автореферат диссертации по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева, 05.21.01, диссертация на тему:Обоснование технологии производства древесных брикетов на прессовом оборудовании ударного типа

кандидата технических наук
Коршак, Андрей Валентинович
город
Санкт-Петербург
год
2011
специальность ВАК РФ
05.21.01
цена
450 рублей
Диссертация по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева на тему «Обоснование технологии производства древесных брикетов на прессовом оборудовании ударного типа»

Автореферат диссертации по теме "Обоснование технологии производства древесных брикетов на прессовом оборудовании ударного типа"

На правах рукописи ***'^ с

КОРШАК Андрей Валентинович

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ БРИКЕТОВ НА ПРЕССОВОМ ОБОРУДОВАНИИ УДАРНОГО ТИПА

05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

,1 9 МАЙ 2011

4847426

На правах рукописи (¿рИоН <-и-£.ч= /

КОРШАК Андрей Валентинович

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ БРИКЕТОВ НА ПРЕССОВОМ ОБОРУДОВАНИИ УДАРНОГО ТИПА

05.21.01 — Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Работа выполнена на кафедре Технологии лесозаготовительных производств Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии имени С.М. Кирова

Научный руководитель - доктор технических паук, профессор

Бирман Алексей Романович

Официальные оппоненты - доктор технических наук, профессор

Васильев Сергей Борисович

кандидат технических наук, доцент Тюрин Николай Александрович

Ведущая организация - Ухтинский государственный техни-

ческий университет (УГТУ)

Защита диссертации состоится «31» мая 2011 г. в_часов на заседании диссертационного Совета Д.212.220.03 при Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии имени С.М. Кирова.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке СПбГЛТА. Автореферат разослан «28» апреля 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного Совета, проф.

Г.М. Анисимов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Рациональное использование древесных отходов является одной из важнейших задач комплексной переработки древесного сырья. Осознание того, что основные прибыли приходятся на переработку древесины, а не на рубку леса, уже произошло, это означает, что в перспективе значительная часть пиломатериалов будет производиться в России, что резко увеличит объемы древесных отходов, и прежде всего - опилок. Брикетированные древесные отходы являются реальной альтернативой традиционным видам топлива как по своим теплотворным характеристикам, так и по экологическим параметрам. Однако распространенные в настоящее время технологии производства топливных брикетов из измельченной древесины имеют недостатки, особо актуальные для малых и средних деревоперерабатывающих предприятий. Опыт различных областей промышленности показывает, что эффективным способом уплотнения сыпучих материалов является применение воздействий динамического, з частности, ударного, характера. При этом процесс уплотнения измельченной древесины при динамическом воздействии изучен еще недостаточно, что делает невозможным разработать рациональные конструкции оборудования для уплотнения древесных материалов с применением динамических нагрузок.

Таким образом, исследование процесса уплотнения измельченной древесины и разработка нового оборудования для производства брикетов из измельченной древесины, является актуальной практической задачей.

Цель работы: исследование теории процесса уплотнения древесных опилок на брикетных прессах с виброударной нагрузкой и разработка оборудования для малых и средних деревоперерабатывающих предприятий.

Объектом исследований являются уплотняемые в брикеты древесные опилки, размещенные в закрытых матрицах прессов с ударной нагрузкой.

Предметом исследований являются процесс уплотнения древесных опилок, режимы и конструктивные параметры прессового оборудования.

Научная новизна. Разработанные и исследованные математические модели процесса брикетирования древесных опилок, учитывающие их упругие свойства и пространственную ориентацию в матрицах при импульсной ударной нагрузке, расширяют теорию уплотнения измельченной древесины, позволяют обосновывать рациональные параметры технологического процесса брикетирования, оптимизировать конструктивные соотно-

шения пар матрица-пуансон и их число при регулировании величины плотности вырабатываемых брикетов в соответствии с потребительскими характеристиками конечной продукции.

Значимость для теории и практики. Разработанные математические модели процесса брикетирования опилок развивают теорию уплотнения измельченной древесины. Результаты работы позволяют обосновать рациональные параметры технологического процесса, обеспечивают повышение качества брикетов, снижают энергозатраты на их производство и позволяют совершенствовать конструкторские решения при проектировании прессового оборудования. Разработанная опытная установка позволяет с достаточной точностью получать данные, характеризующие процесс уплотнения древесных опилок под действием ударных нагрузок. Конструкция пресса ударного типа (патент № 96350) рекомендуется к использованию на малых и средних деревоперерабатывающих предприятиях.

Результаты работы могут быть рекомендованы к использованию производственными, проектными, научно-исследовательскими и учебными организациями лесной отрасли.

Достоверность выводов и результатов исследований обеспечена: применением методов математической статистики; проведением экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях и подтвержденной адекватностью полученных моделей за счет удовлетворительной сходимости экспериментальных и теоретических данных.

Апробация работы. Основные положения диссертации и отдельные ее разделы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Пути и опыт модернизации оборудования лесопромышленного комплекса», СПб, 2010, «Совершенствование и повышение надежности оборудования предприятий целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности», СПб, 2011, «Леса России в XXI веке», СПб, 2010; а также на научно - технических конференциях ле-соинженерного факультета Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии имени С.М. Кирова в 2010-2011 гг.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Математическая модель процесса уплотнения объема опилок, позволяющая: 1) установить зависимость их относительной деформации в закрытой прессформе под действием импульсной ударной нагрузки, 2) установить зависимость показателя равноплотности деформируемого объема

опилок от коэффициента диссипации измельченной древесины, раскрывающую нелинейный характер изменения плотности в направлении ударного воздействия и определить ее численные значения.

2. Параметры импульсно-силового воздействия на уплотняемый в закрытой прессформе объем опилок, позволяющие утверждать о необходимости неоднократного приложения силового воздействия на уплотняемый объем и устанавливающие длительность затухания колебаний.

3. Результаты экспериментальных исследований брикетов из древесных опилок, подтверждающие возможность их изготовления под действием ударной нагрузки.

4. Принципиальная схема виброударного пресса для производства брикетов из древесных опилок по патенту № 96350, обеспечивающая эксплуатационные требования к такому оборудованию в условиях работы малых и средних деревоперерабатывающих предприятий.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в шести печатных работах, включая две статьи в журнале, рекомендованном ВАК РФ для публикации материалов кандидатских и докторских диссертаций, и один патент на полезную модель. Результаты исследований отражены в научно-технических отчетах по НИР.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, основных выводов и рекомендаций, списка литературы, приложений. Общий объем работы 143 с. Диссертационная работа содержит 32 рисунка, 33 таблицы. Список литературы содержит 98 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулирована актуальность темы диссертационной работы, определена цель исследований, изложены научная новизна и практическая ценность работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

1. Состояние вопроса и задачи исследований

Рассмотрено состояние проблемы, включая объем и номенклатуру отходов деревопереработки и способы их использования, существующее оборудование для производства топливных брикетов из отходов деревопереработки мелкой фракции, основные подходы к описанию напряженно-деформированного состояния среды под воздействием ударной нагрузки. Проведен анализ исследований по указанным вопросам.

