Пластики древесные слоистые марки дсп а. Листовой пластик. Применение бакелитовых слоистых пластиков

К древесным пластикам принято относить пластмассы, имеющие наполнителями продукты переработки древесины. Не относятся к пластмассам натуральная древесина, даже обработанная ("облагороженная"), клееная древесина и строительная фанера, но они широко используются в конструкциях с применением пластмасс.

Переходной формой от натурального древесного материала к Пластикам является бакелизированная фанера. В отличие от обычной фанеры, составленной из склеенных простых шпонов, бакелизированная фанера склеивается из обмазанных и частично пропитанных синтетической смолой шпонов. Она более прочна, а главное - более водостойка, чем строительная фанера.

Эти древесно-пластмассовые композиты смешивают мелкие древесные частицы с возобновляемыми, биоразлагаемыми, регенерируемыми, переработанными или девственными пластиковыми материалами, чтобы сделать прочные гладкие гранулы для удобного обращения и дальнейшей обработки.

Древесные волокна получают из отходов, производимых лесозаготовителями, которые затем обрабатываются для получения постоянного армирующего продукта. Использование этих частиц способствует рекультивации древесных отходов, которые в противном случае были бы отправлены на свалки, и гарантирует, что новые деревья не будут вырублены, чтобы сделать продукт. Древесно-пластмассовые композиты также уменьшают потребление энергии, поскольку они плавятся при более низких температурах, чем обычные пластмассы.

К основным древесным пластикам относятся: древеснослоистый пластик (марки ДСП-Б, ДСП-В), бумажный декоративный слоистый пластик (БСП), а также древесноволокнистые плигы (ПВ) и древесностружечные плиты (ПС). Другие древесные пластики (арктилит, лигностон, дельта-древесина, камыше - сечковые плиты, стружечноволокнистые плиты и т. д.) являются разновидностями основных и большого значения для строительства пока не приобрели.

Пожалуй, наиболее узнаваемые материалы для настила, древесно-пластиковые композиты на самом деле демонстрируют невероятно широкий диапазон потенциальных применений. Регулируя вид, размер и концентрацию древесных частиц в композиции, можно достичь различных свойств. Древесно-пластмассовые композиты могут даже быть вспенены, чтобы сделать прочный легкий материал.

Аналогичным образом, выбранные виды древесины также будут иметь отношение к цвету конечного продукта. Сосновые наполнители имеют тенденцию производить продукты, которые легче по сравнению с лиственными наполнителями. Более крупные частицы древесины также окажут влияние на готовый вид, придавая продукту более естественный вид.

Конструкционные древесные пластики изготовляются преимущественно на фенолоформальдегидной смоле, а отделочного назначения - на карбамидной (мочевиноформальдегидной) смоле. Оба вида смол, как и сама древесина, обладают высокой степенью химической стойкости. На основе пластика ДСП получают даже специальный материал для химического машиностроения, обладающий особенно высокой химической стойкостью (ДСП-Ф). Тем не менее те древесные пластики, в которых древесина не претерпевает больших изменений - древесноволокнистые и древесностружечные плиты - являются легко увлажняемыми, а потому подверженными загниванию. В строительстве следует применять только такие плиты, при изготовлении которых в их состав введен антисептик.

Эта изменчивость в оформлении изделий из древесно-полимерных композитов открывает эти материалы в соответствии с широким спектром дизайнерских предпочтений. Приложения продукта включают детские игрушки, игрушки для собак, автомобильные интерьеры, мебель для патио, окантовку сада и многое другое.

Древесно-пластиковые композиты способны достигать огромного спектра характеристик, сохраняя при этом одну общую черту: устойчивость. По мере того, как отношения потребителей к нашей ответственности перед планетой изменяются, более разумные материалы предлагают путь вперед.

С целью повышения влагостойкости древесных плит в них вводятся также различные гидрофобные вещества, увеличивается содержание смолы, после установки конструкции в дело применяются защитные окраски. Но при использовании плит в строительных конструкциях надо иметь в виду, что все эти меры не делают плиты полностью влагостойкими, а поэтому их не следует применять в конструкциях, предназначенных для работы в условиях постоянного увлажнения (санузлы, кровля, подвальные помещения и т. д.).

Работа с древесно-полимерными композитами

Наружные материалы для настилов Материалы для фехтования Сайдинг Газонокосилка и мебель Мебель Литьевые и профилированные экструдированные изделия. Кроме того, во многих применениях используемые пластмассовые материалы могут быть получены из постиндустриальных или пост-потребительских источников рециркуляции, что дополнительно уменьшает потребность в более пластичной смоле, полученной непосредственно из нефти, и увеличивая использование регенерированных материалов.

Кроме того, они доступны в классе литьевого формования, а также в классе экструзии. К счастью для производителей, обработка древесно-полимерных композитов удивительно похожа на переработку традиционных нефтяных пластиков. Крупномасштабных инвестиций в новое оснащение оборудования не требуется, так как материал не ведет себя по-разному.

В противопожарном отношении древесные пластики более стойки, чем натуральная древесина. Путем добавления к сырью при изготовлении пластиков соответствующих пропиточных составов - антипиренов им можно придать свойство полной невозгораемости.

Положительным свойством древесных пластиков является малая теплопроводность, поэтому их можно успешно использовать в конструкциях совмещенного типа, а также для устранения мостиков холода, возникающих в конструкциях, выполняющихся в более теплопроводных материалах, таких, как металл, асбестоцемент, бетон и т. д. Вместе с тем древесные пластики обладают большим температурным расширением, а поэтому в протяженных конструкциях, выполняемых целиком из них, необходимо устройство температурных швов.

Для производителей полезно знать точную формулировку, выбранную дизайнерами продукта. Древесно-пластмассовые композиты обычно имеют более низкие температуры плавления, и следует проявлять осторожность, чтобы они не перегревались. Древесно-пластиковые композиты обычно обрабатываются при температурах около 50 градусов ниже, чем тот же незаполненный материал. Большинство древесных добавок начнет гореть при температуре около 400 градусов по Фаренгейту. Как правило, чем выше отношение древесины к пластику, тем ниже температура плавления.

Дополнительные преимущества древесных частиц, которые придают пластику во время фазы производства, являются одной из стабильности размеров. Поскольку древесные частицы структурно укрепляют продукт, их можно удалить из формовки при более высокой температуре, чем только пластик. В долгосрочной перспективе это может обеспечить огромные преимущества в плане сокращения времени цикла и повышения производительности.

Объемный вес конструкционных древесных пластиков находится в пределах 0,5-1,4 т/м 3 .

Древесные пластики хорошо обрабатываются: сверлятся, пилятся, строгаются, но наличие в их составе смолы затрудняет обработку и деревообрабатывающий инструмент быстрее изнашивается. Поэтому твердые пластики ДСП и БСП лучше обрабатывать металлорежущим инструментом.

Как только производители знают о конкретных рецептурах, выбранных для древесно-пластикового композита, процесс работы с этими материалами очень похож на работу с традиционными пластмассами. Есть даже некоторые преимущества, помимо преимуществ устойчивости, которые они привносят в литьевые операции.

  • Равномерный размер гранул для равномерного плавления.
  • Гарантированное низкое содержание влаги.
  • Низкие температуры обработки.
  • Совместимость с существующим оборудованием.
  • Подходит для добавления пенообразователей.
«Зеленая точка» подходит к тому, чтобы производство из древесно-пластиковых композитов было похоже на привычную работу для пластиковых формовочных машин. Когда это так, дизайнеры могут сосредоточиться на всех дополнительных преимуществах, которые эти материалы привносят в дизайн продукта.

Основным способом соединения элементов, выполняемых из древесных пластиков, является склеивание, причем для этого рекомендуется использовать клеи, основанные на фенолофор- мальдегидных и карбамидных смолах. При монтаже конструкций с применением древесных пластиков следует применять соединения нагельного типа. Причем, учитывая, что твердость и прочность на смятие у древесных пластиков не меньше, чем у натуральной древесины, металлические нагельные соединения древесных пластиков можно рассчитывать так же, как нагельные соединения древесины. Нагели, выполняемые из ДСП-Б, приравниваются к дубовым.

Древесно-пластмассовые композиты, являясь более устойчивой альтернативой полностью нефтегазовому сырью, приносят многочисленные преимущества для продуктов. Устойчивость к погоде Долговечность Меньше обслуживания Нет осколков Более естественный внешний вид Легкость обработки. Заинтересованы в обсуждении, подходит ли наш древесно-пластиковый композит для вашего продукта? Нам было бы интересно услышать от вас.

Композит представляет собой гибридный материал, состоящий из натурального дерева и пластикового волокна. Пила пыли из волокнистых наполнителей, таких как целлюлоза, арахис и бамбук, смешиваются с новым или отработанным пластмассовым порошком из таких материалов, как полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и акрилонитрилбутадиенстирол. Когда материалы смешивают друг с другом для достижения относительно толстой консистенции, их экструдируют или формовают.

Бакелизированная фанера выпускается в соответствии с ГОСТ 1853-51 в листах толщиной 5, 7, 10, 12, 14 и 16 мм, размерами 120×485, 120×560 и 150×440 см. В строительных конструкциях следует применять бакелизированную фанеру марки БФС, у которой рубашки (наружные шпоны) пропитываются, а серединки (внутренние шпоны) намазываются спирторастворимыми смолами. Объемный вес бакелизированной фанеры 1050 кг/м 3 .

Из чего состоит Бакелитовый древесно-слоистый пластик

Добавки, такие как красители, усиливающие агенты и смазочные материалы, могут быть добавлены для достижения более высокого уровня спецификации для предполагаемого использования продукта. Благодаря уникальной композиции композита, деревянный пластиковый композит можно манипулировать, чтобы принять широкий спектр форм и размеров, включая арочные и изогнутые формы. В результате высокого содержания целлюлозы древесный пластик можно обрабатывать аналогично древесине, но они также устойчивы к воздействию влаги и гнили.

Бакелизированная фанера может применяться для изготовления несущих конструкций: балок, арок, рам, щитов покрытий, в перегородках, внутренних стенах, причем вне зависимости от условий эксплуатации (повышенной влажности воздуха или периодического увлажнения в открытых сооружениях), она не нуждается в защитной покраске. Бакелизированная фанера относится к лесным материалам (СНиП I-B.13-62).

Древесно-пластиковый композит, состоящий из полиэтилена и древесных опилок, как правило, используется в основном в строительных и конструкционных деталях. Выбор материала во многом зависит от предпочтения изготовителя и основывается на общих свойствах каждого компонента, а также доступности. Древесные компоненты обычно используются в форме опилок или небольших волокнах и обычно составляют от 50 до 70 процентов готового древесного пластикового композита. Клен, дуб и сосна являются общими типами опилок и, как правило, относительно дешевы для получения.

Древеснослоистые пластики ДСП-Б и ДСП-В получаются горячим прессованием березовых шпонов, пропитанных феноло-формальдегидной смолой. Прессование уплотняет древесину, в результате объемный вес ее увеличивается и в целом для пластика составляет 1,3 т/м 3 .

Древеснослоистый пластик является самым прочным из всех древесных пластиков. Особенно прочен вдоль волокон наружных шпонов древеснослоистый пластик марки ДСП-Б, так как в нем соотношение продольных шпонов к поперечным составляет 10: 1 или даже 20: 1 (рис. 11). Почти в два раза слабее ДСП-В, так как в нем шпоны набираются в соотношении 1:1. Но он более однороден и имеет одинаковую прочность вдоль и поперек листа. Согласно ГОСТ 8697-58, древеснослоистый пластик изготовляется в листах и плитах толщиной Г; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 мм(ДСГ1-В), 15-60 мм при градации через 5 мм (ДСП-Б),

Для достижения перечисленных выше характеристик следует контролировать способ обработки древесины и межфазную адгезию. Разница между поверхностной энергией древесины и матрицей пластического полимера определяет окончательные физические свойства композита, часто требуя добавления связующего агента для обеспечения сильной межфазной адгезии. Сцепные агенты стимулируют использование разнородных материалов для образования сплава. Также может быть использована совместимость, способ, посредством которого смачивание достигается в смеси.

длиной 70, ПО, 150, 230, 480, 560 см и шириной 80, 90, 100, 110, 120 см. По заказу из древеснослоистого пластика могут изготовляться профильные погонажные изделия.

Учитывая относительно высокую стоимость пластика (522 руб. за Г г) и дефицитность, его следует применять при изготовлении деталей строительных конструкций: обрамления плит и панелей, вкладышей, шпонок, нагелей и т. и. Древеснослоистый пластик ДСП-В малой толщины можно применять в обшивках панелей и плит, обращенных внутрь помещений, в панелях перегородок, подвесных потолков и т. д. Он имеет красивый внешний вид, гладкую поверхность и не нуждается в дополнительной отделке. Требуется только производить расшивку швов.

Существует несколько способов, в которых могут происходить сцепление и совместимость, включая модификацию волокна или полиэфира и добавление связующих веществ. В зависимости от типа используемой древесины и пластмассы могут быть подходящими различные связывающие агенты и совместители.

Изготовление втулок и вкладышей

Теперь они двигаются в литье под давлением. Некоторые литьевые формовки не решаются экспериментировать с новыми материалами, такими как древесно-пластиковые композиты. Однако эти материалы имеют некоторые характеристики обработки, которые отличают их от известных формовочных смол.

Древеснослоистые пластики обрабатываются при пониженных скоростях и при больших углах резания, чем древесина.

Бумажный декоративный слоистый пластик БСП получается горячим прессованием множества слоев пропитанной смолами специальной бумаги. Внутренние слои пропитываются феноло- формальдегидной смолой, наружные - прозрачной меламинокарбамидной смолой. Путем добавления в смолу пигмента или использования в качестве наружных слоев декоративной бумаги получают пластик различных цветов и рисунка (рис. 12).

Есть много веских причин для создания продуктов и компонентов из термопластичных биокомпозитов. Поскольку они содержат до 50% органических волокон, эти материалы предлагают формовочные машины для формования материалов, которые более экологичны, чем обычные полимеры, полученные из нефтехимического происхождения. В дополнение к «зеленым» факторам термопластичные биокомпозиты уменьшают воздействие моющего на повышение цен на нефть, снижают затраты на электроэнергию, связанные с производством, и производят конечный продукт с большой структурной жесткостью, эстетически приятным контуром и новыми, высокопроизводительными характеристиками возможностей.

Свойства БСП во многом совпадают со свойствами ДСП. Он так же как и ДСП стоек к воздействию растворов кислот, щелочей, масел, бензина и органических растворителей. Хорошо моется и очищается от грязи. Его объемный вес 1400 кг/м 3 . Но он менее влагостоек, так как меламинокарбамидная смола более гигроскопична, чем фенолоормальдегидная. БСП способен поглощать влагу из окружающей среды, при высыхании же он коробится.

Приложения могут включать в себя автомобильные, строительные, спортивные, игрушки и другие потребительские товары. Для обеспечения качества готовых компонентов крайне важно использовать высококачественные термопластичные биокомпозитные гранулы. На основной состав пеллет входят две основные области.

Поверхностная влажность должна составлять менее 5%, в то время как внутренняя влажность гранул должна составлять менее 1%. Неспособность контролировать содержание влаги может привести к появлению видимого блеска и повышенной хрупкости. Кроме того, не должно быть порошкообразного остатка, что является признаком неправильной конструкции оборудования или технического обслуживания со стороны производителя гранул.

  • Правильная инкапсуляция и однородность.
  • Пеллеты должны быть чистыми и относительно последовательными по размеру и форме.
Таким образом, формовочные машины могут снизить свои материальные затраты и получить «зеленые» преимущества материала при пошиве уровня древесного волокна.

Нашей промышленностью изготовляется БСП согласно ГОСТ 9590-61 в листах толщиной от 1 до 5 мм, длиной 100-300 см и шириной 100 см. Прочность его меньше, чем у ДСП, но все же имеет значительную величину. Поэтому бумажный слоистый пластик можно успешно применять в обшивках плит и панелей, обращенных внутрь помещений, в панелях потолков, перегородок и других конструкциях, защищенных от атмосферного воздействия. При этом его высокие декоративные качества хорошо сочетаются с вполне достаточной прочностью и жесткостью.

Влажность,% не более

Благодаря смешиванию формовочные машины могут достичь различных рабочих характеристик, например, улучшить сопротивление разрушению таких компонентов, как автомобильные бамперы, или увеличить структурную жесткость чистой смолы. В результате литьевые формовочные машины могут обеспечить значительную экономию энергии. Они также могут обеспечить более короткое время цикла и более высокую производительность из-за сокращения времени наполнения и охлаждения.

Физико механические свойства листового винипласта

Формовочное давление, конечно, зависит от конструкции детали, а также от бегущей системы и ворот. Хотя материал имеет тенденцию течь очень быстро, важно избегать чрезмерно короткого времени заполнения, так как материал чувствителен к сдвигу. Повышенное тепло из-за чрезмерно быстрого времени заполнения обычно проявляется в ярких полосках, богатых смолой, на поверхности компонента. Эта полоса устраняется просто путем замедления скорости впрыска.


Нашей промышленностью освоен также выпуск трудносгораемого слоистого пластика (СТУ 30 14085-63) из антипирированной бумаги. Длина листов 97,5 и 147,5 см, ширина 97,5 смг толщина 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 мм. От обычного БСП он отличается меньшей горючестью.

Древесноволокнистая плита ПВ получается из раздробленной и растертой до волокнистого состояния древесины (древесной массы), смешанной с небольшим количеством связующего из канифоли, полимеризующихся масел или фенолоформальдегидной смолы.

Как конструкционные материалы, интерес представляют только сверхтвердые плиты (ГОСТ 4598-60) и половые сверхтвердые плиты (ГОСТ 9460-60), имеющие объемный вес 950 кг/м 3 , и более (до 1100 кг/м 3) (рис. 13). Обязательным условием применения ПВ в строительных конструкциях является антисептирование их путем добавления антисептика в древесную массу при изготовлении, что однако стандартами не предусматривается, но легко осуществимо по специальному заказу заводу-изготовителю.

Древесноволокнистые сверхтвердые плиты-листовой материал толщиной от 3 до 5 мм при ширине листов 120-180 см и длине от 120 до 360 см. Плиты хорошо режутся и склеиваются так, что в указанных пределах легко получить любые размеры. Они относительно дешевы.


Плиты, пропитанные при изготовлении фенолоформальдегидной смолой, которая добавляется в количестве до 6% к весу сухой массы, антисептированные и подвергнутые закалке, обладают значительной прочностью. Они могут использоваться при изготовлении строительных конструкций для таких элементов, как обшивки плит и панелей стен и перегородок, соты, подвесные потолки, стенки балок (вместо фанеры) и других коробчатых элементов, а также мелких деталей: прокладок, накладок, ребер, обрамления и т. п. Недостатком плит является гигроскопичность, поэтому их следует применять для работы в защищенных от постоянного увлажнения условиях.

Древесностружечные плиты ПС вырабатываются нашей промышленностью в значительном количестве. Из регламентированных ГОСТ 10632-63 плит для строительных конструкций целесообразно применение плит плоского прессования среднего веса марок ПС-Г - однослойных и ПС-3 - трехслойных (рис. 14). Однослойные плиты однородны по толщине, трехслойные плиты в наружных слоях содержат смолы больше, чем в середине. Толщина плит ПС: ТО, 13, 16, 19, 22, 25, 32 мм, ширина 150 и 175 см, длина 350 см. Объемный вес 0,65 т/м 3 .

Производство стружечных плит все время совершенствуется и качество их улучшается. В настоящее время плиты ПС, изготовленные на основе фенолоформальдегидной смолы, можно рекомендовать для применения в малонапряженных строительных конструкциях: настилах под кровлю, подвесных потолках, перегородках, стеновых панелях (в качестве внутренней обшивки), черных полах и т. д. Плиты ПС не дороги, они стоят 60-80 руб. за 1 м 3 , поэтому могут использоваться и во временных сооружениях: для подмостей, опалубки, при строительстве складских помещений на строительных площадках. Основным ограничением для применения стружечных плит является воздействие влаги и высоких (свыше 40°) температур.

Древесностружечные плиты поддаются обработке почти так же хорошо, как древесина: они пилятся, кромки - строгаются. Для гвоздей и шурупов рекомендуется рассверливать отверстия на половину их диаметра.

Кроме плит плоского прессования изготовляются плиты экструзионные, в них стружка расположена на ребро, поэтому прочность на изгиб у них в два-три раза ниже, чем у плит ПС. Но экструзионные плиты хорошо сопротивляются сдвигу при изгибе. Их можно применять для средних слоев стен, перегородок, покрытий, имеющих обшивки из более прочных материалов

Экструзионные плиты марки ЭСС (среднего веса, сплошные) имеют объемный вес 500-650 кг/м 3 , а марки ЭЛМ (легкие многопустотные) - 350-500 кг/м 3 . У многопустотных плит вдоль плиты идут цилиндрические каналы диаметром, составляющим 0,6-0,7 толщины плиты. Каналы располагаются на расстояниях, примерно равных толщине плиты.

Размеры плит по длине: 150, 200, 250 см, по ширине 125 см, по толщине 16, 19, 22 мм (ЭСС) и 25, 30, 40, 50 мм (ЭЛМ).

Выпускаются также плиты, облицованные шпоном, фанерой, бумагой. Они имеют в основном отделочное назначение.

Древесные пластики

пластифицированные древесные материалы с улучшенными физико-механическими свойствами, получаемые комбинированной механической, термической и химической обработкой сырья. Д. п. делят на: 1) древесину прессованную (лигностон); 2) древеснослоистые пластики (лигнофоль, дельта-древесина, балинит, арктилит и др.); 3) древеснопластические массы.

Древесина прессованная (пластифицированная) - натуральная древесина (чаще всего берёза, реже бук, граб, клён и др.), уплотнённая при давлении 15-30 Мн/м 2 (150-300 кгс/см 2 ) и температуре до 120°С. Уплотнение проводят различными способами: вдавливанием заготовки в пресс-форму меньшего диаметра, обжатием заготовки между плитамигидравлического пресса или в съёмной прессформе, прессованием предварительно согнутых пластинок древесины. Для повышения влагостойкости и стабильности формы Д. п. заготовки древесины перед уплотнением пропитывают синтетическими смолами. Получить влагостойкую прессованную древесину можно без пропитки синтетическими смолами, усилив тепловую обработку заготовки на стадии пластификации; при этом в древесине образуются смолообразные продукты изменения лигнина и гемицеллюлоз.

Прессованную древесину выпускают в виде досок, брусков, плит, втулок и др. Эта древесина обладает высокой ударной прочностью, пластичностью, малым коэффициентом трения и повышенной влагостойкостью. Прессованную древесину применяют для изготовления деталей машин, работающих при ударных нагрузках, а также антифрикционных деталей.

