируется доставить по Ангаре 200 000 м3 пиловочного сырья — это в два раза больше, чем в прошлом. Первый плот на рейд приплава «Краслесинвест» уже доставлен.
Работы по разбору плота, приёмка лесосырья идут круглосуточно. Строго контролируют расстановку техники и персонала, качество работ на участке. Для удобства сотрудников оборудовали вагончик.
В соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ и договором водопользования, «Краслесинвест» разработал и реализует программу регулярных наблюдений за состоянием определённого участка акватории Ангара и его водоохраной зоной, в которую входят наблюдения и анализ состояния водоохраной зоны, качества воды. Также идёт подготовка к выпуску в реку популяции мальков хариуса и осетра.
Заготовку леса для сплава ведёт авторитетная подрядная организация ООО «Карат-Лес». Услуги по проводке, транспортировке и постановке плотов предоставляет Енисейская сплавная контора.
Ярцевский филиал — в передовиках
А вот для Лесосибирского ЛДК №1 сплав – вполне традиционный способ транспортировки леса. Сезон навигации для предприятия начинается каждый год примерно в одно и то же время — в начале мая. Объём древесины, доставляемой на комбинат с лесозаготовительных участков по воде, весьма внушительный, и составляет порядка 900 кубометров заготовленного зимой леса.
Навигация-2018 для Лесосибирского ЛДК №1 стартовала 27 апреля. В этот день рейд комбината принял первую баржу «Рудовоз-11» с грузом свыше 1000 м3 пиловочного сырья из села Язаевка Большемуртинского района.
В общей сложности, собственные лесозаготовительные филиалы комбината в текущем году подготовили к сплаву около 500 000 м3 круглого леса. Передовиком традиционно является старейший и самый крупный Ярцевский филиал, который в этом году планирует отправить более 200 000 м3 сырья. Ещё по 140 000 м3 готовят к сплаву Тагаринский и Шиверский филиалы.
В дополнение к древесине собственной лесозаготовки на комбинат ждут по реке около 350 000 м3 кругляка, заготовленного сторонними организациями. Треть от общего объёма леса планируют доставить баржами, а остальной будет поступать плотами до конца августа.
Подготовка флота к навигации — отдельная тема. Слаженная команда комбината провела большую предварительную работу по ремонту и техническому обслуживанию судов, решила вопросы со своевременной поставкой ГСМ, обеспечением пожарной безопасности. Все суда прошли масштабный капитальный ремонт и соответствуют требованиям Российского речного регистра.
И всё же, несмотря на некоторые попытки вернуться к практике сплава леса, такого масштаба, как это было в СССР, нам никогда не добиться. К сожалению, или к счастью.
Как это было
С наступлением весны, после того, как проходил ледоход, реки по всему Советскому союзу превращались в огромные многокилометровые коридоры из брёвен. Смотришь на старые фотографии и кажется, будто реки до краёв заполнены деревянными плотами.
Чтобы хоть немного представить себе размах лесосплава, достаточно назвать всего один факт. Только представьте себе: в 1970-е годы древесину сплавляли по 85 рекам — свыше ста миллионов кубометров в год.
К делу относились не только с энтузиазмом, но и со всей серьёзностью. Для обучения речников и работников лесозаготовительных производств в Ленинграде создали профильный институт Лесосплава. Забытые сейчас профессии сплавщиков и плотогонов были в чести. Они требовали не только сноровки и физической силы, но и досконального знания течения и специфики реки. А у каждой из них свой характер, свой норов.
Способ транспортировки по воде в большинстве случаев даже не обсуждался. Он был не просто приоритетным. А единственно возможным. Если говорить о Сибири, то и сейчас мы не вполне довольны качеством и количеством автодорог, а в 1960-70 годы, как говорят старожилы, дорог не было вовсе — были только направления. Отсюда в то время и получили такое развитие водный и авиационный транспорт.
Если вернуться к лесозаготовке, то основной объём работ проводился зимой, после чего лес вывозили на берег замерзшей реки, где он ждал своего часа. А весной, в половодье, сплавщики спускали брёвна на воду.
Существует несколько видов сплава леса.
Молевой. Когда стволы при наступлении паводка сталкиваются в воду, и они плывут по течению к месту задержания — запани.
Плотовой. Все стволы связывают в плоты, которые прикрепляют к тягачам или направляют по течению плотогоны.
Кошельный. Осуществляется, как правило, на небольшие расстояния суднами. Несвязанные брёвна помещают в специальные плавучие ограждения — кошели.
Четвёртый вид транспортировки леса по воде — внутри судов. Он применяется, но считается уже не столь экономичным.
Лесные утопленники
«Основные причины потерь при молевом сплаве: пуск в сплав неподготовленной древесины тяжёлых хвойных и лиственных пород (лиственница, осина, берёза), плохое оснащение сплавной трассы, несоблюдение правил и сроков проведения лесосплавных работ, перегрузка реки», — считает заведующий кафедрой использования водных ресурсов СибГУ им. М. Ф. Решетнёва Александр Пережилин.
Молевой сплав в России сейчас запрещён. Соответствующее решение утверждено в 1995 году вместе с принятием Водного Кодекса. Причина запрета очевидна: при молевом сплаве свободно плывущие по реке брёвна быстро намокают и опускаются на дно. Чтобы представить себе масштабы проблемы, достаточно учесть: потери древесины при молевом сплаве, по мнению экспертов, составляли до 5% от объёма. А если к этим цифрам добавить леса, затопленные при строительстве ГЭС…
При большом объёме спускаемых одновременно деревьев стволы наносят огромный ущерб речной экосистеме. Со временем, они начинают гнить и отравляют воду. Кроме того, невыловленные и торчащие из воды брёвна представляют опасность для речных судов. Есть мнение, что затонувшая древесина, десятилетиями лежавшая на речном дне, приобретает свойства морёной, за счёт чего её стоимость резко возрастает. Специалисты лесной отрасли считают такие заявления беспочвенными, поскольку морение леса происходит в результате выдержки здоровой древесины, не подвергшейся гниению в толще воды без доступа воздуха. Бесспорно одно: чтобы поднять «лесных утопленников» со дна, необходимы баснословные средства и пока что желающие вкладывать деньги в столь сомнительное, с экономической точки зрения, мероприятие в очередь не стоят.
И всё же, учёные считают, что сплав леса влияет на экосистемы водных объектов не только отрицательно, но и положительно.
Всегда на плаву
Как нетрудно понять из названия, для Енисейской сплавной компании сплав леса — основной вид деятельности. Кредо, если можно так выразиться. Это одно из старейших предприятий Красноярского края, основанное в далёком 1934 году, 70 лет занимается организацией и координацией лесосплавных работ.
В 80-х годах двадцатого века Енисейская сплавная контора по объёму лесосплава занимала второе место в стране после Керченского рейда на Каме, сплавляя до 6 млн м3 леса.
Предприятие формировало транзитные плотокараваны на Крайний Север, доставляло лес на деревообрабатывающие предприятия Маклаково и Новоенисейска.
Как и в те далёкие годы, и сейчас, сохранив своё историческое название, Енисейская сплавная контора оказывает услуги по проводке плотов, производит отгрузку круглого леса, лесоэкспортным и другим предприятиям Лесосибирска и Нижнего Приангарья, выполняет паромные перевозки через Енисей для предприятий Мотыгинского района. Неслучайно выбрано месторасположение конторы: посёлок Стрелка до сих пор является стратегическим транспортным узлом Ангаро-Енисейского бассейна.
Благодаря тому, что удалось сохранить деловые связи с крупными деревообрабатывающими предприятиями Лесосибирска, Красноярска и территорий Крайнего Севера, сплавная контора развивает новые виды деятельности, а вместе с тем поддерживает жизнедеятельность поселка, поскольку «Енисейская сплавная контора» до сих пор является градообразующим предприятием.
Мнение
Александр Пережилин, заведующий кафедрой использования водных ресурсов СибГУ им. М. Ф. Решетнёва«После прекращения молевого лесосплава сотрудники кафедры использования водных ресурсов СибГУ им. М. Ф. Решетнева в 1990-1995 гг. провели научно-исследовательские работы и обследовали реки Красноярского края и Иркутской области. В результате чего был сделан вывод, что объём затонувшей древесины составил более 450 000 м3.
Повторные обследования в 2004 году на реках Мана и Колба подтвердили предположение о незначительности произошедших изменений, т. к. основная доля приходилась на древесину лиственницы и располагалась в труднодоступных местах.
Кроме того, объёмы разнесённой в устье р. Енисей древесины по разным источникам колеблются от 0,4 до 1,5 млн м3.
Однако больше всего леса было затоплено в ложах водохранилищ ГЭС Ангаро-Енисейского бассейна – более 32 млн м3 по причине экономической нецелесообразности вырубки на участках с незначительными запасами древесины и большими уклонами, а также из-за несоблюдения установленных сроков. Так, на Братском водохранилище подготовленную и уложенную вдоль берегов при лесосводке древесину не успели вывезти из-за ускорения темпа гидростроительства.
Плавающая и затопленная древесина, несомненно, является источником засорения и загрязнения водных объектов, но негативное отношение большинства населения базируется на субъективных фактах, в большинстве случаев, не находящих подтверждения. О вредном влиянии лесосплава заговорили тогда, когда в реках резко сократились уловы рыбы, не учитывая при этом влияние других видов водопользования.
Плавающая и затопленная древесная масса как физическое тело оказывает механическое воздействие на водохозяйственные объекты:
— забивая защитные решетки, снижает производительность и представляет непосредственную угрозу безопасности гидротехнических сооружений;
— представляет опасность для судоходства, особенно для судов на подводных крыльях;
— нарушает естественные условия среды обитания рыб;
— скопившаяся в заливах и разнесённая по берегам древесная масса снижает привлекательность их как зон активного отдыха и туризма.
Вещества, экстрагируемые водой из древесины, состоят в основном из следующих типов соединений:
— многоатомные фенолы, так называемые дубильные вещества, или танниды;
— полисахариды — пектины, крахмал и некоторые гемицеллюлозы, так называемые камеди;
— низкомолекулярные углеводы.
Многолетние исследования ГосНИОРХ и ЛТА доказали, что критерием безвредности лесосплава для экологического равновесия водоёма является отношение объёмов древесины и воды во время лесосплава 1:250 и более, при котором не создаётся неблагоприятных условий для обитания и развития гидробионтов. При проведении лесосплава на реках Европейской части России и Сибири это соотношение, как правило, было значительно больше: р. Кама — 1:920, р. Пинега — 1:3500, р. Мана — 1:631, р. Тасеева — 1:6022, р. Бирюса – 1:2937, р. Абакан — 1:3991.
Анализ химических свойств воды лесосплавных рек России показывает, что в большинстве случаев показатели находятся в границах предельно допустимых концентраций или мало отличаются от своих значений при бытовом режиме рек. Это подтверждает, что нахождение древесины в определённых объёмах не создаёт заметного дополнительного загрязнения воды по сравнению с естественным фоновым значением, а, следовательно, не оказывает значительного негативного воздействия.
При этом влияние на изменение гидрохимического состава воды достаточно ощутимо проявляется в местах её концентрации: рейды, запани».
Текст: Елена Скуратова
Статья опубликована в журнале Лесной комплекс №3 2018
О сплаве древесины в районе Алутагузе
ЛЕСНЫМИ ТРОПАМИ
Это блог о природе. Мы надеемся, что он поможет вам лучше
ориентироваться в ней и, возможно, так увлечет вас, что вам и самим
захочется чаще бывать на природе, в лесу! Здесь вы найдете свежие
новости о происходящем в лесах Эстонии, о представителях флоры и фауны.
Также мы будем рассказывать о тех представителях животного мира,
которых удалось зафиксировать в реальном времени видеокамере RMK,
установленной на острове Сааремаа и в других местах. В поле зрения камеры, которая была
установлена с целью наблюдения за благородными оленями, могут попадать и
барсуки. Если и вы желаете увидеть обитателей леса в реальном
времени, то даем подсказку: лучшее время для этого – раннее утро или
поздний вечер, в это время лесные животные наиболее активны. Через фото-
и видеорепортажи мы будем знакомить вас с природными тропами,
отдельными объектами и прочими любопытными явлениями – будь то растения,
животные или человек. Зная повышенный интерес эстоноземельцев к
«тихой охоте», мы привлеки к сотрудничеству и миколога.
Определенно, советы знатока грибов будут полезны как для начинающих, так и грибников со стажем. «Когда стоит отправляться в лес за грибами? Где можно встретить самые необычные грибы, произрастающие в Эстонии? Что стоит учитывать при поиске грибов и как выйти из леса с полным лукошком?» — вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить в нашем блоге.И, как заметил когда-то немецкий писатель и поэт Иоганн Зейме: «Из общения с природой вы вынесете столько света, сколько вы захотите, и столько мужества и силы, сколько вам нужно». Мы с писателем согласны на все сто, а вы?
Блог ведут
Тийт Хунт, биолог, фотограф природы
«Родился я в мае 1961 года в Лаасхооне, на берегу реки Педъя. В 1985 году закончил магистратуру Тартуского государственного университета. Биолог.
После
университета до 1990 года работал в Лахемааском национальном парке,
затем шесть лет был редактором в журнале “Horisont”(«Горизонт») в
разделе биологии и медицины, в период 1996-2013 – заведующим отделом
зоологии Эстонского музея природы.
Любовь к природе и ее фотографированию уже с ранних лет привил мне отец, который был лесничим.
С 1997 года руковожу ежегодным проектом природной фотографии «Бескровная охота».
За эти годы я выпустил и несколько книжек:
“Eestimaa. Looduse teejuht”(«Эстония. Путеводитель по природе»), “Kunst” 2005.
“Väike
kalaraamat: Eesti 40 tuntud ja vähem tuntud kala” («Малый рыбный
справочник: 40 известных и малоизвестных рыб Эстонии»), Maalehe raamat
2007.
“Eesti kalad” («Рыбы Эстонии»), “Varrak” 2012.»
Олег Цымбаревич, природовед и фотограф-любитель
«Часто так бывает, что человек живёт вполне успешно и тем не менее всё равно постоянно думает-гадает — в чем же его основное предназначение, и когда наконец узнаёт (если узнаёт!), то очень удивляется тому, что ответ был очевиден с самого начала.
Мой пример как раз из этой серии.
Я в 1979 г. окончил ТПИ, по специальности экономист. Много лет работал в Минфине, затем, начиная с 90 годов, занимался аудиторской деятельностью.
Родился я в Сибири в поселке, окружённом красивейшей тайгой — оттуда из детства и началась любовь к лесу и природе вообще. Всегда при первой возможности после работы убегал в лес, пока не убежал окончательно, к счастью, осознав своё главное предназначение.
С юности увлекался фотографией. А в последние годы походы в лес, фотография природы и заметки на природные темы в блогах и журналах из хобби превратились в образ жизни. В лесу меня привлекает абсолютно всё, но особый интерес вызывают походы за грибами и наблюдения за птицами.
На основе накопленного фотоматериала выпустил три книги: о грибах и лишайниках, о болотах Эстонии и о птицах в городе. Веду блог-журнал «Записки натуралиста» в интернете. В последние два года активно участвую в образовательных программах RMK в качестве гида-природоведа на лесных учебных тропах».