Вопросами уплотнения цельной и измельченной древесины занимались многие ученые, среди них: Н.А. Модин, ГТ.Н. Хухрянский, В.А. Ша-маев, В.И. Огарков, В.И. Патякин, С.М. Базаров и др. Большой вклад в исследование напряженно-деформированного состояния древесины при действии динамических нагрузок внесли отечественные ученые П.Н. Хухрянский, Б.М. Буглай, В.В. Памфилов, В.А. Баженов, В.Н. Быковский, Ф.П. Белянкин, В.Ф. Яценко, Е.К. Ашкенази и др.

Анализ работ показал, что к настоящему времени, несмотря на значительный объем выполненных исследований, технология производства древесных брикетов на виброударном прессовом оборудовании еще не разработана. На основании анализа состояния вопроса сформулированы выводы и следующие задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

• провести теоретические исследования процесса формирования брикета из измельченной древесины под действием виброударной нагрузки;

• разработать математическую модель напряженно-деформированного состояния измельченной древесины под действием виброударной нагрузки;

• разработать опытную установку для проведения исследований процесса формирования брикета из измельченной древесины под действием ударной нагрузки;

• провести экспериментальные исследования процесса формирования брикета из измельченной древесины при воздействии ударной нагрузки.

• разработать принципиальную схему прессового оборудования для формирования брикета из измельченной древесины под действием виброударной нагрузки;

• разработать рекомендации по выбору основных параметров работы прессового оборудования для формирования брикета из измельченной древесины под действием виброударной нагрузки;

• дать рекомендации по организации опытно-промышленного участка по производству брикетов из измельченной древесины с применением виброударного прессового оборудования.

2. Теоретические исследования процесса формирования брикета из измельченной древесины в закрытой матрице под действием ударной

Определение упругих характеристик конгломерата древесных частиц. Спрессованный брикет, состоящий из связанных между собой частиц, не является сплошным однородным телом. Тем не менее, поскольку связи между частицами в брикете достаточно прочны, к процессу брикетирования можно применить, положения механики деформируемого твердого тела. Такое допущение позволяет при описании упругих свойств измельченной древесины руководствоваться экспериментальными данными, полученными для цельной древесины. Однако прессуемый материал является конгломератом древесных частиц, что существенно влияет на его свойства. Для описания упругих свойств уплотняемого материала целесообразно воспользоваться методами осреднения, т.е. использовать техническое приближенное решение. Это оправдано главным образом тем, что рассматриваемый материал не обладает большой стабильностью механических свойств, и использование точных методов решения, значительно усложняющих вычисления, не дает существенного увеличения точности. Данный подход, применительно к древесным материалам, описан в работах А.И. Вигдоровича, A.A. Позднякова, Г.В. Сагалаева и др. ученых. В его основу положено предположение о равенстве компонентов тензора напряжений либо тензора деформаций отдельной частицы и конгломерата частиц - брикета.

Считая распределение древесных частиц в пределах некоторых углов равномерным, осредненные значения модулей упругости Ajk конгломерата древесных частиц можно определить по известным формулам как математические ожидания величин (переменными <ра,в0,щ обозначены углы разброса частиц, рис. 1):

нагрузки

фиксированной системе координат, связанной с прессформой.

Осредненные коэффициенты податливости конгломерата определяются как математические ожидания при допущении о равномерности разброса частиц:

2а }Ро 2 2 2

"ifc

IS S ^dcpdedip'

(2)

2 2 2

где а'д - коэффициенты пропорциональности между деформациями е)к и соответствующими им напряжениями для /-той древесной частицы в фиксированной системе координат.

Рис. 1. Схема перехода к фиксированной Рис. 2. Схема нагружения

системе координат

Считая расположение древесных частиц в плоскости, нормальной к направлению оси нагружения z (рис. 2), хаотическим, т.е. углы в и у/ принимают значение от 0 до л, вычислим значения осредненных модулей упругости и осредненных коэффициентов податливости в соответствии с формулами (1), (2) в зависимости от угла разброса частиц (р по отношению к оси z. Произведенные расчеты показали, что максимальное значение модуля упругости Ез конгломерата частиц по направлению оси z получается при полностью хаотическом расположении частиц в пространстве пресс-формы (<р0= к) и составляет 1311,6 и 1950,7 МПа для сосновых и березовых частиц соответственно, при этом значение коэффициента поперечного расширения в плоскости, нормальной к оси нагружения, составляет соответственно 0,24 и 0,25. Минимальное значение модуля составляет 902,6 МПа для березовых частиц и 478,6 МПа для сосновых частиц в случае, когда все древесные частицы находятся в плоскости, нормальной к оси на-

гружения (ipo= 0); коэффициенты Пуассона при этом равны 0,66 для сосны и 0,58 для березы.

Построение математической модели формирования брикета из измельченной древесины под действием ударной нагрузки. Поскольку при осевом прессовании действующие напряжения являются, в основном, нормальными, в качестве модели принята стержневая система (рис. 3). Решение задач динамики стержневых систем с конечным числом степеней свободы может быть сведено к решению матричного уравнения:

Kv + Tv + mv = P(t), (3)

где К - матрица жесткости системы, Г - диссипативная матрица, т -матрица масс, Р - вектор внешних нагрузок, v - вектор обобщенных перемещений.

1 : 5 4 5

Рис. 3. Модель среды в виде стержневой Рис. 4. Распределение внутренних налря-системы жений по высоте брикета

Матрица жесткости формируется при использовании параметров, зависящих от упругих свойств материала и геометрических параметров системы. Введение в уравнение (3) диссипативной матрицы обусловлено необходимость учесть влияние на процесс уплотнения сил трения (внешнего и внутреннего). Матрица масс при этом отражает влияние возникающих в системе в результате приложения ударной нагрузки сил инерции.

Решение (3) найдется в виде разложения:

т = Ф а(0, (4)

где Ф - некоторая квадратная матрица, а(г) - вектор коэффициентов, зависящих от времени.

После элементарных преобразований уравнение (3) с учетом (4) примет вид:

ФттФй(£) + ФгГФа(0 + Фгл-Фа(0 = Ф ТР(с) (5)

Введем обозначения:

Т = 7П°'5Ф Кт = ((тп0'5)-1)г/С(т0'5)-1 Гт = ((т^УПт0'5)-1 {)

где тп0,5 - матрица, составленная из квадратных корней соответствующих элементов матрицы масс.

