СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ Российский патент 2008 года по МПК B27K5/06 B27M1/08 

Описание патента на изобретение RU2340443C2

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к производству деталей трения из модифицированной древесины.

Изобретен способ получения модифицированной древесины и устройство для его осуществления, включающий сушку, прессование древесины поперек волокон и сушку в поле СВЧ (см. пат. РФ №2151691, МКИ В27М 1/02, 1999 г.). Недостатком способа является невозможность получения древесины с плотностью древесинного вещества и большая трудоемкость, т.к. все операции осуществляются традиционными длительными способами.

Известен способ получения модифицированной древесины, включающий пластификацию древесины карбамидом, сушку и трехстороннее прессование (см. авт. свид. СССР №1655780, МКИ В27К 5/06, 1991 г.). Недостатком способа является большая трудоемкость и невозможность получения заготовок больших размеров.

Также наиболее близкий к предложенному по совокупности признаков известен способ получения модифицированной древесины, включающий пластификацию древесины аммиаком, сушку, прессование в трех направлениях анизотропии древесины и фиксацию формы токами СВЧ (см. пат. РФ №2232675, МКИ В27К 5/06, В27М 1/02, 2004 г.).

Недостатком способа является его трудоемкость, т.к. ряд операций длительны, малопроизводительны и трудоемкие. Такими операциями являются сушка исходной древесины, пропитка древесины аммиаком, сушка пропитанной древесины, сушка прессованной древесины токами СВЧ (фиксация формы).

Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, - сокращение длительности технологического процесса. Для решения этой задачи в способе, включающем сушку натуральной древесины, пластификацию, трехстороннее уплотнение, фиксацию формы и стабилизацию размеров, сушку до абсолютно сухого состояния производят в поле СВЧ воздействием импульсного потока удельной мощностью 0,08-0,12 Вт/см2 и плотностью потока 1,0-1,2 Вт/см2, длительностью 30 сек с интервалами 60 сек и окончательной обработкой конвективным способом при температуре 115-120°С пластификацию осуществляют воздействием ультразвука с напряженностью поля 25-30 Вт/см2 в течение 80-100 сек, а стабилизацию размеров производят воздействием импульсного магнитного поля на замороженную жидким азотом древесину сериями от N=1500 до N=3000 симметричных треугольных импульсов с длительностью 10 мкс, амплитудой В0=0,3 Тл и частотой следования 10 мс в течение 30-60 секунд.

Импульсное магнитное поле создается периодическим разрядом батареи конденсатов через низко индуктивный соленоид и контролируется по току заряда в цепи соленоида и по напряжению индукции на тестовой катушке индуктивности с соблюдением условия μв·В<<κ·Т, где μв - магнетрон Бора, В - индукция магнитного поля, κ - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура.

Обработка древесины постоянным ультразвуком широко используется для ускорения внедрения в нее жидкостей (пропитка), а также для стабилизации форм и размеров при обработке древесины в жидкости путем воздействия импульсного ультразвукового поля (З-ка №2005139951/12 с приоритетом от 20.12.2005 «Способ получения модифицированной древесины». МПК В27К 3/08, 3/50).

При обработке древесины постоянным ультразвуком с напряженностью поля 25-30 Вт/см2 в течение 10-20 мин сухая древесина пластифицируется в такой же степени, как и при пластификации аммиаком. Если время обработки составляет менее 80 сек, древесина не успевает пластифицироваться, а при времени обработки более 100 сек древесина начинает терять прочность из-за термодеструкции.

Слабые импульсные магнитные поля (ИМП) используются для увеличения твердости древесины (Постников В.В., Левин М.Н. и др. Воздействие слабых импульсных полей на модифицированную древесину - Письма в ЖТФ, 2005, т.31, вып.9, с.14-19), но замораживание древесины жидким азотом с последующей обработкой ИМП приводит к созданию древесины, малочувствительной к воздействию влаги, когда разбухание и усушка снижаются в 8-10 раз. Это позволяет исключить введение химических стабилизаторов в древесину и операцию термообработки.

Способ осуществляется следующим образом. Заготовки древесины твердых лиственных рассеянно-сосудистых пород (бук, клен, граб, береза) после атмосферной сушки, влажностью 15-25%, помещают в сушильную камеру непрерывного действия, где высушивают до абсолютно сухого состояния в поле СВЧ воздействием импульсного потока удельной мощностью 0,08-0,12 Вт/см2 и плотностью потока 1,0-1,2 Вт/см2 длительностью 30 сек с интервалами 60 сек с окончательной обработкой конвективным способом при температуре 115-120°С в течение 30-40 мин в зависимости от размеров заготовки. После этого заготовки помещают в ультразвуковую установку, где происходит пластификация древесины воздействием ультразвука напряженностью 25-30 Вт/см2 в течение 80-100 сек. Затем заготовки помещаются в матрицу коробчатого сечения, нагретую до температуры 60-80°С, и прессуют вдоль волокон действием пульсирующей нагрузки 10-20 МПа в течение 1-2 мин на горизонтальном прессе с пульсатором, одновременно проталкивая их в пресс-форму последовательного двухосного сжатия с клиновидным приемником и уплотняют в радиальном направлении на 9-29% и тангенциальном на 29% до плотности древесинного вещества участками по 100 мм с использованием основного и вспомогательного пуансонов, закрепленных на гидравлическом прессе усилием 630 тс. При этом упругие деформации замораживают за счет низкой температуры (-33°С) жидким азотом.

Вышедшая из пресс-формы замороженная заготовка обрабатывается импульсным магнитным полем (ИМП) сериями от N=1500 до N=6000 симметричных треугольных импульсов длительностью 10 мкс, амплитудой В0=0,3 Тл и частотой следования 10 мс в течение 30-60 сек. В результате воздействия ИМП древесина не только гасит упругие деформации, но и приобретает высокую стабильность размеров, что исключает операции механической обработки и термозакаливания.

Пример. Заготовку из натуральной древесины березы размером 80×80×700 мм, плотностью 640 кг/м3 и влажностью 20% помещают в камеру СВЧ с двумя генераторами СВЧ полной мощностью 800 Вт каждый и частотой 2450 МГц так, чтобы большие основания упоров сопрягались с боковой поверхностью заготовки, а их оси были перпендикулярны оси заготовки. Включаются СВЧ-генераторы и на первом этапе прогревается заготовка до 70°С импульсами по 30 сек с промежутками по 60 сек. При мощности 350 Вт удельная мощность электромагнитной энергии СВЧ составляет 0,07 Вт/см2, а плотность потока 0,7 Вт/см2.

На втором этапе заготовка прогревается до 95°С импульсами по 30 сек с промежутками по 60 сек. При мощности 500 Вт удельная мощность составила 0,1 Вт/см2, а плотность потока 1 Вт/см2.

На третьем этапе заготовка прогревается до 110-115°С импульсом по 25 сек с промежутками по 80 сек. При мощности 800 Вт удельная мощность составила 0,16 Вт/см2, а плотность потока электромагнитной энергии СВЧ 1,6 Вт/см2.

На всех этапах нагрева заготовок в промежутках между импульсами электромагнитной энергии СВЧ заготовка обдувалась горячим воздухом на 10-15°С ниже температуры центральной зоны заготовки.

После третьего этапа прогрева заготовки импульсами СВЧ заготовка проталкивается следующей заготовкой в камеру сушки конвективным способом, где подвергается термической обработке температурой 115°С до конечной влажности 0-2% по всему поперечному сечению заготовки в течение 30 минут.

Высушенные заготовки транспортером подаются в ультразвуковую установку, где обрабатываются участками по 100 мм ультразвуковым полем напряженностью 25 Вт/см2 в течение 100 сек.

Заготовки помещают в кассету коробчатого сечения и горизонтальным гидроцилиндром усилием 100 тс с пульсатором запрессовывают в пресс-форму последовательного двухосного сжатия с клиновидным приемником. При этом в начале заготовка прессуется вдоль волокон на 5-8% действием пульсирующей нагрузки 10-20 МПа в течение 1-2 мин, после чего уплотняется, проходя клиновидный приемник на 29% в радиальном направлении и окончательно в тангенциальном направлении на 29% на гидравлическом прессе усилием 630 тс до плотности древесинного вещества участками по 100 мм. Спрессованный участок замораживают жидким азотом (-33°С), после чего заготовку передвигают на 100 мм.

Далее спрессованный участок обрабатывают импульсным магнитным полем сериями от N=1500 до N=3000 симметричных треугольных импульсов с длительностью 10 мкс, амплитудой В0=0,3 Тл и частотой следования 10 мс в течение 30-60 сек.

Использование данного способа позволяет исключить длительные операции химической пластификации древесины аммиаком, механической обработки и термозакаливания, что в конечном итоге сокращает длительность процесса в 2 раза, как видно из таблицы 1.

Таблица 1Время реализации известного и предлагаемого способов из расчета на 1 т модифицированной древесины№ п/пНаименование операцииВремя реализации, чизвестного(прототип)предлагаемого1Сушка исходных заготовок в поле СВЧ60302Пропитка водным раствором аммиака30-3Пластификация древесины ультразвуком-64Сушка пропитанной древесины в поле СВЧ60-5Прессование вдоль волокон24246Прессование поперек волокон24247Фиксация формы жидким азотом48488Механическая обработка24-9Термообработка48-10Воздействие импульсного магнитного поля-12Итого318144

Похожие патенты RU2340443C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 2008
  • Бурындин Виктор Гаврилович
  • Трубников Николай Анатольевич
  • Шамаев Владимир Александрович
RU2401195C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Попов В.К.
  • Бомбин А.М.
  • Винник Н.И.
  • Гаврилов Г.К.
  • Бурлов С.А.
RU2151691C1
Способ получения модифицированной древесины 2018
  • Шамаев Владимир Александрович
  • Медведев Илья Николаевич
  • Паринов Дмитрий Александрович
RU2710171C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 2011
  • Шамаев Владимир Александрович
  • Никулина Надежда Сергеевна
  • Медведев Илья Николаевич
  • Губанова Наталья Владиславовна
  • Воскобойников Игорь Васильевич
  • Константинова Светлана Алексеевна
RU2476311C1
Способ локальной модификации древесины в строительных конструкциях 2018
  • Рощина Светлана Ивановна
  • Грибанова Алексей Сергеевич
  • Лисятников Михаил Сергеевич
  • Сергеев Михаил Сергеевич
  • Попова Марина Владиславовна
RU2713115C1
Способ получения модифицированной древесины 2019
  • Шамаев Владимир Александрович
  • Медведев Илья Николаевич
  • Паринов Дмитрий Александрович
  • Шишлов Олег Федорович
RU2712521C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ЗАГОТОВОК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Кухарев Виктор Алексеевич
  • Стуков Александр Сергеевич
RU2516259C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПЛОТНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 2016
  • Калинина Елена Григорьевна
  • Иванов Максим Геннадьевич
RU2638205C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 2009
  • Сучков Владимир Павлович
  • Панин Максим Николаевич
RU2410365C1
СПОСОБ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ 2008
  • Шамаев Владимир Александрович
  • Трубников Николай Анатольевич
  • Анучин Александр Иванович
  • Никулина Надежда Сергеевна
  • Ткачев Сергей Семенович
RU2378106C2

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к производству деталей трения из модифицированной древесины. Описан способ получения модифицированной древесины, включающий сушку натуральной древесины, пластификацию, трехстороннее уплотнение, фиксацию формы и стабилизацию размеров, при этом сушку древесины до абсолютно сухого состояния осуществляют в поле СВЧ воздействием импульсного потока удельной мощностью 0,08-0,12 Вт/см2 и плотностью потока 1,0-1,2 Вт/см2 длительностью 30 сек с интервалами 60 сек с окончательной обработкой конвективным способом при температуре 115-120°С, пластификацию производят воздействием ультразвука напряженностью поля 25-30 Вт/см2 в течение 80-100 сек, а стабилизацию размеров осуществляют воздействием на замороженную жидким азотом древесину импульсного магнитного поля сериями от N=1500 до N=3000 симметричных треугольных импульсов с длительностью 10 мкс, амплитудой В0=0,3 Тл и частотой следования 10 мс в течение 30-60 секунд. Технический результат - сокращение длительности технологического процесса. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 340 443 C2

Способ получения модифицированной древесины, включающий сушку натуральной древесины, пластификацию, трехстороннее уплотнение, фиксацию формы и стабилизацию размеров, отличающийся тем, что сушку древесины до абсолютно сухого состояния осуществляют в поле СВЧ воздействием импульсного потока удельной мощностью 0,08-0,12 Вт/см2 и плотностью потока 1,0-1,2 Вт/см2 длительностью 30 с с интервалами 60 с с окончательной обработкой конвективным способом при температуре 115-120°С, пластификацию производят воздействием ультразвука напряженностью поля 25-30 Вт/см2 в течение 80-100 с, а стабилизацию размеров осуществляют воздействием на замороженную жидким азотом древесину импульсного магнитного поля сериями от N=1500 до N=3000 симметричных треугольных импульсов с длительностью 10 мкс, амплитудой В0=0,3 Тл и частотой следования 10 мс в течение 30-60 с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2340443C2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 2003
  • Шамаев В.А.
  • Скориданов Р.В.
  • Панявин С.Н.
RU2232675C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Попов В.К.
  • Бомбин А.М.
  • Винник Н.И.
  • Гаврилов Г.К.
  • Бурлов С.А.
RU2151691C1
СПОСОБ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 2002
  • Торговников Григорий
  • Винден Питер
RU2285875C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСУШЕННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 1998
  • Воробьев Г.М.
  • Герасюта С.М.
  • Сырников Ю.П.
  • Лейкин И.Н.
  • Приямпольский И.Р.
  • Патякин В.И.
  • Мячин С.П.
  • Зюлин А.М.
  • Базаров С.М.
  • Бирман А.Р.
RU2139789C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛА ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ДРЕВЕСНЫХ СРЕД 1997
  • Базаров С.М.
  • Герасюта С.М.
  • Патякин В.И.
  • Сырников Ю.П.
RU2125932C1

RU 2 340 443 C2

Авторы

Шамаев Владимир Александрович

Бурлов Станислав Андреевич

Постников Валерий Валентинович

Трубников Николай Анатольевич

Калинина Оксана Алексеевна

Левин Марк Николаевич

Даты

2008-12-10Публикация

2006-05-22Подача