Wood weight
သစ်သားအလေးချိန်သည် ၎င်း၏သိပ်သည်းဆနှင့် ၎င်း၏အစိုဓာတ်ပမာဏအပေါ် မူတည်သည်။ သစ်သားဒြပ်ထု၏ သီးခြားဆွဲငင်အားနှင့် သစ်သား၏ထုထည်အလေးချိန် ရှိပါသည်။
သစ်သား၏ တိကျသောအလေးချိန်သည် သစ်သားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် အစိုဓာတ်နှင့် လေမပါဘဲ ယူနစ်ထုထည်ဖြင့် ထုလုပ်ထားသော သစ်သားပစ္စည်း၏ အလေးချိန်ကို ဖော်ပြပြီး 1,5 ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့တွင်၊ သစ်သားထုထည်၏ ထုထည်အလေးချိန်ကို အသုံးပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ 1 cm³ သစ်သားထုထည်၏ အလေးချိန် ဂရမ်ကို အသုံးပြုသည်။ ထုထည်အလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ သစ်၏အလေးချိန်နှင့် ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါသည်။ စိုထိုင်းဆများလာသည်နှင့်အမျှ သစ်၏ထုထည်အလေးချိန်သည်လည်း တိုးလာသည်။ သိပ်သည်းဆ မြင့်လေ သစ်သားက ပိုသိပ်သည်းပြီး ချွေးပေါက်နည်းပါတယ်။
Wood moisture
သစ်သားရေအမျိုးအစားများ
သစ်ပင်ရှိရေကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်။
- သွေးကြောမျှင် (အခမဲ့) — ဆဲလ်အပေါက်များကို ဖြည့်ပေးသည်။
- Hygroscopic — ဆဲလ်နံရံများတွင် တွေ့ရှိသည်။
- ဓာတု — သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဓာတုဗေဒဓာတ်ပါဝင်မှုသို့ ဝင်ရောက်သည်။
သစ်သားတွင်ရှိသော ရေပမာဏကို အလေးချိန် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြသည်ကို သစ်သားအစိုဓာတ် ဟုခေါ်သည်။ ပကတိနှင့် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ ရှိပါသည်။
နှိုင်းရနှင့် အကြွင်းမဲ့ စိုထိုင်းဆ
၎င်း၏ မူလအခြေအနေရှိ သစ်သားအလေးချိန်ကို အက္ခရာ A ဖြင့် အမှတ်အသားပြုပါက၊ အက္ခရာ A₁ ဖြင့် လုံးဝခြောက်သွေ့သောသစ်သားအလေးချိန်၊ အက္ခရာ B နှင့် နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ ရာခိုင်နှုန်း၊ နှင့် B₁ အက္ခရာဖြင့် စိုထိုင်းဆ ရာခိုင်နှုန်း၊ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆကို အောက်ပါပုံသေနည်းအရ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်-
သစ်သား၏ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆအတွက် ပုံစံ။
စိုထိုင်းဆကို အောက်ပါဖော်မြူလာအရ ဆုံးဖြတ်သည်-
သစ်သားစိုထိုင်းဆအတွက် ပုံစံ။
သစ်သားစိုထိုင်းဆ သတ်မှတ်ခြင်း
ပရစ်ဇမ်ကို ဘုတ်၏အလယ်မှဖြတ်ပြီး 0,01 g တိကျမှုဖြင့် စကေးတစ်ခုပေါ်တွင် တိုင်းတာသည်။ ရလဒ်တန်ဖိုးသည် A ၏ အရွယ်အစားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ 20 g ထက်မနည်းသော အလေးချိန်ရှိသော ပရစ်ဇမ်ကို အပူချိန် 105° ဖြင့် အခြောက်ခံကာ စဉ်ဆက်မပြတ်အလေးချိန်သို့ ရောက်ရှိသည်အထိ A₁။
တစ်ဆက်တည်း တိုင်းတာမှုနှစ်ခုကြား ခြားနားချက်သည် 0,3% ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်ထက် မပိုပါက စဉ်ဆက်မပြတ်အလေးချိန်ကို အောင်မြင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ရရှိသော A နှင့် A₁ တန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်ပုံစံများဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ သစ်သား၏ နှိုင်းရ သို့မဟုတ် ပကတိ စိုထိုင်းဆကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ဘုတ်၏အလယ်မှဖြတ်ထားသောပရစ်ဇမ်၏မူလအလေးချိန်မှာ 240 g ဖြစ်ပြီး၊ သစ်သားခြောက်၏အလေးချိန် 160 g ဖြစ်ပါက၊ စမ်းသပ်ထားသောနမူနာ၏ ပကတိစိုထိုင်းဆမှာ-
