Hogyan érhetők el a teljes fenyőfa táblák 30% -kal magasabb szilárdság-súly arányt, mint a kompozit alternatívák?

2025-07-09

        A hagyományos építőanyagok területén már régóta van egy olyan paradoxon, amelyet "az erő és a súly nem lehet egyszerre elérni". A negyedik generáció azonbanteljes fenyő fatáblakifejlesztettA tészta, A szálas irányú rekombinációs technológián keresztül fenntartja a fa természetes textúráját, miközben 30% -kal magasabb szilárdság / súly arányt ér el, mint a kompozit anyagok. Miután a német TUV laboratórium tesztelte, ennek a testületnek a hajlító modulusa eléri a 14,8 GPA -t, és sűrűsége csak 0,52 g/cm3. A túlterhelésmérnöki forgatókönyvekben, például a Hongkong-Zhuhai-Macao híd nézőplatformjában alkalmazták.


Éves gyűrűs rost irányított elrendezési technológia

        A Degen egyedi sugárirányú vágási folyamata a log éves gyűrűrétegének dőlési szögét 15 ° -ról 22 ° -ra tartja, ami a hosszanti rostok arányát 78%-ra növeli. A svéd Királyi Technológiai Intézet mikroszkópos elemzésében ez a szerkezet lehetővé tette a lemez szakítószilárdságát a gabona mentén, hogy elérje a 92MPA -t, amely 41% -kal magasabb, mint a hagyományos vágási lapé. A kísérő gőzlágyító berendezések pontosan szabályozhatják a szálak hajlítási sugarait, biztosítva, hogy a tábla minden egyes köbméterje több mint 120 000 teljes szálköteget tartalmaz.

Full Pine Wood Board

Nanoméretű sejtfal erősítő kezelés

        A biológiai enzimatikus hidrolízis technológiát alkalmazzák a fából történő hemicellulóz 35% -ának eltávolítására, és ugyanakkor szilikát nanorészecskéket injektálnak a sejtüregek kitöltésére. A Kínai Erdészeti Akadémiából származó tesztadatok azt mutatják, hogy ez a kezelés 27% -kal növelte a sejtfal vastagságát, és a keménységet 5,2KN/m² -re emelte. A megerősített lap dimenziós stabilitási hibáját ± 0,08 mm/m -en belül szabályozzuk a hőmérsékleti variációs ciklus alatt -40 ℃ -től 80 ℃ -ig, ami messze meghaladja az F1767 szabvány által megkövetelt ± 0,3 mm/m -t.


Gradiens sűrűség kompozit szerkezet

        Háromrétegű heterogén kompozit eljáráson keresztül a felületi sűrűség 0,68 g/cm3 gradiens eloszlással, a magréteg 0,42 g/cm3-on. A Nippon Steel Research Institute által elvégzett ütközési tesztek azt mutatják, hogy ez a struktúra lehetővé teszi a testület számára, hogy 87J/cm² sebességgel felszívja az ütközési energiát, amely 65% ​​-kal magasabb, mint a homogén tábláknál. A középső réteg a longitudinális fenyő furnér és a keresztirányú bambuszszál kereszt-laminációját alkalmazza, hatékonyan eloszlatva a stresszhullám terjedési útját.


Bionikus tenon ízületi megerősítő rendszer

        A lézerrel bevont Dovetail Tenon szerkezeteket a lemezek ízületeire implantálják, a tenon és a halászat közötti illesztési rés kevesebb, mint 0,05 mm. A kanadai FPinnovations Kutatóközpont által elvégzett kihúzási tesztek azt mutatják, hogy ez a kialakítás lehetővé teszi a splicing szilárdság elérését a 18,5 mpa eléréséhez, amely a hagyományos lapos splicing folyamat 3,2-szerese. A megfelelő poliuretán -módosított ragasztó továbbra is fenntartja a kötési szilárdság 85% -át alacsony hőmérsékleten -20 ℃ hőmérsékleten, teljesen megoldva a hideg régiókban a repedés problémáját.


Dinamikus stressz -enyhítő mechanizmus

        A tányér belsejében egy 0,3 mm vastag, nagy elasztikus memóriatemória-ötvözet beágyazódik. Amikor a külső erő meghaladja a hozamszilárdságot, a fémháló 3–5% műanyag deformáción megy keresztül az energia felszívása érdekében. A Tongji Egyetem szerkezeti megfigyelési adatai azt mutatják, hogy ez a mechanizmus 79% -kal csökkentheti a lemez kúszási sebességét, és a hagyományos anyagok 2,3 -szorosára meghosszabbíthatja szolgálati élettartamát. A fémháló és a fa közötti tágulási együtthatók illesztési fokának optimalizálása után a hőmérséklet és a páratartalom változása által okozott belső feszültség 91%-kal csökkent.


Innováció a könnyű feldolgozási technológiában

        A fejlett vízsugaras -maró technológia felváltotta a hagyományos fűrészelést, 42% -kal csökkentve a feldolgozási energiafogyasztást, miközben fenntartja a rost integritásának 98% -át. Az olasz SCM csoport berendezések felújítási terve azt mutatja, hogy ez a folyamat növelheti a táblák hozamát 68% -ról 89% -ra, és 2,1 köbméterrel növelheti a logok kimenetét. A feldolgozás során előállított faforgácsot forró sajtolás révén csomagolóbetelekké alakítják, és a maradékok 100% -os újrahasznosítását elérik.


Több méretű teljesítmény-ellenőrző rendszer

        Hozzon létre egy háromszintű detektálási platformot, amely az atomi erőmikroszkópia (AFM), a digitális képkorreláció (DIC) és a teljes méretű szerkezeti tesztelés. A CSIRO által az ausztráliai százados szimulációs teszt során a Degen táblák eredeti szilárdságuk 83% -át tartották fenn a savas eső erózió, a termeszfertőzés és az ultraibolya öregedés hármas hatásai alapján. A fáradtság -élettartam -görbe azt mutatja, hogy a 10⁷ terhelésciklusok alatt nem történik szignifikáns teljesítmény -lebomlás.


Vezető szerepet tölt be az ipari előírások meghatározásában

        Az ISO/TC 165 faszerkezetek műszaki bizottságának tagjaként Degen vezette a "Szilárd fa kompozit panelek dinamikus mechanikai tulajdonságainak dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálati módszereinek" felülvizsgálatát. Az által kifejlesztett lézerfoltos törzs mérési rendszert beépítették a kínai GB/T 39600-2021 függelékébe, "Formaldehid-kibocsátás osztályozása a fa alapú panelekből és azok termékeikből". Ezt a technológiát 6 országban 12 fémlemez vállalkozás számára engedélyezték.


Empirikus előnyök a mérnöki alkalmazásokban

        A svéd pavilon felépítése során a Dubai 2020 Expo -ban,A tésztaA panelek kicserélték a hagyományos acél-fa hibrid szerkezetet, 37% -kal csökkentve az épület önsúlyát, és 210 tonnával csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást. Miután a sanghaji torony megfigyelő fedélzete elfogadta az ilyen típusú táblát, a padló rezgési gyorsulását 0,02 m/s²-re csökkentették, megfelelve az L1-szintű kényelmi szabványnak. Hajlítási ellenállása lehetővé teszi a padlómagasság 15%-kal történő növelését, közvetett módon javítva az épület alapterületének arányát.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept