ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ КЛЕЯМИ НА ТЕРМОПЛАСТИЧНІЙ ОСНОВІ : ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ клеями НА термопластической ОСНОВЕ



  • Название:
  • ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ КЛЕЯМИ НА ТЕРМОПЛАСТИЧНІЙ ОСНОВІ
  • Альтернативное название:
  • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ клеями НА термопластической ОСНОВЕ
  • Кол-во страниц:
  • 300
  • ВУЗ:
  • Національний лісотехнічний університет України
  • Год защиты:
  • 2013
  • Краткое описание:
  • Міністерство освіти і науки України
    Вищий державний навчальний заклад
    Національний лісотехнічний університет України



    На правах рукопису


    КШИВЕЦЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ




    УДК 674.028.9



    ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ
    КЛЕЯМИ НА ТЕРМОПЛАСТИЧНІЙ ОСНОВІ





    05.23.06 – Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини




    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук




    Науковий консультант
    Бехта Павло Антонович,
    доктор технічних наук, професор



    Львів – 2013










    ЗМІСТ
    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6
    ВСТУП 10
    РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГО¬ВІЧ¬НОСТІ І МІЦНОСТІ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ 19
    1.1. Методи та методики досліджень довговічності клейових з'єднань деревини 19
    1.2. Властивості деревини та їх вплив на міцність і довговічність клейових з'єднань 30
    1.3. Клеї для склеювання деревини 39
    1.4. Аналіз особливостей прогнозування міцності та довговічності клейових з'єднань деревини 48
    1.5. Мета і завдання досліджень 59
    РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОБУДОВА МАТЕ¬МАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГО¬ВІЧ¬НОСТІ ТА МІЦНОСТІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ 62
    2.1. Методика проведення тривалих та пришвидшених експериментальних досліджень 62
    2.2. Дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини за тривалим методом 73
    2.2.1. Експериментальні дослідження довговічності термо¬плас¬тич¬них клейових з'єднань деревини дуба та сосни 73
    2.2.2. Визначення довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини дуба за математичною залежністю 79
    2.2.3. Визначення довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини сосни за математичною залежністю 84
    2.3. Дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини за пришвидшеним методом 88
    2.3.1. Експериментальні дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини дуба 88
    2.3.2. Експериментальні дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини сосни 95
    2.3.3. Дослідження зміни міцності термопластичних клейових з'єднань деревини залежно від знакозмінних температуро-вологісних навантажень 98
    2.3.4. Визначення довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини дуба за математичною залежністю 107
    2.4. Висновки до другого розділу 110
    РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕ¬СІВ У ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАННЯХ ДЕРЕВИ¬НИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШ-НЬОГО СЕРЕДОВИЩА 112
    3.1. Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини 113
    3.2. Вплив вологості навколишнього середовища на довговічність термопластичних клейових з'єднань деревини 119
    3.3. Дослідження фізико-механічних властивостей термопластичної клейової плівки 126
    3.4. ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки в присутності вологи 139
    3.5. Вплив температури навколишнього середовища на довговічність термопластичних клейових з'єднань деревини 143
    3.6. Висновки до третього розділу 148
    РОЗДІЛ 4. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНО¬ЗУ¬ВАН¬НЯ ДОВГОВІЧНОСТІ І МІЦНОСТІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙО¬ВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ 150
    4.1. Математичне моделювання впливу вологості на довговічність термопластичних клейових з'єднань деревини 152
    4.2. Моделювання теплоперенесення у термопластичних клейових з'єднаннях деревини 166
    4.3. Моделювання напружень у термопластичних клейових з'єднаннях деревини 170
    4.4. Доповнення бази даних та побудова алгоритму для імітаційного моделювання термопластичних клейових з'єднань деревини в інтегральних CAD/CAE- системах 176
    4.5. Імітаційне моделювання напружено-деформаційних процесів у термопластичних клейових з'єднаннях деревини 182
    4.6. Побудова математичної моделі прогнозування міцності та довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини 189
    4.7. Висновки до четвертого розділу 192
    РОЗДІЛ 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ 194
    5.1. Прогнозування міцності термопластичних клейових з'єднань деревини дуба 194
    5.2. Прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини дуба 210
    5.3. Розрахунок коефіцієнтів, які враховують породу деревини під час прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань 216
    5.4. Прогнозування міцності термопластичних клейових з'єднань деревини сосни 222
    5.5. Висновки до п’ятого розділу 234
    РОЗДІЛ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ 236
    6.1. Теоретична і практична цінність результатів виконаної роботи та перспективи їх використання 236
    6.2. Масштабний коефіцієнт для прогнозування міцності і довговічності за результатами пришвидшених експериментальних досліджень 239
    6.3. Оптимізація впливу вологості і температури на міцність та довговічність термопластичних клейових з'єднань деревини 244
    6.4. Розроблення практичних рекомендацій щодо прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини 247
    6.5. Економічна ефективність впровадження розроблених заходів 249
    6.6. Висновки до шостого розділу 264
    ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 266
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 270










    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

    ПВА – полівінілацетат;
    ПВАД – полівінілацетатна дисперсія;
    ПВС – полівініловий спирт;
    D1-D4  ступені навантаження клейового з'єднання згідно з європейським стандартом DIN EN204:2001;
    mд  маса деревини у сухому стані;
    d – питома вага деревинної речовини;
    σ – міцність клейового з'єднання, МПа (кг/см2);
    П – пористість, долі одиниці, або %;
    а, в, a1, a2, a3, b1, b2, b3 – емпіричні коефіцієнти;
    S1 – площа перерізу стінок клітин, см2;
    S2 – площа клітинних порожнин, см2;
    Sд  площа перерізу деревини, см2;
    ρ – щільність деревини, г.;
    η – в'язкість рідини;
     відносна пружна деформація;
     відносна в'язка деформація;
     відносна еластична деформація;
    Е1 – миттєвий модуль пружності;
    η1  коефіцієнт в'язкості;
    Е2 – запізнілий модуль пружності;
    η2 – коефіцієнт еластичності;
    аТ,μ – фактор, що враховує вплив кліматичних умов;
    Е0 – початковий модуль;
    ε – деформація;
    Е – модуль пружності;
    Т – температура, оС;

    К – руйнування клейового з'єднання по клейовому шву;
    З – змішане руйнування клейового з'єднання (по клею і деревині);
    Д – руйнування клейового з'єднання по деревині.
    nк– константа, яка має від'ємну величину в процесі сушіння, і позитивну під час зволоження;
    Wх – абсолютна величина швидкості зміни вологості;
    α – коефіцієнт всихання;
    β – коефіцієнт лінійного розширення;
     зниження вологості від Wпн;
     зниження температури від умовного максимуму, що дорівнює 100 оС;
    Н – функція Хевісайда;
    S – залишкова міцність, або інший показних у долях від початкового значення; t* – число циклів, або тривалість експерименту.
    S0 – міцність при t=0;
    k – коефіцієнт, який відображає швидкість зміни міцності;
    С – залишкова міцність в кінці випробувань у долях початкового значення;
    Sп – залишкова міцність за пришвидшених випробувань;
    t1 – кількість циклів пришвидшених випробувань;
    – напруження у клейовому шві;
    α1 і α2 – коефіцієнти лінійного розширення матеріалів, що склеюються;
    ∆Т1 і ∆Т2 – різниця температур матеріалів, що склеюються;
    Te – температура в умовах експлуатації;
    Tу – температура під час пришвидшених випробувань за підвищеної температури;
    tр – час до руйнування, с;
    А*, в* – постійні;
    σ* – напруження, МПа;
    σо – початкова міцність;
    k – коефіцієнт, який відображає швидкість зміни міцності;
    a, b і c – постійні величини (a+c – початкова міцність;
    c – залишкова міцність, %;
    x – тривалість випробування;
      довговічність, діб, місяці, роки;
    n, m – емпіричний коефіцієнт;
    P – руйнування по деревині контрольних взірців, %.
    Sроз. – розшарування, %;
    Ро – руйнівне напруження;
    К  постійна Больцмана;
    Uo, р, р – константи;
    Ав – відносна міцність клейового з'єднання, %
    W  вологість, %;
    A, В, С – коефіцієнти апроксимації, які залежать від температури та вологості;
    (і) – тривалість і-го циклу під час випробувань, діб;
    Wс  робота руйнування;
      поверхнева енергія (для твердих тіл) або поверхневий натяг (для рідин);
    Wк – робота когезії;
    Wа – робота адгезії;
    δ – гранична товщина шару клею;
    Vt – об'єм полімеру через проміжок часу t;
    V∞ – граничний об'єм;
    Δl – подовження, %;
    А – робота руйнування, Дж/м2;
    σрн. – рівноважні напруження, МПа;
    σр – напруження, що релаксуються, МПа;
    о – початковий момент часу;
     – частота коливань;
    t – період коливань;
    А і В  значення вологовмісту, які визначаються за величинами А і В.
    А', В' – значення концентрації вологи;
    φ – коефіцієнт вологообміну;
    Wрів – величина коефіцієнта вологообміну;
    Uоіі – початкові значення температури;
    Tоі – початкові значення вологовмісту;
    – середньозважена температура навколишнього середовища, оС;
    – середньозважена вологість навколишнього середовища, %;
    гран. – гранична міцність з'єднання, МПа;
    kп.д. – коефіцієнт, що враховує породу деревини;
    kм. – масштабний коефіцієнт.