စမ်းသပ်ထားသောနမူနာ၏ ပကတိစိုထိုင်းဆကို တွက်ချက်ခြင်း ဥပမာ။
ဤနည်းဖြင့်ရရှိသော စိုထိုင်းဆကို သစ်သားအလုံးကြီး၏ စိုထိုင်းဆဟု သတ်မှတ်သည်။
Fiber saturation point
သစ်သားကို အခြောက်ခံသောအခါ ရေလွတ်သည် ဦးစွာ အငွေ့ပျံသွားပါသည်။ အလကားရေများ အငွေ့ပျံသွားသည့်အချိန်ကို hygroscopic limit သို့မဟုတ် fiber saturation point ဟုခေါ်သည်။ ဤအခြောက်ခံချိန်အတွင်း၊ အခြောက်ခံရသောသစ်သား၏အတိုင်းအတာသည် မပြောင်းလဲပါ။
သစ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် hygroscopic ကန့်သတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စိုထိုင်းဆကို အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်-
| သစ်သားအမျိုးအစား | စိုထိုင်းဆ |
|---|---|
| ဘုံရှူး | 29% |
| Weymouth ထင်းရှူး | 25% |
| Spruce | 29% |
| Larch | 30% |
| Spruce | 30% |
| Beech | 31% |
| လင်ဒင်သစ်ပင် | 29% |
| ပြာ | 23% |
| သစ်အယ်သီး | 25% |
သစ်သားပြုပြင်ခြင်းနှင့် တာရှည်ခံမှုအပေါ် စိုထိုင်းဆလွှမ်းမိုးမှု
စိုထိုင်းဆများသောသစ်သားသည် အပူ၏အကူးအပြောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို စက်များဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါက ပိုဆိုးသည်၊ ၎င်းကို ကော်၊ ဆေး၊ အရောင်တင်၊ ပွတ်မှု ညံ့ဖျင်းသည်။ စိုစွတ်သောဆေးသုတ်ထားသောသစ်သား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ဆီသည်လျင်မြန်စွာပြိုကွဲသွားသည်။ စိုစွတ်သောသစ်သားသည် လက်သည်းများနှင့် ဝက်အူများကို သံချေးတက်စေသည်။
သစ်သားကြမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လက်သမား ဆောက်လုပ်ရေး ထုတ်ကုန်များ၏ အတိုင်းအတာများ - တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ ပျဉ်ခင်းများ၊ ပါကေးနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များ - အခြောက်ခံချိန်တွင် ကျုံ့သွားသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အက်ကွဲကြောင်းများ ပေါ်လာပြီး ဒြပ်စင်များကြား ချိတ်ဆက်မှု တင်းမာမှု ပျောက်ဆုံးသွားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ထင်း၏အရည်အသွေး၊ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ပုပ်သွားခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်အား ၎င်း၏စိုထိုင်းဆဖြင့် ဦးစွာဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ထို့နောက် သစ်သားအမျိုးအစားနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၏ ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင် သစ်ခြောက်သည် အဆောက်အအုံများတွင် နှစ်ဆယ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။
အခြောက်ခံနေစဉ် သစ်သားအလေးချိန်
အခြောက်ခံစဉ်တွင်၊ သစ်သားသည် ၎င်း၏အတိုင်းအတာကို ပြောင်းလဲသည်- 0,10% ၏ အလျားလိုက် ဦးတည်ချက်တွင် 3–6% ၏ အစွန်းပိုင်း၊ နှင့် 6–12% ၏ tangential ဦးတည်ချက်တွင် ဖြစ်သည်။ This change is called weighting.