В итоге из (5) с учетом (6) получим:

6(0 + '7П^а(0 + Ч<тКтЧ>ак) = (7)

В качестве матрицы ¥ выбрана матрица нормированных собственных векторов матрицы Кт. Тогда:

= Л, (8)

где Л - матрица собственных

значении матрицы Кт. Для того, чтобы применить к (7) метод разложения по собственным формам , необходимо, чтобы диссипативная матрица Г имела те же самые собственные векторы у/, что и матрица жесткости К. Таким образом, получим:

ЧТГтЧ> = Лг (9)

В качестве матрицы Лг примем функцию матрицы Л:

ЛГ=/(Л) (10)

Тогда окончательный вид матричного уравнения движения системы с учетом инерционных, диссипативных и упругих составляющих:

8(0 + 'ура(1)+р2а(0 = Б(0 (11)

Решение (11) выражается через интеграл Дюамеля:

аДО = I к]{г- т)Ь;(т)йг (12)

о

Импульсная переходная функция для диссипативной системы:

. , , 1 . ( . (13)

Р1]

где обозначено р1;- = - у—

Располагая значениями коэффициентов a(t) по (4), найдем значения обобщенных перемещений v(t). Внутренние усилия S(t) можно определить от действия на каждую массу системы сил упругости. В матричной форме записи уравнение для них имеет вид:

5(t) = LsKvW. О4)

где Ls - матрица влияния внутренних усилий, составленная одним из известных способов.

Таким образом, из решения уравнения (4),(14) можно определить переменные по времени значения внутренних усилий в любом элементе рассматриваемой модели а также перемещения верхнего сечения каждого элемента при действии произвольной внешней нагрузки.

Для проведения численных расчетов была составлена программа, реализованная на базе пакета смешанных вычислений Maple. С помощью составленной программы произведен расчет для случая уплотнения древесных опилок сосны и березы под действием импульсной нагрузки 300 Н*с; начальная плотность материала р0 принята для расчета равной 0,6 г/см3, модуль упругости Ez по направлению действия импульсной нагрузки принят равным 1311,6 и 1950,7 МПа для опилок сосны и березы соответственно. Результаты расчета приведены в табл. 1. При этом теоретическое значение плотности брикета /jxeop определено из условия:

К

Р^ор = . _д—Ро. (15)

п0 ^тах

где обозначено: ho - начальная высота брикета в матрице, Azmax -максимальное перемещение верхнего сечения брикета. Таблица 1.

Теоретическое значение плотности брикета из древесных опилок

Порода ^внугр, мм кй, мм Azmax, MM jOteop, Г/СМ3

сосна 20 106 59,61 1,37

сосна 50 20 9,21 1,11

береза 20 106 48,50 1,11

береза 50 20 7,52 0,96

Где обозначено: с/Ш1угр - внутренний диаметр матрицы. В качестве характеристики равноплотности / брикета выбрано отношение максимального внутреннего напряжения а5 в пятом (последнем)

элементе модели к максимальному внутреннему напряжению 07 в первом элементе, к которому прикладывается внешняя нагрузка:

(16)

Расчеты показателя /произведены для коэффициента диссипации у = 0,1 ... 1 с шагом Ау = 0,1 при следующих исходных данных: внутренний диаметр матрицы ¿1 - 50 мм, начальная плотность материала в матрице р0 = 0,5 г/см3, начальная высота брикета в матрице к0 = 250 мм, опилки березы. По результатам расчета построены графики (рис. 4, рис. 5) и составлено эмпирическое уравнение:

/ = 0,4681у2 - 0,9203у + 0,7642 (17)

Анализируя данные графика на рис. 5, можно сделать вывод, что формирование равноплотного брикета с принятыми геометрическими параметрами за один удар невозможно. Действие последующих ударов увеличивает показатель равноплотности: в рассмотренном примере при коэффициенте диссипации у = 1 показатель равноплотности увеличивается от 0,302 после первого удара до 0,525 после второго. Точное число ударов, необходимое для формирование брикета с требуемым показателем равноплотности, следует определять экспериментально. /

Рис. 5. Зависимость изменения равноплотности среды от коэффициента затухания колебаний

3. Методика экспериментальных исследований

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры Технологии лесозаготовительных производств СПбГЛТА им. С.М. Кирова и Волховском ЛПХ.

При проведении исследований по определению влияния величины ударной нагрузки (импульса) и геометрических параметров матрицы на

плотность получаемого брикета из измельченной древесины контролируемыми независимыми параметрами являлись: порода древесины, влажность и температура древесины, фракционный состав. В качестве управляемых независимых параметров были приняты импульс приложенной внешней нагрузки Р, начальная плотность обрабатываемой среды р0, внутренний диаметр матрицы d, масса обрабатываемой среды т. Выходным параметром являлась плотность полученных брикетов. Использовались опилки двух пород древесины - сосны и березы.

На основании конструктивных особенностей экспериментальной установки были выбраны основные уровни факторов и интервалы их варьирования (табл. 2): Таблица 2

Уровни варьирования факторов

№ Факторы Размерность Уровни Интервалы

нижний основной верхний

1 Р Н*с 150 225 300 75

2 т г 20 25 30 5

3 d ' мм 20 35 50 15

4 Ро г/см3 0,5 0,55 0,6 0,05

Образцы для проведения экспериментов по определению прочности брикетов из измельченной древесины были получены на экспериментальной установке. Для определения предела прочности при сжатии применялась испытательная машина ИМ-5. Испытывались образцы цилиндрической формы с диаметром 20 мм и высотой 30 мм. Подсчет результатов испытаний по определению предельного напряжения сжатия производился по формуле

4 Р

(8)

где Ртах - наибольшее усилие сжатия, d — диаметр образца.

Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась на ЭВМ с использованием программы MS Excel.

4. Результаты экспериментальных исследований

Эксперименты были проведены, исходя из методики проведения экспериментов по формированию брикета из измельченной древесины и определению его прочности при сжатии, данной в главе 3.

В соответствии с методикой обработки экспериментальных данных, описанной в главе 3, был проведен регрессионный анализ предложенной в этой же главе модели в виде линейного уравнения:

р = Ь0 + ЬгХг + Ь2х2 + Ь3х3 + Ь4х4, где р - плотность брикета, х\ - внутренний диаметр матрицы, х2 - начальная плотность материала, - масса обрабатываемого материала, х4 -величина внешнего импульса.

Коэффициенты уравнения регрессии для различных пород древесины даны в табл. 3. Таблица 3

Значения коэффициентов уравнения регрессии

Коэффициенты Сосна Береза

Ь0 0.31 0.265625

¿1 -0.0055 -0.00488

Ъг 1.625 1.4125

ь3 -0.02 -0.017125

и 0.001567 0.001358

Все коэффициенты уравнения регрессии оказались значимыми.

Проверка однородности дисперсий и воспроизводимости опытов проводилась по критерию Кохрена. Расчетные значения критерия Ор оказались меньше табличных (От):

сосна Ср - 0,1250; 0,3400 => б-,<бт; береза вр = 0,1120; вт = 0,3400 => вр< От. Следовательно, опыты воспроизводимы, имеет место однородность дисперсий. Проверка адекватности регрессионной модели (позволяющая установить, будет ли построенная модель предсказывать значения отклика с той же точностью, что и результаты эксперимента) осуществлялась с помощью ^-распределения. Полученные значения для сосны Рр - 0,1710 и для березы Рр = 0,1617 оказались меньше табличного значения ¥р = 0,2. Это позволяет сделать вывод, что гипотеза об адекватности принимается и математическая модель может быть использована для описания процесса уплотнения.

Таким образом, линейная регрессионная модель пригодна для описания процесса формирования брикета из измельченной древесины под действием ударной нагрузки при соблюдении тех же условий и параметров, при которых проводились представленные в работе эксперименты.

Уравнение регрессии, описывающее процесс уплотнения, примет

вид:

для сосны:

р = 0,31 — 0,0055^ + 1,625р0 — 0,02т + 0,00157Я (19)

для березы:

р = 0,2656 - 0,0049с2 + 1,4125р0 - 0,0171т + 0,00136Р (20) Следует также отметить, что при повторном приложении нагрузки плотность экспериментального материала изменялась. Увеличение плотности наблюдалось во всех опытах при последующих 3-4 ударах, что подтверждает данные теоретических исследований о необходимости неоднократного приложения нагрузки с целью формирования равноплотного брикета.

Предел прочности при сжатии (МПа) в зависимости от плотности брикета можно выразить эмпирической зависимостью в виде уравнения первой степени

для сосны: Осж = -0,6075 + 2,645р, (21)

для березы: Сеж = —0,5675 + 2,735р (22)

Максимальное значение предела прочности при сжатии составило 2,91 МПа для брикетов из опилок березы и 2,78 МПа для брикетов из опилок сосны (плотность брикетов составляет 1,3 г/см3). Эмпирические зависимости (21), (22) иллюстрируются графиком на рис. 6.

МПа

1 - брикеты из опилок сосны

2 - брикеты Iii опилок береш

Рис. 6. Предел прочности брикетов при сжатии

5. Технологическая часть

В технологической части диссертации разработан опытно-промышленный участок для производства топливных брикетов с производительностью 1200-1300 кг/час при потоке опилок до 10 м3/час.

Основным оборудованием участка, рассматриваемым в настоящей работе, является пресс, конструкция которого защищена патентом № 96350.

Предлагаемый пресс имеет следующие отличия от прессов, известных в промышленности:

-матрицы расположены на поворотной платформе;

-на дне поворотной платформы неподвижно закреплена подпорная пластина, имеющая высадное отверстие для удаления готовых брикетов;

-механизм создания прессующего усилия выполнен в виде жёстко смонтированной на одной плите группы пуансонов, длины которых последовательно увеличиваются в направлении к высадному отверстию.

Указанные отличия позволяют повысить эффективность устройства за счёт увеличения его производительности, повышения плотности изготавливаемых древесных брикетов и упрощения извлечения готовых брикетов из устройства.

Схема предлагаемого пресса представлена на рис. 7-9.

Устройство для изготовления древесных брикетов включает матрицы

I для прессуемой массы 2, механизм 3 создания прессующего усилия, дозатор 4, транспортер 5 для сбора готовых брикетов 6 и привод (на рис. не показан). Матрицы 1 расположены на поворотной, платформе 7, на дне 8 которой неподвижно закреплена подпорная пластина 9, имеющая высадное отверстие 10 для удаления готовых брикетов 6. Механизм 3 создания прессующего усилия выполнен в виде жёстко смонтированной на одной плите

II группы 12 пуансонов 13, 14 и 15, длины которых последовательно увеличиваются в направлении к высадному отверстию 10. Устройство работает следующим образом.

Измельчённые древесные материалы, например, опилки загружают в дозатор 4. Включают привод устройства. При этом платформа 8 совершает поворот на угол, величина которого определяется количеством смонтированных на платформе 8 матриц 1 и останавливается. Группа 12 пуансонов опускается вниз и каждый из пуансонов совершает удар по порции опилок, находящихся в матрицах, уплотняя их. Подпорная пластина 9 в

период удара осуществляет подпор опилок, что обеспечивает получение брикетов с требуемой высокой плотностью. После выполнения удара плита 11 с группой 12 пуансонов 13, 14 и 15 поднимается в исходное положение, платформа 8 снова поворачивается на установленной в устройстве угол. Процесс уплотнения прессуемой массы в каждой из матриц 1 осуществляется последовательно тремя пуансонами.

Длина первого пуансона 13 (самого короткого) осуществляет лишь подпрессовку прессуемой массы т.е. частичное уплотнение прессуемой массы. Длина среднего пуансона 14 увеличивает степень уплотнения прессуемой массы, а длина последнего пуансона 15 равна или более длины матрицы, поэтому он является высадным, т.е. осуществляет высадку готового брикета из матрицы I на транспортёр 5 для сбора готовых брикетов 6.

Рис. 8. Схема пресса и околостаночного оборудования, вид сверху

Рис.

7. Схема пресса и околостаночного оборудования, вид спереди

Рис. 9. Механизм создания прессующего усилия, вид А по рис. 7

Таким образом, при каждом повороте платформы 8 постоянно осуществляется последовательное уплотнение прессуемой массы во всех матрицах 1 устройства в зависимости от пуансона, который в это время с ней контактирует, и высадка готового брикета.

В вышеизложенном описании и на рис. 7-9 приведена принципиальная конструкция прессующего механизма, оснащенного только тремя разновеликими пуансонами: подпрессовывающим, прессующим и высадным.

В реальных условиях число прессующих пуансонов может быть увеличено в зависимости от требуемой степени прессования, от объема порции опилок и геометрических параметров брикетов, то есть их диаметра и длины.

В качестве привода рабочего органа пресса на основании анализа типов вибровозбудителей принят пневматический привод.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Существующее оборудование не решает задачу утилизации опилок на малых и средних деревоперерабатывающих предприятиях. Целесообразной является разработка конструкций прессов ударного типа с учетом напряженно-деформированного состояния измельченной древесины на основании модели многомассной системы.

2. Математическая модель процесса уплотнения древесных опилок ударом в закрытой матрице устанавливает зависимость относительной деформации опилок от величины импульсной нагрузки, формулы (4), (14), раскрывает нелинейный характер изменения плотности в направлении удара (17) и позволяет определить численные значения показателей плотности и равноплотности в зависимости от коэффициента диссипации.

3. Теоретически и экспериментально установлено, что формирование равноплотного брикета невозможно при однократном импульсно-ударном воздействии. Экспериментально установлен прирост плотности после 3-4 дополнительных ударов, что подтверждает данные теоретических исследований о необходимости неоднократного приложения ударной нагрузки с целью получения удовлетворительных показателей плотности и равноплотности. На практике число ударов рекомендуется определять экспериментально.

4. Экспериментальные данные подтверждают результаты теоретических исследований о влиянии величины импульсной нагрузки на плотность получаемых брикетов, которая с достаточной для практических расчетов точностью определяется уравнениями регрессии (19), (20). Максимальная плотность брикетов при однократном приложении нагрузки 300 Н*с составляет 1,06 г/см3 для сосновых опилок и 0,91 г/см3 для березовых опилок при внутреннем диаметре прессформы 50 мм, а также 1,36 г/см3 для сосновых опилок и 1,18 г/см3 для березовых опилок при внутреннем диаметре прессформы 20 мм, что отличается от теоретически определенного значения (табл. 1) не более, чем на 6 %.

5. Предел прочности брикетов при сжатии является функцией плотности брикетов и может быть определен по эмпирическим уравнениям (21), (22). Экспериментально установленное значение предела прочности при сжатии составляет 2,91 МПа для брикетов из опилок березы и 2,78 МПа для брикетов из опилок сосны при плотности брикетов 1,3 г/см3.

6. Установлено, что при допущении об абсолютной жесткости материала матрицы и пуансона время затухания колебаний материала брикета не превышает 0,0001 с.

7. В условиях малых и средних деревоперерабатывающих предприятий рекомендуется к использованию пресс по патенту № 96350 «Устройство для изготовления древесных брикетов».

8. В качестве привода пресса ударного типа рекомендуется пневматический вибровозбудитель.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

1. Коршак A.B., Бирман А.Р., Хитров Е.Г. Брикетирование опилок на прессах ударного типа // Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии. Вып. № 194. СПб: ЛТА, 2011 г. С. 205-213.

2. Коршак A.B., Бирман А.Р., Хитров Е.Г., Коркка A.A., Селимов A.M. К вопросу повышения надежности оборудования лесоперерабатывающего комплекса // Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической академии. Вып. № 191. СПб: ЛТА, 2010 г. С. 205-213.

3. Бирман А.Р., Коркка A.A., Хитров Е.Г., Патякин В.И., Коршак A.B., Ва-ракосов М.Ю. Устройство для изготовления древесных брикетов. Патент на полезную модель №96350. опубл. 11.05.2010 Бюл. № 21.

4. Коршак A.B., Красиков Н.О., Некрасов С.И., Селимов A.M. Заготовка и использование осины в лесозаготовительном производстве // Технология и

оборудование лесопромышленного комплекса. Сборник научных трудов. СПб: ЛТА, 2009 г.

5. Бирман А.Р., Локштанов Б.М., Коршак A.B., Селимов А.М., Хитров Е.Г. Устройство для модификации древесины // Материалы конференция «Российский лес-2011», Вологда, 2011 г.

6. Красиков Н.О., Коршак A.B., Некрасов С.И., Селимов А.М. Повышение эффективности заготовки и использования малоценных пород древесины // Материалы второй международной научно-практической интернет-конференции «Леса России в XXI веке». СПб, 2010 г. с. 171 -175.

Просим принять участие в работе диссертационного Совета Д.212.220.03 или прислать Ваш отзыв на автореферат в двух экземплярах с заверенными подписями по адресу: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер. д. 5.

КОРШАК АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ АВТОРЕФЕРАТ

Подписано в печать с оригинал-макета 22.04.11. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Уч.-изд. л. 1,0. Печ. л. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ № 107. С 5 а.

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия Издательско-полиграфический отдел СПбГЛТА 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., 5.

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Коршак, Андрей Валентинович

ВВЕДЕНИЕ.

1. Состояние вопроса и задачи исследования.

1.1. Отходы деревопереработки.

1.2. Брикетирование древесных отходов. Технологические процессы и оборудование.

1.3. Существующие подходы к описанию процесса уплотнения измельченных древесных отходов.

1.4. Выводы и задачи исследований.

2. Теоретические исследования процесса формирования брикета из измельченной древесины в закрытой матрице под действием ударной нагрузки.

2.1. Общая часть.

2.2. Определение упругих постоянных измельченной древесины.

2.3. Построение математической модели формирования брикета из измельченной древесины под действием ударной нагрузки.

2.4 Выводы по главе.

3. Методика экспериментальных исследований.

3.1. Общие положения.

3.2. Основное оборудование и приборы.

3.3. Методика планирования и проведения экспериментальных исследований процесса формирования древесного брикета под действием ударной нагрузки.

3.4. Методика обработки результатов экспериментальных исследований по формированию древесного брикета.

3.5. Методика проведения экспериментальных исследований по определению физико-механических характеристик древесных брикетов, полученных под действием ударной нагрузки.

3.6. Методика обработки экспериментальных данных при исследовании физико-механических характеристик древесных брикетов.

4. Результаты экспериментальных исследований.

4.1. Исследование процесса формирования древесного брикета под действием ударной нагрузки.

4.2. Исследование физико-механических характеристик брикетов из измельченной древесины.

4.3 Выводы по главе.

5. Технологическая часть.

5.1 Общая часть.

5.2 Производительность участка производства брикетов.

5.3 Опытно-промышленный участок для производства древесных брикетов

5.3.1 Участок прессования.

5.3.2 Дозаторы.

5.3.3 Сушка опилок.

5.3.4. Привод виброударного пресса.

5.4. Выводы по главе.

Введение 2011 год, диссертация по технологии, машинам и оборудованию лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы дерева, Коршак, Андрей Валентинович

Актуальность темы. Рациональное использование древесных отходов, в том числе измельченной древесины мелких фракций и коры, является одной из важнейших задач комплексной переработки древесного сырья. Использование (утилизация) древесных отходов направлено на решение, кроме экономических задач, экологических проблем по охране окружающей среды. Социальный аспект утилизации древесных отходов состоит в том, что реализация технологий их переработки обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест.

Мелкие древесные отходы, ввиду малой насыпной плотности, занимают большие складские площади. Сухие опилки, щепа и, особенно, древесная пыль подвержены самовоспламенению. При использовании опилок, стружки и коры за пределами деревоперерабатывающих предприятий, даже на сравнительно небольшом расстоянии, всегда возникают трудности в перевозке рыхлого материала. Грузоподъемность транспорта в этом случае используется неэффективно. Прямое использование отходов раскряжевки и лесопиления в качестве топлива также затруднительно.

Одним из путей решения проблемы рационального использования мелких древесных отходов является их брикетирование. Однако распространенные в настоящее время технологии производства топливных брикетов из измельченной древесины имеют существенные недостатки.

Опыт других областей промышленности показывает, что эффективным способом уплотнения сыпучих материалов является применение воздействий динамического, в частности, ударного, характера. При действии динамических нагрузок увеличивается плотность и равноплотность готовых изделий по объему, снижается эффективный коэффициент трения между частицами материала и окружающими поверхностями, значительно уменьшаются потребные усилия по сравнению со статическим прессованием. Однако процесс уплотнения измельченной древесины при динамическом воздействии изучен еще недостаточно. Это делает невозможным разработать рациональные конструкции установок для уплотнения древесных материалов с применением ударных нагрузок.

Таким образом, исследование процесса уплотнения измельченной древесины и разработка нового оборудования для производства брикетов из измельченной древесины, является актуальной практической задачей.

Цель работы. Исследование теории процесса уплотнения древесных опилок на брикетных прессах с виброударпой нагрузкой и разработка оборудования для малых и средних деревоперерабатывающих предприятий.

Объектом исследований являются уплотняемые в брикеты древесные опилки, размещенные в закрытых матрицах прессов с ударной нагрузкой.

Предметом исследований являются процесс уплотнения древесных опилок, режимы и конструктивные параметры прессового оборудования.

Научная новизна. Разработанные и исследованные математические модели процесса брикетирования древесных опилок, учитывающие их упругие свойства и пространственную ориентацию в матрицах при импульсной ударной нагрузке, расширяют теорию уплотнения измельченной древесины, позволяют обосновывать рациональные параметры технологического процесса брикетирования, оптимизировать конструктивные соотношения пар матрица-пуансон и их число при регулировании величины плотности вырабатываемых брикетов в соответствии с потребительскими характеристиками конечной продукции.

Значимость для теории и практики. Разработанные математические модели процесса брикетирования опилок развивают теорию уплотнения измельченной древесины. Результаты работы позволяют обосновать рациональные параметры технологического процесса, обеспечивают повышение качества брикетов, снижают энергозатраты на их производство и позволяют совершенствовать конструкторские решения при проектировании прессового оборудования. Разработанная опытная установка позволяет с достаточной точностью получать данные, характеризующие процесс уплотнения древесных опилок под действием ударных нагрузок. Конструкция пресса ударного типа (патент № 96350) рекомендуется к использованию на малых и средних деревоперерабатывающих предприятиях.

Результаты работы могут быть рекомендованы к использованию производственными, проектными, научно-исследовательскими и учебными организациями лесной отрасли.

Достоверность выводов и результатов исследований обеспечена: применением методов математической статистики; проведением экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях и подтвержденной адекватностью полученных моделей за счет удовлетворительной сходимости экспериментальных и теоретических данных.

Апробация работы. Основные положения диссертации и отдельные ее разделы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Пути и опыт модернизации оборудования лесопромышленного комплекса», СПб, 2010, «Совершенствование и повышение надежности оборудования предприятий целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности», СПб, 2011, «Леса России в ХХТ веке», СПб, 2010; а также на научно - технических конференциях ле-соинженерного факультета Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии имени С.М. Кирова в 2010-2011 гг.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Математическая модель процесса уплотнения объема опилок, позволяющая: 1) установить зависимость их относительной деформации в закрытой прессформе под действием импульсной ударной нагрузки, 2) установить зависимость показателя равноплотности деформируемого объема опилок от коэффициента диссипации измельченной древесины, раскрывающую нелинейный характер изменения плотности в направлении ударного воздействия и определить ее численные значения.

2. Параметры импульсно-силового воздействия на уплотняемый в закрытой прессформе объем опилок, позволяющие утверждать о необходимости неоднократного приложения силового воздействия на уплотняемый объем и устанавливающие длительность затухания колебаний.

3. Результаты экспериментальных исследований брикетов из древесных опилок, подтверждающие возможность их изготовления под действием ударной нагрузки.

4. Принципиальная схема виброударного пресса для производства брикетов из древесных опилок по патенту № 96350, обеспечивающая эксплуатационные требования \^такому оборудованию в условиях работы малых и средних деревоперерабатывающих предприятий.

Заключение диссертация на тему "Обоснование технологии производства древесных брикетов на прессовом оборудовании ударного типа"

Общие выводы и рекомендации

Результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Существующее оборудование не решает задачу утилизации опилок на малых и средних деревоперерабатывающих предприятиях. Целесообразной является разработка конструкций прессов ударного типа с учетом напряженно-деформированного состояния измельченной древесины на основании модели многомассной системы.

2. Математическая модель процесса уплотнения древесных опилок ударом в закрытой матрице устанавливает зависимость относительной деформации опилок от величины импульсной нагрузки, формулы (2.26), (2.45), раскрывает нелинейный характер изменения плотности в направлении удара (2.53) и позволяет определить численные значения показателей плотности и равноплотности в зависимости от коэффициента диссипации.

3. Теоретически и экспериментально установлено, что формирование равноплотного брикета невозможно при однократном импульсно-ударном воздействии. Экспериментально установлен прирост плотности после 3-4 дополнительных ударов, что подтверждает данные теоретических исследований о необходимости неоднократного приложения ударной нагрузки с целью получения удовлетворительных показателей плотности и равноплотности. На практике число ударов рекомендуется определять экспериментально.

4. Экспериментальные данные подтверждают результаты теоретических исследований о влиянии величины импульсной нагрузки на плотность получаемых брикетов, которая с достаточной для практических расчетов точностью определяется уравнениями регрессии (4.1), (4.2). Максимальная плотность брикетов при однократном приложении нагрузки 300

3 3

Н*с составляет 1,06 г/см для сосновых опилок и 0,91 г/см для березовых опилок при внутреннем диаметре прессформы 50 мм и 1,36 г/см для соо сновых опилок и 1,18 г/см для березовых опилок при внутреннем диаметре прессформы 20 мм, что отличается от теоретически определенного значения (табл. 2.14) не более, чем на 6 %.

5. Предел прочности брикетов при сжатии является функцией плотности брикетов и может быть определен по эмпирическим уравнениям (4.3), (4.4). Экспериментально установленное значение предела прочности при сжатии составляет 2,91 МПа для брикетов из опилок березы и 2,78 МПа для брикетов из опилок сосны при плотности брикетов 1,3 г/см .

6. Установлено, что при допущении об абсолютной жесткости материала матрицы и пуансона время затухания колебаний материала брикета не превышает 0,0001 с.

7. В условиях малых и средних деревоперерабатывающих предприятий рекомендуется к использованию пресс по патенту № 96350 «Устройство для изготовления древесных брикетов».

8. В качестве привода пресса ударного типа рекомендуется пневматический вибровозбудитель.

Библиография Коршак, Андрей Валентинович, диссертация по теме Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

1. Никишов В. Д. Комплексное использование древесины М.: Лесная промышленность, 1985. -264 с.

2. Вторичные материальные ресурсы лесной и деревообрабатывающей промышленности (образование и использование) : Справочник / отв. вып. Г. М. Михайлов М.: Экономика, 1983. -224 с.