    ВСТУП
    Актуальність теми. Клейові з'єднання деревини експлуатуються як ззовні  у природних умовах за прямої дії вологості та температури навколишнього середовища (мости, арки, будівельні вироби), так і всередині приміщень (столярні та меблеві вироби, паркетна дошка). У всіх цих випадках вологість і температура навколишнього середовища чинять суттєвий вплив на їх міцність та довговічність.
    Вимоги до клеїв та клейових з'єднань, а також виробів на їх основі, впродовж останніх років стають дедалі жорсткішими. Такі вироби повинні бути екологічно безпечними та мати тривалий термін експлуатації. Донедавна у процесах склеювання деревини, в основному, застосовували термореактивні клеї, які формують клейові з'єднання з підвищеною волого- і теплостійкістю та використовуються у виробах, що витримують різного роду навантаження. Однак, такі клеї є токсичними, а клейовий шар крихким.
    На відміну від термореактивних клеїв, структуровані термопластичні полівінілацетатні клеї характеризуються задовільними адгезійними властивостями до деревини та деревинних матеріалів, не токсичні, формують еластичний клейовий шов з підвищеною водостійкістю, простіші в склеюванні. Завдяки таким характеристикам, їх щоразу більше використовують для склеювання деревини в домобудуванні, у виробництві паркетної дошки, меблевих і столярно-будівельних виробів, клеєного бруса, меблевого щита тощо.
    Світовий випуск термопластичних клеїв за останні роки сягнув більше 25 % від загальної кількості виготовлених клеїв і надалі продовжує зростати. Збільшення обсягів застосування термопластичних клеїв робить надзвичайно актуальною і важливою проблему прогнозування міцності та довговічності з'єднань на їх основі. Вирішення цієї проблеми дасть змогу визначати умови та терміни експлуатації виробів, впливати на фізико-механічні властивості клеїв під час їх виготовлення та модифікування, економити деревину за рахунок зменшення кількість браку тощо.
    Існуючі ж методи прогнозування довговічності, як правило, розроблені для клейових з'єднань на термореактивній основі та базуються на розрахункових даних або на результатах експериментальних досліджень. Розрахункові методи опираються на закономірності зміни властивостей полімерів під час теплового старіння або на процеси, які відображають фізичні закономірності кінетичної концепції міцності руйнування твердого тіла. Достовірність результатів прогнозування довговічності за розрахунковими методами є невисокою і ці результати можуть відрізнятися від експериментальних у рази. Прогнозування довговічності за результатами експериментальних досліджень зводиться до відтворення результатів тривалих або пришвидшених випробувань, порівняння кількості циклів випробувань, екстраполяції. Такий метод прогнозування є тривалим і вимагає руйнування клейового з'єднання.
    Крім того, адгезійна і когезійна міцність клейових з'єднань деревини з використанням термореактивних клеїв формується, в основному, завдяки хімічній взаємодії між компонентами клейової композиції та деревини, а довговічність залежить від процесів деструкції та старіння клеїв. Міцність клейових з'єднань деревини з використанням термопластичних клеїв формується, переважно, завдяки міжмолекулярній взаємодії, а довговічність пов'язана з напружено-деформаційним станом клейових з'єднань.
    Відмінність у механізмах формування міцності клейових з'єднань на основі термореактивних і термопластичних клеїв, а також фізико-механічних процесів у цих з'єднаннях під час експлуатації за дії вологості та температури, не дають змоги використовувати існуючі методи прогнозування довговічності з'єднань на основі термореактивних клеїв для прогнозування довговічності з'єднань термопластичних клеїв. Тому, розвиток наукових засад прогнозування довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини є актуальним і має важливе наукове та практичне значення.
    Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з науковим напрямом НЛТУ України: "Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентоздатних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну", відповідає основному напрямку наукової діяльності кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України, а також є складовою частиною науково-дослідних робіт, що виконані в НЛТУ України: "Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів", номер державної реєстрації 0103U000083, 2006-2007 рр.; "Дослідження та розробка ресурсо¬зберігаючих технологій використання деревини", номер державної реєстрації 0107U008205, 2007-2008 рр.; "Розробка ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення клеєних щитів з деревини", номер державної реєстрації 0109U005726, 2009-2010 рр.
    Мета роботи і завдання дослідження. Мета роботи – розвиток наукових засад прогнозування довговічності з'єднань деревини клеями на термопластичній основі, що враховують закономірності зміни напружено-деформаційного стану клейових з'єднань залежно від умов їх експлуатації.
    Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі завдання:
    – проаналізувати сучасний стан досліджень міцності та довговічності клейових з'єднань деревини та деревинних матеріалів і методи їх прогнозування;
    – провести тривалі та пришвидшені експериментальні дослідження довго¬вічності термопластичних полівінілацетатних клейових з'єднань листяних і хвойних порід деревини та побудувати математичні залежності визначення їх міцності;
    – дослідити фізико-хімічні процеси під час формування та експлуатації термопластичних полівінілацетатних клейових з'єднань деревини;
    – дослідити фізико-механічні властивості термопластичної полівініл¬ацетатної клейової плівки та провести її спектральний аналіз;
    – дослідити напружено-деформаційний стан у термопластичних клейових з'єднаннях деревини в умовах циклічної дії вологості та температури навколишнього середовища;
    – здійснити моделювання напружено-деформаційного стану термо¬пластичних клейових з'єднань деревини залежно від зміни температури та вологості навколишнього середовища за допомогою інтегральних CAD/CAE систем;
    – побудувати математичну модель прогнозування міцності та довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини залежно від умов експлуатації;
    – дослідити закономірності зміни міцності та довговічності у термо¬пластичних клейових з'єднаннях деревини за допомогою математичної моделі;
    – розробити програмне забезпечення та практичні рекомендації для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини за допомогою отриманої математичної моделі.
    Об'єкт дослідження – клейові з'єднання деревини на термопластичній основі.
    Предмет дослідження – моделі та методи прогнозування довговічності з'єднань деревини клеями на термопластичній основі з урахуванням умов експлуатації.
    Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано: методи досліджень довговічності та статистичної обробки  для експериментальних досліджень та обробки їх результатів; методи математичного моделювання тепломасоперенесення та скінченних елементів  для дослідження напружено-деформаційного стану клейових з'єднань деревини; методи аналітичного та числового розв'язання лінійних диференціальних рівнянь  для побудови математичної моделі.
    Наукова новизна одержаних результатів. У результаті теоретичних та експериментальних досліджень отримали подальший розвиток методи та моделі прогнозування довговічності з'єднань деревини клеями на термопластичній основі залежно від різних факторів впливу, які суттєво доповнюють основні положення прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини під час експлуатації.
    Вперше побудовано математичну модель прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини з використанням термопластичних клеїв, яка враховує зміну напружено-деформаційного стану з'єднань залежно від фізико-механічних характеристик деревини і клею, та є інваріантною до часових і температуро-вологісних умов експлуатації. Це дає змогу прогнозувати міцність і довговічність клейових з'єднань різних порід деревини залежно від умов експлуатації, зменшуючи тим самим тривалість досліджень, і не руйнуючи самих клейових з'єднань.
    Вперше отримано закономірності напружено-деформаційного стану клейових з'єднань деревини на термопластичній основі з урахуванням природних умов експлуатації та вологоперенесення в деревині. Це дало змогу розрахувати та побудувати епюри розподілу нормальних і тангентальних напружень на площині склеювання та у приповерхневих зонах клейового шва.
    Набули подальшого розвитку теоретичні дослідження механізму формування клейових з'єднань деревини на основі термопластичних клеїв. Перед¬бачено, що за рахунок полярних груп у деревині та клейовій плівці поруч з міжмолекулярними зв'язками формуються водневі. Кількість таких зв'язків і, відповідно, сили когезії та адгезії, залежать від ступеня впорядкованості та часу релаксації макромолекул. За наявності додаткової води в клейовому шві кількість водневих зв'язків зростає, що підтверджено спектральним аналізом. Це приводить до підвищення адгезійної і когезійної міцності клейового з'єднання.
    Встановлено нові закономірності впливу температуро-вологісних випро¬бувань на фізико-механічні властивості термопластичної клейової плівки. За рівнянням Кольрауша, розраховано параметри реологічної поведінки клейової плівки, а саме модуль Юнга, роботу руйнування, час релаксації, рівноважну частину напружень і частину напруження, що релаксує.
    Отримали подальший розвиток закономірності зміни міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини від впливу вологості і температури навколишнього середовища за результатами тривалих експери¬ментальних досліджень. Отримано математичні залежності, які дали змогу відтворити результати експериментальних досліджень для термо¬пластичних клейових з'єднань деревини за короткий проміжок часу, не руйнуючи їх. На основі математичних залежностей встановлено, що вологість навко¬лишнього середовища має більш значущий вплив на термопластичні клейові з'єднання деревини, ніж температура.
    Встановлено нові закономірності впливу температуро-вологісної обробки на термопластичні клейові з'єднання деревини за методикою пришвидшених експериментальних досліджень, що дало змогу побудувати математичні залежності для визначення міцності клейових з'єднань листяних і хвойних порід деревини. Встановлено, що вологість має суттєвий вплив на міцність деревини і клейових з'єднань як за додатних, так і за від'ємних температур.
    Запропоновано методику розрахунку коефіцієнтів для різних порід деревини та отримано їх числові значення. Перевірено ці коефіцієнти на їх достовірність та встановлено закономірності впливу вологості та температури на довговічність термопластичних клейових з'єднань деревини.
    Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано новий спосіб прогнозування міцності та довговічності клейових з'єднань деревини на термопластичній основі за математичною моделлю та розроблено програмне забезпечення для його використання у виробничих умовах, що дає змогу за короткий проміжок часу без руйнування склеєної деревини прогнозувати міцність та довговічність.
    Вперше для моделювання напружено-деформаційного стану в термо¬пластичних клейових з'єднаннях деревини під час експлуатації використано інтегральні CAD/CAE системи. Доповнено їх бібліотечну базу даних фізико-механічними та фізико-хімічними характеристиками деревини та термо¬пластичних клеїв, що дало змогу використовувати ці системи для моделювання напру¬женого стану у термопластичних клейових з'єднаннях різних порід деревини з використанням термопластичних клеїв із ступенем навантаження D1-D4 відповідно до європейського стандарту DIN EN 204:2001.
    Розраховано масштабний коефіцієнт довговічності клейових з'єднань залежно від методу їх досліджень. Це дозволяє на основі пришвидшених експериментальних досліджень для клейових з'єднань деревини, які формують адгезійну і когезійну міцність за механізмом термопластичних клеїв, прогно¬зувати їх довговічність, використовуючи для цього запропоновану математичну модель.
    Розроблені моделі прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини дають змогу визначати умови та термін експлуатації виробів та досліджувати довговічність клейових з'єднань за допомогою пришвидшених експериментальних досліджень. А розвинені теоретичні засади дозволяють цілеспрямовано впливати на фізико-механічні властивості клеїв під час їх виготовлення та модифікування. Технологічний пріоритет отриманих результатів підтверджено одним патентом України на винахід та двома патентами на корисну модель.
    Результати досліджень впроваджено у вигляді рекомендацій для технологічних процесів склеювання клеми на термопластичній основі на ПП "Виробнича фірма "Фанд" (м. Луганськ), ПП "Бурак" (с. Тарашани, Глибовецький р-н, Чернівецька обл.), ПП "Анед-Україна" (м. Львів), Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "DREWEX", Польща, Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "EXTRANS", Польща.
    Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальних дисциплінах "Технологія меблевих виробів" (для підготовки бакалаврів напряму "Дизайн"), "Основи технології виробів з деревини" (для підготовки бакалаврів напряму "Деревооброблювальні технології"), "Технологічна підготовка виробництва" (для підготовки спеціалістів напряму "Деревооброблювальні технології" спеціальності "Технології виробів з деревини" та "Технології деревообробки") та у магістерських роботах кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України.
    Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної роботи, що винесено до захисту, автор отримав самостійно. У роботах, опуб¬лікованих у співавторстві, авторові належать: [3]  теоретичні дослідження впливу температури на термопластичні клейові з'єднання деревини; [6]  моделювання напружено-деформаційного стану та побудова математичної моделі прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини; [8]  вивчення та аналіз використання сучасних термопластичних клеїв в Україні; [13]  експериментальні дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини берези, їх аналіз та обробка; [15]  дослідження довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини хвойних порід, їх аналіз та обробка; [17, 18]  дослідження впливу вологості та температури на термопластичні клейові з'єднання деревини, аналіз та обробка їх результатів; [19, 20, 21]  ідея та аналіз досліджень довговічності клейових з'єднань деревини, розробка методик для їх досліджень.
    Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації та її результати доповідались та обговорювались на: VII. Sympozium Drevnе kompo¬zitne materialy, Zvolen (Slovakia), 2008; XIX. Sympozium. Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle, Zvolen (Slovakia), 2009; XX. Sympozium. Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle, Zvolen (Slovakia), 2011; міжнародній конференції "Актуальные проблемы лесного комплекса", Брянськ (РФ), 2002; науково-технічній конференції "Проблеми та перспективи розвитку деревообробної промисловості", Львів, УкрДЛТУ, 2002; науково-технічній конференції "Проблеми та перспективи розвитку деревообробної промисловості", Львів, УкрДЛТУ, 2005; міжнародній конференції "Trends in Furnishings and Accommodation", Brno (Czech), 2010; наук.-практ. конф. професорсько-викла¬дацького складу НЛТУ України в період 2002-2011 рр.
    Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 21 наукових працях, 5 матеріалах і тезах конференцій. Отримано 3 патенти України за темою дисертаційної роботи.
    Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 300 сторінок складається із вступу, шести розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків. Основний текст дисертації викладено на 269 сторінках, проілюстровано 135 рисунками і 23 таблицями. Список використаних джерел містить 303 назви. Додатки  на 125 сторінках.
  • Список литературы:
  • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

    У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему, яка полягає у розвитку наукових засад прогнозування довговічності з’єднань деревини клеями на термопластичній основі, які мають важливе значення для технології склеювання деревини, оскільки дають змогу прогнозувати довговічність і міцність склеєної деревини, впливати на технологію виготовлення і модифікування клеїв, рекомендувати вибір клею для склеювання деревини та умови експлуатації виробів. У результаті проведеного дослідження та його аналізу отримано такі висновки:
    1. На основі аналізу літературних джерел показано, що довговічність досліджували та прогнозували, в основному, для з’єднань деревини та деревинних матеріалів, які склеєні термореактивними клеями. Для таких клейових з’єднань довговічність досліджували за тривалими та пришвид¬шеними методами, а прогнозували за даними експериментальних досліджень або на основі теоретичних розрахунків. Довговічність для термопластичних клейових з’єднань деревини практично не досліджували і, тим більше, не прогнозували. Це пов'язано з низькою волого- і теплостійкістю клейового шва. На сьогодні, для склеювання деревини широко використовують термопластичні структуровані полівініл¬ацетатні клеї, які формують еластичні та екологічно безпечні клейові з’єднання з підвищеною вологостійкістю. Частка таких клеїв у загальному виробництві за останні роки збільшилась до 25 % і надалі зростає.
    2. Вперше побудовано математичну модель прогнозування міцності та довговічності для термопластичних клейових з'єднань деревини залежно від умов експлуатації, яка враховує зміну напружено-деформаційного стану клейових з’єднань від різних факторів. Це дає змогу за короткий проміжок часу, не руйнуючи склеєну деревину, незалежно від марки клею, породи деревини, часових меж експлуатації та без прив’язки до температурного та вологісного діапазону прогнозувати міцність та довговічність для термопластичних клейових з'єднань різних порід деревини.
    3. Здійснено імітаційне моделювання напружено-деформаційного стану для термопластичних клейових з’єднань деревини з використанням інтегральних CAD/CAE систем. Доповнено бібліотечну базу даних цих систем фізико-механічними властивостями деревини і термопластичних клеїв та побудовано алгоритм моделювання напружено-деформаційного стану клейових з’єднань деревини. Це дало змогу встановити закономірності розподілу температури, вологості та напружень у будь-якій точці геометричного перетину склеєного зразка, на основі чого прогнозувати міцність та довговічність для термо¬пластичних клейових з’єднань деревини.
    4. Здійснено математичне моделювання процесу тепломасоперенесення у клейовому з’єднанні залежно від циклічної дії вологості та температури навколишнього середовища. Математично описано зміну вологості у склеєній деревині для змінних та гармонійних умов середовища, та встановлено її залежність від геометричних розмірів зразка, теплофізичних характеристик деревини та вологості і температури навколишнього середовища. Визначено числові значення коефіцієнтів математичної моделі для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини, що залежатимуть від зміни вологості і температури навколишнього середовища.
    5. Досліджено фізико-хімічні процеси та механізм формування клейового шва у термопластичних полівінілацетатних клейових з’єднань деревини під час експлуатації. Встановлено, що когезійна міцність у таких з’єднаннях буде забезпечуватись міжмолекулярною взаємодією, а адгезійна залежатиме від формування адгезійних зв’язків. Доведено, що крім молекулярної взаємодії у термопластичних клейових з’єднаннях деревини як під час формування клейового шва, так і під час експлуатації, підвищена вологість навколишнього середовища сприяє утворенню додаткових водневих зв’язків як між компонентами клейової композиції, так і між компонентами клейової композиції і деревиною через молекули води. Це підтверджено спектральним аналізом термопластичної полівінілацетатної клейової плівки.
    6. Експериментальними дослідженнями фізико-механічних властивостей термопластичної ПВА клейової плівки встановлено, що волого-температурне навантаження призводить до різких змін її реологічних властивостей. Спостерігається суттєве зростання міцності та модуля Юнга, а також часу релаксації та частини рівноважного напруження. Водночас зменшується відносне видовження та частина рівноважного напруження, що релаксує. Це свідчить про зростання когезії клейового шва, як внаслідок збільшення кількості водневих зв’язків між макромолекулами когезиву через молекули води (що підтверджено ІЧ-спектрами клейової плівки), так і внаслідок релаксаційних процесів, які приводять до зростання ступеня впорядкованості молекул ПВА. Ці параметри враховані для моделювання напружено-деформаційного стану термопластичних клейових з’єднань деревини.
    7. На основі експериментальних досліджень довговічності встановлено, що структуровані термопластичні полівінілацетатні клейові з’єднання деревини незалежно від тривалого чи пришвидшеного методу досліджень, в два рази довше витримують дію вологості і температури, ніж неструктуровані. Побудовано математичні залежності визначення міцності, які дозволили відтворити результати експериментальних досліджень з точністю до 3%. Виявлено, що на термопластичні полівінілацетатні клейові з’єднання деревини як під час експлуатації, так і під час температуро-вологісного оброблення, більш суттєвий вплив має вологість, незважаючи на додатний і від’ємний температурний діапазони. Результати експериментальних досліджень використано для підтвердження достовірності математичної моделі.
    8. За допомогою математичної моделі здійснено прогнозування міцності та довговічності для термопластичних клейових з’єднань деревини залежно від умов експлуатації. Достовірність математичної моделі підтверджено задовільною збіжністю з результатами, отриманими експериментальними дослідженнями. Встановлено закономірність впливу вологості та температури навколишнього середовища на довговічність термопластичних клейових з’єднань деревини. А саме, збільшення середньозваженої вологості навко¬лишнього середовища на 1 % підвищує термін експлуатації термопластичних клейових з’єднань деревини в середньому на 1,3-1,6 %, а підвищення температури на 1 оС скорочує термін їх експлуатації в середньому на 0,8-1,0 %.
    9. Запропоновано методику та отримано числові значення коефіцієнтів на породу деревини kп.д. та масштабний коефіцієнт kм.. Числові значення коефіцієнтів використано у математичній моделі прогнозування міцності і довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини. Здійснено прогнозування довговічності клейових з’єднань та перевірено достовірність отриманих результатів. Встановлено, що термопластичні клейові з’єднання деревини із ступенем навантаження D1-D4 найкраще зберігатимуть адгезійну і когезійну міцність під час експлуатації із середньозваженою вологістю навколишнього середовища в діапазоні 75-85 % і температурою в діапазоні 15-20 оС. Такі умови рекомендовано для експлуатації термопластичних клейових з’єднань деревини.
    10. Розроблено програмне забезпечення та практичні рекомендації для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з’єднань деревини. Створено зручний для користування інтерфейс, за допомогою якого можна вибирати породу деревини та її фізико-механічні властивості, термопластичні клеї залежно від ступеня навантаження та умов експлуатації і захисно-декоративні покриття для клейових з’єднань. Результати прогнозування міцності та довговічності подано у числових значеннях та графічних залежностях. Спосіб прогнозування довговічності захищено одним патентом України на винахід та двома патентами на корисну модель.










    СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Агафонова Р. И. Формирование клеевых балок с учетом микростроения и напряженного состояния древесины : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. тех. наук : спец. 05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудования деревообработки» / Р. И. Агафонова.  Санкт-Петербург, 2009.  18 с.
    2. Абдрахманов А. Деформация материалов с памятью формы при термосиловом воздействии / А. Абдрахманов. – Бишкек : Илим, 1991. – 117 с.
    3. Азаров В. И. Химия древесины и синтетических полимеров / В. И. Азаров, А. В. Буров, А. В. Оболенская. – Петербург : СПбЛТА, 1999. – 628 с.
    4. Акулич П. В. Моделирование неизотермического влагопереноса и напряжения в древесине при сушке / П. В. Акулич, К. Е. Мескилитцер // Инженерно-физический журнал.  1998.  Т. 71  № 3.  С. 404-412.
    5. Александров А. И. Явление хрупкого разрыва / А. И. Александров, С. Н. Журков.  М.: ПТИ.  1933. – 452 с.
    6. Александров А.В. Сопротивление материалов /А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. В. Державин. – 2-е изд., испр.  М.: Высш. школа.  2001 – 560 с.
    7. Аскадский А. А. Компьютерное материаловедение полимеров // Т.1 атомно-молекулярный уровень / А. А. Аскадский  М.: Научный мир, 1999.  544 с.
    8. Апетьян В. Э. Экспериментальное определение критерия длительной прочности для композиционного материала / В. Э. Апетьян // Технология и оборудование для переработки древесины.  М.: науч. труд. МГУЛ.  2000.  Вып. 312. – С. 108-112.
    9. Арутюнян Н. Х. Теория ползучести неоднородных тел / Н. Х. Арутюнян, В. Я. Колмановский. – М.  1983. – 336 с.
    10. Атопов В. И. Моделирование контактных напряжений / В. И. Атопов, Ю. П. Сердобинцев, О. К. Славик. – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.
    11. Аскадский, A. A. Деформация полимеров / A. A. Аскадский.  М.: Химия, 1973.  448 с.
    12. Ашкенази Е. К. Анизотропия конструкционных материалов / Е. К. Ашкенази. – Л.: Машиностроение, 1980. – 247 с.
    13. Ашкенази Е. К. Анизотропия древесины и древесных материалов / Е. К. Ашкенази. – Л.: Лесн. пром-сть, 1978. – 224 с.
    14. Бабенко К. И. Основы численного анализа / К. И. Бабенко.  М.: Наука, 1986.  744 с.
    15. Бартенев Г. М. Прочность и механика разрушения полимеров / Г. М. Бартенев.  М.: Химия, 1984.  279 с.
    16. Бартенев Г. М. Физика полимеров / Г. М. Бартенев, С. Я. Френкель / [под ред. д-ра физ.-мат. наук A. M. Ельяшевича ]  Л.: Химия, 1990.  731 с.
    17. Басин В. Е. Адгезионная прочность / В. Е. Басин. – М.: Химия, 1981. – 208 с.
    18. Берлин А. А. Основы адгезии полимеров / А. А. Берлин, В. Е. Басин.  М.: Химия, 1974.  392 с.
    19. Берлинер М. А. Измерение влажности / М. А. Берлинер, В. Е. Басин.  М.: Энергия, 1973.  400 с.
    20. Бехта П. А. Виробництво фанери: навч. посіб. / П. А. Бехта.  Л: Основа, 2003.  320 с.
    21. Белянкин Ф. П. Деформативность и сопротивляемость древесины, как упруго-вязко-пластического материала / Ф. П. Белянкин, В. Ф. Яценко.  К.: Изд-во АН УССР, 1957. – 200 с.
    22. Берковская Д. А. Клеевые деревянные конструкции в зарубежном и отечественном строительстве / Д. А. Берковская, Л. В. Касабьян.  М.: ЦИНИС, 1977. – 108 с.
    23. Боровиков A. M. Справочник по древесине / А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев; под ред. Б. Н. Уголева.  М.: Лесн. пром-сть, 1989.  296 с.
    24. Билей П. В. Сушка древесины твердых лиственных пород / П. В. Билей. – М.: Экология, 1992.  322 с.
    25. Білей П. В. Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини: монографія / П. В. Білей.  Коломия: Вік, 2005.  364 с.
    26. Білик С. І. Вибір розрахункового перерізу в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов.  Выпуск 60 – Днепропетровск, 2011.  С. 34-40.
    27. Білик С. І. Про безпеку експлуатації будівель після вичерпання встановленого строку служби / С. І. Білик // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Вип. 38.  Одеса: ОДАБА, 2012.  С. 67-71.
    28. Білик С. І. Апроксимація діаграми розтягу сталі степеневою функцією / С. І. Білик, А.С. Білик, М.В. Усенко// Збірник наукових праць «Современные строительные конструкции из металла и древесины». – Вип. 15. – Ч. 3. – Одеса, 2011.  С. 79-84.
    29. Богословский В. Н. О возможности прогноза долговечности строительных материалов и конструкций на основе кинетического подхода / В. М. Райтман В. М., Парфентьева H. A. // ИВУЗ: Строительство.  Новосибирск. 1982.  №9. – С. 62-68.
    30. Боровиков А. М. Упругость, вязкоупругость и пластичность древесины / А. М. Боровиков Деревообрабатывающая пром-сть.  1970.  С. 17-22.
    31. Бойцова И. Н. Исследование технологии склеивания древесины и прогнозирование долговечности клеевых соединений: автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.21. 05 / И. Н. Бойцова.  Л.: ЛТА, 1981.  19 с.