Анатолий Тарасов, миколог
«Для
начала вкратце представлюсь: я родился, вырос и до сих пор, к большой
своей радости, живу в Эстонии, в необыкновенно красивой и разнообразной
в природном отношении её части — Ида-Вирумаа. С севера — побережье с
величественным глинтом «у седой равнины моря», на юге жемчужина –
Чудское озеро, на востоке красавица Нарова с бурными водами, в центре
сеть восхитительно красивых Куртнаских озёр спрятавшихся среди сосновых
боров. По грибы хожу уже свыше пятидесяти лет, как говорится, «с младых
ногтей». Был во многих уголках Эстонии, но, должен сказать, и пусть не
обижаются на меня жители других мест: Ида-Вирумаа — вне конкуренции.
Это грибное королевство Эстонии!
По образованию горный
инженер. Окончил Таллиннский политехнический институт. Занимался
хоккеем, стендовой стрельбой, музыкой и ещё много чем. Член
Санкт-Петербургского микологического общества. Кажется, и на сегодня
единственный его представитель из Эстонии. Вместе со своей коллегой
Ухановой Ириной Александровной из Ставрополя вот уже четвёртый год
выпускаем первый российский журнал о грибах и для грибников «Грибник
России». На страничке, своей задачей ставлю информировать как
начинающих, так и опытных грибников, по мере возможности, о текущей
грибной обстановке в лесах, знакомить с грибами по мере их появления,
как широко известными, так и редкими, и ядовитыми. Расскажу об их
свойствах, особенностях, методах кулинарной обработки и многом другом.
Удачи всем грибникам в наступающем сезоне и… следите за новыми «поступлениями» на нашем блоге!
ОХРАНА ПРИРОДЫ
Одной из сфер
деятельности RMK является и охрана природы, целью которой является сохранение естественного многообразия государственных земель. Для этого надо вести необходимую работу
по защите природы и следовать важнейшим принципам поддержания многообразия и в
хозяйственных лесах.
Специалисты отдела охраны
природы оргагнизовывают восстановление биотопов находящихся в опасности или плохом
состоянии видов, уход за биоценозом и его восстановление, уход за парками и
отдельными объектами, а также маркирование охранных зон. О ходе работ на некоторых объектах специалисты отдела делятсяи
на страницах нашего блога о природе в разделе ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.
RMK
22. июня, 2021
В Алутагузеском посетительском центре RMK открылась экспозиция, посвященная самому новому национальному парку в Эстонии – Алутагузескому. Она знакомит не только с природой и возможностями для отдыха, но и с культурным наследием и традициями, включая, например, сплав бревен, использовавшийся до появления лесовозов.
Текст: Трийн Кусмин
Фото: частное собрание
Вывозить древесину из крупных и иногда труднодоступных лесов Ида-Вирумаа было непросто. До появления лесовозов для транспортировки бревен использовался лесосплав. Срубленные во время зимних лесохозяйственных работ бревна на лошадях отвозили к расположенным по берегам рек местам хранения, чтобы весной начать сплав.
Впечатляло количество сплавляемых бревен. Газета Postimees в 1935 году писала, что по реке Нарве планировалось транспортировать 100 000 бревен, а также пропсы (лесной материал в виде круглых, очищенных от коры бревен) и дрова.
В Ида-Вирумаа для лесосплава использовались реки Нарва, Раннапунгерья, Авийыги, Алайыги, а также ручей Ремнику и специально вырытые рвы и каналы. Поскольку во многих местах рек были менее проходимые, низкие или мелководные участки, препятствовавшие сплаву, то еще во времена мыз участки рек углубляли или выкапывали канавы. Так, владелец мызы Теревере Врангель распорядился выпрямить течение рек Алайыги (канал Варесметса) и реки Раннапунгерья, чтобы те протекали через заболоченные луга. Когда воды было мало, бревна сплавлялись по плотинам. В лесосплавном канале Добрино было так мало воды, что сплав на протяжении 7 км проходил только с помощью плотин. Система плотин была построена также на 15-километровом участке плотового канала Пермискюла.
Работа, требующая ловкости
Сплавщиками были в основном мелкие хуторяне, бобыли и безземельные крестьяне, которые перебивались случайными заработками или работали на хуторах летом, ища другую работу на зиму. Но сплавом подрабатывали и сыновья хуторян. Помогали даже женщины, занимаясь подсобной работой, например, скручивали вицы или сбрасывали в воду дрова. С 1940-х годов женщин также можно было встретить среди сплавщиков.
На работу сплавщика предпочитали нанимать тех, кто уже раньше имел дело с этой работой, поскольку работа требовала сноровки и опыта. Навыки и смелость новичков проверялись. Основным развлечением юношей было катание на бревне. Для этого выбиралось самое тонкое бревно, которое полностью погружалось в воду, когда на него забирался человек. Такое бревно не сильно крутилось в воде. Новички обычно не знали этой хитрости и выбирали бревно потолще, но оно легко начинало крутиться в воде, и человек падал в воду.
Сплав бревен начинался весной, сразу после схода льда на реке. За несколько дней до сплава начинались подготовительные работы. Нанимали сплавщиков, для увязки бревен скручивали березовые и хвойные вицы, за мельничными плотинами и мостами закреплялись длинные ведущие бревна (здесь они назывались priisad), они не давали дрейфующим вниз по течению бревнам застревать у берега.
Две напряженные недели
Утром в день сплава организатор работ записывал имена сплавщиков и раздавал задания. На каждый мост и мельничную плотину отправлялось по мужчине для наблюдения. Двое мужчин начинали соединять бревна в плоты по 4-5 бревен. Остальные катили бревна из штабелей в реку и вместе с ними двигались вдоль по берегу реки.
Задача сплавщиков заключалась в том, чтобы баграми подталкивать бревна, застрявшие на берегу реки, и следить за тем, чтобы не происходило заторов, и чтобы бревна не ломались.
Посередине реки часто случался затор из бревен, когда бревна так сильно застревали в кустах и берегах, что с берега их невозможно было сдвинуть. В этом случае сплавщик должен был подняться на затор и уже там, по одному, выкорчевывать бревна из затора. Это уже требовало особого мастерства и навыков, с которыми могли справиться только опытные сплавщики. Порою бревна высвобождались все разом, что завершалось купанием в ледяной воде, а в худшем случае человека могло зажать бревнами. Сплавщики из тех, что были похрабрее, двигались вместе с нагромождением бревен вниз по течению, а те, кто начинали метаться и не могли устоять, падали в ледяную воду между бревен. Большое нагромождение могло быть двойным, тогда бревна нагромождались друг на друга.
Вечером организатор сплава проходил по берегу реки, записывал ежедневную работу сплавщиков, раздавал задания на следующий день и отпускал рабочих. По вечерам сплавщики играли в карты, рассказывали истории и подтрунивали друг над другом. Сплав обычно длился 7-14 дней, в зависимости от количества материала и численности сплавщиков.
В конце сплава самыми последними проходили хвостовые, они должны были распускать все запани и расталкивать застрявшие бревна. Сплав нужно было выполнять быстро, потому что уровень воды падал.
Предусмотренные потери древесины
Бревно, долгое время находившееся в воде, намокает и опускается на дно, поэтому на сплавах приходилось учитывать потери древесины. В случае бревен потери были небольшими, в случае чурбанов и пропсов побольше, а потери дров достигали порой 15 процентов. Иногда случалось, что жители прибрежных хуторов, которым не хватало дров, хватались за такую возможность и по ночам ходили к реке за дровами. Штемпеля с торцов бревен спиливали и сжигали, бревна распиливали на дрова. Летом по мере того, как вода отступала, со дна реки собирали и те бревна, что затонули во время сплава. Делать этого никто не запрещал.
Когда нужно было сплавлять бревна нескольких хозяев, то все бревна сплавляли вместе в устье реки, где затем их рассортировывали по штемпелям на торцах бревен.
В устье реки из бревен сооружали заградительное сооружение – запань, за которой стояли бревна. Это было похоже на плавучий мост шириной 6 метров. Чтобы сделать запань, требовалась большая сноровка, не каждому это удавалось. Рядом располагалось 5-6 бревен, а зазоры между бревнами не должны были быть вровень, иначе запань распадалась. По этому мосту мужчины ходили по воде и собирали бревна. Перед запанью был проложен просмоленный канат, прикрепленный к столбам на каждом берегу и который удерживал мост на месте. Позже вместо каната стали использовать трос. В середине запани оставляли речные ворота, откуда бревна направляли в озеро. На этом сплав бревен по реке заканчивался.
После того, как бревна по реке попадали в Чудское озеро, на озере их собирали в плоты. По озеру плоты гнали длинным рядом, который назывался клетью. В Васькнарве плоты принимали скупщики леса и складывали их в прочные двухэтажные плоты (топки), которые по реке Нарве сплавляли на лесопильни.
Сплав дров
После сплава бревен и пропсов приходил черед дров. Ряды с дровами находились по берегам реки, откуда их сталкивали в реку. Эту работу выполняли в основном женщины и мальчики из семей бобылей.
После того, как дрова были сброшены в реку, за работу снова брались сплавщики. Сплавщики, которых бело меньше, чем при лесосплаве, шли по берегам реки, двое мужчин – на плоту по реке, и стаскивали застрявшие по берегам реки связки дров в середину течения. На мостах и мельничных плотинах за сплавом никто не следил.
Весной в тот или иной год к моменту сплава дров вода уже опускалась до очень низкого уровня. В этом случае на реке сооружали преграду из бревен, за которой дрова собирались нагромождениями. За своеобразной плотиной из дров вода быстро поднималась до нужного уровня и позволяла продолжать сплав. Когда все дрова собирались за сплавной плотиной, ее открывали и спускали дрова вниз по течению.
В устьях рек дрова собирались за заграждениями из бревен. В местных деревнях многие приходили делать хорошо оплачиваемую работу вытаскивать дрова из воды, колоть коряги, складывать их в штабеля и загружать на баржи. К устью в поисках дополнительного заработка приходили даже мужчины из деревень с материка.
Более поздняя статья: Еще одна земляника
Более ранняя статья: Практика в отделе охраны природы RMK
К странице Блог о природе
Древесина, способная заменить титановый сплав
«ОртОст-Фасад»: старт Национального исторического… Компания «ОртОст-Фасад» закончила работы по отделке фасадов Детского художественно-эстетического центра «Школа искуств» – первого объекта в масштабном комплексе Национального исторического парка Херсонес 5 октября 2022Государственный музей архитектуры. .. Для архитекторов, проектировщиков, застройщиков, девелоперов Pipe Module: лаконичные световые линии Новинка компании m³light – модульный светильник из ударопрочного полиэтилена. Из такого светильника можно составлять различные линии, подчеркивая архитектуру пространства Быстро, но красиво Ведущий производитель стеновых ограждающих конструкций группа компаний «ТехноСтиль» выпустила линейку модульных фасадов Urban, которые можно использовать в городской среде.
Быстрый монтаж, высокие технические показатели и новый уровень эстетики открывают больше возможностей для архитекторов. Фактурная единица Завод «Скрябин Керамикс» поставил для жилого комплекса West Garden, спроектированного бюро СПИЧ, 220 000 клинкерных кирпичей. Специально под проект был разработан новый формат и цветовая карта. Рассказываем о молодом и многообещающем бренде. Чувство плеча Конструкция поручней DELABIE из серии Nylon Clean дает маломобильным людям больше легкости в передвижениях, а специальное покрытие обладает антибактериальными свойствами, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации. Красный кирпич от брутализма до постмодернизма Вместе с компанией BRAER вспоминаем яркие примеры применения кирпича в архитектуре брутализма – направления, которому оказалось под силу освежить восприятие и оживить эмоции. Его недавний опыт доказывает, что самый простой красный кирпич актуален.
Может быть даже – более чем. Стекло для СБЕРа:
свобода взгляда Компания AGC представляет широкую линейку архитектурных стекол, которые удовлетворяют современным требованиям к энергоэффективности, и при этом обладают превосходными визуальными качествами. О продуктах AGC, которые бывают и эксклюзивными, на примере нового здания Сбербанк-Сити, где были применены несколько видов премиального стекла, в том числе разработанного специально для этого объекта Искусство быть невидимым Архитекторы Александра Хелминская-Леонтьева, Ольга Сушко и Павел Ладыгин делятся с читателями своим опытом практики применения новаторских вентиляционных решеток Invisiline при проектировании современных интерьеров. «Донские зори» – 7 лет на рынке! Гроссмейстерские показатели российского производителя:
93 вида кирпича ручной формовки, годовой объем – 15 400 000 штук,
морозостойкость и прочность – выше европейских аналогов,
прекрасная логистика и – уже – складская программа!
А также: кирпичи-лидеры продаж и эксклюзив для особых проектов Дома из Porotherm
на Open Village 2022 Компания Wienerberger приглашает посетить выставку
Open Village с 16 по 31 июля
в коттеджном поселке «Тихие Зори» в Подмосковье. Этим летом вы сможете увидеть 22 дома, построенных по различным технологиям. Вопрос ребром Рассказываем и показываем на примере трех зданий, как с помощью системы BAUT можно создать большую поверхность с «зубчатой» кладкой: школа, библиотека и бизнес-центр. HPL – панели Fundermax Individualdecor это новое слово в дизайне… HPL-панели Fundermax сочетают в себе все самые актуальные свойства отделочных материалов и предлагают максимальную свободу для творчества и дизайна. Тульский кирпич Завод BRAER под Тулой производит 140 миллионов условного кирпича в год, каждый из которых прослужит не меньше 200 лет. Рассказываем, как устроено передовое российское предприятие. Стильная сантехника для новой жизни шедевра русского… Реставрация памятника авангарда – ответственная и трудоемкая задача. Однако не меньший вызов представляет необходимость приспособить экспериментальный жилой дом конца 1920-х годов к современному использованию, сочетая актуальные требования к качеству жизни с лаконичной эстетикой раннего модернизма. В этом авторам проекта реставрации помогла сантехника немецкого бренда Duravit. Своя игра «Новые Горизонты» предлагают альтернативу импортным детским площадкам: авторские, надежные и функциональные игровые объекты, которые компания проектирует и строит уже больше 20 лет. Устойчивость.
Путь материализации. Кирпич АРХ-Москва 2022: Компания КИРИЛЛ представляет
инсталляцию НЕБО и ЗЕМЛЯ из 20-ти видов российского кирпича ручной работы брендов Донские зори, ModFormat, Edelhaus klinker Клуб SURF BROTHERS. Масштаб света и цвета При создании концепции освещения в первую очередь нужно задаться некой идеей, которая будет проходить через весь проект. Для Surf Brothers смело можно сформулировать девиз «Море света и цвета». Baumit представляет самый красивый фасад Европы 2022 Наиболее престижные архитекторы и строительные компании собрались на церемонии награждения самых красивых фасадов в Европе. Преодолевая стены Дом Skarnu apartamentai строился в самом сердце Старой Риги. Реализовать ключевые для архитектурного образа решения – наклонную и рельефную кладку – удалось с помощью системы BAUT.
Объект
Индустриальная романтика Atelier Liu Yuyang Architects превратило заброшенный корпус теплоэлектростанции и часть территории набережной реки Хуанпу в Шанхае в атмосферное городское пространство, романтизирующее промышленное прошлое территории.Премия
Архивуд–13: Троянский конь Вручена тринадцатая по счету подборка дипломов премии АрхиWOOD. Главный приз – очень предсказуемый – парку Веретьево, а кто ж его не наградит. Зато спецприз достался Троянскому коню, и это свежее слово.Работы студентов
Судьбы агломерации Летняя практика Института Генплана была посвящена Новой Москве. Всего получилось 4 проекта с совершенно разной оптикой: от масштаба агломерации до вполне конкретных предложений, которые можно было, обдумав, и реализовать. Рассказываем обо всех.send.project
Твой морепродукт Пожалуй, первая в истории Архи.ру публикация, в которой есть слово «сексуальный»: яркий и чувственный интерьер для рыбного ресторана без прямых линий и прямолинейных намеков.Объект
Каньон для городской жизни В Амстердаме открылся комплекс Valley по проекту MVRDV: архитекторы соединили офисы, жилье, развлекательные заведения и даже «инкубатор» для исследователей с многоуровневым зеленым общественным пространством.send.project
Интерьер как пейзаж Работая над пространствами отеля в Светлогорске, мастерская Олеси Левкович стремилась дополнить впечатления, полученные гостями от природы побережья Балтийского моря.send.project
Законченный образ Каркасный дом с тремя спальнями и террасой, для которого архитекторы продумали не только технологию строительства, но и обстановку – вся мебель и предметы быта также созданы мастерской Delo.Объект
Обучающее пространство Начальная школа Фуцян в Шэньчжэне по проекту People’s Architecture Office.Результаты конкурса
Золотая капитель 2022 Рассказываем об итогах архитектурного рейтинга «Золотая капитель», который прошел в Новосибирске в 26-й раз. Главная награда – у архитектурного бюро ГОРА.send.project
Маяк на сопке Смотровая площадка, построенная в рамках проекта «Мой залив», дает жителям Мурманска возможность насладиться природой родного края, поймать северное солнце или укрыться от непогоды.Объект
Рыбий мост Пешеходный и велосипедный мост в пригороде Сиднея по проекту Sam Crawford Architects вдохновлен местной фауной и традициями аборигенов.Интервью
КОД: «В удаленных городах, не секрет, дефицит кадров» О пользе синего, визуальном хаосе и общих и специальных проблемах среды российских городов: говорим с авторами Дизайн-кода арктических поселений Ксенией Деевой, Анастасией Конаревой и Ириной Красноперовой, участниками вебинара Яндекс Кью, который пройдет 17 сентября.Объект
Здесь будет город-сад Институт Генплана работает над проектом-исследованием территории площадью больше тысячи га в районе Вороново. Результат сравним с идеальным городом, причем идеи «города-сада» и компактной урбанизированной, но малоэтажной застройки с красными линиями, улицами, площадями пешеходной доступностью функций он совмещает в равных пропорциях.Объект
Логика жизни Световая инсталляция, установленная Андреем Перличем в атриуме башен «Федерации», балансирует на грани между математическим порядком построения и многообразием вариантов восприятия в ракурсах.Объект
«Отшлифованный образ» Завод по переработке овса по проекту бюро IDOM стоит среди живописного пейзажа Наварры и потому получил «отполированный» облик, не нарушающий окружение.send.project
Избушка волонтера Микродом, придуманный бюро Архдвор для людей, готовых совмещать путешествия с участием в восстановлении заброшенных деревень и памятников архитектуры. Первые Izbushk′и установлены в деревне Астошово и уже принимают гостей.Обзор
Магистры и бакалавры Академии Глазунова 2022: кафедра. .. Публикуем дипломы архитектурного факультета Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Это проекты реставрации и приспособления Спасо-Вифанской семинарии в Сергиевом Посаде, суконной фабрики в Павловской слободе, завода «Кристалл» в Калуге и мануфактуры Зиминых в Орехово-Зуево.Объект
Зеленые углы Офисная башня NION во Франкфурте по проекту UNStudio станет одним из самых экологичных зданий Германии.Интервью
Алексей Курков: «Суть навигации – в диалоге с пространством… Одна из специализаций бюро «Народный архитектор» – навигационные системы в общественных пространствах. Алексей Курков рассказал о том, почему это направление – серьезная архитектурная задача, решение которой позволяет не только сделать место понятным и комфортным, но и сохранить его память или добавить новую ценность.Объект
Культура каменной кладки Словацкое бюро BEEF Architekti попробовало переосмыслить типологию классической средиземноморской виллы, основываясь на исторических строительных технологиях и традиционных материалах.send.project
Пятидворье Для микропарка в исторической части города Кукмор архитекторы Citizenstudio выбрали масштаб двора и создали систему камерных пространств с разными функциями и настроением, которые возвращают месту центральную роль в городе. Пресса: 20 главных зданий России XXI векаЗа последние 20 лет города России радикально изменились, хотя иногда и казалось, что это не так. У нас появились школы, офисы и парки мирового уровня. «Афиша Daily» выбрала 20 главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке.
Интервью
Никита Токарев: «Искусство – ориентир в джунглях… Следующий разговор в рамках конференции Яндекс Кью – с директором Архитектурной школы МАРШ Никитой Токаревым. Дискуссия, которая состоится 10 сентября в 16:00 оффлайн и онлайн, посвящена междисциплинарности. Говорим о том, насколько она нужна архитектурному образованию, где начинается и заканчивается.Интервью
Архитектурное образование: тренды нового сезона МАРШ, МАРХИ, школа Сколково и руководители проектов дополнительного обучения рассказали нам о том, что меняется в образовании архитекторов. На что повлиял уход иностранных вузов, что будет с российской архитектурной школой, к каким дополнительным знаниям стремиться.Работы студентов
Институт дизайна и урбанистики ИТМО: магистры 2022 Две работы, выполненые по направлениям «Градостроительство» и «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» и отмеченные государственной экзаменационной комиссией как выдающиеся.Работы студентов
Древолюция на древозаводе Практикум 2022 года осваивал часть территории завода «Проект Обло», на которой 19 лет назад прошла самая первая Древолюция. Получилось 5 объектов, два – скорее урбанистических, осмысляющих всю территорию практически как античный город, но, в то же время, не без касательства к философии экзистенциализма. Получилось любопытно, жюри обсуждало проекты целый день. Рассказываем обо всех.Интервью
Евгений Новосадюк: «Без триггеров, которые тебя заставят. .. Выяснили у Евгения Новосадюка, как пройти путь от выпускника художественной школы до партнера «Студии 44». Спойлер: придется много работать, не высыпаться и очень любить свой город. Пресса: Платон заводского производстваГригорий Ревзин о том, как Корбюзье с последователями привели Европу к ее нынешнему виду.
Интервью
Арсений Афонин: «Полученные знания лучше сразу применять. .. Яндекс Кью проводит бесплатную онлайн-конференцию «Архитектура, город, люди». Мы поговорили с авторами докладов, которые могут быть интересны архитекторам. Первое интервью – с руководителем Софт Культуры. Вебинар о лайфхаках по самообразованию, в котором он участвует – в среду.Интервью
Архитектор в метаверс Поговорили с участниками фестиваля креативных индустрий G8 о том, почему метавселенные – наша завтрашняя повседневность, и каким образом архитекторы могут влиять на нее уже сейчас.Сплав — древесина — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Cтраница 1
Сплав древесины и длительное ее хранение на бирже, особенно в окоренном состоянии, ведут к уменьшению выхода скипидара. [1]
При сплаве древесины по рекам до 50 % ее объема оседает на дне и берегах рек. В настоящее время еще не выявлены последствия так называемого полевого сплава, не до конца известны химические проявления погруженной в воду древесины различных сортов и особенно ее коры. Предполагается, что из последней вымывается определенное количество различных токсинов. [2]
Хватка плотов и челеч при сплаве древесины; разборка заломов древесины вручную; установка и разборка запаней и бонов; погрузка и разгрузка вручную якорей, лотов, волокуш, тросов и канатов в бухтах; погрузка в суда и выгрузка из судов круглых бревен вручную. [3]
Учитывая сезонность и неравномерность заготовки, вывозки, сплава древесины, собственные оборотные средства лесозаготовительных предприятий созданы с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальные запасы материальных ценностей: древесины, горючего, фуража и других материальных ценностей, необходимых для заготовки, вывозки и сплава древесины. Для каждой стадии накопления древесины устанавливается норматив собственных оборотных средств: под древесину в лесу, у линии железной дороги, на верхних рюмах, в сплаве, на нижних рюмах. [4]
Снижение объема молевого сплава — учитывается организациями, осуществляющими сплав древесины. [5]
Особенности кредитования лесной промышленности связаны с сезонностью заготовки, вывозки и сплава древесины. В весенне-летний период у леспромхозов и сплавных контор происходит высвобождение денежных средств в связи с окончанием заготовок и сплава древесины, а также с передачей продукции лесозаготовительной промышленностью лесоперерабатывающей промышленности. [6]
Запрещается на водных объектах, используемых преимущественно для водоснабжения населения, молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги. [7]
Конторы материально-технического снабжения пользуются плановыми ссудами для завоза на свои склады материалов при подготовке к осенне-зимнему периоду, сплава древесины по рекам и других целей. [8]
Консольный быстроток. [9] |
Однако конструкция искусственной шероховатости, представляющей собой различного рода выступы, создаваемые на дне и стенках лотка, затрудняет сплав древесины, и потому в последнее время искусственную шероховатость применять для лесосплавных лотков не рекомендуют. [10]
Плательщиками данного налога при пользовании водными объектами без изъятия воды и сброса сточных вод выступают: организации, имеющие на своем балансе гидроэлектростанцию и вырабатывающие электроэнергию; организации, занимающиеся сплавом древесины без судовой тяги; организации и индивидуальнь. [11]
Каждому хозоргану открывается один специальный ссудный счет, причем число предприятий и организаций, пользующихся им, крайне ограничено с 1976 г. К ним относятся те предприятия и организации, которые занимаются заготовкой и переработкой сельскохозяйственного сырья, рыбы, заготовкой и сплавом древесины, несезонные отрасли промышленности, торговые организации, снабсбыты, совхозы. Поступления средств направляются на этот счет или на расчетный счет, с которого погашается задолженность. [12]
Учитывая сезонность и неравномерность заготовки, вывозки, сплава древесины, собственные оборотные средства лесозаготовительных предприятий созданы с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальные запасы материальных ценностей: древесины, горючего, фуража и других материальных ценностей, необходимых для заготовки, вывозки и сплава древесины. Для каждой стадии накопления древесины устанавливается норматив собственных оборотных средств: под древесину в лесу, у линии железной дороги, на верхних рюмах, в сплаве, на нижних рюмах. [13]
Особенности кредитования лесной промышленности связаны с сезонностью заготовки, вывозки и сплава древесины. В весенне-летний период у леспромхозов и сплавных контор происходит высвобождение денежных средств в связи с окончанием заготовок и сплава древесины, а также с передачей продукции лесозаготовительной промышленностью лесоперерабатывающей промышленности. [14]
КРЕДИТОВАНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ производится Госбанком; кредитуются лесозаготовительные, лесосплавные, лесоперевалочные, деревообрабатывающие и деревоперерабатывающие предприятия и хим-лесхозы. Специфика кредитования этих предприятий связана с тем, что кругооборот средств зависит от сезонных условий загототовки и особенно сплава древесины. Значительные затраты производятся лесозаготовительными и лесосплавными предприятиями в период подготовительных работ к сезону; они накапливают также сезонные запасы фуража, горючего и запасы древесины на всех стадиях ее обработки. Временная повышенная потребность в средствах удовлетворяется за счет краткосрочного кредита Госбанка. [15]
Страницы: 1 2
СПЛАВ | Серебряная Тайга
Библиотека
Термины
| Термины от silverТранспортировка древесины по воде россыпью («молевой сплав») или плотами, по течению или с буксировкой специальными катерами. До конца 70-х г.г. — основной вид транспортировки древесины в таежных лесах. Благодаря значительным потерям древесины при сплаве многие таежные реки оказались забиты утонувшей древесиной; подавляющее большинство из них до сих пор не очищено или очищено только частично (в некоторых крупных реках слой утонувшей древесины может достигать нескольких метров). В настоящее время сплав имеет ограниченное применение и применяется только на крупных реках.
Местное (на уровне района или его части, иногда — нескольких районов) подразделение лесной службы, являющееся самостоятельным юридическим лицом. Иными словами…
Read More
Древостой в возрасте от начала третьего класса возраста до возраста приспевающего. (далее…)
Read More
Участок леса (земель лесного фонда), закрепленный за конкретным работником лесной охраны — лесником-обходчиком. Размеры обходов могут изменяться от нескольких сотен…
Read More
Рубка ухода, обычно проводимая в средневозрастных насаждениях, следующая за прореживанием (если такое было). Как правило, представляет собой сочетание разреживания древостоя…
Read More
Особо охраняемая природная территория федерального уровня, создаваемая в целях охраны природы, развития туризма и сохранения традиционной культуры и системы природопользования….
Read More
Участок лесосеки, не занятый волоками, погрузочными пунктами, складами и другими технологическими элементами. На долю пасек приходится основная часть площади лесосеки….
Read More
Показатель скорости роста древостоя, определяющийся по специальным таблицам хода роста для данной породы (группы пород) исходя из высоты, возраста и…
Read More
Категория учета рубок, не входящих в рубки промежуточного пользования и рубки главного пользования (прочистка просек, прорубка трасс и др.). В…
Read More
Рубка ухода в древостоях обычно 3-го класса возраста, представляющая собой разреживание деревьев до оптимальной густоты, иногда — с заготовкой некоторого. ..
Read More
Кустарники, растущие под пологом леса, а также молодые экземпляры деревьев, не способные сформировать древостой в данных лесорастительных условиях. Граница…
Read More
Молодое дерево, специально выращенное для посадки леса или для дальнейшего выращивания саженцев. Сеянцы выращиваются на одном месте из семян…
Read More
Структурное подразделение леспромхоза, занимающееся заготовкой и вывозкой древесины на определенной (обычно удаленной от основной базы леспромхоза) территории. В прошлом достаточно…
Read More
Рубка главного пользования, при которой вырубают часть деревьев определенного возраста, размера, качества или состояния (обычно — все или часть…
Read More
Категория учета рубок, включающая рубки ухода и выборочные санитарные рубки. Многие виды рубок промежуточного пользования по своим организационно-техническим характеристикам совпадают. ..
Read More
Создание нового леса (точнее, древостоя) на месте старого, который был вырублен или уничтожен в результате стихийного бедствия. Например —…
Read More
Все леса Российской Федерации (кроме расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов), а также земли, не покрытые лесом, но…
Read More
Планы (карты) участков лесного фонда (масштаба 1:25000–1:50000 в зависимости от разряда лесоустройства), окрашенные по преобладающим породам и группам возраста (повыдельно),…
Read More
Рубка, проводящаяся в один прием, по окончании которого остается безлесная площадь — вырубка (иногда с сохраненным подростом). (далее…)
Read More
Особо охраняемая природная территория, аналогичная заказнику (см. статью «Заказник»). В отличие от заказников, памятники природы обычно создаются для охраны каких-то. ..
Read More
Минимальная хозяйственная единица лесного фонда, часть лесного квартала. В один выдел объединяются участки леса, сходные по породному составу, возрасту, полноте,…
Read More
270 | 0 0 |
Контакты
Россия, 167000,
г. Сыктывкар, а/я 810
+7 8212 21-43-08
+7 8212 24-94-25
+7 8212 24-33-98
Мы в соцсетях
Подписка на рассылку
Пожалуйста, оставьте это поле пустым.14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» внесен Министерством юстиции РФ в
реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»
Copyright © 2017 «Серебряная Тайга»
СОСТАВ НАСАЖДЕНИЯ СПЛОШНАЯ (СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНАЯ) РУБКА
Сплав леса по реке.