Древеснослоистые пластики - материалы на основе тонкого древесного листа (шпона) лиственных пород. Для получения этих пластиков берёзовый (реже буковый или липовый) шпон пропитывают (иногда промазывают) растворами термореактивных синтетических смол, просушивают, собирают в пакеты и прессуют на этажных гидравлических прессах с обогревом при давлении 10-17,5 Мн/м 2 (100-175 кгс/см 2 ) и температуре 120-150°С. Для повышения прочности и эластичности этих пластиков их армируют металлической сеткой, фольгой, прорезиненной тканью и др. Добавки графита и масла улучшают антифрикционные свойства пластиков. Заготовки из древеснослоистых пластиков перерабатывают в изделия механической обработкой (распиловкой, строганием и др.). Эти пластики обладают хорошими механическими, в том числе антифрикционными, и электроизоляционными свойствами, устойчивы к действию многих химических реагентов.

Древеснослоистые пластики применяют как конструкционный материал в машино- и судостроении, как электроизоляционный и конструкционный материал для производства деталей аппаратуры высокого напряжения. Они пригодны для изготовления гибочных штампов, оправок, а при условии смазки водой и при температуре трения не выше 60°С - тяжелонагруженных подшипников.

Древеснопластические массы - цельнопрессованные профильные изделия или плиточные материалы, изготовленные в пресс-формах горячим прессованием измельчённой древесины (опилок, стружек, волокон, обрезков шпона), пропитанной растворами синтетических смол и высушенной. В некоторых случаях древесину предварительно подвергают частичному гидролизу кислотой или пропаркой под давлением или же обработке щёлочью. Древеснопластические массы обладают высокой механической прочностью, антифрикционными и электроизоляционными свойствами. Эти материалы применяют в производстве профильных цельнопрессованных изделий (вкладышей и втулок подшипников, зубчатых колёс, кабельных муфт, электроизоляционных деталей, колпачков ректификационных колонн и др.), а также паркетных плиток и др.

Лит.: Генель С. В., Древесные пластики в технике, М., 1959; Прессованная древесина и древесные пластики в машиностроении. Справочник, под ред. А. Г. Ракина, М.-Л., 1965.


Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

    древесные пластики - древесные пластики — материалы, вырабатываемые из лущёного шпона, древесной крошки, опилок и стружек путём пропитки их связующими веществами (например, синтетическими смолами) и термической обработки под давлением. Применяются главным… … Энциклопедия «Жилище»

    Конструкционные, теплоизоляционные и поделочные материалы (фанера, древесные пластики и т. д.), получаемые из натуральной древесины обработкой ее давлением, пропиткой связующими веществами (напр., синтетической смолой), склеиванием и т. д … Большой Энциклопедический словарь

    Конструкционные, теплоизоляционные и поделочные материалы (фанера, древесные пластики и т. д.), получаемые из натуральной древесины обработкой её давлением, пропиткой связующими веществами (например, синтетической смолой), склеиванием и т. д. * * … Энциклопедический словарь - конструкционные, изоляционные и поделочные материалы на основе натуральной древесины. Получают преимущественно прессованием при повышенной температуре древесных волокон, стружек, опилок или шпона с пропиткой их связующими веществами (напр., клеем … Энциклопедия техники

    Изготовляют прессованием (145°С, 12,5 20 МПа, с послед. снижением т ры и давления) пакета из листов лущеного березового шпона. Предварительно сухой, выдержанный, отсортированный шпон пропитывают спирторастворимой феноло формальд. смолой в… … Химическая энциклопедия

    Материалы, изготовл. из листов лущёного шпона, уложенных в определённом порядке (по направлению волокон) и склеенных синтетич. клеями в процессе термич. обработки под большим давлением. Д. с. п. отличаются высокой плотностью (1230 1330 кг/м3).… … Большой энциклопедический политехнический словарь