    32. Бойко Л. М. Оцінювання довговічності личкованих стружкових плит у конструкціях меблів: дис. … канд. техн. наук: 05.23.06 / Бойко Людмила Миколаївна. – Житомир, 2011. – 214 с.
    33. Бойко М. Д. Влияние темературно-влажносного состояния древесины на ее прочность / М. Д. Бойко.  Л.-М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву и архит-ре, 1952. – 96 с.
    34. Божидарник В. В. Елементи теорії пластичності та міцності / В. В. Божидарник, Г. Т. Сулим.  Т.1.  Л.: Світ, 1999.  532 с.
    35. Божидарник В. В. Елементи теорії пластичності та міцності / В. В. Божидарник, Г. Т. Сулим.  Т. 2.  Л.: Світ, 1999.  417 с.
    36. Бохщицкий М. Н. Длительная прочность полимеров / М. Н. Бохщицкий.  М.: Химия, 1978.  308 с.
    37. Буслаев Ю. Н. Стойкость клеевых соединений древесины к циклическим температурно-влажносным воздействиям / Ю. Н. Буслаев, Г. Г. Никитин // Строительство и архитектура.  1979.  С. 20-23.
    38. Варфоломеев Ю. А. Обеспечение долговечности изделий из древесины / Ю. А. Варфоломеев.  М.: Ассоль, 1992.  288 с.
    39. Варфоломеев Ю. А. Накопление повреждений в деревянных конструкциях при длительной эксплуатации в условиях биологической агрессии: автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.03.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения / Ю. А. Варфоломеев.  М., 2010.  22 с.
    40. Вінтонів І. Деревинознавство: навч. посіб. / І. Вінтонів, І. Сопушинський, А. Тайшінгер.  2-е вид., доповн.  Львів: Апріорі, 2007. – 321 с.
    41. Виноградов Г. В. Реология полимеров / Г. В. Виноградов, А. Я. Малкин.  М.: Химия, 1977. – 440 с.
    42. Винокуров Л. П. Теория упругости и пластичности / Л. П. Винокуров.  Харьков: Харьковский ун-тет, 1965.  327 с.
    43. Вознесенский В. А. Числовые методы решения строительно-технологических задач на ЭОМ / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко, Б. Л. Огарков.  К.: Высш. школа, 1989.  323 с.
    44. Войтович І. Г. Основи технології виробів з деревини: навч. посіб. / І. Г. Войтович.  Львів.: Інтелект-Захід, 2004. – 222 с.
    45. Волынский В .Н. Взаимосвязь и изменчивость физико-механических свойств древесины / В. Н. Волынский.  Архангельск: АГТУ, 2000. – 196 с.
    46. Волынский В. Н. Влияние влажности и температуры на механические показатели древесины с учетом ее плотности / В. Н. Волынский // ИВУЗ Лесной журнал.  1991.  № 5.  С.75-79.
    47. Волынский В. Н. Технология клееных материалов: учебн. пособ. для вузов / В. Н. Волынский // – 2-е изд., испр. и доп.  Архангельск, 2003.  280 с.
    48. Гавенко С. Ф. Кінетика пошкоджень і руйнувань клейових з’єднань при експлуатації / С. Ф. Гавенко // Поліграфія і видавнича справа. – № 3(59). – Львів: УАД, 2012. – С. 80-84.
    49. Гавенко С. Ф. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону / Н. Бойчук, О. Гевусь, Л. Вуйцик // Квалілогія книги.  Вип.2 (14) ).  Львів: УАД, 2008. – С. 37-42.
    50. Гавенко С. Ф. Мікроскопічний аналіз структури флокованих матеріалів при склеюванні упаковки / С. Ф. Гавенко, О. М. Савченко // Квалілогія книги, Вип. 2 (14). – Львів: УАД. – 2008. – С. 67-76.
    51. Гавенко С. Ф. Процеси поглинання і перенесення рідин у високоеластичних матеріалах / С. Ф. Гавенко // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ, 2011.  Вип. 21.15. – С. 118 – 121.
    52. Гарнаев А. Ю. Microsoft Excel 2000: разработка приложений / А. Ю. Гарнаев.  СПб.: БХВ, 2000.  576 с.
    53. Герасимов В. М. Механические свойства древесины и композиционных материалов / В. М. Герасимов; Читинский государственный университет.  Чита: [б. и.], 2007.  164 с.
    54. Гельман В. Я. Решение математических задач средствами Excel / В. Я. Гельман.  СПб.: Питер, 2003.  240 с.
    55. Гірник М. Л. Теоретичні передумови моделювання тепломасообміну у капілярно-пористих тілах / М. Л. Гірник, Я. І. Соколовський, В. М. Ганцюк, І. М. Ільницький. Препр., Львів.  1996.  18 с.
    56. Гнатишин Я. М. Теплотехніка: навч. посіб. / Я. М. Гнатишин, В. І. Криштапович.  К.: Знання, 2008.  364 с.
    57. Глухих В. Н. Упругая деформативность поперек волокон с учетом анизотропии древесины / В. Н. Глухих // Деревообработка. II международный евразийский симпозиум.  2007. – С. 111-115.
    58. Гольдман А. Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов / А. Я. Гольдман. – Л.: Химия, 1988. – 272 с.
    59. Гольденблат И. И. Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов / И. И. Гольденблат, В. А. Копнов // Проблемы прочности.  1971.  № 5.  С.65-69.
    60. Горбачева Г. А. Деформационные превращения древесины при изменении нагрузки, влажности и температуры: дисс… канд. техн. наук: 05.21.05 / Горбачева Галина Александровна. – М., 2004.  275 с.
    61. Грачев В. Об одном способе рационального использования анизотропии при проектировании клеефанерных балок с плоской стенкой / Грачев В. Найштут Ю., Махиев А. // Строй-инфо. Самара, 2008.  № 10.  С. 5.
    62. Гриб А. Е. Особенности определения остаточных напряжений полимеров на древесине / А. Е. Гриб // Изв. вузов. Стр-во и архитектура, 1976.  № 5.  С. 18-22.
    63. Гринчик Н. Н. Моделирование тепломассопереноса и поверхностных явлений в ненасыщенных капиллярно-пористых средах: автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. физ.-мат. наук: спец. 01.04.14 «Теплофизика и молекулярная физика / Н. Н. Гринчик. – Новосибирск, 1995. – 33 с.
    64. Губенко А. Б. Изготовление клеевых деревянных конструкций и деталей / А.Б. Губенко.  М.: Гослесбумиздат.  1957.  347 с.
    65. Губенко А. Б. Клееные деревянные конструкции в строительстве / А. Б. Губенко.  М.: Госстройиздат,  1957.  238 с.
    66. Губенко А. Б. Клееные конструкции из досок / А. Б. Губенко.  М.: Госстройиздат,  1949.  202 с.
    67. Гуль В. Е. Структура и прочность полимеров / В. Е. Гуль. – М.: Химия, 1978. – 328 с.
    68. Гуль В. Е. Структура и механические свойства полимеров / В. Б. Гуль, В. Н. Кулезнев.  М.: Высш. школа, 1972. – 320 с.
    69. Гупало О. П. Високомолекулярні сполуки: навч. посіб. / О. П. Гупало, Н. М. Ватаманюк. – К., НМК ВО, 1993.  243 с.
    70. Дендюк М. В. Застосування методу кінцевих елементів для розрахунку нестаціонарних полів вологоперенесення у висушеній деревині / М. В. Дендюк, Б. П. Поберейко, Я. І. Соколовський // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ.  2003.  Вип. 28.  С. 100-106.
    71. Дерягин Б. В. Вода в дисперсных системах / Б. В. Дерягин, Н. В. Чураев, Ф. Д. Овчаренко. – М.: Химия, 1989. – 288 с.
    72. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия. ГОСТ 18992-80. М.: Изд-во стандартов, изменен (1,2,3,4,5), 2001. – 21 с.
    73. Долженков В. А. Microsoft Excel 2000: разработка приложений / В. А Долженков, А. В. Колесников  СПб.: БХВ, 1999.  1088 с.
    74. Доронин Ю. Г. Синтетические смолы в деревообработке / М. М. Свиткина, С. М. Мирошниченко. – М: Лесн. пром-сть, 1979. – 208 с.
    75. Дорняк О. Р. Тепломассоперенос в ненасыщенных коллоидных капиллярно-пористых анизотропных материалах: автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. техн. наук: спец. 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» / О. Р. Дорняк.  Воронеж, 2006. 35 с.
    76. Дорняк О. Р. Моделирование движения воды при сушке древесины. I. Математическая модель / О. Р. Дорняк // Изв. вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2006.  № 6.  С. 99-103.
    77. Дорняк О. Р. Моделирование движения воды при сушке древесины. II. Роль фазовой проницаемости / О. Р. Дорняк, Л. Т. Свиридов// Лесотехнический университет. Сборник научных докладов: междунар. науч. конф. 1-2 апреля 2003. София.  С. 222-224.
    78. Деревянные конструкции и детали / [В. М. Хрулев, К. Я. Мартынов, С. В. Лукачев, Г. М. Шутов].  М.: Стройиздат, 1983.  288 с.
    79. Древесина клеевая. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость. ГОСТ 19100-73  Введен 01.01.74.  М.: Изд-во стандартов, 1973. – 10 с.
    80. Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон. ГОСТ 15613.1-84.  Введен. 27.06.84.  М.: Изд-во стандартов. – 6 с.
    81. Ермоченков М. Г. Влияние тепловых воздействий на прочностные свойства карбамидоформальдегидных смол / М. Г. Ермоченков, А. Г. Евстигнеев, М. Ю. Кладов // Нучн. тр.  М.: МГУЛ, 2000.  Вып. 312.  С. 154-162.
    82. Ерыхов Б. П. Неразрушающие методы исследования целлюлозно-бумажных и древесных материалов / Б. П. Ерыхов – М.: Лесн. пром-сть, 1987.  223 с.
    83. Жак С. М. Результаты натуральных обследований деревянных клеевых конструкций / С. М. Жак, Б. Турковский // Пром. стр-во.  1970 JV22  С. 20-22.