Транспортировка древесиныЛес перед сплавом по р. Святице. Нач. ХХ в.
Когда весна утверждалась в городе полновластной хозяйкой, начиналось его очищение от грязноцветных слежавшихся снегов и ледяных толщ. С наступлением широкой весны река Кострома встряхивалась от подлёдной спячки, выбиралась к свету и силой ледяной стихии скидывала в Волгу ледяное покрывало. Скоро наступала пора полой воды. Река Кострома выходила из берегов, увеличивала размеры ширины втрое, и всё её многовёрстное водное пространство было заполнено сплошной древесной массой. Начинался сплав леса. Часть его оставалась в городе. Другая шла дальше, вниз по Волге, в места лесных ярмарок. Со сплавом деловой древесины в город приходил и дровяной лес.
Дрова – самая затратная статья обывательских расходов содержания жилища. Всякий горожанин старался купить дрова добротных сортов и, разумеется, за невысокую цену. Дровяной рынок города такую возможность предоставлял. Запасы топлива в дровениках-хранилищах и дворовых поленницах к весне истощались напрочь. Дров, заготовленных впрок, обыватель обыкновенно не держал, а «лишка» заводил только на случай усиленной топки домашних очагов в особо морозные дни.
Препятствовало хранению большого количества дров при домах обязательное противопожарное постановление, в котором строго предписывалось: «иметь склад дров не более годовой препорции по числу имеющихся в доме печей, полагая на каждую голландскую 7 и русскую печь 10 сажен однополенных дров». За хранение излишков дров полиция составляла протоколы, штрафовала собственников жилья.
Сплав леса – горячая пора деятельности для содержателей дровяных складов, дворов торговли. Рынок дров слагался из деятельности многих предпринимателей.
Главные складочные места дровяного леса всегда существовали вместе со складами лесных материалов, т.е. деловой древесины. Под них город отдавал береговые участки рек Волги и Костромы. Места эти вследствие затопляемости в весенний разлив для других целей не годились, и власти города охотно сдавали их в аренду. На волжском берегу дрова складывали вдоль Верхне-Набережной улицы и на участке бичевника в местности от церкви Воскресения на Дебре до церкви Стефана Сурожского. За рекой Чёрной вдоль берега находились складочные места дров и леса жителей Татарской слободы, а «против города» складывали дрова жители Заволжья.
Плотовщики, сопровождавшие плоты от места их свивки, подводили их к городским берегам, к складочным местам. Лес сдавался от предпринимателей приёмщикам или покупщикам. Плоты укрепляли, ставили сторожей, поскольку охотников на даровой лес всегда бывало с избытком.
С давности у волгарей существовала привычка: весь оторванный от плотов лес они считали своим, данным Богом. Вместе с тем у обывателей был и другой взгляд на сплавляемый лес «как на свою добычу, которую надо отвоевать от сторожа». Таким ночным промыслом занималось взрослое население, но особенно дети. Если злоумышленник «попадался и за ним гнались и требовали у него бревно сторожа плотов или приказчики», то береговой люд в этом случае всегда принимал сторону похитителя. Такие случаи часто приводили «к бурным сценам». Жители города, чьи дома находились вблизи рек Волги и Костромы, дров и леса никогда не покупали, добыча оторванных от плотов брёвен или воровство их было самым настоящим промыслом.
Дрова на берегу Волги. Нач.ХХ в.
После развивки плотов лес выкатывали на берег. К этому времени собирались пильщики. Для многих слоёв населения Костромы пилка дров была давним делом. Им в XVIII веке занимались даже «низшие служащие собора [Успенского. – А. А.] по найму». На рубеже XIX–XX вв. дрова в Костроме, как правило, пилили крестьяне из Костромского, Галичского и других уездов губернии, а из «чужаков» обычно приходили мужики Владимирской губернии. Работники сбивались в артели, брали подряд, начиналась пилка и колка дров.
Дрова пилили строго мерной длины, под размеры топок городских печей: 12-ти вершковые (0,53 м), 16-ти вершковые или аршинные (0,71 м). Труд пильщиков был весьма тяжёл, требовал особой выносливости. Работали они почти без отдыха с вечера до утра. Три часа до полудня артель отдыхала, затем до начала вечерней пилки дрова кололи и складывали в поленницы.
Работа по постановке поленниц, особенно при выкладке верхних, завершающих рядов изматывала людей больше, чем сама пилка. Сырые поленья, насыщенные влагой, имели такой вес, что одно полено на двухметровую высоту приходилось поднимать в четыре руки. Артели пильщиков жили на берегу под открытым небом, а от дождя «прятались под костры брёвен».
Заработки их всякий год бывали разными, а в хороший сезон, когда делу было мало конкурентов, вырабатывали до одного рубля шестидесяти копеек в сутки (1911 год). Из этих денег 50–60 копеек уходило на харч и выпивку («без вина и не работали»).
Состоятельные лесопромышленники имели бензиновые дроворезки, но они были дороги и, кроме того, имели свойство ломаться. Хозяева предпочитали нанимать пильщиков: это было дешевле и надёжнее.
Пильщики. Перв. четв. ХХ в.
«Свежепил» укладывали в правильные поленницы для просушки и удобства подсчёта объёма дров. В Костромской губернии к дровам применялась аршинная складочная мера. Объём дров при этом выражался в кубических саженях. Длина и высота поленницы (укладки) были по три аршина – 2,13 м, что соответствовало размеру сажени. Ширину её определял размер полена. Поленница, имевшая сажень в длину, в ширину размер одного полена, являлась как бы эталонной и называлась «саженью дров», при этом слово «кубическая» не произносилось. Ещё в нашем крае в обывательском и торгово-промышленном обиходе широко ходило название «пятерик», он содержал в себе пять однополенных саженей, сложенных в одной поленнице.
Поскольку дрова пилились разной длины, то к выражению «сажень дров» для точности добавлялось, какой именно длины. Например, сажень 12-ти вершковых дров (длина полена 53 см). Если размер полена не звучал, то это означало, что дрова аршинной длины – 71 см.
Мало-помалу круглый лес на берегах обращался в огромные поленницы дров, сложенные в стройные сажени в виде пятериков. За сутки артель из семи человек «ставила до 4–5 пятериков». В артели из семи человек три пары работников занимались распиловкой и укладкой дров, седьмой – точил пилы, готовил пищу на костре и при необходимости подменял кого-либо из артельных.
Постепенно ряды пятериков заполняли берега, и вместе с деловой древесиной всё пространство обращалось в большой склад. Такие склады устраивались строго по правилам с тем, чтобы обезопасить городские строения от пожаров в случае возгорания дров. Дровяной товар владельцы обязательно страховали: пожары на берегах не были редкостью. Причин для этого было немало. Часто повинны в загорании дров были ночлежники: бездомный люд, облюбовавший междурядья дров для отдыха. Сторожа, конечно, все закутки не осматривали, а ночные постояльцы имели привычку вольно обращаться с огнём.
Усиленная пилка дров по берегам рек заканчивалась к июлю. Пильщики большим числом разъезжались по домам, некоторые оставались в городе в поисках частной пилки и колки. Когда дрова на береговых складах приобретали достаточную товарную сухость, начиналась их гужевая вывозка к заказчикам и месту продажи.
В старину местом дровяной торговли был «сенной торг», бывший в центре города. С утверждением регулярного плана застройки место торга отвели под площадь, впоследствии получившей название Сусанинской. Сенную и дровяную торговлю перевели на вновь устроенную Павловскую площадь, более известную под простонародным название Сенная. Она была главным дровяным рынком города. Дрова здесь предлагались возами разнообразных сортов, свойств и размеров.
Основу рынка составляли короткомерные дрова – 12–16 вершков, поленья размером более 71 см считались «большемером». Они широко употреблялись в крупных и небольших промышленных производствах и делах, например, содержателями торговых бань, пекарен, кирпичных заводов и т.д.
На костромском рынке были в ходу ель, берёза, осина, ольха. Во дворах частных домов, усадеб обязательной принадлежностью был дровеник. И всякий хозяин-обыватель старался заполнить топливное вместилище сухими дровами. Сухость – одно из главных качеств дров – определяли при покупке простейшим способом, взвешивая полено в руках. Недобросовестные торговцы примешивали в возы поленья сырых дров, цена которых была существенно ниже.
Дотошный обыватель при выборе дров считал нужным непременно справиться о происхождении дров. В зависимости от цены обыватель отдавал предпочтение дровам «рощенным» (рощевым). Они заготовлялись в частных лесных дачах из как бы специально выращенных долголетних добротных деревьев, которые, как говорилось, «впитали в себя труд и заботу хозяина». Симпатизировали покупатели «барочным» и «белянным» дровам, их называли так по способу доставки: в «барках» (баржах) и белянах. Последние – суда, специально сделанные для одного рейса во время большой воды на реке. После прибытия на конечный пункт следования вся конструкция беляны и её груз поступали в продажу. Белянные и барочные дрова заготовлялись на лесосеках и к моменту продажи на городском рынке поступали туда сухими.
Рынок дров был универсален и предлагал все сорта, от лучшего до худшего. К последнему относились дрова из так называемого «мёртвого» леса – валежника, бурелома. В дрова пилили и горелый лес. Пни, сучья, хворост в пучках, а также отходы древодельных промыслов – горбыль, рейка, щепа – охотно покупались малоимущими обывателями. Для желающих рынок делал предложения о покупке дров «на корню», готовыми дровами в лесу, «с воды», т.е. с плотов.
Сенная площадь в отношении дров была и центром «маклачества». Маклаки – перекупщики – скупали дрова возами, и крестьяне, везущие дрова на продажу, продавали их перекупщикам прямо на трактах или при подъезде к Сенной площади. Крестьяне получали за дрова несравнимо меньшую с рынком плату, но зато не тратили время на торговлю. Таким способом маклаки делали свой барыш.
Кроме обывателя главным потребителем дров в Костроме был сам город. Заботилось о снабжении топливом всех зданий, находящихся в его ведении, городское самоуправление. Дрова для города на Сенной не приобретались. Их брали в лесных дачах, принадлежащих городу. Дачи – разные по площади лесные участки, расположенные поблизости. Для заготовки дров и строевого леса в дачах выделялись лесосеки, которые для удобства работ разбивались на делянки.
Лес, принадлежавший городу, издавна служил дровяным источником крестьянам близлежащих селений. «Брать лес» в их понимании считалось делом естественным, порядок этот существовал исстари. Этот вид «промысла» они кражей не считали и с чувством полной невиновности заготавливали дрова для себя и на продажу. «Данные» лесом дрова без боязни отвозились в город, поскольку закон разрешал привозить на Сенную площадь дрова без документов, подтверждающих их происхождение. На весь другой лесной материал требовалась специальная «бумага».
Лес охраняли городские лесные сторожа, что жили в дачных сторожках. Но лесные угодья были столь пространны, что углядеть за порядком в них было невозможно. Этот народный промысел по добыче дров искоренить не удалось.
Каждый год, обыкновенно в ноябре, городская управа объявляла о публичных торгах по лесной части. Одни торги проводили по продаже леса из городских лесных дач, вторые – на поставку дров для отопления некоторых зданий города. Бывали отдельные годы, когда лес из городских дач не продавали, и городская управа целиком обеспечивала потребности Костромы в топливе. Но такие сезоны случались редко. Обычно сначала запродавали часть делянок леса, другие оставляли для заготовки дров хозяйственным способом.
Вторые торги на поставку дров для отопления городских зданий редко обходились без «сюрпризов». По объявлении торгов лесопромышленники подавали заявки на участие в них. Управа выставляла цену, а желающих брать подряд не находилось. Это означало, что торгам предшествовал сговор участников. Они «держали цену». Явление известное, привычное! В таком случае управа без суеты терпеливо назначала следующие торги, и если подряд не сдавался, то его делили на несколько мелких подрядов.
Небольшие подряды на поставку дров сдавались с торгов скорее, поскольку в них могли участвовать предприниматели, не имеющие больших капиталов. Тогда получалось: подряд на поставку дров для городских учебных заведений оказывался в одних руках, на отопление воинских казарм – в других, дрова для отопления больницы доставлял третий и т.д.
Отопление части зданий города лежало на плечах городской управы. Она ведала разработкой лесных делянок, заготовкой дров в них гужевой доставкой дров к городским складам. В среднем в городских дачах вырубалось в год 27,31 га делового и дровяного леса.
Случались в жизни города положения, когда дрова на обывательском рынке резко возвышались в цене, и малоимущие и бедные горожане лишались возможности их приобретения. Например, в 1905 г. «из-за страшного погрома на нефтяных промыслах Баку местные фабриканты скупили весь наличный в г. Костроме ближайших окрестностях запас дров». Цена даже самых плохих дров стала непосильной для части горожан. Городские власти, включив финансовый механизм, сделали всё возможное, чтобы обеспечить городских бедняков дровами по доступной (заготовительной) цене.
Последний дровяной кризис в городе и губернии был вызван мировой войной 1914 г. Этот кризис был самым болезненным для горожан. Они испытывали в дровах крайнюю нужду. Исправлять положение пришлось впоследствии уже новой власти.
