Обзор статьи

Влияние режимов нагружения на деформативные свойства LVL при сжатии вдоль волокон

УДК: 

624.011.14

DOI: 

10.23968/1999-5571-2026-23-3-39-49

Страницы: 

39-49

Аннотация: 

Исследованы деформативные свойства материала клееного из однонаправленного шпона (LVL) путем испытания образцов на осевое сжатие, обусловленное силовым или кинематическим режимом их нагружения. В результате выполненных исследований установлено, что данный композиционный материал проявляет существенную нелинейность деформативных свойств, сложное реологическое поведение, зависящие как от принятого режима нагружения образцов, так и скорости их деформирования. Скорость нагружения образцов для силового режима принималась из интервала от12,6 до 4000 Н/с, а для кинематического режима - от 0,02 до 20 мм/мин. Приведены значения модулей упругости и пределы вынужденных высокоэластических деформаций LVL.

Список цитируемой литературы: 

  1. Огарков Б. И. Теория деформирования древес ных материалов с учетом ползучести // Исследования в области древесины и древесных материалов. Тр. Института леса и древесины СО АН СССР. Красноярск, 1967. С. 130-139.

  2. Найчук А. Я. Учет изменения деформативных свойств древесины во времени при проектировании деревянных конструкций // Вестник Брестского государственного технического университета. 2021. № 1 (124). С. 24-28.

  3. Иванов Ю. М. Предел пластического течения древесины. М.: Госстройиздат, 1948. 200 с.

  4. Иванов Ю. М. Области упругого и неупругого деформирования древесины и фанеры // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1979. № 12. С. 17-22.

  5. Ржаницын А. Р. Теоретические предпосылки к построению методов расчета деревянных конструкций во времени // Исследования прочности и деформативности древесины (под ред. Г. Г. Карлсена). М.: Госстройиздат, 1956. С. 21-31.

  6. Фрейдин А. С., Вуба К. Т. Прогнозирование свойств клеевых соединений древесины. М.: Лесная промышленность, 1980. 224 с.

  7. Коваль П. С. Ускоренный метод определения длительной прочности древесины и материалов на ее основе // Вестник гражданских инженеров. 2024. № 6 (107). С. 68-80. DOI 10.23968/1999-5571-2024-21-6-68-80.

  8. Ржаницын А. Р. Теория ползучести. М.: Стройиздат, 1968. 416 с.

  9. Лукаш П. А. Основы нелинейной строительной механики. М.: Стройиздат, 1978. 204 с.

  10. Пятикрестовский К. П. О расчете пространственных конструкций с учетом физической нелинейности // Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, пластмассы): справочник; под ред. Ю. А. Дыховичного, Э. З. Жуковского. М.: Высшая школа, 1991. 274 с.

  11. Коваль П. С., Кушнир А. Э. Исследование длительного модуля упругости LVL при кратковременных воздействиях // Вестник Евразийской науки. 2024. Т. 16, № 3. 11 с. URL: https://esj.today/PDF/90SAVN324.pdf

  12. Любошиц М. И. Влияние скорости испытания на предел пластического течения древесины сосны: автореф. дис. … канд. техн. наук. Минск, 1950. 8 с.

  13. Тутурин С. В. Механическая прочность древесины // Физическая мезомеханика. 2004. Т. 7, № 6. С. 85-88.

  14. Тутурин С. В. Механическая прочность древесины. М.: Спутник+, 2007. 312 с.

  15. Коваль П. С., Трунина Ю. В. Деформации и прочность LVL при сжатии в условиях оттаивания // Вестник гражданских инженеров. 2025. № 3 (110). С. 38-50. DOI 10.23968/1999-5571-2025-22-3-38-50.

Авторы: 

Коваль П. С. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Черных А. Г. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Найчук А. Я. Брестский государственный технический университет Брест, Республика Беларусь

Кушнир А. Э. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Трунина Ю. В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Выпуск журнала