စိုထိုင်းဆသည် 23% မှ 31% မှ ဖိုက်ဘာရွှဲအမှတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ အလေးချိန်စတင်သည်။ အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထင်းကိုဖွဲ့စည်းထားသည့် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဒြပ်စင်များသည် ညီညာစွာကျုံ့သွားသောကြောင့် သစ်၏အလေးချိန်သည် မတူညီသောလမ်းညွန်ချက်များတွင် မတူညီပါ။
ဝက်သစ်ချကဲ့သို့သောသိပ်သည်းဆမြင့်မားသောသစ်သားသည် လင်ဒင်ကဲ့သို့သောသိပ်သည်းဆနိမ့်သောသစ်သားထက်အလေးချိန်ပိုသည်။ conifer မျိုးစိတ်များတွင်၊ အလေးချိန်၏အရွယ်အစားသည်လည်းနှောင်းပိုင်းသစ်သား၏ပါဝင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထင်းရှူးပင်များတွင် နှောင်းပိုင်းသစ်သားရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ နှောင်းပိုင်းမျိုးစိတ်များ၏ နှောင်းပိုင်းသစ်သားသည် အစောပိုင်းသစ်သားထက် အခြောက်ခံသောအခါ အလေးချိန်ပို၍ အလေးချိန်တိုးလာပါသည်။
coniferous မျိုးစိတ်များ၏အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းသစ်သားအလေးချိန်
| VRSTA DRVETA | သစ်ပင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း | အလေးချိန် % | ||
|---|---|---|---|---|
| တန်းဂျင့်လမ်းကြောင်းတွင် | အချင်းလမ်းကြောင်းတွင် | အတွဲ | ||
| စားပါ။ | အစောကြီး | 5.68 | 2.89 | 8.77 |
| နောက်ကျတယ်။ | 10.92 | 9.85 | 19.97 | |
| Bor | အစောကြီး | 8.05 | 2.91 | 10.86 |
| နောက်ကျတယ်။ | 11.26 | 8.22 | 10.87 | |
| အုန်းဆီ | အစောကြီး | 7.11 | 3.23 | 10.34 |
| နောက်ကျတယ်။ | 12.25 | 10.19 | 20.96 | |
သစ်သားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး အလေးချိန်
| VRSTA DRVETA | အလေးချိန် % | ||
|---|---|---|---|
| အချင်းလမ်းကြောင်းတွင် | တန်းဂျင့်လမ်းကြောင်းတွင် | အတွဲ | |
| Bor | 3.4 | 8.1 | 12.5 |
| Spruce | 4.1 | 9.3 | 14.1 |
| Larch | 5.3 | 10.4 | 15.1 |
| Jasen | 4.8 | 8.2 | 13.5 |
| Oak | 4.7 | 8.4 | 12.7 |
| Bukva | 4.8 | 10.8 | 15.3 |
Weathering and cracks
Neravnomerna promena dimenzija u procesu utezanja usled sušenja, kao i primena nepravilnih režima sušenja, izaziva unutrašnje i spoljašnje napone u drvetu။ ၎င်းတို့သည် ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် ပြင်ပနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ အတွင်းပိုင်းအက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဣဿာ ဖြတ်ထားသော ပျဉ်များသည် အလျားလိုက် ဖြတ်ထားသော ကြိုးများထက် ရာသီဥတုဒဏ် ပိုခံပါသည်။ အစွန်အဖျားနဲ့ ပိုနီးလေလေ လွင့်မြောလေပါပဲ။

Image 3. လော့ဂ်ရှိ အနေအထားအရ ပျဉ်ပြားများကို အကွေ့အကောက်များ။
ပြင်ပအက်ကြောင်းများသည် သစ်သား၏ အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းအလွှာများ မညီမညာ ခြောက်သွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့၏ စိုထိုင်းဆများကြား ကြီးမားသော ကွာခြားမှုကြောင့် သစ်သား၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆန့်နိုင်အားဖိစီးမှုများ ပေါ်လာပြီး ပြင်ပအက်ကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြင်ပအက်ကွဲကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြည်းညှင်းစွာနှင့် အညီအမျှ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထို့နောက် အတိုင်းအတာများ ပြောင်းလဲမှုသည် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ရေပက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော စွမ်းအားများမှာ သေးငယ်သည်။
သစ်သားသည် အရှေ့ဘက်မှ ပိုမိုခြောက်သွေ့သောကြောင့် ပျဉ်ပြားများ၊ ဘောင်းများနှင့် သစ်လုံးဝိုင်းများ၏ မျက်နှာစာများသည် အခြားမျက်နှာပြင်များထက် စောပြီး ကွဲထွက်နေပါသည်။ ကွဲအက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊ နဖူးများကို အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြင့် အုပ်ထားခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အရိပ်ထဲတွင် ထားခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်၏ အမြဲတမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်သင့်ပါသည်။
Tree swelling
သစ်သားရောင်ရမ်းခြင်းသည် အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အလေးချိန်ခြင်း၏ ပြောင်းပြန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သစ်သားခြောက်သည် အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ၎င်း၏အရွယ်အစားကို တိုးစေသည်။ ခြောက်သွေ့သောစည်များ၊ သစ်သားပိုက်များ၊ တိုင်ကီများနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများကို စိုစွတ်စေပြီး ၎င်းတို့ကို ဖောရောင်စေပါသည်။