3. Коробов В. В. Переработка низкокачественного древесного сырья (проблемы безотходной технологии) : / В. В. Коробов, Н. П. Рушнов М.: Экология, 1991. -288 с.

4. Цывин М. М. Производство древесной муки : Обзор / М. М. Цывин, С. Г. Котцов, И. В. Шмаков М.: , 1977. -37 с.

5. Веселов А. А. Использование древесной пыли как вторичного сырья и топлива : Обзорная информация / А. А. Веселов М.: , 1984. -56 с.

6. Веретенник Д. Г. Использование древесной коры в народном хозяйстве : / Д. Г. Веретенник М.: Лесная промышленность, 1976. -120 с.

7. Веселов А. А. Использование древесных отходов фанерного и спичечного производства : / А. А. Веселов М.: Лесная промышленность, 1987. -160 с.

8. Редкокаша Д. В. Производство прессованных материалов из отходов лесозаготовок и неликвидной древесины : Обзор / Д. В. Редкокаша М.: , 1970. -78 с.

9. Модин Н. А. Брикетирование измельченной древесины и древесной коры : / Н. А. Модин, А. П. Ерошкин М.: Лесная промышленность, 1971. -112 с.

10. Древесные отходы потенциальный заменитель традиционных видов топлива (уголь, мазут, газ) : Тезисы докладов / Научно-практический семинар (2002; Санкт-Петербург) - СПб.: , 2002. -72 с

11. Перелыгин Л. М. Древесиноведение: / Л. М. Перелыгин, Б. Н. Уголев -М.: Лесная промышленность, 1971. -288 с.

12. Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.

13. Гомонай М. В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, технологии, режимы работы : / М. В. Гомонай М.: Изд-во МГУЛ, 2006. -68 с.

14. Михайлов Г. М. Пути улучшения использования вторичного древесного сырья : / Г. М. Михайлов, Н. А. Серов М.: Лесная промышленность, 1988. -224 с.

15. Бажанов Е. А. Брикетирование древесных отходов // Деревообрабатывающая промышленность. -1996. N 4. - С. 16-18.

16. Никитин Н. И. Химия древесины и целлюлозы : / Н. И. Никитин М.: Изд-во АН СССР, 1962. -712 с.

17. Корякин В. И. Термическое разложение древесины : / В. И. Корякин -М.: Гослесбумиздат, 1962. -294 с

18. Акимова Т. А. Экология. Природа-Человек-Техника : Рек. М-вом образования РФ в качестве учебника для студ. вузов / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин М.: Экономика, 2007. -510 с.

19. Гомонай М. В. Технология переработки древесины : Учебно-справочное пособие / М. В. Гомонай М.: Изд-во МГУЛ, 2001. -232 с.

20. Васечкин Ю. В. Прессовое оборудование в деревообработке : Лекции для студ. МТД / Ю. В. Васечкин; Отв. ред. А. Ш. Ибрагимов Л.: ЛТА, 1974. -80 с.

21. Модин H.A. Исследование радиального и непрерывно-периодического методов прессования древесных материалов: Дис. д-ра техн. наук/ H.A. Модин / ЛТА им. С.М. Кирова. Л.: 1972. 364 с.

22. Пановко Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. / 3-е изд., доп. и переработ. Л.: Машиностроение, 1976. - 320 с.

23. Вибрации в технике Текст. : справочник : в 6 т. / Ред. К. В. Фролов. -изд. 2-е, испр. и доп. М. : Машиностроение, 1999. - ISBN 5-217-02727-4. Т. 1 : Колебания линейных систем / В. В. Болотин [и др.] ; ред. В. В. Болотин. - 504 с

24. Пановко, Яков Гилелевич. Введение в теорию механических колебаний : Учебное пособие для ВУЗов / Я. Г. Пановко. 3-е изд., перераб. - М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. - 252 с. :

25. Роман, Олег Владиславович. Справочник по порошковой металлургии: порошки, материалы, процессы : справочное издание / О. В. Роман, И. П. Габриелов. Минск : Беларусь, 1988. - 175 с.

26. Быховский И. И. Основы теории вибрационной техники. М.: Машиностроение, 1968. - 362 с.

27. Блехман И. И. Вибрационная механика. М.: Наука, 1994. 394 с.

28. Виноградов В.А. Влияние вибрационного воздействия при брикетировании измельченной древесины. // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств. -С. 166 169.

29. Буглай Б. М. Технология изделий из древесины : Допущено М-вом высш. сред. спец. образования СССР в качестве учебника для студ вузов / Б. М. Буглай, Н. А. Гончаров М.: Лесная промышленность, 1985. -408 с.

30. Памфилов В. В. Влияние ударных нагрузок на структуру и механические свойства древесины : / В. В. Памфилов; отв. ред. Л. А. Рымаренко -Брянск.: , 1965. -73 с

31. Хухрянский П.Н. Контурное прессование древесины методом удара. // Мебель и деревообработка: Реф. информ. М.: ВНИПИЭлеспром, 1965. Вып. 25. С.37.

32. Хухрянский П. Н. Прессование и гнутье древесины : / П. Н. Хухрянский JI.: Гослесбумиздат, 1956. -244 с

33. Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара. — М.: Наука, 1977.-223 с.

34. Рагульскене B.J1. Виброударные системы. Вильнюс: Минтис, 1974. -320 с.

35. Батуев Г.С. Инженерные методы исследования ударных процессов / Г.С. Батуев, Ю.В. Голубков, А.К. Ефремов, A.A. Федосов. М.: Машиностроение, 1977. - 248 с.

36. Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./ Ред. совет: В.Н. Челомей (пред.). М. : Машиностроение, 1979. - Т. 2. Колебания нелинейных механических систем / Под ред. И.И. Блехмана. 1979. 351 с.

37. Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./ Ред. совет: В.Н. Челомей (пред.). М. : Машиностроение, 1981. - Т. 4. Вибрационные процессы и машины/ Под ред. Э.Э. Левендела. 1981. 509 с.

38. Зарецкий Ю.К. Теория консолидации/ Ю.К. Зарецкий. М.: Наука, 1967.-268 с.

39. Минетас К.Б. Повышение эффективности процесса брикетирования измельченной древесины методом экструзии. Дис. канд. техн. наук/ К.Б. Минетас / ЛТА им. С.М. Кирова. Л.: 1988. - 210 с.

40. Гомоиай М. В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, технологии, режимы работы : / М. В. Гомонай М.: Изд-во МГУЛ, 2006. -68 с

41. Модин Н. А. Брикетирование измельченной древесины и древесной коры : / Н. А. Модин, А. Н. Ерошкин М.: Лесная промышленность, 1971. -112с.