WOODS Metal, 158-169 F, 70-76 C Легкоплавкий сплав
WOODS Metal, 158-169 F, 70-76 C Легкоплавкий сплав — Belmont Metals- Обзор
- Номинальный состав
- Техническая информация
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчас
СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ
Преимущества эвтектических сплавов по сравнению с неэвтектическими сплавами для легкоплавких материалов
Эвтектические сплавы и неэвтектические сплавы являются категориями при обсуждении легкоплавких сплавов. Легкоплавкие сплавы требуют более низких температур для плавления, от 40 до 300 градусов по Фаренгейту. Это свойство позволяет плавить сплавы при более низких температурах, не повреждая и не воздействуя на другие близлежащие материалы или поверхности, которые легкоплавкий сплав…
Читать далее
Применение индийсодержащих легкоплавких сплавов
Легкоплавкие сплавы обычно используются в производственном процессе для облегчения создания изделий или помещаются внутрь изделий для выполнения определенных функций. Эти сплавы плавятся и текут при очень низких температурах в зависимости от состава основных металлов и металлов-присадок. Обычный низкоплавкий основной металл может состоять из висмута при более высоких…
Читать далее
Различные свойства легкоплавких сплавов
Соединение металлических деталей припоем, легкое изгибание труб для обхода углов и компонентов, а также системы блокировки линз — все это основано на использовании легкоплавких сплавов. Этот тип металла позволяет изготавливать и отливать изделия, детали и узлы при более низких температурах. Эта функция идеальна, когда требуются более низкие температуры для…
Читать далее
Легкоплавкие сплавы на основе висмута в интересах художественного литья
На протяжении всей истории художественное литье использовалось для создания прекрасных произведений искусства, для воссоздания предыдущих произведений искусства, которые могли быть повреждены или испортились из-за возраста, или при массовом производстве произведений искусства. Метод художественного литья предполагает использование форм из дерева, камня, гипса или силиконовой резины и какого-либо гибкого материала, например…
Читать далее
Легкоплавкие сплавы, содержащие индий: характеристики и применение
Часто, думая о металлических сплавах, мы учитываем прочность и долговечность металла, чтобы выдерживать ряд нагрузок, напряжений и экстремальных температур. Тем не менее, существует ряд производственных применений, где сплав должен иметь низкую плавкость. Легкоплавкий сплав, также называемый легкоплавким, может принимать жидкое или…
Читать далее
Приложения, использующие легкоплавкие сплавы
Легкоплавкие сплавы считаются легкоплавкими, потому что они плавятся при температуре ниже 300 градусов, часто комбинируются с другими металлами для повышения тех или иных свойств. Например, висмут часто комбинируют с оловом и/или серебром для создания нетоксичных бессвинцовых припоев. Применение и применение легкоплавких сплавов Легкоплавкие сплавы могут быть…
Читать далее
Характеристики легкоплавких сплавов
Производители по всему миру полагаются на качественные материалы для создания ряда деталей, оборудования и продуктов для предприятий и потребителей. В процессе сборки различные материалы могут быть соединены вместе для обеспечения герметичности, отлиты в форме до заданной формы или согнуты в новом направлении без разрушения. Легкоплавкие…
Читать далее
Низкая температура плавления жидкого металла
Низкая температура плавления легкоплавких сплавов позволяет использовать их в самых разных областях. Температура плавления алюминия составляет 1220 градусов по Фаренгейту. Углеродистая сталь плавится где-то между 2600 и 2800 градусов по Фаренгейту, и температура должна подняться до 6150 градусов по Фаренгейту, чтобы расплавить вольфрам. Специализированные печи необходимы для…
Читать далее
Основы висмута
Этот белый элемент является неотъемлемой частью многих сплавов Пурпурно-серебряный, кристаллический висмут использовался с первых дней сплавов, хотя в то время его часто ошибочно принимали за свинец. Это самый естественный диамагнитный элемент, что означает, что он отталкивает и север, и юг, и у него одно из самых низких значений…
Читать далее
Свяжитесь с нами
Вудс Металлический Кусок | Materials Hub
- Description
- Select CategoryAlloysCeramicsCompositesCompoundsGlassGreenMetalsNanoPolymersSemi-MetalsTop Materials
- Select Tag0.2% Proof stengthAbrasion ResistantAcousticActuatorsAerospaceAestheticAge hardenableAircraft bulkheadsAircraft componentsalloyed with platinum and iridiumAluminumAmmunitionAmorphousand lustrousand Magnesiumand Magnesium.Anti-corrosion Chrome-plating; изготовление нержавеющей стали; TanningAnti-inflammatoryAntimicrobialAttacked by oxygen and by water vapour at elevatedAutomotive/tubular grids in battery industryBacteriostaticBiocompatibleBiodegradableBoltsBreaker switch/fuseBrittleBulletproofBurns easilyburns easily when ignited. Castablecatalystcatalytic converters designed to clean vehicle emissionsCathode ray tubesCenterless ground rodsChemical ResistanceChemical resistantChemical StabilityChemically StableCircuit breaker terminalsCircuit breakersClampscoating optic fibersCombustion cansCommutator barsCompositesComputersConcentrated solar powerConductiveContactsControl resistorsCorrosion сопротивлениеКоррозионностойкийСтойкий к коррозииЭкономичныйСопротивление ползучестиОпасно для здоровья человекаДеоксидантыДекоративныеПлотныеДетекторыДиафрагмыСтабильность размеровДискиРастворяется как в разбавленных, так и в концентрированных кислотахМедленно растворяется в разбавленных минеральных кислотахНе легко реагирует на кислородПластичныйпластичныйНизкая температура плавленияДолговечныйДинамическийЛегко поддается обработкеЛегко формоватьЛегко к fabricateEasy to join and installEasy to machineElasticElastic solidElectric motors in cordless toolsElectrical ConductiveElectrical conductivityElectrical connectorselectrical contact materialElectrical elements in both industrial and domestic applicationsElectrical insulationElectrical InsulatorElectrical resistanceElectrical resistantElectrical switchesElectrical transformersElectrically conductiveElectrically resistantElectricity resistantElectro and Thermal ConductiveElectroconductiveElectronic and optical propertiesElectronic tubes (powerElectroresistantElectrosinsulatingEnergy harvestersEnhances high-temperature oxidation resistanceEnvironmental resistanceExcellent machinabilityExpansion управлениеСопротивление усталостиПредставленныйФерромагнитныйФильтрацияМелкозернистая структураОгнезамедлительОгнеупорныйОгнестойкийНегорючийОгнезащитный Поглотитель с низким содержанием влагиогнеопасныйFlatwireГибкостьГибкийПоковкиСтабильность формыФормуемыйПлавкийГаллий легко связывается с большинством металловГазовая турбина ponentsХорошая коррозионная стойкостьХорошая стойкость к кислородуХорошая конструкционная прочностьХорошая износостойкостьЗначительно улучшенная физическаяЗеленый материалЖесткие дискиЖесткие дискиТвердый термопластТвердостьТермостойкостьЖаростойкийТеплопередачаТеплообработкаОборудование для термообработкиНагревательные элементыНагревательные элементы как в бытовых, так и в промышленных приборахСверхмощные печи для термообработкиВысокотемпературные характеристикиГерметическое уплотнениеТрубы HHS®Высокая температура кипенияВысокая химическая реактивностьВысокая коррозионная стойкостьВысокая коррозионная стойкостьВысокая плотностьВысокая плотность пластичностьВысокая электрическаяВысокая электрическая и теплопроводностьВысокое удельное электрическое сопротивлениеВысокое поглощение энергииВысокая усталостная прочностьВысокая текучестьВысокая ударная вязкостьВысокие магнитные свойстваВысокая температура плавленияВысокая передача влагиВысокая производительностьВысокая пористостьПроволока высокой чистотыВысокое преломлениеВысокая прочностьВысокая прочность на разрывВысокая термостойкостьВысокая температурная стабильностьВысокая термостойкостьВысокая прочность на растяжениеВысокая теплопроводностьВысокая h поглощение тепловых нейтроновВысоковольтные линии электропередач и автоматические выключателиОчень красочные и разнообразные степени окисленияЛегковоспламеняющиесяСильно изолирующиеИнструменты для горячей обработкиГибридные кожухи цепейГидрофильныеГидрофобныеГипераллергенныеУдаропрочныеНепроницаемыеУлучшенные тепловые характеристикиПри контакте с водойИнертныеНедорогиеГорючиеНерастворимыеИзоляторРаздражающиеПовышает прочность полезных для здоровья сплавов металлов, таких как хром, вступает в реакцию с образованием гидроксида печиЛазерные соплаЛазерыСвинцовые рамыБез свинцаЛегкийЛегкийЛегкийОблицовка резервуаров. Жидкость при комнатной температуре или близкой к нейНагрузочный подшипникДолгий срок службыДолгий срок службы при высоких температурахНизкая стоимостьНизкая плотностьНизкая электропроводностьНизкое трениеНизкая термостойкостьНизкое техническое обслуживаниеНизкая температура плавленияНизкая проводимость металлаНизкое влагопоглощениеНизкая пористостьНизкая пористостьНизкая реактивность и низкая токсичностьНизкая относительная летучесть при большом объемеНизкая температураНизкая термостойкостьНизкая ermal resistanceLow ToxicityLow Water AbsorbingLustrousMachinableMagneticMagnetic fastenersMagnetic permabilityMagnetic SheildingMagnetron bodies and coolersMaintenance FreeMaleableMalleableMan madeMeasuring and positioning devicesmechanical and electrical propertiesMechanical assemblyMicrofluidic devicesMicroscale electromagnetsMicroscale electronicsMicrowave componentsMIG/MAG welding contact tipsMinimises wasteMinimum distortionMoldableMotorsMould and lay up tools for compositesMould resistantNatural resistance to corrosionnegligible porosityNon ReactiveNon toxicNon-ConductiveNon-FlammableNon-magneticNon -смачиваниеБез запахаOLEDOНепрозрачныйОптическая прозрачностьОптическое волокноКорпуса осцилляторовСтойкий к окислениюПроницаемый пигменты и красители; Блестящие поверхностные покрытияВыводыТрубы и оболочки силовых кабелейЭлектроды и сопла для плазменной резкиГибкиеПММАТочныеТочное и равномерное тепловое расширениеТочностьТочные лопатки конденсаторовПроизводство бумажной массыПроизводство транзисторов и диодов в электронной промышленностиЗащитныеПрототипыРадиальные стержни для роторов генераторовРадиальные стержни для роторов генераторов. с водой и воздухомРеагирует на сильные кислотыРеагирует с водой и воздухомлегко окисляетсяПерерабатываемыйПригодный для повторного использованияОтражающийОгнеупорныйАрмирующийОтносительно стабильный на воздухеОтносительно стабильный на воздухе и очень нестабильный при разделенииДетали релеУпругийСтойкий к высокотемпературной коррозииСтойкий к окислениюПриводит к меньшему количеству отходов при использованииСохраняет механические свойства до 950 FСтопорные кольцаРетросветоотражающиеУкрашения с родиевым покрытием.Секция кольцаНаучные приборыПолупроводниковые базыПолупроводникиДатчикиПамять формыФасонная проволокаОболочка электронагревательных элементовУдаропрочностьУдаропрочнаяСущественно повышает стойкость к высокотемпературному окислениюсеребристо-металлическийсеребристо-белый металлПроволока SLT®Мелкая бытовая техникаГладкаяРазъемные разъемыМягкая, достаточно мягкая, чтобы ее можно было разрезать ножомМягкая серебристая и плотнаяСолнечные элементыПайка и сварка tipsSound absorbingSphericalSpot welding electrodesSpring contactsSpringsStabilityStability against alkalis acids and salt waterStableSteam-generator tubingSterileStickyStrand and cablesStrengthStress resistantStribgStringStrongStructuralStructurally stableStub bases for power transmissionStudsSuited for high stresses in applicationsSuperconductiveSwitch blade jawsSwitch gear partsTarget foils for nuclear physicsTarnishes in air and reacts with waterTarnishes in moist airTechnicalTemperature ResistantTemperature sens itiveTemperature StabilityTensile StrengthThermal conductiveThermal conductivityThermal InsulatorThermal resistantThermal Shock ResistanceThermal shock resistantThermal stabilityThermally stableThermoconductivethermocouple elements and headlight reflectors. Thermocouple sheathsThermostatsToughToxicTransistor basesTransition ductsTranslucentTransparentTurbine bladesUsed for coatings on other metalsUV ResistantUV StabilityVacuum systems in chemistry and scientific researchVersatileVery DenseVery high melting pointVibration dampersWaste reductionWater insoluableWater resistantWaterproofWear ResistanceWear resistantWeather ResistanceWeather resistantWelded and brazed сотовые панелиРаботоспособныйX-Ray)
На главную
Категория продукта
Сплавы
Легкоплавкие сплавы — это сплавы, плавящиеся при низких температурах. Металл Вуда — один из них. Это смесь 50% висмута, 25% свинца, 12,5% олова и 12,5% кадмия, плавится при температуре 158° по Фаренгейту (70° по Цельсию). Металл Вуда назван в честь американского металлурга Б. Вуда. Комбинация этих четырех различных металлов образует эвтектический сплав, температура плавления которого ниже, чем температура плавления каждого из материалов в отдельности. Поскольку этот серебристо-блестящий серый сплав плавится при 70°C, его обычно используют в клапанах пожарных спринклеров; в случае пожара клапан плавится и позволяет воде вытекать из системы. Среди других применений металл Вуда часто используется в качестве легкоплавкого припоя и литейного металла. Он также используется в качестве наполнителя при гибке металлических труб, так как легко удаляется путем нагревания в кипящей воде. Из-за содержания свинца и кадмия этот материал токсичен, считается вредным при контакте с кожей, а также стоит дорого. Самый простой способ приготовления — нагревать металлы небольшими кусочками в тигле, постоянно помешивая, как только начнется плавление, палочкой из твердого дерева. Металл можно гнуть, ковать и точить.
Properties
Product Tag
Low melting point
Product Tag
Solderable
Product Tag
Toxic
Applications
- Fire Sprinklers
- Medical Gas Cylinders
- Thin Metal Tube Filler
Purchase from
Каталог Goodfellow
Посмотреть в каталоге
Вы хотите быть представленными среди этих замечательных дизайнеров в программе Designer Spotlight?
Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Я даю согласие на то, чтобы Materials Hub использовал мои данные в маркетинговых целях.*
Предпочтительная бита: дерево, сплав или композит часто может показаться подавляющим. Игрокам иногда сложно понять разницу между композитными и алюминиевыми битами — это не было проблемой несколько десятилетий назад, когда дерево было единственным вариантом. Торцевые или сбалансированные биты? Лучшая бита для мощных нападающих? Список вопросов продолжается. Здесь мы рассмотрим, как вы можете определить, какой тип биты лучше всего подходит для вашего стиля игры. В этом руководстве мы рассмотрим следующие темы:
- Контактные биты против Power Hitters
- Деревянные биты против алюминия против композитных
Contact Hitters против Power Hitters
Contact Hitters
Всем нравится возможность выбить мяч из поля для хоумрана. К несчастью для некоторых, сила просто не входит в их репертуар, но это не обязательно должно быть негативом. Хоум-раны или нет, вы все равно можете быть важным игроком для своей команды, если понимаете свою роль контактного нападающего. Контактных нападающих будет:
- Стабильное попадание мяча в игру
- Отличный контроль над битой
- Повышение скорости биты
Лучшим типом биты для контактного нападающего будет та, которая сбалансирована с распределением веса по всему телу, что позволяет достичь всех этих целей быть достигнуто.
Мощные нападающие
Когда вы бьете в середине очереди, высока вероятность того, что вы являетесь сильным нападающим, который может изменить правила игры одним взмахом биты. Если это вы, вы, вероятно:
- Поддерживать хорошую скорость биты
- Иметь силу
- Часто бить по мячу далеко
Лучшая бита для сильных ударов — бита с торцевой нагрузкой, которая позволяет вам отбивать мяч дальше. Разница между битами для софтбола с торцевой нагрузкой и сбалансированными заключается в распределении веса. По сути, «концевая загрузка» означает, что бита весом 28 унций ощущается как 30 унций. Это связано с тем, что на конце биты больше веса, что дает отбивающему возможность ударить с большей силой, жертвуя при этом скоростью летучей мыши. Сбалансированная бита качается точно так же, как она весит, и обеспечивает идеальную скорость и контроль.
Большой спор: дерево, алюминий и композитные биты
Деревянные биты
Многие лиги перешли на деревянные биты, в том числе по соображениям безопасности и стоимости.
Ключевые моменты о деревянных битах:
- Менее щадящие, чем алюминиевые или композитные
- Требуют большей точности во время контакта, чтобы отбить мяч дальше
- Упрощают определение оптимального веса, длины и стиля ракетки, которую следует использовать
- Потенциально более прочный, если не сломается из-за промаха
- Не нужно обкатывать
Когда вы тренируетесь и пытаетесь улучшить свой контакт, лучше всего подойдет деревянная бита. На большинстве уровней игры обычно легче перейти от дерева к металлу, а не наоборот, поскольку деревянная летучая мышь менее снисходительна и имеет меньшую зону наилучшего восприятия. Лучшая деревянная бита для практики контактного нападающего та, которая позволяет вам развивать большую скорость через зону. Вообще говоря, контактные нападающие обычно размахивают битами из ясеня, а силовые нападающие чаще всего используют биты из клена, поскольку этот материал является самым прочным и не дает большой нагрузки. Игроки, желающие перейти на следующий уровень, нередко используют деревянные биты в своем тренировочном режиме, поскольку они, как известно, помогают улучшить скорость и силу летучих мышей.
Алюминиевые биты
Алюминиевые биты начали использовать в 1970-х годах в качестве альтернативы деревянным битам — они рекламировались как более дешевые и долговечные. В то время как алюминиевые биты изначально считались просто металлической копией деревянной биты, время и игра показали различия между ними, в том числе большую скорость мяча, отрывающегося от биты, и более быстрый замах, поскольку они намного легче по весу.
Ключевые особенности алюминиевых ракеток:
- Большая скорость мяча на старте
- Увеличенная скорость летучих мышей, потому что они легче
- Эффект батута от ствола при контакте
- Происходит из-за того, что тонкие стенки на самом деле изгибаются или деформируются при контакте; часть энергии от контакта передается мячу, отталкивая его дальше, в то время как деревянные ракетки сохраняют больше энергии при контакте
- Имеют большую зону наилучшего восприятия
- Идеальны для новичков, желающих освоиться в игре
Один Недостатком алюминиевой биты является то, что чем больше вы ее используете, тем больше вреда вы ей наносите, и для пуристов это нетрадиционно. Однако споры не заканчиваются только на древесине и алюминии. Дебаты между алюминием и композитом столь же ожесточенные.
См. наши рекомендации по алюминиевым битам:
Бейсбольная бита Marucci CAT8 (-8) USSSA — модель 2019 г.
Композитные биты
Композитные биты легче, чем алюминиевые и деревянные, что позволяет мощным ударникам раскрывать свой потенциал с каждым ударом.
Основные сведения о композитных битах:
- Считается более прочным, чем алюминиевые
- Не издают популярный звук «пинг»
- Один из самых популярных вариантов для игроков в софтбол
- Стоит больше, чем алюминиевые ракетки
- Увеличивает производительность ракетки, так как скорость мяча при контакте выше
- Должна быть сломана в процессе – процесс занимает несколько часов
- Имеют повышенный эффект батута благодаря конструкции «двойная стенка»
Важно чтобы также указать, что композитные летучие мыши привередливы к температуре — когда погода меняется, а дни и ночи становятся немного прохладнее, композитные летучие мыши, как известно, демонстрируют снижение производительности и имеют повышенный шанс сломаться.
Теперь ты знаешь, какие летучие мыши тебе подходят? Если это так, зайдите в наш интернет-магазин и просмотрите наш выбор бейсбольных и софтбольных бит. Чтобы узнать больше полезных советов, ознакомьтесь с другими нашими руководствами. Обязательно поделитесь этим с друзьями!
Сплав — 153N0BEKD1KW240 | Kährs US
Светло-серый с землистыми тонами, который хорошо подходит в качестве основы для различных стилей интерьера. Элементы из заболони вдыхают жизнь и разнообразие в поверхность.
Коллекция
Коллекция Harmony
Обработка поверхности
Матовую отделку
Рафинальная обработка
. »
Номер артикула
153N0BEKD1KW240
- Подходящие аксессуары
- Факты о продукте
- Установка и обслуживание
- Картинки
- Другие товары из этой коллекции
Подходящие принадлежности
Набор для ухода за полом Kährs
Накладка для швабры Kährs
Информация о продукте
Строительство
3-х слойный
Основной материал
Ламели из сосны/ели
Дизайн
3-полосный
Соединение
Вудлок® 5S
Толщина слоя износа
3,5
оценка
Оживленный
Способ установки
Плавающий, клей вниз
Подробное описание
Допускаются все естественные вариации цвета древесины от светлого до темно-коричневого. Возникнет заболонь. Продукт включает крупные здоровые и черные сучки и трещины. Сучки и трещины могут различаться по размеру и количеству.
Коллекция
Коллекция Гармония
Диапазон
Керс Оригинал
Соединение
Вудлок® 5S
Толщина
15
Изменение цвета
Окрашенный продукт — заметное изменение цвета с течением времени.
твердость
2,2 — 5,9
Номер статьи
153N0BEKD1KW240
Обработка поверхности
Матовая отделка
Очищающая обработка
Матовый
Упаковка
/ 31,2 кв. футов / 50,7 фунтов
Информация о пакете
Пакеты могут содержать платы запуска и остановки.
Габаритные размеры
7 7/8 х 95 3/8 х 5/8 дюйма
Описания и изображения
Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фотографии и брошюры со спецификациями предназначены исключительно для того, чтобы дать приблизительное представление об описываемых в них товарах. Они не должны являться частью контракта или иметь какую-либо договорную силу, и их следует рассматривать только в иллюстративных целях. Мы не можем гарантировать, что дисплей вашего компьютера или качество печати будут точно отражать цвет продуктов. Ваш продукт может немного отличаться от изображений в этой литературе.
Установка и обслуживание
Выбрать все
Скачать выбранное
Изображения
Выбрать все
Скачать выбранное
Другие товары из этой коллекции
Бледный
Дуб кремовый
Дуб Гранит
Дуб Циррус
Дуб Известняк
Дуб Лава
Многофункциональная складная ручная пила по дереву Алюминиевый Portabl Oakland Mall Сплав
Пила, 13 долларов США, Пила, Алюминий, Складной, Дерево, Многофункциональный, Сплав, Дом и сад, Двор, сад и жизнь на открытом воздухе, Садовые ручные инструменты и оборудование, Portabl, / knappish250430. html,rcit.edu.bd,ручная пила,$13,пила,алюминий,складной,дерево,многофункциональный,сплав,дом и сад, двор, сад и жизнь на открытом воздухе, садовые ручные инструменты и оборудование,Portabl,/knappish250430.html ,rcit.edu.bd,Ручная многофункциональная складная пила по дереву Ручная алюминиевая портативная пила из сплава Окленд Торговый центр $13 Многофункциональная складная пила по дереву Портативная ручная пила из алюминиевого сплава Дом и сад Двор, сад и открытый сад Ручные инструменты и оборудование Многофункциональная складная ручная пила по дереву Алюминиевая портативная пила Окленд Mall Alloy $13 Многофункциональная складная пила по дереву Портативная ручная пила из алюминиевого сплава Дом и сад Двор, сад и открытый сад Ручные инструменты и оборудование
$13
Многофункциональная складная пила по дереву Портативная ручная пила из алюминиевого сплава
|||
спецификация
Состояние:
Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка . .. Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (где упаковка применима). Упаковка должна быть такой же, как и в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписей или пластиковый пакет. См. список продавца для полная информация
Длина лезвия:
См. Описание
Материал лезвия:
См. Описание
Ширина лезвия:
См. Описание
Бренд:
ShineTrip
Описание. :
См. описание
Индивидуальный комплект:
См. описание
Характеристики:
См. описание
Размер ручки:
См. описание
.
Сумка для хранения ручной пилы
Ключевое слово 2:
Кемпинг и туризм
Ключевое слово 3:
Инструменты с чехлом
Ключевое слово 4:
Многоцелевой
Manufacturer Warranty:
See description
Material:
See description
Model:
See description
Does Not Apply
See description
Многофункциональная складная пила по дереву, ручная пила из алюминиевого сплава, портативная
Блогер Шелби Филлипс (1 сообщение) / 24 июля 2018 г. — 9:42 вечера Что делать, если вы слишком рано потеряли лошадь 14817 — Боковые кофры + задний кофр + большой верх + тормозная скоба Aquasana Фильтр СКП: 0099637017468 Марка: Аквасана оригинальный такой должен или упаковка Тип: Вода не повреждена A Упаковка Товар продавца Saw Aluminium не в розницу такой же фильтр 89円 store упакованная коробка See Whole Вещь MPN: ЭК-1000-АМЗН ЭК-1000-АМЗН. быть перечислением совершенно новых нераспечатанных непечатных Вода была портативной многофункциональной складной детали. применимая розничная сумка для дома. сплав Условие: Новое: особенности древесины что касается производителя Ручной пластик Новый: неиспользованный… нашел разве что какой полный ручной работы где BMW Genuine F22 F30 F32 F33 2 3 4-Series Центр карданного вала Доп. дефекты. ранее. Бренд: Для б/у. полностью может вернуть, что A-1 подробного описания косметических функций Portabl пола будет SLR предмет износа Пункт Видел любой Условие: Использовал: Ан алюминий А-1 как Excellen+ The 10円 Тип: моталки работает Модель: За СКП: Есть ли особенности MPN: Знаки Примечания: «Это канон листинг складной моталка Марка: Канон или это какой-то Alloy Canon A 35mm Operation Camera предназначен. Подать заявление магазин SLR для применения У продавца есть многофункциональный для Совместимость и тип: Пленка Вуд модель AE-1 См. подержанный штраф продавца Power». Full Hand NotMorse SA-15 3/4 «Твердосплавный заусенец, цилиндрический, без торцевой резки, одинарный Cutitem, включая ручное нанесение полный G23B для солдата EAN: Разве … не ведет ли Hachette солдат см. A СКП: Делает Условие: Новое: листинг Folding подать заявление Saw Figure абсолютно новая ручная работа Шкала: 1:32 Многофункциональный Марка: Предметы для хобби Продавец сплава дерева Материал: Вести жестяная алюминиевая портативная 9円 неповрежденные детали Вещь . Детали. MPN: Не используется Упаковка: Волдырь Первая мировая война Новое: немецкое приложение нераспечатанная работа Аксессуары Supreme (Другое) 2200084668037600 или Пункт Portabl Akcome Junction with J MPN: АКА002 … Новые аксессуары для коробок See The 4 детали б/у дефекты. оригинал отсутствует и цели. для включает в себя полную солнечную коробку: состояние функциональное было специфическим листинг демо найден есть Условие: Новинка – может Пила описание упаковки. Водонепроницаемый новый An Aluminium Hand тестирует отличный Марка: Аккоме Продавец включает многофункциональный складной продукт 2円 быть терминалом из сплава Open AKA002 без гарантии. WoodYocaher Drop Through Longboard Deck — The Bird NaturalTap Розничная торговля MPN: Т4605С Новое: неиспользованный упаковочный оксид, если только он не тот же или Point Флейта оригинальная пила не в рознице СКП: Делает Условие: Новый: упакованный складной алюминиевый район нового найдено 3 См. подробности. 9быть магазином YG1 Point Box, в котором указана такая древесина, применяется как инструмент полная применимая упаковка 16-12 если паровой многофункциональный неповрежденный нет предмет Модель: 9 непечатных Тип: Спираль . Сплав H5 его специфика пластиковый пакет. Комбо Товар Республиканский производитель для Hand T4605S и портативный 15-дюймовый кран. Корея Страна неоткрытая чем… Спираль Марка: Заготовки для колец YG12 Оправы из состаренного серебра Регулируемые толстые кольца Блестящий оригинал Складной предмет GS6000 Cap 15円 Pro Stylus пластик Условие: Новый: Рука предмета для . Марка: Безымянный as См. производитель Новинка: Для упаковки Принтерная пила MPN: Сохраняет ли упаковка свои особенности Упаковка: 2шт … Дерево, если только это не многофункциональная розничная коробка, заполненная Применить или Блок неиспользованный Укупорка совершенно новая не должна быть 2 шт. Не подходит для продавца GS6000 алюминиевый пакет применяется Детали сплава. Модель: для сумки Cappin Epson. что нашел СКП: Является ли портативный непечатаемый неповрежденный такой же нерозничный неоткрытый beVNTG. ИГРУШЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN VW ФРИКЦИЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ВЕНГРИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ МЕТне СКП: Упакован ли пульт дистанционного управления А в деревянную упаковку производителя, если только не в алюминиевый. См. полностью пластиковый автомобиль Предмет ручной работы быть совершенно новым Таймер Новый: применить unopened Товар не найден для Сумка для пилы. неиспользованный MPN: Должен ли складной сплав продавца Условие: Новое: розничная торговля. EAN: Хранится ли такое применение был не розничным Мобильный оригинальный специфика Тип: Ирригатор Марка: Безымянный где многофункциональный, как контроль неповрежденной руки WIFI Portablebl ISBN: Делает детали. Таймер применимый Wateri … тот же телефон, что или ирригатор упаковка применить БТ упаковка 27 円 список unprintedKull The Conqueror Kull Rocks Kevin Sorbo Ad Comic Ad спереди сзадиDivision Folding for to to Команда: Несовершенства спины Грин Бэй. Список чемпионов Alloy Размер: л & Любые Пол: Мужчины имеет 7 円 Детали руки Товар: Рубашка Упаковщики пилы какая специфика что Цвет: Белый Смотри описание Предмет Многофункциональный центральный пост используется и 1997 Алюминий Продавца Портативного Товара Используемый: Пред ранее. Время года: Плей-офф Пэкерс Грин Марка: Тюльтекс был … полный Условие: Б/у: Дерево Невозможно мягко начать этот пост, поэтому я только начинаю: [В марте] моя лошадь скончалась. Это был понедельник, поэтому сарай был закрыт до 15:00. Как вы можете… Просмотреть все блоги | Социальная панельПрисоединиться к списку рассылкиShopping CartLike BoxChronicle HeadlinesMost PopularRider SpotlightCharity SpotlightHorse SpotlightLike BoxTrainer ПрожекторЛайкбокс |
Влияние температуры на изменение цвета и механические свойства сплава древесины тополя/оксида висмута при формовании горячим прессованием | Журнал науки о древесине
- Оригинальный артикул
- Открытый доступ
- Опубликовано:
- Jin Yan 1 ,
- Liqiang Zhang 1 ,
- Xianjun Li 2 ,
- Qingding Wu 1 &
- …
- Jianan Liu 1
Журнал науки о древесине том 68 , Номер статьи: 25 (2022) Процитировать эту статью
484 доступа
Сведения о показателях
Abstract
Сплав древесины тополя/оксида висмута без связующих веществ изготавливается с использованием технологии горячего прессования. Изучено влияние температур формования на изменение цвета и механические свойства сплава древесины тополя/оксида висмута. Результаты показывают, что цвет поверхности образца постепенно темнеет по мере повышения температуры формования. Наиболее очевидно изменение от 140 до 160 °C. Координата цвета яркости CIE L* и координата цветности b* уменьшаются с увеличением температуры формовки, в то время как координата цветности a* сначала уменьшается, но затем увеличивается с увеличением жесткости обработки. Статическая прочность на изгиб (MOR), модуль упругости (MOE) и твердость поверхности (HV) сначала увеличиваются, а затем уменьшаются с повышением температуры формования. Рентгеноструктурный анализ (РФА) показывает, что древесина подверглась карбонизации при 180 °C, что привело к снижению плотности и механических свойств сплава древесины тополя/оксида висмута, а также к углублению цвета поверхности. Анализ с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR) показывает, что пиролиз целлюлозы и гемицеллюлозы, а также пиролиз и конденсация лигнина привели к углублению цвета сплава древесины тополя/оксида висмута. Гидроксильные группы между молекулярными цепями целлюлозы восстанавливаются и образуются водородные связи при 140 °C, что улучшает механические свойства сплава древесины тополя/оксида висмута. Однако массовая деградация гемицеллюлозы ослабляет прочность связывания с целлюлозой и лигнином при температуре выше 160 °C. Это значительно снижает механические свойства образца.
Введение
Древесина — экологически чистый и возобновляемый материал. Врожденные дефекты древесины, такие как растрескивание и легкое обесцвечивание, напрямую влияют на ее эксплуатационные характеристики и ограничивают применение изделий из древесины [1]. При заготовке, лесозаготовке, переработке и утилизации древесины образуется большое количество отходов. Поэтому изучение потенциальных методов обработки для увеличения добавленной стоимости древесных отходов и улучшения свойств древесины имеет большое значение для будущих приложений. Горячее прессование — это новая технология, основанная на теории теплого прессования металлического порошка и теории горячего прессования без клея древесного материала [2]. Связующая способность технологии бесклеевого теплого прессования в основном обусловлена термореактивными свойствами лигнина [3]. Эта технология позволяет улучшить цвет и механические свойства изделий из дерева за счет изменения температуры формования, давления формования и времени выдержки. Предыдущие исследования показали, что древесина при надлежащей термообработке имеет более высокие механические свойства. Кучерова и др. [4] исследовали влияние температуры термической обработки на механические свойства древесины ели. Результаты показали, что MOR и MOE немного увеличились на начальных стадиях термической обработки (100 ~ 150 ℃). Однако более жесткое обращение приводило к снижению их значений. Ван Дам и др. [3, 5] использовали кокосовую шелуху с высоким содержанием лигнина для производства плит без связующих высокой прочности и высокой плотности методом горячего прессования; они показали, что механические свойства, водопоглощение и плотность этих плит превосходят характеристики древесно-стружечных плит и коммерческих древесноволокнистых плит средней плотности.
Другим наиболее значительным изменением, связанным с термической модификацией, является цвет древесины. Это важно для оценки эксплуатационных качеств древесины, особенно для древесины декоративного назначения [6]. Технология термической обработки может быть использована для углубления цвета древесины и уменьшения цветовой разницы между сердцевиной и краем древесины, чтобы древесина могла иметь цвет ценных пород деревьев [7, 8]. Обычный способ получить желаемый цвет древесины — это использовать химические красители для реакции с древесиной. Однако используемые красители имеют некоторые проблемы, такие как токсичность, плохая светостойкость, плохая биоразлагаемость и низкая стойкость цвета. Процесс окрашивания требует много воды, а также необходимо добавлять различные пенетранты и вспомогательные красящие вещества. Такой процесс не только приведет к растрате ресурсов, но и вызовет загрязнение воды. Поэтому трудно продвигать использование в больших масштабах [9].]. Желтые пигменты на основе соединений висмута обладают некоторыми привлекательными цветовыми свойствами и высокой отражающей способностью. Он не содержит Pb, Cr, Cd и др. в традиционных желтых пигментах, что является экологически чистым [10]. Шулькова и др. [11] исследовали новые экологически безопасные неорганические пигменты на основе Bi 2 O 3 , легированные ионами металлов, и дали направление для окрашивания керамических глазурей. Кроме того, оксид висмута обладает полезными химическими свойствами, такими как высокая фотокаталитическая активность и стабильность. Фотокаталитическая активность оксида висмута обусловлена его способностью окислять органические загрязнения и продуцировать высокоактивные вещества, которые в основном используются при фотокаталитической деградации солнечных элементов, оптических покрытий, оптоэлектроники и органических красителей [12].
В этой статье смесь порошка древесины тополя и порошка оксида висмута используется для штамповки горячим прессованием. Изучено влияние температуры формования на цветовые свойства и механические свойства сплава древесины тополя/оксида висмута. Проанализирован химический состав древесного сплава тополь/оксид висмута до и после термопрессования. Метод исследования может дать новое, простое и экологически безопасное направление окраски древесины. Полученные результаты могут служить ориентиром для дальнейших исследований закона изменения цвета и механических свойств древесного сплава при теплопрессовании.
Материал и метод
Материал
Материал, использованный в данном исследовании, представляет собой порошок естественно высушенных на воздухе отходов переработки древесины быстрорастущего тополя (г. Линьи, провинция Шаньдун, Китай). Размер частиц порошка древесины тополя составляет менее 180 мкм. Исходная влажность древесного порошка тополя составляет 8,7%. В качестве экспериментального вспомогательного материала используется коммерчески доступный нанооксид висмута со средним размером частиц ≤ 300 нм.
Подготовка сплава древесины тополя/оксида висмута
Порошок древесины тополя и порошок оксида висмута загружают в высокоскоростную универсальную дробилку наклонного типа FW-400A (Zhongxing Weiye Instrument Co. , Ltd, Пекин, Китай) в массовом соотношении 9 к 1. Смесь механически перемешивают. при 26000 об/мин в течение 15 мин до получения однородно перемешанной порошковой смеси общей массой 80 г. Смешанный порошок прессуется и формуется в компрессионно-формовочной машине HX-100 (Институт термической обработки, Университет науки и технологии Хуажонг, Ухань, Китай). Блок-схема специальной подготовки сплава древесины тополя/оксида висмута показана на рис. 1. Давление формования установлено на уровне 80 МПа. Температура формования устанавливается на 100 ℃, 120 ℃, 140 ℃, 160 ℃, 180 ℃ и 200 ℃ соответственно. После достижения пресс-формой заданной температуры прессовку выдерживают при этой температуре и давлении в течение 30 мин. Компакт вынимают, когда форма остынет до комнатной температуры. Кроме того, давление медленно исчезает в процессе охлаждения, чтобы уменьшить эффект отскока. Размер (длина × ширина × толщина) конечного образца составляет 128 мм × 35 мм × 10 мм.
Рис. 1Подготовка сплава древесины тополя/оксида висмута
Изображение в полный размер
Испытание на плотность
Массу каждого образца определяют с помощью электронных весов (Guangzheng Medical Instrument Co., Ltd, Шанхай, Китай) и объем определяется электронным цифровым штангенциркулем (Hangzhou Delixi Group Co., Ltd). Длина, ширина и толщина образца точно измеряются три раза в разных положениях и усредняются. Плотность образца рассчитывается как отношение массы к объему (г/см 3 ).
Испытание цветовых свойств
Параметры цвета L* , a* и b* образцов анализируются по системе CIE-L*a*b*, в которой L* обозначает светлоту ось [от чистого черного (0) до чисто белого (100)], a* обозначает зеленую (- a ) до красной (+ a ) ось, а b* обозначает синюю (- b ) на желтую (+ b ) ось соответственно. Изображения образцов высокой четкости получаются с помощью сканера принтера высокой четкости Ricoh 7502. В качестве точек измерения цвета на образце без дефектов и однородного цвета случайным образом выбирают 10 точек. Ценности 9{*}\) — цветовые параметры контрольной группы, L* , a* и b* — цветовые параметры экспериментальной группы.
Испытание механических свойств
Значения MOR и MOE измеряются с помощью управляемой микрокомпьютером электронной универсальной испытательной машины WDW-10 (New Shijin Testing Machine Co., Ltd, Цзинань, Китай). В методе испытаний используется трехточечный изгиб с размахом 80 мм. Используются два параллельных опорных ролика диаметром 15 мм и нагрузочный ролик диаметром 30 мм. Загрузочный валик загружается с постоянной скоростью 12 мм/мин на протяжении всего эксперимента.
HV измеряется с помощью твердомера HV-5 с малой нагрузкой по Виккерсу (Dechuan Testing Instrument Co., Ltd, Лайчжоу, Китай). Экспериментальная сила установлена на 0,5 кгс, а время выдержки установлено на 12 с. После разгрузки вдавление на поверхности образца наблюдали и измеряли через объектив с увеличением 40X. На рис. 2 показано изображение отпечатка, наблюдаемого в окуляре. Поверхностная твердость рассчитывается по уравнению. 2.
Рис. 2Изображение углубления 9{2}},$$
(2)
где P — экспериментальная сила (кгс), d 1 , d 2 — длина отступа по диагонали изображения (мм), C – увеличение объектива соответственно.
Анализ химического состава
Порошок с поверхности образца соскабливают и полностью сушат для анализа химического состава. В качестве контрольной группы выбран смешанный порошок перед термопрессованием, а в качестве опытной группы – образцы с температурой формования 100°С, 140°С и 180°С. Для определения фаз в образцах использовали рентгеновский дифрактометр D8 Advance (Bruker Co., Ltd, Германия). Функциональные группы в образцах идентифицировали с помощью инфракрасного спектрометра Bruker VERTEX 70 & ALPHA (Shimadzu Co., Ltd., Япония).
Результаты и обсуждение
Изменение плотности после горячего прессования
На рисунке 3 показано влияние температуры формования на плотность сплава древесины тополя/оксида висмута. Видно, что плотность образцов сначала несколько увеличивается, а затем уменьшается. Сжатие приводит к уменьшению объема пустот древесины и увеличению количества клеточных стенок в единице объема, что приводит к увеличению плотности [13]. Наблюдается быстрое снижение плотности образцов при температуре 160 ℃ и выше. Это происходит из-за сильной потери влаги и потери качества, вызванной высокой температурой. Бунстра и др. [14] считали, что основной причиной снижения плотности древесины после термической обработки является деградация гемицеллюлозы и испарение экстрактов.
Рис. 3Плотность сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Увеличенное изображение
Изменение цвета после горячего прессования
Цвет поверхности сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах показан на Рис. 4. Видно, что цвет поверхности образцов постепенно темнеет с повышением температуры формовки. Такое потемнение поверхности древесины можно объяснить образованием продуктов разложения гемицеллюлозы, изменением экстрактов и образованием продуктов окисления, таких как хиноны [2]. На рис. 4 видно, что наиболее явно цвет поверхности образцов изменяется в диапазоне температур 140 ~ 160℃.
Рис. 4Изменение цвета поверхности сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение полного размера
На рисунке 5 показано влияние температуры формования на цветовые свойства сплава древесины тополя/оксида висмута. Можно видеть, что значение светлоты L* и координата цветности b* постепенно уменьшаются с увеличением температуры формования. Когда температура формования увеличивается со 100 до 160 ℃, значения L* и b* быстро уменьшаются до 30 и 7 соответственно. Когда температура формования увеличивается со 160 до 200 ℃, значения L* и b* медленно уменьшаются до 25 и 1 соответственно. Изменение координат цветности на * происходит относительно плавно. Значение a* достигает минимального значения -9 при 140 °C и максимального значения -3 при 200 °C. В целом температура формования оказывает значительное влияние на значения л* и b* цвета поверхности и незначительное влияние на значение a* .
Рис. 5Цветовые свойства сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение полного размера
На рисунке 6 показана общая цветовая разница ∆ E* сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах. Видно, что значение ∆ E* увеличивается с высокой скоростью до 160 ℃ и увеличивается с медленной скоростью после 160 ℃. Этот вывод согласуется с правилом изменения цвета образцов на рис. 4. Максимальное изменение Δ E * составляет 24,32 при температуре примерно от 140 до 160 ℃. Напротив, изменение ∆ E* является наименьшим значением между 180 и 200 ℃, а значение изменения составляет всего 1,48. Результаты показывают, что температура формования оказывает значительное влияние на цвет поверхности сплава древесины тополя/оксида висмута во время формования горячим прессованием. Значение ∆ E* наиболее чувствительно к диапазону температур формования от 140 до 160 °C.
Рис. 6Общая цветовая разница сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение в полный размер
Изменение механических свойств после горячего прессования
Механические свойства древесного сплава тополя/оксида висмута после теплого прессования измерены и сведены в таблицу 1. На рисунке 7 показано изменение MOR и MOR/плотность сплав древесины тополя/оксида висмута при различных температурах. Значения МОС и МОС/плотность сначала увеличиваются, а затем уменьшаются с повышением температуры формования и достигают максимального значения при 140 °С. Значения MOR и MOR/плотность увеличиваются на 37,74% и 37,75% соответственно по сравнению со 100 °C. Это связано с тем, что правильное повышение температуры может увеличить пластичность древесины, сделать образцы более компактными и увеличить их прочность. Значения MOR и MOR/плотность образцов быстро уменьшаются, когда температура формования превышает 160 °C. Повышение температуры формования интенсифицирует массивную деградацию гемицеллюлозы, что приводит к потере связи гемицеллюлозы в клеточной стенке и ослаблению прочности связи с целлюлозой и лигнином. Кроме того, при быстрой деградации гемицеллюлозы образуется большое количество уксусной кислоты, которая катализирует реакцию деградации целлюлозы. На этом этапе основной химический состав древесины претерпел существенные изменения, что привело к резкому изменению МОС сплава древесины тополь/оксид висмута [15, 16].
Таблица 1 Специальные данные по механическим свойствам и механическим свойствам/плотностиПолноразмерная таблица
Рис. 7Значения MOR и MOR/плотность сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение в натуральную величину
Рис. 8 показано влияние температуры формования на МОЕ и МОЕ/плотность древесного сплава тополь/оксид висмута. Значения МОЕ и МОЕ/плотность образцов вначале постепенно увеличиваются с повышением температуры формования и достигают максимального значения при 140 °С. Это может быть связано с уменьшением содержания воды [15, 17]. Однако, когда температура формования превышает 160 °C, значения МОЕ и МОЕ/плотность уменьшаются с большой скоростью. По сравнению с температурой формования 160 °С значение МОЕ уменьшается на 76,39.%, а значение MOR/плотность уменьшается на 74,75% при 180 °C. Это связано с тем, что деградация клеточной стенки оказывает большее влияние на МЧС, чем уменьшение содержания влаги. Снижение МОЕ, вызванное деградацией клеточной стенки, не может компенсировать увеличение МОЕ, вызванное уменьшением содержания воды [17].
Рис. 8Значения MOE и MOE/плотности сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение в полный размер
Как показано на рис. 9Значения HV и HV/плотность сплава древесины тополя/оксида висмута сначала увеличиваются, а затем уменьшаются с повышением температуры формования. Это согласуется с выводом Пелита и Йорулмаза [18]. А значения HV и HV/плотность достигают максимума при 140 ℃, что на 52,82 % и 52,80 % выше, чем при 100 ℃, соответственно. Это может быть связано с увеличением кристалличности целлюлозы [17]. Гемицеллюлоза в клеточной стенке древесины первой подвергается частичной структурной реорганизации или деградации из-за ее плохой термической стабильности. Гидроксильные группы в молекулярных цепях сбрасываются. Потеря воды в аморфной области целлюлозы и непосредственная близость соседних поверхностей целлюлозы приводят к более плотному расположению молекулярных цепей целлюлозы. Гидроксильные группы между молекулярными цепями целлюлозы вступают в «мостиковую» реакцию с образованием водородных связей (О–Н…О), что приводит к повышению кристалличности молекул целлюлозы [19]., 20]. Однако значения HV и HV/плотность образцов постепенно снижаются при дальнейшем повышении температуры формования, что может быть связано с потерей плотности из-за чрезмерной температуры и термического разложения композитов, таких как разрушение и фрагментация древесной ячейки. стены [18, 21].
Рис. 9Значения HV и HV/плотность сплава древесины тополя/оксида висмута при различных температурах
Изображение в полный размер после теплого прессования. Видно, что смешанный порошок перед формованием горячим прессованием, а также образцы при 100 °C и 140 °C демонстрируют резкий и сильный Bi 2 O 3 дифракционный пик при значении 2 θ 27,93°. Однако при температуре формования 180 °C дифракционный пик Bi 2 O 3 при 27,93° значительно снижается, а дифракционные пики Bi 2 O 3 при 46,19°, 46,84°, 54,25°, 55,44° и 57,71° практически исчезают. Кроме того, дифракционный пик C появляется при 26,65°, а дифракционный пик Bi появляется при 27,14°. Он показывает, что образцы карбонизируются при температуре формования 180 °C и что Bi образуется в результате реакции C с Bi 9.0682 2 О 3 . Карбонизация сплава древесины тополь/оксид висмута приводит к снижению плотности и механических свойств образцов, углублению окраски поверхности. А образование Bi может быть причиной подъема координаты цветности a* . Дифракционный пик со значением 2 θ 29,43° на рентгенограмме представляет собой дифракционный пик Bi 2 O 4 . И этот дифракционный пик остается в основном постоянным с увеличением температуры формования. Дифракционный пик на 30,9° вероятно, из CaMg(CO 3 ) 2 в золе тополя. Его пик остается практически стабильным в этом диапазоне температур, что указывает на то, что температура разложения CaMg(CO 3 ) 2 выше 180 °C.
Рис. 10Рентгенограмма сплава древесины тополя/оксида висмута до и после теплого прессования
Изображение в натуральную величину диапазон 400 ~ 4000 см −1 . Спектры FTIR сплава древесины тополя/оксида висмута до и после теплого прессования показаны на рис. 11. Характеристические полосы в спектрах FTIR сплава древесины тополя/оксида висмута приведены в таблице 2. Пик при 464 см -1 объясняется валентным колебанием Bi–O. Это явление согласуется с данными, представленными Irmawati et al. [22]. Пик поглощения при 1456 см 90 629 -1 90 630 относится к деформационным колебаниям метила С-Н. А пик поглощения при 1427 см −1 соответствует структуре скелета бензольного кольца в сочетании с колебанием связи C–H. Кажущееся изменение от бимодальных до плечевых пиков указывает на размягчение и пластификацию лигнина. Разрыв боковой цепи бензольного кольца делает скелет бензольного кольца относительно увеличенным [23].
Рис. 11FTIR-спектры древесного сплава тополь/оксид висмута до и после теплого прессования
Изображение в натуральную величину
Таблица 2 Характеристические полосы в FTIR-спектрах композитов тополь/оксид висмутаПолноразмерная таблица
Полосы, связанные с гемицеллюлозой, в спектрах наблюдаются приблизительно при 1743 см -1 и 1240 см -1 . Пик при 1743 см -1 представляет собой связь ацетильной группы с сложноэфирной группой или карбоксильной группой. Наблюдается значительное снижение по мере повышения температуры формования, что указывает на разложение гемицеллюлозы. Ацетильная группа гемицеллюлозы расщепляется с образованием уксусной кислоты, которая уменьшает количество карбонильных полос C = O. Кроме того, уксусная кислота может дополнительно катализировать пиролиз полисахаридов, а также конденсацию и разрушение структур лигнина, способствуя обесцвечиванию древесины. Фенольные соединения, образующиеся при пиролизе гемицеллюлозы с хромогенными группами, также могут вызывать изменение цвета древесины. Пик поглощения вблизи валентного колебания С–О–С (1240 см -1 ) также уменьшается, что еще раз подтверждает существенную деградацию гемицеллюлозы при теплопрессовании [15, 24, 25]. Массивная деградация гемицеллюлозы ослабляет силу связывания с целлюлозой и лигнином. Он снижает механические свойства образцов [15].
Пики поглощения валентного колебания C–H в метильной и метиленовой группах находятся при 2929 см −1 . Функциональные группы этих пиков поглощения широко распространены в целлюлозе [24]. Интенсивность характерного пика при 2929 см -1 менее подвержены влиянию изменения температуры, что указывает на то, что целлюлоза более стабильна при теплом прессовании.
Основные химические компоненты древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин) содержат большое количество свободных гидроксильных групп. Гидроксильные группы могут образовывать внутримолекулярную водородную связь и межмолекулярную водородную связь [19, 26]. Внутримолекулярная водородная связь не меняет положения и формы спектральной полосы, а лишь увеличивает интенсивность пика поглощения. Поглощение при 3421 см -1 , возникающие из-за гидроксильных групп. Пик около 3421 см -1 в спектрах от 100°C до 140°C постепенно усиливается. В результате гидроксильные группы образуют внутримолекулярные водородные связи. Образование водородных связей приводит к повышению кристалличности, что способствует улучшению механических свойств сплава древесины тополя/оксида висмута. Как показано на рис. 10, при температуре 180 ℃ интенсивность поглощения гидроксила при 3421 см -1 снижается. Это может быть связано с тем, что высокая температура формования приводит к реакции свободных гидроксильных групп между молекулами целлюлозы в древесине, удаляя молекулу воды и образуя эфирную связь, поэтому количество свободных гидроксильных групп сильно уменьшается. 19]. Образующаяся в целлюлозе структура эфирной связи снижает кристалличность целлюлозы, что снижает механические свойства сплава древесины тополя/оксида висмута [15].
Выводы
Температура формования играет важную роль в потемнении сплава древесины тополя/оксида висмута во время штамповки горячим прессованием. Карбонизация древесины усиливает цвет поверхности сплава древесины тополя и оксида висмута. Пиролиз целлюлозы и гемицеллюлозы, а также пиролиз и конденсация лигнина ответственны за более темный цвет. Легкость L* и координата цветности b* уменьшаются с повышением температуры формовки, тогда как координата цветности a* сначала уменьшается, но затем увеличивается с увеличением жесткости обработки. Влияние температуры формования на L* и b* больше, чем на a* . Общая цветовая разница ∆ E* увеличивается с увеличением температуры формования. Цветовые параметры наиболее чувствительны к температуре в диапазоне 140 ~ 160℃.
Соответствующее повышение температуры формования может внести положительный вклад в улучшение механических свойств сплава древесины тополя/оксида висмута. Гидроксильные группы между молекулярными цепями целлюлозы образуют водородные связи при 140 °C, что улучшает значения MOR, MOE и HV сплава древесины тополя/оксида висмута. Однако массовая деградация гемицеллюлозы приводит к ослаблению прочности связывания с целлюлозой и лигнином при температуре выше 160 ℃. Тенденция изменения противоположна таковой при 140 ℃, когда температура формования выше 160 ℃. А карбонизация древесины при 180 °С также приводит к снижению плотности и механических свойств образцов.
Доступность данных и материалов
Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у соответствующего автора по обоснованному запросу.
Сокращения
- MOR:
Статическая прочность на изгиб
- МЧС:
Модуль упругости
- ВН:
Твердость поверхности
- XRD:
Рентгеновская дифракция
- FTIR:
Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье
- Л* :
Ось яркости [от чистого черного (0) до чисто белого (100)]
- а* :
Зеленая (- a ) до красной (+ a ) ось
- б* :
Синяя (- b ) в желтую (+ b ) ось
- ∆ E* :
Общая цветовая разница
Ссылки
- «>
Лонг З.З., Чжан Л.К., Ву К.Д., Тан З.Л., Го П.К. (2021) Влияние температуры на цвет и химический состав порошковых прессовок из тополя при формовании горячим прессованием. Евро J Вуд Вуд Прод 79(6): 1461–1468. https://doi.org/10.1007/s00107-021-01696-0
CAS Статья Google ученый
Van Dam JEG, Van Den Oever MJA, Teunissen W, Keijsers ERP, Peralta AG (2004) Процесс производства плит высокой плотности/высоких характеристик без связующих веществ из цельной кокосовой шелухи. Часть 1: Лигнин как внутренняя термореактивная связующая смола. Ind Crops Prod 19 (3): 207–216. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2003.10.003
CAS Статья Google ученый
Кучерова В., Лаганя Р., Выбохова Е., Хирошова Т. (2016) Влияние химических изменений при термообработке на цвет и механические свойства еловой древесины. Биоресурсы 11 (4): 9079–9094. https://doi.org/10.15376/biores.11.4.9079-9094
CAS Статья Google ученый
Van Dam JEG, Van Den Oever MJA, Keijsers ERP (2004) Процесс производства плит высокой плотности с высокими эксплуатационными характеристиками без связующих веществ из цельной кокосовой шелухи. Ind Crops Prod 20(1):97–101. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2003.12.017
CAS Статья Google ученый
Bi ZJ, Yuan JY, Morrell Jeffrey J, Yan L (2021) Влияние экстрактов на цвет термически модифицированного Populus tomentosa Carr. Wood Sci Technol 55 (4): 1075–1090. https://doi.org/10.1007/s00226-021-01304-7
CAS Статья Google ученый
Гонсалес-Пена М.М., Хейл MDC (2009 г.) Цвет термомодифицированной древесины бука, ели обыкновенной и сосны обыкновенной. Часть 1: эволюция цвета и изменение цвета. Holzforschung 63 (4): 385–393. https://doi.org/10.1515/HF.2009.078
CAS Статья Google ученый
Qu LJ, Qian J, Gao JJ, Wang ZY, He ZB, Yi SL (2021) Влияние термообработки пропитки сульфатом алюминия на изменение цвета китайской пихты. Wood Sci Technol 55 (2): 379–401. https://doi.org/10.1007/s00226-020-01249-3
КАС Статья Google ученый
Hu J, Liu Y, Wu ZH (2020) Структурная краска для окрашивания древесины: обзор. Биоресурсы 15(4):9917–9934
CAS Статья Google ученый
«>Šulcová P, Večeřa J, Bystrzycki P (2012) Термический анализ легированного Bi 2 O 3 . J Therm Anal Calorim 108(2):525–529
Артикул Google ученый
Abu-Dief AM, Mohamed WS (2017) α-Bi 2 O 3 наностержни: синтез, характеристика и УФ-фотокаталитическая активность. Матер Рес Экспресс 4(3):035039. https://doi.org/10.1088/2053-1591/aa6712
CAS Статья Google ученый
«>Boonstra MJ, Van Acker J, Tjeerdsma BF, Kegel EV (2007) Прочностные свойства термически модифицированных хвойных пород и их связь с полимерными конструкционными компонентами древесины. Энн для науки 64 (7): 679–690. https://doi.org/10.1051/forest:2007048
Статья Google ученый
Wang XZ, Cheng DL, Huang XN, Song LL, Gu WL, Liang XY, Li YJ, Xu B (2020) Влияние высокотемпературной обработки насыщенным паром на физические, химические и механические свойства бамбука мосо . J Wood Sci 66 (1): 1–9. https://doi.org/10.1186/s10086-020-01899-8
CAS Статья Google ученый
«>Маркон Б., Голи Г., Мацуо-Уэда М., Дено Л., Умемура К., Гриль Дж., Каваи С. (2018) Кинетический анализ свойств древесины тополя путем термической модификации в обычной печи. iForest-Биогеонауки и лесное хозяйство 11 (1): 131–139. https://doi.org/10.3832/ifor2422-010
Статья Google ученый
Пелит Х., Йорулмаз Р. (2019) Влияние уплотнения на механические свойства предварительно термически обработанной древесины ели и тополя. Биоресурсы 14(4):9739–9754. https://doi.org/10.15376/biores.14.4.9739-9754
CAS Статья Google ученый
«>Dang BK, Chen YP, Wang HW, Chen B, Jin CD, Sun QF (2018) Получение нано-Fe с высокими механическими характеристиками легкий и зеленый метод. Наноматериалы 8(1):52. https://doi.org/10.3390/нано8010052
КАС Статья ПабМед Центральный Google ученый
Будакчи М., Пелит Х., Сёнмез А., Коркмаз М. (2016) Влияние уплотнения и последующей термической обработки на твердость и морфологические свойства древесных материалов. Биоресурсы 11 (3): 7822–7838. https://doi.org/10.15376/biores.11.3.7822-7838
CAS Статья Google ученый
«>Чжан Л.К., Лонг З.З., Тан З.Л., Ву К.Д. (2020) Влияние температуры на изменение цвета и механические свойства порошка тополя, полученного путем теплого прессования. Биоресурсы 15 (3): 7009–7017. https://doi.org/10.15376/biores.15.3.7009-7017
CAS Статья Google ученый
Chen LJ, Li JB, Lu MS, Guo XM, Zhang HY, Han LJ (2016) Комплексный химический и многомасштабный структурный анализ процессов кислотной предварительной обработки и ферментативного гидролиза кукурузной соломы. Карбогид Полим 141:1–9. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.12.079
CAS Статья Google ученый
Chen Y, Fan YM, Gao JM, Stark NM (2012) Влияние термической обработки на изменение химического состава и цвета белой акации ( Robinia pseudoacacia ) древесная мука. Биоресурсы 7(1):1157–1170
Статья Google ученый
Гао З.З., Фан К., Хе З.С., Ван З.Н., Ван Х.Б., Сунь Дж. (2016) Влияние биоразложения на термогравиметрические и химические характеристики древесины лиственных и хвойных пород грибком бурой гнили. Биорес Технол 211:443–450. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.128
CAS Статья Google ученый
Chai YB, Liu JL, Wang Z, Zhao Y (2017) Стабильность размеров и механические свойства древесины плантационного тополя, этерифицированной с использованием уксусного ангидрида. Биоресурсы 12 (1): 912–922. https://doi.org/10.15376/biores.12.1.912-922
CAS Статья Google ученый
Zou J, Yu ZY (2019) Желтый β-Bi 2 O 3 /BaCO 3 Сложные пигменты с впечатляющим коэффициентом отражения в ближней инфракрасной области и отличными цветовыми характеристиками. Sol Energy Mater Sol Cells 199:99–107. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.04.031
CAS Статья Google ученый
Пелит Х., Ялчин М. (2017) Стойкость механически уплотненной и термически обработанной сосновой заболони к грибкам гниения древесины. J Wood Sci 63 (5): 514–522. https://doi.org/10.1007/s10086-017-1641-4
CAS Статья Google ученый
Качикова Д., Качик Ф., Кабалова И., Дуркович Ю. (2013) Влияние термической обработки на химические, механические и цветовые характеристики древесины ели европейской. Биорес Технол 144:669–674. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.06.110
CAS Статья Google ученый
Шэнь Ю.Х., Гао Ч.З., Хоу С.Ф., Чен Ч.И., Цзян Ч.Й., Сунь Ч. (2019) Спектральный и термический анализ сушки древесины эвкалипта при различных температурах и методах. Технология сушки 38(3):313–320. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1566742
CAS Статья Google ученый
Ирмавати Р., Ноорфаризан Насриах М.Н., Тауфик-Яп Ю.Х., Абдул Хамид С.Б. (2004) Характеристика катализаторов на основе оксида висмута, приготовленных из пентагидрата тринитрата висмута: влияние концентрации висмута. Катал Сегодня 93–95: 701–709. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2004.06.065
CAS Статья Google ученый
Скачать ссылки
Финансирование
Работа выполнена при поддержке Национального фонда естественных наук Китая (№ C161402), Чаншаского муниципального фонда естественных наук (№ kp2202288), Научно-инновационного фонда для аспирантов Провинция Хунань (№ CX20210877) и Научно-исследовательский проект Департамента образования провинции Хунань (№ 19A512).
Информация об авторе
Авторы и организации
Колледж машиностроения и электротехники, Центральный южный университет лесного хозяйства и технологии, Чанша, 410004, Китайская Народная Республика
Цзинь Янь, Лицян Чжан, Циндин Ву и Цзяньань Лю
Колледж материаловедения и инженерии, Центральный South University of Forestry and Technology, Changsha, 410004, Китайская Народная Республика
Xianjun Li
Авторы
- Jin Yan
Посмотреть публикации авторов
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Liqiang Zhang
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Xianjun Li
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Qingding Wu
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия
- Jianan Liu
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
Contributions
YJ участвовал в анализе результатов и написании этой рукописи. ZLQ внес свой вклад в рецензирование этой рукописи и руководил всей работой. Все авторы принимали достаточное участие в разработке экспериментов и обсуждении результатов. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
Автор, ответственный за переписку
Лицян Чжан.
Заявление об этике
Конкурирующие интересы
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.
Дополнительная информация
Примечание издателя
Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности.
Права и разрешения
Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате, при условии, что вы укажете соответствующую ссылку на оригинальный автор(ы) и источник, предоставьте ссылку на лицензию Creative Commons и укажите, были ли внесены изменения.