    84. Журков С. Н. Микромеханика разрушения полимеров / С. Н. Журков, В. С. Куксенко // Механика полимеров. – 1974. – № 8.  С. 35-41.
    85. Журков С. Н. Дилатонный механизм прочности твердых тел / С. Н. Журков // Физика прочности и пластичности. – Л.: Наука, 1986.  С. 5-11.
    86. Журков В. П. Прочность склеивания древесины различных пород в зависимости от связующего и давления при склеивании / В. П. Журков //Лесной журнал, 1974.  № 2.  С. 99-103.
    87. Зимон А. Д. Адгезия пленок и покрытий / А. Д. Зимон.  М.: Химия, 1977.  351 с.
    88. Зубарев Г. Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб. Пособ. [для студ. вузов] / Г. Н. Зубарев, Ф.А. Иванов // Сб.: Труды института леса.  М.: Издательский центр «Академия», 2004.  304 с.
    89. Иванов Ю. М. Предел пластического течения древесины / А. М. Иванов. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 294 с.
    90. Иванов Ю. М. О предельном состоянии деревянных элементов, соединений и конструкций / Ю. М. Иванов.  М.: Госстройиздат, 1947.  100 с.
    91. Иванов Ю. М. К выяснению причин расслаивания клееных конструкций в условиях эксплуатации / Ю. М. Иванов // Сб. науч. трудов. ЦНИИСК.  М., 1989.  С. 48-53.
    92. Иванов Ю. М. К классификации разрушений в элементах деревянных конструкций / Ю. М. Иванов // Изв. вузов. Строительство, 1992.  № 1.  С. 11-13.
    93. Иванов Ю. М. К методике прогнозирования длительной прочности соединений древесины на фенольных клеях / Ю. М. Иванов, Ю. Ю. Славик // Изв. вузов. Лесной журнал, 1987.  № 4.  С. 22-26.
    94. Иванов Ю. М. О методе оценки длительной прочности древесины и фанеры / Ю. М. Иванов, Ю. А. Лобанов// ИВУЗ: Строительство. Новосибирск. 1977.  № 9. – С. 14- 30.
    95. Иванов Ю. М. Температурно-влажностная закономерность прочности древесины / Ю. М. Иванов // Известия вузов. Лесной журнал.  1982.  № 5.  С. 74-77.
    96. Инструкция по контролю качества клеевых соединений в деревянных конструкциях и строительных изделиях. [под ред. проф. Ю. М. Иванова].  Госстройиздат, 1964.
    97. Мелехова Н. А. Исследование влияния технологических факторов на качество клееной продукции / Н. А. Мелехова, Т. А. Пашкова, Т. А. Пластинина, Н. М. Селякова // Склеивание пиломатериалов на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях: науч. тр. Архангельск: ЦНИИМОД, 1980.  С. 56-61.
    98. Казанский В. М. Морозостойкость строительных материалов при разных температурах замораживания / В. М. Казанский, В. А. Новомирский // Строительные материалы. 1988.  № 9.  С. 22-24.
    99. Кардашов Д. А. Конструкционные клеи / Д. А. Кардашов.  М.: Химия, 1976.  458 с.
    100. Кардашов Д. А. Синтетические клеи / Д. А. Кардашов. 3-е изд.  М.: Химия, 1976.  503 с.
    101. Карташов Э. М. Динамические методы в теории теплопроводности твердых тел / Э. М. Карташов.  М.: Высш. школа, 2001.  234 с.
    102. Качалов Л. М. Основы механики разрушения / Л. М. Качалов. М.:  Наука, 1974. – 312 с.
    103. Керівні технічні матеріали з технології камерного сушіння пиломатеріалів / [ П. В. Білей, І. А. Соколовський, В. М. Павлюст, Є. П. Кунинець] // наук.-прак. видання. – Ужгород: Карпати, 2010. – 140 с.
    104. Квасников Е. Н. О прочности и надежности деревянных балок и ферм / Е. Н. Квасников. Повышение надежности и долговечности строительных конструкций: Межвуз. тем. сб. трудов. ЛИСИ. Л., 1972.  С. 47-67.
    105. Кейгл Ч. Клеевые соединения. Пер. с англ; / под ред. Д. А. Кардашова.  М.: Мир, 1971.  167 с.
    106. Киселева О. А. Прогнозирование работоспособности древесностружечных и древесноволокнистых композитов в строительных изделиях: дисс…. канд. техн. наук: 05.23.05 / Киселева Олеся Анатольевна. – Воронеж, 2003. – 205 с.
    107. Киселева О. А. Прогнозирование долговечности древесных плит в строительных изделиях и конструкциях / О. А. Киселева, В. П. В. П. Ярцев // Надежность и долговечность строительных материалов и конструкций: материалы III междунар. науч.-техн. конф. – Волгоград, 2003.  Ч II – С. 12-15.
    108. Киселева O. A. Физические основы работоспособности строительных материалов из древесины: монография / О. А.Киселева, В. А. Яр¬цев.  Тамбов: Изд-во Першина Р. В., 2007.  237 с.
    109. Киселева O. A. Метод прогноза долговечности и длительной прочности древесины в строительных конструкциях / О. А. Киселева, В. А. Яр¬цев // Промышленное и гражданское строительство.  М., 2006.  № 6.  С. 39-41.
    110. Киселева O. A. Прогнозирование долговечности фанеры в ограждающих и несущих строительных конструкциях / О. А. Киселёва, В. П. Ярцев, А. В. Сузюмов // Достижения, проблемы и перспективные направления развития теории и практики строительного материаловедения: Материалы десятых академических чтений РААСН: Казань, 2006.  С. 222-224.
    111. Киселева O. A. Пути повышения долговечности строительных композитных материалов / О. А.Киселева, В. А. Яр¬цев // Вестник Центрального регионального отделения РААСН: Воронеж-Орел, 2006.  Вып. 5.  С. 283-291.
    112. Киселева O. A. Прогнозирование прочности и долговечности древесных материалов в строительных изделиях с концентратором напряжений / О.А. Киселёва, С. В. Ермаков, В. П. Ярцев // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века  М., 2006.  12. с.
    113. Киселева O. A. Влияние покрытия на долговечность органических строительных материалов / О. А. Киселёва, М. А. Соломатин, В. П. Ярцев В. П. // Сб. статей V Международной научно-технической конференции «Эффективные строительные конструкции: «Теория и практика»  Пенза, 2006.  С. 208-212.
    114. Кислый В. В. Проблемы развития деревянных клееных конструкций в России / В. В. Кислый, Л. М. Ковальчук // Строительные материалы.  2003.  № 4.  С. 6-7.
    115. Кишкин Б. П. Конструкционная прочность материалов / Б. П. Кишкин.  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.  184 с.
    116. Кладов М. Ю. Метод прогнозирования долговечности полимерных конструкционных композиционных материалов при совместных нестационарных тепловых и механических нагружениях: дисс. … канд. техн. наук: 01.04.14 / Кладов Максим Юрьевич. – М., 2006. – 149 с.
    117. Кладов М. Ю. Прогнозирование длительной прочности композиционного материала при его совместном тепловом и механическом нагружении / М. Ю. Кладов, М. Г. Ермоченков, А. Г. Евстигнеев // Научн. тр.  М.: МГУЛ, 2005.  Вып. 326.  С. 132-142.
    118. Клеевые деревянные конструкции в зарубежном и отечественном строительстве: обзор. М.: ЦИНИС, 1977. 108 с.
    119. Ковальчук Л. М. Технология склеивания / Л. М. Ковальчук.  М.: Лесн. пром-сть, 1973.  208 с.
    120. Ковальчук Л. М. Нормирование требований к изготовлению деревянных клееных конструкций / Л. М. Ковальчук // Строительные материалы.  2003.  № 5.  С. 8-9.
    121. Ковальчук Л. М. О контроле качества клеевых соединений клееных деревянных конструкций / Л. М. Ковальчук // Деревообрабатывающая пром-сть,  2003.  № 2.  С. 13-14.
    122. Ковальчук Л. М., Производство деревянных клеевых конструкций: учеб. для вузов / Л. М. Ковальчук.  М: Лесн. пром-сть, 1987. – 248 с.
    123. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация/ М.А. Колтунов.  М: Высш. школа, 1976. – 277 с.
    124. Колосовская В. Ю. Физические основы взаимодействия древесины с водой / Е. А. Колосовская, С. Р. Лоскутов, Б. С. Чудинов.  Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1989.  215 с.
    125. Кольцов П. М. Прогнозирование долговечности ламинированных древесноволокнистых композитов строительного назначения: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.05 / Кольцов Павел Михайлович. – Тамбов, 2010. – 179 с.
    126. Кольцов П. М. Деформационные процессы в древесных композитах / Кольцов П. М., Киселева О. А., Гусаров А. В., Сузюмов A.B. // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: Сб. статей VI Международной научно-техн. конф.  Пенза, 2007.  С. 73 - 75.
    127. Кондратьев, В. П. Водостойкие клеи в деревообработке: учеб. для вузов / В. П. Кондратьев, Ю. Г. Доронин.  М.: Лесн. пром-сть, 1988.  216 с.
    128. Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення стійкості клеєвих з’єднань до циклічних температурно-вологісних впливів. ДСТУ Б В.2.6.-171:2011, взамін ГОСТ 17580-82.
    129. Контроль качества изготовления деревянных конструкций в ФРГ и Швеции. Экспресс информ. по зарубежным источникам.  Вып. 4. М.: ВНИИЭИлеспрм, 1980. – 11 с.
    130. Котенко В. Д. Структурный анализ при деформации древесины / В. Д. Котенко // Научные труды МЛТИ. – М., 1984. – Вып. 163. – С. 142-148.
