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木材因为年轮、生长自然环境及树棵种类等众多原因存在一定的木材应力,容易使木材卷曲,变形,开裂。三维原木力学板通过将木材进行二次镂铣加工,使木材重量减轻百分之四十。破坏木材应力,使木材更稳定,双X力学结构交叉排列,使木材原木力学板与面材压合后形成稳定的对角三角形支撑力,使木材板稳定性增加;并在垂直方向,木材弹性系数增加数倍,韧性更强。不似原木板材加工的成品易变形,且后期维护多。
木材本身的隔音特性,再加上三维原木力学板在加工过程中形成的斜切孔洞,因为声音的直线传播,层层穿过板材 腔体结构 板材 腔体的结构,让板材随着厚度增加,隔音系数成倍增加。压合完面板的4cm原木力学版隔音分贝可以高达32分贝以上。符合符合(DIN 4109标准)高效隔音。 。
三维原木力学板产品材质多采用天然的实木板直接镂切加工组装而成,无粉碎性胶合过程。较人造纤维板及颗粒板的胶合压缩过程,无疑是上了一层环保的保险。
随着我国经济社会的飞速发展,家装市场日益繁荣,作为传统产业之一的定制家居及木门产业紧跟时代的节奏开始了对传统木门及衣柜形态、功能、材料以及制作工艺的反思、传承与创新。
无论是实木门还是板式门,在当下的环境下都需要进行大规模的加工生产,如何提高和改善传统木门的加工方式,使得木门生产的机械化、自动化水平和生产质量、效率大幅提高,是当下建材企业发展的重要道路。
大规模建材定制是以消费者为核心,对产品的各个零部件进行标准化、系统化的设计,结合灵活的柔性制造技术和数字化的信息管理平台,以较少的设备和资源在较短的时间内生产出更加多样化的定制产品,以此来满足消费者的特定需求。改善生产能为家居建材产业发展争取到了更多的机遇与市场,也为建材产业的大规模定制化生产转型提供了有利条件。
大规模定制的实现,不仅要从技术上解决生产司市场需求的高效联动,更关键的是时刻以消费者为中心,一切从消费者的需求出发,将需求同先进的制造技术有机地结合起来,才能真正实现大规模定制的发展。
1,传统靠人工单独打框架架的生产方式是无法量化生产的。
2,传统颗粒复合门芯无法保证量化生产的稳定性,环保性。
1、能满足产品设计方案快速产出
2、对其木门产品质量、产品成本、生产周期以及用户满意度有完整详细的反馈
3、可将生产模式转变为一种大批量、多种类、 高灵活度的加工生产模式2100433B
三维原木力学板前期主要应用于木屋产品的制造加工,后因其优异的力学性能被应用于高端实木家具。因加工工艺复杂,价格较普通板材价格高,未被大范围推广。
2017年~2018年,随着中国实木家具产品的不断发展,市场上需要一种稳定不变形、更容易加工的原木力学板,能更好的适应市场智能制造的趋势。国内的生产制作商简化生产制作流程,降低生产成本,并根据产品应用,将其改进为不同加工用途的原木力学芯板。2019年,三维原木力学板被大范围的应用于定制家居高端木门、柜门类产品,其优异的稳定性受到各大家居品牌的认可;因其优异的环保、隔音型,使用它制作的家居产品深受终端消费者喜爱。
是一种产品,结构是一样的,原木力学板现在国内应该只有一家生产商吧,其他应该都是代理商。山东聊城有,山东木拓木业
P1 P2 P3 P4 是次梁L1 L2 L3 L4传递来的集中荷载,具体计算次梁自重(板传给次梁的荷载,还应计算板上的活荷载)只要计算出P1 P2 P3 P4那么RA RB很容易计算出
看一看结构力学的书就知道了
工程力学(基础力学、材料力学)6材料力学第七章9节
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木寨岭隧道炭质板岩流变力学特性研究
为深入探究木寨岭隧道工程中炭质板岩的流变力学特性,在不同条件下,对现场取得的岩样进行单轴和三轴压缩蠕变试验,并对炭质板岩的蠕变特性进行分析,描述了炭质板岩的流变特性,得出了瞬时应变占总应变的比例为80%~90%,以及高围压下的流变多为等速流变等结论;采用Burgers流变本构模型,对试验数据进行参数拟合分析,得出了3组不同围压下炭质板岩流变本构方程的弹性模量、黏性模量、黏滞系数等主要参数。
识别优质板
1.看原材料 优质微粒板原材料非常重要,其中以100%原木制造为最佳材料,便于微粒状态的均匀和细腻,以及实现表层和芯层密度间的缩小,也对后期的加工和处理提供便利。优质的原木微粒板大都采用100%原木三剩物进行加工处理,属于节约综合利用型材料。
2.看设备和工艺 机器设备和生产工艺是决定原木微粒板的重要因素。一般落后的生产设备,比如非连续压机生产的微粒板颗粒 不均匀,表层和芯层密度相差较大,也很难封边,不利于成品家具后期的加工处理,市场难于推广。国内均质微粒板几乎采用进口生产设备和工艺生产。
3.看加工性能 同等条件下,其实微粒板(俗称刨花板、颗粒板)环保性能及吸水膨胀率优于传统中纤板,却很难被终端家具企业利用,主要原因是微粒板不易于裁板、铣型等后期加工及型面处理。原木微粒板可以克服这些缺点,实现和中密度一样,进行封边、铣型、打孔等后期加工处理。
一般情况下,原木微粒板与普通微粒板一样,拥有常规优劣势,主要表现在以下几个方面。
优势 A、有良好的吸音和隔音性能;微粒板绝热、吸声
B、内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,横向承重力好
C、微粒板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行各种贴面;
D、微粒板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。
缺点: A、内部为颗粒状结构,不易于铣型;
B、在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
原料
100%原木微粒板: 100%原木微粒板采用100%木材经过干燥拌胶热压而成,没有添加任何纤维杂质。木材原料多取自林区间伐 材、小径材(直径通常在 8厘米以下)、采伐剩余物和木材加工剩余物等,从某种程度说,微粒板大大节约了森林资源,属于综合性节约型较高的板材,拥有很高的生态价值!
添加植物原木微粒板 国内部分企业生产原木微粒板添加非木质材料,如植物茎秆、种子壳皮也可制成板材,其定名往往冠以所用材料名,如麻秆(刨花)板,蔗渣(刨花)板等。胶粘剂多用脲醛树脂胶和酚醛树脂胶。前者脂色淡,固化温度低,对各种植物原料如麦秆、稻壳等的微粒板都有良好胶合效果,热压温度为195~210℃。表层刨花主要用采伐或加工中的高级剩余物(木材截头、板边等)专门加工制取。