42. Ашкенази Е. К. Анизотропия древесины и древесных материалов : / Е. К. Ашкенази М.: Лесная промышленность, 1978. -222 с.

43. Хухрянский П. Н. Прочность древесины : / П. Н. Хухрянский М.: Гослесбумиздат, 1955. -152 с.

44. Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: / Б. Н. Уголев; Ред. Б. Н. Уголев М.: Изд-во МГУЛ, 2002. -340 с

45. Лурье А.И. Теория упругости:/ М. :Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. -512с

46. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела:/ М. :Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. -512с

47. Ашкенази Е. К. Анизотропия конструкционных материалов : Справочник / Е. К. Ашкенази, Э. В. Ганов Л.: Машиностроение, 1980. -247 с.

48. Поздняков А. А. Прочность и упругость композиционных древесных материалов : / А. А. Поздняков М.: Лесная промышленность, 1988. -136 с.

49. Вигдорович А. И. Древесные композиционные материалы в машиностроении : Справочник / А. И. Вигдорович, Г. В. Сагалаев, А. А. Поздняков М.: Машиностроение, 1991. -240 с

50. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. М.: Мир, 1982. 334 с

51. Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. М.: Наука, 1977.-400 с.

52. Поздняков A.A. Упругие постоянные древесностружечной плиты как квазиизотропного материала// Лесной журнал / Изв. ВУЗов. 1969. - № 5. -С. 71-76

53. Москалева В. Е. Строение древесины и его изменение при физических и механических воздействиях : / В. Е. Москалева; отв. ред. В. Е. Вихров -М.: Изд-во АН СССР, 1957. -166 с.

54. Отчет по теме 61. Определение коэффициентов трения и распирающих усилий при прессовании измельченной древесины. Д.: ЛТА, 1965. — 49 с.

55. Отчет по теме ?(уплотнение)

56. Беляев Н. М. Сопротивление материалов : / Н. М. Беляев М.: Наука, 1976. -608 с

57. Александров, Анатолий Васильевич. Сопротивление материалов Текст. : Учебник для ВУЗов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин; Ред. А. В. Александров. 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2000. - 560 с.

58. Дарков A.B., Шапошников H.H. Строительная механика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1986г. -607с.

59. Плотников Ю.Г.: Матрицы в строительной механике, Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2008 г. 141 с.

60. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1966. 576 стр

61. Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов. М.: Государственное издательство физико-математической литературы. 1962 год. 456 страниц

62. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) М.: Наука, 1977. 830 стр. 4-е издание

63. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления Текст. : учебное пособие для вузов / Н. С. Пискунов. 13-е изд. - М. : Наука, 1985 -.Т. 1.- 1985.-429 с

64. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1971 г. 576 с.

65. Анохин H.H. Строительная механика в примерах и задачах ч. П. — М.: Издательство Ассоциации строительных ВУЗов, 2007. — 464 с.

66. Смирнов А.Ф. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. / А.Ф. Смирнов, A.B. Александров, Б.Я. Лащеников, H.H. Шапошников; Под ред. А.Ф. Смирнова. -М: Стройиздат. 1984. -416с.

67. Свиткин М. 3. Технология изготовления изделий из измельченной древесины : / М. 3. Свиткин, Д. А. Щедро М.: Лесная промышленность, 1976.-144 с

68. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. : / В. И. Анурьев; ред. И. Н. Жесткова М.: Машиностроение, 2006. -928 с

69. Адлер ЮП. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.:Наука, 1978. — 110 с

70. Андреев A.A. Математическое планирование эксперимента. Л.:ЛТА, 1982—150 с.

71. Родионов П.М. Основы научных исследований. Л.: ЛТА, 1989. — 99 с.

72. Гуров СВ. Планирование и статистическая обработка результатов экспериментов. Методические указания. — С-Пб.:ЛТА. — 31с.

73. Карпов. A.C., Цветков. Е.И. Влагометрия, качество, конкуренция. Методы и средства развития конструктивной конференции на российском рынке контроля влажности древесины. СПб.: 1997 г. — 66 с.

74. Карпов A.C. Технологический контроль влажности древесных частиц при их сушке. Дисс. на соиск. уч. степ, к.т.н. Л.: ЛТА, 1983 г. 278 с.

75. Гальперин В.И. Методы оценки эффективности процессов фракционирования древесных частиц // Деревообрабатывающая промышленность 1973. № 11. С. 9-11.

76. Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5-ти т. : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия для студ. вузов / Д. В. Сивухин М.: Физматлит, 2006. -544 с

77. Расев А.И. Отходы деревообработки малых предприятий в дело. // Лесная промышленность. -1999. N 3. - С. 15 - 16.

78. Шведов А.И. Классификация путей и способов утилизации лесосечных отходов. // Известия вузов. Лесной журнал. -1995. N 2 - 3. - С. 54 - 57.

79. Модин Н. А. Брикетирование измельченной древесины и древесной коры : / Н. А. Модин, А. Н. Ерошкин М.: Лесная промышленность, 1971. -112 с.82. Рекламный проспект83. Рекламный проспект

80. Рекламный проспект фирмы «Штельк»

81. Ракитова О. С. Древесная топливная гранула в России и СНГ : Справочник / О. С. Ракитова, А. Д. Овсянко, С. Е. Александрова СПб.: , 2005. -124 с.

82. Бит Ю.А. Древесные отходы биотопливо. // Лесосечные, лесосклад-ские работы и транспорт леса. -С. 9 - 14.87. ТУ па брикеты88. А.с. № (наш пресс)89. Юдин. Дисс. к.т.н.

83. Артоболевский И. И. Технология механизмов и машин / И. И. Артоболевский М.: Наука, 1988. -640 с.

84. Петров А. К. Технология деревообрабатывающих производств / А. К. Петров М.: Лесная промышленность, 1986. -280 с.

85. Мосягин В. И. Вторичные ресурсы лесного комплекса : / В. И. Мося-гин; Ред. В. Е. Леванов СПб.: ЛТА, 1998. -231 с.

86. Расев А.И. Особенности развития техники и технологии сушки пиломатериалов на современном этапе. // Лесной вестник. -1998. N 1 (2). - С. 28 -34.

87. Расев А. И. Сушка древесины : Учебное пособие / А. И. Расев М.: Изд-во МГУЛ, 2007. -224 с

88. Пановко. Г.Я. Динамика вибрационных технологических процессов. -М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. — 176 с.

89. Гладков С.Н. Электромеханические вибраторы. М.: Машиностроение, 1966.-83 с.

90. Корнилов В.В. Гидропривод в кузнечно-штамповочном оборудовании /В. В. Корнилов, В. М. Синицкий; Ред. Н. В. Пасечник. М. : Машиностроение, 2002. - 224 с

91. Банкетов А. Н. Кузнечно-штамповочное оборудование; ред. А. Н. Банкетов, Е. Н. Ланской. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1982.- 574 с.