    131. Компьютерное моделирование в инженерной практики / [А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. И. Харитонович, Н. Б. Пономарев ].  СПб.: БХВ-Петербург, 2005.  800 с.
    132. Королев В. И. Контроль качества клееной древесины / В. И. Королев, Т. К. Ващилко, Е. И. Дмитриев // Технология и материалы деревооработ. пр-в: науч. тр. – Вып. 117.  Моск. лесотех. ин-т.  М., 1981.  С. 14-19.
    133. Коцегубов В. П. Расчет деревянных клеевых конструкций на выносливость с учетом фактора времени / В. П. Коцегубов, А. С. Прокофев, С. В. Поветкин // Новые легкие конструкции зданий: межвуз. сб. тр. Ростов, инж.-строи. ин. Ростов-на-Дону.  1985.  С. 3-5.
    134. Кравчук А. С. Механика полимеров и композиционных материалов / А. С. Кравчук, В. П. Майборода, Ю. С. Уржумцев.  М.: Наука, 1985.  304 с.
    135. Краковский М. Б. Определение надежности конструкций методом статистического моделирования / М. Б. Краковский // Строительная механика и расчет сооружений. – 1982. № 2.  С. 10-13.
    136. Краткая химическая энциклопедия.  М.: Советская энциклопедия, 1963.  Т. 2  1086 с.
    137. Кшивецький Б. Я. Вплив вологості деревних матеріалів на міцність клейових з‘єднань / Б. Я. Кшивецький, В. М. Максимів, Б. В. Прокопович // Науковий вісник Національного аграрного університету. К. – 2002.  № 49.  С. 180-182.
    138. Кшивецький Б. Я. До питання міцності і довговічності клейових з’єднань / Б. Я. Кшивецький, Б. В. Прокопович // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ УкрДЛТУ. – 2001.  Вип. 11.1.  С. 113-115.
    139. Кшивецький Б. Я. Проблеми використання клейових з’єднань на основі термопластичних клеїв / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ УкрДЛТУ. – 2001.  Вип. 11.2.  С. 23-26.
    140. Кшивецкий Б. Я. О долговечности клеевых соединений в деревообработке / Б. В. Прокопович, О. П. Гупало // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов. – Брянск (РФ): БГИТА, 2001.  Вып. 4. – С. 61-64.
    141. Кшивецький Б. Я. Температурно-вологісна стійкість клейових з’єднань на термопластичній основі / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ УкрДЛТУ. – 2002.  Вип. 12.5  С. 26-28.
    142. Кшивецький Б. Я. Вплив вологості деревних матеріалів на міцність клейових з’єднань / Б. Я. Кшивецький, В. М. Максимів, Б. В. Прокопович // Науковий вісник Національного аграрного університету. К. – 2002.  № 49.  С. 180-182.
    143. Кшивецкий Б. Я. Анализ прочности и долговечности термопластических клеевых соединений / Б. Я. Кшивецкий // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов.– Брянск (РФ): БГИТА, 2003. Вып. 7.  С. 119-121.
    144. Кшивецький Б. Я. Дослідження довговічності з'єднань шпилькових порід деревини клеями на основі ПВА / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало, С. В. Кондратюк // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ УкрДЛТУ. – 2004.  Вип. 14.4.  С. 91-95.
    145. Кшивецький Б. Я. Дослідження довговічності з'єднань твердолистяних порід деревини клеями на основі полівінілацетату / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ УкрДЛТУ України. – 2004 . Вип. 14.7.  С. 99-103.
    146. Кшивецький Б. Я. Дослідження зміни міцності з'єднань деревини берези клеями на основі ПВА / Б. Я. Кшивецький, О. П. Гупало, Й. Л. Ацбергер // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2005.  Вип. 15.5.  С. 186-189.
    147. Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з'єднань шпилькових порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2006.  Вип. 16.5.  С. 126-130.
    148. Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності з'єднань шпилькових порід деревини залежно від знакозмінних навантажень / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2006.  Вип.  16.7.  С. 98-102.
    149. Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності та довговічності з'єднань твердолистяних порід деревини залежно від вологості / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2007.  Вип. 17.1  С. 107-111.
    150. Кшивецький Б. Я. Дослідження міцності з'єднань деревини сосни клеями на основі полівінілацетату за дії природних факторів / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007.  Вип. 17.3. – С. 110-112.
    151. Кшивецький Б. Я. Термопластичні композиції на основі полівінілацетату (ПВА) та їх використання в деревообробній галузі / Б. Я. Кшивецький, В. Р. Солонинка // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВЦ НЛТУ України. – 2007.  Вип. 17.6. – С. 92-95.
    152. Кшивецький Б. Я. Дослідження релаксаційних властивостей клейової плівки на основі полівінілацетату залежно від кількості циклів волого-температурних навантажень / Б. Я. Кшивецький // Вісник НУ «Львівська політехніка». «Хімія, технологія речовин та їх застосування».  2007. – С. 60-64.
    153. Кшивецький Б. Я. Прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини клеями на основі полівінілацетату / Б. Я. Кшивецький, П. А. Бехта // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України.  2009.  Вип. 35.  С. 84-89.
    154. Кшивецький Б. Я. Вплив температури на механізм формування та руйнування термопластичних клейових з'єднань деревини / Б. Я. Кшивецький, Л. В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012 .  Вип. 22.4. – С. 144-148.
    155. Кшивецький Б. Я., Прогнозування довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини за допомогою математичної моделі / Б. Я. Кшивецький // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький НУ. – 2012. – № 4. – С. 38-42.
    156. Кшивецький Б. Я., Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини / Б. Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012.  Вип. 22.12. – С. 117-122.
    157. Куликов В. А. Внутренние напряжения и физико-механические свойства клеев, используемых в производстве клеевых деревянных конструкций / В. А. Куликов, Л. М. Сосна, В. Ф. Федоров и др. // Всесоюз. совещ. Л.: Деревянные. конструкции в современном строительстве.  М.  1972.  С. 119-121.
    158. Куликов В. А. Технология клееных материалов и плит: учеб. для вузов / В. А. Куликов А. Б. Чубов. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 344 с.
    159. Курицын В. Н. О реологической модели древесины / В. Н. Курицын, Е. М. Тюленева / / Вестник СибГТУ: сб. ст. Красноярск. № 1.  С. 3-6.
    160. Курицын В. Н. Об остаточных деформациях в древесине / В. Н. Курицын, Е. М. Тюленева // Межвуз. сб. науч. тр. Красноярск.  2004.  Вып. 6  С. 135-137.
    161. Курицын В. Н. Экспериментальное определение модуля упругости второго рода древесины сосны / В. Н. Курицын, Е. М. Тюленева // Лесоэксплуатация: межвуз. сб.науч. тр. Красноярск.  2004.  Вып. 5.  С. 214-217.
    162. Лабудин Б. В. Совершенствование деревянных клееных конструкций с пространственно-регулярной структурой: дисс. … доктора тех. наук: 05.23.01 / Лабудин Борис Васильевич. – Архангельск, 2006.  310 с.
    163. Лазарев С. О. Кинетическая концепция прочности в расчетах еластомерных деталей / С. О. Лазарев, Ю. К. Михайлов // Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47.  № 5. – С. 951-954.
    164. Линьков И. М. Исследование прочности водостойкой фанеры / И. М. Линьков, В. А. Кучеренко // Деревообрабатывающая промышленность.  1969.  № 10.  С 7-8.
    165. Лапшин Ю. Г. Некоторые задачи деформирования материалов при переменной температуре и влажности / Ю. Г. Лапшин // Лесной журнал: Изв. ВУЗов. – 1970.  № 1. 156 с.
    166. Левинский Ю. Б. Применение комбинированных клееных заготовок в производстве современных окон / Ю. Б. Левинский, Н. А. Запрудина // Материалы всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов  Ек-рг.  2005.  С. 52-53.
    167. Левинский Ю. Б. Технология клееных щитовых и блочных конструкций из массивной древесины: методические указания к выполнению технологически расчетов / Ю. Б. Левинский.  Екатеринбург, 2001.  14 с.
    168. Левкина Л. Там, где есть склеивание / М. Левкина.  Мебельное обозрение, 2000.  С. 10-14.
    169. Лыков А. В. Тепломассообмен / А. В. Лыков.  М.: Энергия, 1972. – 309 с.
    170. Леонтьев Н. Л. Влияние влажности на физико-механические свойства древесины / Н. Л. Леонтьев. – М.: Гослесбумиздат, 1962. – 146 с.
    171. Леонтьев Н. Л. Упругие деформации древесины / Н. Л. Леонтьев. – М: Гослесбумиздат, 1952. – 120 с.
    172. Лепарсний Л. О. Вероятность появления трещин в клеевых деревянных конструкциях при эксплуатации / Л. О. Лепарсний, А.К. Цветков, В.П. Чиркин. Стр-во и архитектура.  1979.  JV № 9.  С. 29-33.
    173. Лехницкий Г. Теория упругости анизотропн
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины