Mechanical machining of hardwood (Q4300310)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q4300310 in Austria, Czechia
Language Label Description Also known as
English
Mechanical machining of hardwood
Project Q4300310 in Austria, Czechia

    Statements

    0 references
    0 references
    860,385.48 Euro
    0 references
    1,012,218.21 Euro
    0 references
    85.0 percent
    0 references
    1 July 2017
    0 references
    31 December 2020
    0 references
    Mendel University in Brno
    0 references

    48°19'9.70"N, 16°3'51.77"E
    0 references

    49°12'37.73"N, 16°36'55.80"E
    0 references
    In the wood industry, much of the processing is based on mechanical machining; processing logs into finished surface products. In addition to the primary products, the resulting chips must also have certain properties to be used as raw material for the wood-based products industry (chipboard, OSB, MDF, ...). The goal of the increased cascading use makes it absolutely necessary to insert a material utilisation for the largely thermally utilised deciduous trees before their thermal utilisation. Due to climatic changes, and the conversion of the forest that has already begun, additional hardwood offers can be expected. However, all processes are based on the so far predominant raw material supply, namely on the processing of softwood. Due to the complexity of the material (hardwood processing), the previous development process is mainly based on trial and error. It is therefore only conditionally possible to rely on existing knowledge. Thus, the wood industry and the wood processing industry are faced with the great challenge of countering the changing material properties (higher density, lack of straightness, shorter trunk sections, difficult gluing properties, more pronounced swelling and contraction behaviour ...) in time in order to maintain the market leadership in this field as well as expand. This applies in particular to the programme regions which, with a comparable forest composition, are expected to have an increased hardwood share due to climatic changes in the near future. In order to solve these challenges, this research must provide a basis for the later questions in the field of hardwood machining. The interdisciplinary approach of KPLUS (material and process sciences) and MENDELU (simulation science, mechanics) provides a holistic understanding of the cutting process and makes it possible to describe it by means of physically determined models. This enables the, thus far, iterative process of technology development to be raised to a knowledge-based level and is the basis for the development of a practical model. Trial and error are therefore hardly necessary, new tool geometries can be tested and optimised using finite element modeling. In addition, the joint project will lead to an expansion and strengthening of the two regional research centres in the processing and machining of renewable raw materials. Since wood can be regarded as a natural, fibre-reinforced composite material, the knowledge gained subsequently also serves as a valuable basis for the description of the machining behaviour of synthetically produced, so-called "high-end" materials, such as carbon or glass fibre composite materials. (English)
    0.4026562824613977
    0 references
    I træindustrien er meget af forarbejdningen baseret på mekanisk bearbejdning; forarbejdning af logfiler til færdige overfladeprodukter. Ud over primærprodukterne skal de resulterende flis også have visse egenskaber, der skal anvendes som råmateriale til den træbaserede produktindustri (spånplade, OSB, MDF,...). Målet med den øgede kaskadeanvendelse gør det absolut nødvendigt at indsætte en materialeudnyttelse for de stort set termisk udnyttede løvfældende træer før deres termiske udnyttelse. På grund af klimaforandringer og omlægningen af skoven, der allerede er begyndt, kan der forventes yderligere hårdttræstilbud. Alle processer er imidlertid baseret på den hidtil fremherskende råvareforsyning, nemlig forarbejdningen af nåletræ. På grund af materialets kompleksitet (hardwood-behandling) er den tidligere udviklingsproces hovedsageligt baseret på forsøg og fejl. Det er derfor kun på visse betingelser muligt at basere sig på den eksisterende viden. Således står træindustrien og træforarbejdningsindustrien over for den store udfordring at imødegå de skiftende materialeegenskaber (højere tæthed, mangel på glathed, kortere stammesektioner, vanskelige limegenskaber, mere udtalt hævelse og sammentrækningsadfærd...) i tide for at fastholde markedslederen på dette område samt udvide sig. Dette gælder især programregioner, der med en sammenlignelig skovsammensætning forventes at have en øget andel af hårdttræ som følge af klimaændringer i den nærmeste fremtid. For at løse disse udfordringer skal denne forskning danne grundlag for de senere spørgsmål inden for bearbejdning af hårdttræ. Den tværfaglige tilgang af KPLUS (materiel og procesvidenskab) og MENDELU (simulering videnskab, mekanik) giver en holistisk forståelse af skæreprocessen og gør det muligt at beskrive det ved hjælp af fysisk bestemte modeller. Dette gør det muligt at hæve den hidtil iterative teknologiudviklingsproces til et videnbaseret niveau og danne grundlag for udviklingen af en praktisk model. Forsøg og fejl er derfor næppe nødvendige, nye værktøjsgeometrier kan testes og optimeres ved hjælp af finite element modellering. Desuden vil det fælles projekt føre til en udvidelse og styrkelse af de to regionale forskningscentre inden for forarbejdning og bearbejdning af vedvarende råstoffer. Da træ kan betragtes som et naturligt, fiberforstærket kompositmateriale, tjener den viden, der efterfølgende er opnået, også som et værdifuldt grundlag for beskrivelsen af bearbejdningsadfærden hos syntetisk fremstillede, såkaldte "high-end" materialer, såsom kul- eller glasfiberkompositmaterialer. (Danish)
    4 November 2022
    0 references
    In der Holzindustrie basiert ein Großteil der Verarbeitung auf mechanischer Bearbeitung; Verarbeitung von Protokollen in fertigen Oberflächenprodukten. Neben den Primärprodukten müssen die daraus resultierenden Späne auch bestimmte Eigenschaften aufweisen, die als Rohstoff für die Holzwerkstoffindustrie (Spanplatten, OSB, MDF,...) verwendet werden können. Das Ziel des verstärkten Kaskadeneinsatzes macht es absolut notwendig, vor ihrer thermischen Nutzung eine Materialnutzung für die weitgehend thermisch genutzten Laubbäume einzusetzen. Aufgrund der klimatischen Veränderungen und des bereits begonnenen Umbaus des Waldes sind zusätzliche Hartholzangebote zu erwarten. Alle Prozesse basieren jedoch auf der bisher vorherrschenden Rohstoffversorgung, nämlich der Verarbeitung von Nadelholz. Aufgrund der Komplexität des Materials (Hartholzverarbeitung) basiert der bisherige Entwicklungsprozess hauptsächlich auf Versuch und Irrtum. Es ist daher nur bedingt möglich, sich auf vorhandenes Wissen zu verlassen. So stehen die Holzindustrie und die holzverarbeitende Industrie vor der großen Herausforderung, den sich verändernden Materialeigenschaften (höhere Dichte, mangelnde Geradheit, kürzere Stammabschnitte, schwierige Klebeeigenschaften, ausgeprägter Schwellung und Kontraktionsverhalten...) rechtzeitig entgegenzuwirken, um die Marktführerschaft in diesem Bereich zu behaupten und auszubauen. Dies gilt insbesondere für die Programmregionen, in denen aufgrund klimatischer Veränderungen in naher Zukunft mit einer vergleichbaren Waldzusammensetzung ein erhöhter Hartholzanteil erwartet wird. Um diese Herausforderungen zu lösen, muss diese Forschung eine Grundlage für die späteren Fragen im Bereich der Hartholzbearbeitung bilden. Der interdisziplinäre Ansatz von KPLUS (Material- und Prozesswissenschaften) und MENDELU (Simulationswissenschaft, Mechanik) vermittelt ein ganzheitliches Verständnis des Schneidprozesses und ermöglicht es, ihn mittels physikalisch ermittelter Modelle zu beschreiben. Dies ermöglicht es, den bisher iterativen Prozess der Technologieentwicklung auf eine wissensbasierte Ebene zu heben und ist die Grundlage für die Entwicklung eines Praxismodells. Versuch und Fehler sind daher kaum notwendig, neue Werkzeuggeometrien können mittels Finite-Element-Modellierung getestet und optimiert werden. Darüber hinaus wird das gemeinsame Projekt zu einer Erweiterung und Stärkung der beiden regionalen Forschungszentren in der Verarbeitung und Bearbeitung von nachwachsenden Rohstoffen führen. Da Holz als natürlicher, faserverstärkter Verbundwerkstoff angesehen werden kann, dient das später gewonnene Wissen auch als wertvolle Grundlage für die Beschreibung des Bearbeitungsverhaltens synthetisch hergestellter, sogenannter „High-End“ Werkstoffe wie Kohlenstoff- oder Glasfaserverbundwerkstoffe. (German)
    4 November 2022
    0 references
    Sa tionscal adhmaid, tá cuid mhór den phróiseáil bunaithe ar mheaisíniú meicniúil; logaí a phróiseáil isteach i dtáirgí dromchla críochnaithe. Chomh maith leis na táirgí príomhúla, ní mór airíonna áirithe a bheith ag na sliseanna a eascraíonn astu le húsáid mar amhábhar don tionscal táirgí adhmadbhunaithe (clár sipchláir, OSB, MDF,...). Mar gheall ar sprioc na húsáide cascáideacha méadaithe, tá sé fíor-riachtanach úsáid ábhartha a chur isteach do na crainn dhuillsilteacha a úsáidtear go teirmeach sula n-úsáidtear iad. Mar gheall ar athruithe aeráide, agus athchóiriú na foraoise atá tosaithe cheana féin, is féidir a bheith ag súil le tairiscintí crua-adhmaid breise. Mar sin féin, tá gach próiseas bunaithe ar an soláthar amhábhar is mó go dtí seo, eadhon ar phróiseáil bogadhmaid. Mar gheall ar chastacht an ábhair (próiseáil crua-adhmaid), tá an próiseas forbartha roimhe seo bunaithe go príomha ar thriail agus earráid. Dá bhrí sin, is ar bhonn coinníollach amháin is féidir brath ar an eolas atá ann cheana. Dá bhrí sin, tá dúshlán mór roimh an tionscal adhmaid agus an tionscal próiseála adhmaid dul i ngleic leis na hairíonna ábhair atá ag athrú (dlús níos airde, easpa straightness, codanna trunk níos giorra, airíonna deacra gluing, at níos suntasaí agus iompar crapadh...) in am chun ceannaireacht an mhargaidh a choinneáil sa réimse seo chomh maith le leathnú. Baineann sé sin go háirithe le réigiúin an chláir a bhfuiltear ag súil leis go mbeidh sciar crua-adhmaid méadaithe acu i ngeall ar athruithe aeráide go luath amach anseo. D’fhonn na dúshláin seo a réiteach, ní mór don taighde seo bunús a sholáthar do na ceisteanna níos déanaí i réimse an mheaisínithe crua-adhmaid. Soláthraíonn an cur chuige idirdhisciplíneach Kplus (ábhair agus eolaíochtaí próisis) agus MENDELU (eolaíocht ionsamhlúcháin, Meicnic) tuiscint iomlánaíoch ar an bpróiseas gearrtha agus a fhágann gur féidir cur síos a dhéanamh air trí mhúnlaí a chinntear go fisiciúil. Go dtí seo, is féidir an próiseas atriallach d’fhorbairt na teicneolaíochta a ardú go dtí leibhéal eolasbhunaithe agus is é sin an bonn chun samhail phraiticiúil a fhorbairt. Dá bhrí sin, is ar éigean is gá triail agus earráid, is féidir céimseataí uirlis nua a thástáil agus a bharrfheabhsú ag baint úsáide as samhaltú eilimint críochta. Ina theannta sin, mar thoradh ar an gcomhthionscadal, déanfar an dá lárionad taighde réigiúnacha a leathnú agus a neartú maidir le hamhábhair in-athnuaite a phróiseáil agus a mheaisíniú. Ós rud é gur féidir a mheas gur ábhar ilchodach nádúrtha, treisithe le snáithín é adhmad, feidhmíonn an t-eolas a fhaightear ina dhiaidh sin mar bhonn luachmhar don tuairisc ar iompar meaisínithe ábhar a tháirgtear go sintéiseach, ar a dtugtar ábhair “ardchinn”, amhail ábhair charbóin nó ábhair chomhchodacha snáithíní gloine. (Irish)
    4 November 2022
    0 references
    Στη βιομηχανία ξύλου, μεγάλο μέρος της επεξεργασίας βασίζεται σε μηχανικές κατεργασίες. επεξεργασία αρχείων καταγραφής στα τελικά επιφανειακά προϊόντα. Εκτός από τα πρωτογενή προϊόντα, τα τσιπ που προκύπτουν πρέπει επίσης να έχουν ορισμένες ιδιότητες για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία προϊόντων με βάση το ξύλο (chipboard, OSB, MDF,...). Ο στόχος της αυξημένης διαδοχικής χρήσης καθιστά απολύτως απαραίτητη την εισαγωγή μιας υλικής αξιοποίησης για τα κυρίως θερμικά χρησιμοποιούμενα φυλλοβόλα δέντρα πριν από τη θερμική τους χρήση. Λόγω των κλιματικών αλλαγών και της μετατροπής του δάσους που έχει ήδη ξεκινήσει, μπορούν να αναμένονται πρόσθετες προσφορές σκληρού ξύλου. Ωστόσο, όλες οι διαδικασίες βασίζονται στον μέχρι σήμερα κυρίαρχο εφοδιασμό πρώτων υλών, δηλαδή στην επεξεργασία μαλακής ξυλείας. Λόγω της πολυπλοκότητας του υλικού (επεξεργασία σκληρού ξύλου), η προηγούμενη διαδικασία ανάπτυξης βασίζεται κυρίως σε δοκιμές και λάθη. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή μόνο υπό όρους η επίκληση των υφιστάμενων γνώσεων. Έτσι, η βιομηχανία ξύλου και η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου αντιμετωπίζουν τη μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων ιδιοτήτων των υλικών (υψηλότερη πυκνότητα, έλλειψη ευθύτητας, βραχύτερα τμήματα κορμού, δύσκολες ιδιότητες συγκόλλησης, πιο έντονη διόγκωση και συμπεριφορά συστολής...) ώστε να διατηρηθεί η ηγετική θέση στην αγορά στον τομέα αυτό καθώς και να επεκταθεί. Αυτό ισχύει ιδίως για τις περιφέρειες του προγράμματος οι οποίες, με συγκρίσιμη δασική σύνθεση, αναμένεται να έχουν αυξημένο μερίδιο σκληρού ξύλου λόγω των κλιματικών αλλαγών στο εγγύς μέλλον. Προκειμένου να επιλυθούν αυτές οι προκλήσεις, αυτή η έρευνα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις μεταγενέστερες ερωτήσεις στον τομέα της κατεργασίας σκληρού ξύλου. Η διεπιστημονική προσέγγιση του KPLUS (επιστήμες υλικών και διαδικασιών) και του MENDELU (επιστήμη προσομοίωσης, μηχανική) παρέχει μια ολιστική κατανόηση της διαδικασίας κοπής και καθιστά δυνατή την περιγραφή της μέσω φυσικά καθορισμένων μοντέλων. Αυτό επιτρέπει, μέχρι στιγμής, την επαναληπτική διαδικασία της τεχνολογικής ανάπτυξης να αυξηθεί σε επίπεδο γνώσης και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός πρακτικού μοντέλου. Ως εκ τούτου, η δοκιμή και το σφάλμα δεν είναι απαραίτητα, οι νέες γεωμετρίες εργαλείων μπορούν να δοκιμαστούν και να βελτιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση πεπερασμένων στοιχείων. Επιπλέον, το κοινό σχέδιο θα οδηγήσει σε επέκταση και ενίσχυση των δύο περιφερειακών ερευνητικών κέντρων στον τομέα της επεξεργασίας και της κατεργασίας ανανεώσιμων πρώτων υλών. Δεδομένου ότι το ξύλο μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικό σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στη συνέχεια χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμη βάση για την περιγραφή της συμπεριφοράς κατεργασίας συνθετικά παραγόμενων υλικών, των λεγόμενων «υψηλών» υλικών, όπως τα σύνθετα υλικά άνθρακα ή υάλου. (Greek)
    4 November 2022
    0 references
    W przemyśle drzewnym większość przetwarzania opiera się na obróbce mechanicznej; przetwarzanie logów na gotowe produkty powierzchniowe. Oprócz produktów podstawowych, powstałe wióry muszą mieć również pewne właściwości, które mają być wykorzystywane jako surowiec dla przemysłu produktów drewnopochodnych (płyty chipboardowe, OSB, MDF,...). Cel zwiększonego wykorzystania kaskadowego sprawia, że absolutnie konieczne jest wstawienie wykorzystania materiału dla w dużej mierze termicznie użytkowanych drzew liściastych przed ich wykorzystaniem termicznym. Ze względu na zmiany klimatyczne i przebudowę lasu, który już się rozpoczął, można spodziewać się dodatkowych ofert drewna liściastego. Wszystkie procesy opierają się jednak na dotychczas przeważającej podaży surowców, a mianowicie na przetwarzaniu drewna iglastego. Ze względu na złożoność materiału (przetwarzanie drewna twardego), poprzedni proces rozwoju opiera się głównie na próbach i błędach. W związku z tym tylko warunkowo można polegać na istniejącej wiedzy. W ten sposób przemysł drzewny i przemysł drzewny stoją przed wielkim wyzwaniem przeciwdziałania zmieniającym się właściwościom materiału (wyższej gęstości, brak prostoty, krótszych odcinków tułowia, trudnych właściwościach klejenia, bardziej wyraźnym pęcznieniu i skurczu...) w celu utrzymania pozycji lidera na rynku w tej dziedzinie, a także ekspansji. Dotyczy to w szczególności regionów objętych programem, które – o porównywalnym składzie lasów – będą miały większy udział drewna liściastego ze względu na zmiany klimatyczne w najbliższej przyszłości. Aby rozwiązać te wyzwania, badania te muszą stanowić podstawę do późniejszych pytań w dziedzinie obróbki drewna liściastego. Interdyscyplinarne podejście KPLUS (nauki materiałowo-procesowe) i MENDELU (nauki symulacyjne, mechanika) zapewnia całościowe zrozumienie procesu cięcia i umożliwia opisanie go za pomocą fizycznie ustalonych modeli. Umożliwia to dotychczasowy iteracyjny proces rozwoju technologii do poziomu opartego na wiedzy i stanowi podstawę do opracowania praktycznego modelu. Próby i błędy nie są zatem konieczne, nowe geometrie narzędzi można testować i optymalizować przy użyciu modelowania elementów skończonych. Ponadto wspólny projekt doprowadzi do rozbudowy i wzmocnienia dwóch regionalnych ośrodków badawczych w zakresie przetwarzania i obróbki surowców odnawialnych. Ponieważ drewno można uznać za naturalny, wzmocniony włóknem materiał kompozytowy, zdobyta następnie wiedza służy również jako cenna podstawa do opisu zachowań obróbczych wytworzonych syntetycznie, tzw. materiałów wysokiej klasy, takich jak materiały kompozytowe z włókna węglowego lub szklanego. (Polish)
    4 November 2022
    0 references
    In de houtindustrie is een groot deel van de verwerking gebaseerd op mechanische bewerking; verwerking van logs tot afgewerkte oppervlakteproducten. Naast de primaire producten moeten de resulterende chips ook bepaalde eigenschappen hebben om als grondstof te worden gebruikt voor de houtproductenindustrie (chipboard, OSB, MDF,...). Het doel van het toegenomen cascade-gebruik maakt het absoluut noodzakelijk om een materiaalgebruik voor de grotendeels thermisch gebruikte loofbomen in te voegen vóór hun thermische gebruik. Als gevolg van klimatologische veranderingen en de verbouwing van het bos dat al is begonnen, kunnen extra hardhoutaanbiedingen worden verwacht. Alle processen zijn echter gebaseerd op de tot nu toe overheersende grondstofvoorziening, namelijk de verwerking van zachthout. Vanwege de complexiteit van het materiaal (hardhoutverwerking) is het vorige ontwikkelingsproces voornamelijk gebaseerd op trial and error. Het is dus alleen voorwaardelijk mogelijk om op bestaande kennis te vertrouwen. Zo worden de houtindustrie en de houtverwerkende industrie geconfronteerd met de grote uitdaging om de veranderende materiaaleigenschappen (hogere dichtheid, gebrek aan rechtheid, kortere rompsecties, moeilijke lijmeigenschappen, meer uitgesproken zwelling en contractiegedrag...) tijdig tegen te gaan om het marktleiderschap op dit gebied te behouden en uit te breiden. Dit geldt met name voor de programmaregio’s die, met een vergelijkbare bossamenstelling, naar verwachting een groter aandeel hardhout zullen hebben als gevolg van klimatologische veranderingen in de nabije toekomst. Om deze uitdagingen op te lossen, moet dit onderzoek een basis vormen voor de latere vragen op het gebied van hardhoutbewerking. De interdisciplinaire benadering van KPLUS (materiële en proceswetenschappen) en MENDELU (simulatiewetenschap, mechanica) biedt een holistisch inzicht in het snijproces en maakt het mogelijk om het te beschrijven door middel van fysiek bepaalde modellen. Dit maakt het tot nu toe mogelijk het iteratieve proces van technologische ontwikkeling naar een kennisniveau te tillen en vormt de basis voor de ontwikkeling van een praktisch model. Trial and error zijn daarom nauwelijks nodig, nieuwe gereedschapsgeometrieën kunnen worden getest en geoptimaliseerd met behulp van eindige elementenmodellering. Daarnaast zal het gezamenlijke project leiden tot een uitbreiding en versterking van de twee regionale onderzoekscentra voor de verwerking en bewerking van hernieuwbare grondstoffen. Aangezien hout kan worden beschouwd als een natuurlijk, vezelversterkte composietmateriaal, dient de opgedane kennis vervolgens ook als een waardevolle basis voor de beschrijving van het bewerkingsgedrag van synthetisch geproduceerde, zogenaamde „high-end” materialen, zoals koolstof- of glasvezelcomposietmaterialen. (Dutch)
    4 November 2022
    0 references
    Puidutööstuses põhineb suur osa töötlemisest mehaanilisel töötlemisel; palkide töötlemine valmis pinnatoodeteks. Lisaks esmatoodetele peavad saadud laastudel olema ka teatavad omadused, mida kasutatakse puidupõhiste toodete tööstuse toorainena (kiipplaat, OSB, MDF jne). Suurenenud kaskaadkasutuse eesmärk muudab hädavajalikuks sisestada materjalikasutus suures osas termiliselt kasutatavate lehtpuude jaoks enne nende termilist kasutamist. Kliimamuutuste ja juba alanud metsa muutmise tõttu võib oodata täiendavaid lehtpuidu pakkumisi. Kuid kõik protsessid põhinevad seni valdaval toorainetarnel, nimelt okaspuidu töötlemisel. Materjali keerukuse tõttu (kõvapuidu töötlemine) põhineb eelmine arendusprotsess peamiselt katsetustel ja vigadel. Seega on ainult tingimuslikult võimalik toetuda olemasolevatele teadmistele. Seega seisavad puidutööstus ja puidutööstus silmitsi suure väljakutsega võidelda muutuvate materjaliomadustega (kõrgem tihedus, sirgjoone puudumine, lühemad pagasiruumi sektsioonid, raske liimimisomadused, väljendunud turse ja kokkutõmbumiskäitumine...) aja jooksul, et säilitada turuliider selles valdkonnas ja laieneda. See kehtib eelkõige programmipiirkondade kohta, kus võrreldava metsa koostisega puidu osakaal eeldatavasti suureneb tänu kliimamuutustele lähitulevikus. Nende probleemide lahendamiseks peab see uuring andma aluse hilisematele küsimustele lehtpuidu töötlemise valdkonnas. KPLUSe (materiaal- ja protsessiteadused) ja MENDELU (simulatsioonteadus, mehaanika) interdistsiplinaarne lähenemine annab tervikliku arusaamise lõikamisprotsessist ja võimaldab seda kirjeldada füüsiliselt kindlaks määratud mudelite abil. See võimaldab seni tõsta tehnoloogia arengu iteratiivset protsessi teadmistepõhisele tasemele ja on aluseks praktilise mudeli väljatöötamisele. Katse ja viga on seetõttu vaevalt vajalikud, uusi tööriista geomeetriat saab testida ja optimeerida piiratud elementide modelleerimise abil. Lisaks toob ühisprojekt kaasa kahe piirkondliku uurimiskeskuse laiendamise ja tugevdamise taastuvate toorainete töötlemise ja töötlemise valdkonnas. Kuna puitu võib pidada looduslikuks kiukindlaks komposiitmaterjaliks, on hiljem saadud teadmised väärtuslikuks aluseks ka sünteetiliselt toodetud nn „kõrgekvaliteediliste“ materjalide, näiteks süsinik- või klaaskiust komposiitmaterjalide mehaanilise käitumise kirjeldamisel. (Estonian)
    4 November 2022
    0 references
    В дървообработващата промишленост голяма част от обработката се основава на механична обработка; обработка на трупи в готови повърхностни продукти. В допълнение към първичните продукти полученият чипс също трябва да има определени свойства, за да се използва като суровина за производството на продукти на основата на дървесина (чипборд, OSB, MDF,...). Целта на увеличената каскадна употреба прави абсолютно необходимо да се вмъкне материал за широко използваните широколистни дървета преди термичното им използване. Поради климатичните промени и преобразуването на гората, която вече е започнала, може да се очакват допълнителни оферти от твърда дървесина. Всички процеси обаче се основават на преобладаващото до момента снабдяване със суровини, а именно на преработката на мека дървесина. Поради сложността на материала (обработка на твърда дървесина), предишният процес на разработване се основава главно на проби и грешки. Следователно е възможно само условно да се разчита на съществуващите знания. По този начин дървообработващата промишленост и дървопреработвателната промишленост са изправени пред голямото предизвикателство да противодействат на променящите се свойства на материала (по-висока плътност, липса на права, по-къси секции на багажника, трудни залепващи свойства, по-изразено поведение на подуване и свиване...), за да се запази лидерската позиция на пазара в тази област, както и да се разшири. Това се отнася по-специално за програмните региони, които със сравним състав на горите се очаква да имат увеличен дял на твърдата дървесина поради климатичните промени в близко бъдеще. За да се решат тези предизвикателства, това изследване трябва да осигури основа за по-късните въпроси в областта на обработката на твърда дървесина. Интердисциплинарният подход на KPLUS (материални и технологични науки) и MENDELU (симулационна наука, механика) осигурява цялостно разбиране на процеса на рязане и дава възможност да се опише чрез физически определени модели. Това позволява до този момент повтарящият се процес на технологично развитие да бъде издигнат до ниво, основано на знанието, и е в основата на разработването на практически модел. Поради това едва ли са необходими опити и грешки, новите геометрии на инструменти могат да бъдат тествани и оптимизирани чрез моделиране на крайни елементи. Освен това съвместният проект ще доведе до разширяване и укрепване на двата регионални изследователски центъра в областта на преработката и обработката на възобновяеми суровини. Тъй като дървесината може да се разглежда като естествен, подсилен с влакна композитен материал, придобитите впоследствие знания също служат като ценна основа за описанието на поведението на машинната обработка на така наречените „висок клас“ материали, като например композитни материали от въглерод или стъклени влакна. (Bulgarian)
    4 November 2022
    0 references
    Nell'industria del legno, gran parte della lavorazione si basa sulla lavorazione meccanica; lavorazione dei tronchi in prodotti di superficie finiti. Oltre ai prodotti primari, i trucioli risultanti devono avere anche determinate proprietà da utilizzare come materia prima per l'industria dei prodotti a base di legno (chipboard, OSB, MDF,...). L'obiettivo dell'aumento dell'uso a cascata rende assolutamente necessario inserire un utilizzo del materiale per gli alberi decidui largamente utilizzati termicamente prima del loro utilizzo termico. A causa dei cambiamenti climatici e della conversione della foresta che è già iniziata, ci si può aspettare ulteriori offerte di legno duro. Tuttavia, tutti i processi si basano sull'approvvigionamento di materie prime finora predominante, vale a dire sulla lavorazione del legno tenero. A causa della complessità del materiale (trattamento del legno duro), il processo di sviluppo precedente si basa principalmente su tentativi ed errori. È quindi possibile solo condizionalmente basarsi sulle conoscenze esistenti. Così, l'industria del legno e l'industria di trasformazione del legno si trovano di fronte alla grande sfida di contrastare le mutevoli proprietà dei materiali (più alta densità, mancanza di rettilineità, sezioni più corte del tronco, proprietà di incollaggio difficili, gonfiore più pronunciato e comportamento di contrazione...) nel tempo, al fine di mantenere la leadership di mercato in questo settore e di espandersi. Ciò vale in particolare per le regioni del programma che, con una composizione forestale comparabile, dovrebbero avere una quota maggiore di legno duro a causa dei cambiamenti climatici nel prossimo futuro. Per risolvere queste sfide, questa ricerca deve fornire una base per le domande successive nel campo della lavorazione del legno duro. L'approccio interdisciplinare di KPLUS (scienze dei materiali e dei processi) e MENDELU (scienza della simulazione, meccanica) fornisce una comprensione olistica del processo di taglio e consente di descriverlo attraverso modelli fisicamente determinati. Ciò consente di elevare il processo iterativo di sviluppo tecnologico a un livello basato sulla conoscenza e costituisce la base per lo sviluppo di un modello pratico. Tentativi ed errori sono quindi difficilmente necessari, nuove geometrie utensili possono essere testate e ottimizzate utilizzando la modellazione di elementi finiti. Inoltre, il progetto congiunto porterà all'ampliamento e al rafforzamento dei due centri di ricerca regionali nella lavorazione e lavorazione delle materie prime rinnovabili. Poiché il legno può essere considerato un materiale composito naturale e rinforzato con fibre, le conoscenze acquisite successivamente servono anche come base preziosa per la descrizione del comportamento di lavorazione dei materiali sintetici prodotti, cosiddetti "high-end", come i materiali compositi in fibra di carbonio o di vetro. (Italian)
    4 November 2022
    0 references
    Puuteollisuudessa suuri osa jalostuksesta perustuu mekaaniseen työstöön; lokien käsittely valmiiksi pintatuotteiksi. Alkutuotteiden lisäksi tuloksena olevalla hakkeella on oltava myös tiettyjä ominaisuuksia, joita voidaan käyttää puupohjaisten tuotteiden raaka-aineena (sirulevy, OSB, MDF,...). Lisääntyneen kaskadikäytön tavoite tekee ehdottoman välttämättömäksi lisätä materiaalin hyödyntämisen suurelta osin termisesti hyödynnettäville lehtipuille ennen niiden lämpökäyttöä. Ilmastollisten muutosten ja jo alkaneen metsän muuntamisen vuoksi lehtipuutarjouksia voidaan odottaa lisää. Kaikki prosessit perustuvat kuitenkin tähän mennessä vallitsevaan raaka-aineiden tarjontaan eli havupuun käsittelyyn. Materiaalin monimutkaisuuden vuoksi aiempi kehitysprosessi perustuu pääasiassa kokeiluun ja virheeseen. Näin ollen on vain ehdollisesti mahdollista tukeutua olemassa olevaan tietoon. Näin ollen puuteollisuus ja puunjalostusteollisuus kohtaavat suuren haasteen vastata muuttuviin materiaaliominaisuuksiin (suurempi tiheys, suoruuden puute, lyhyemmät runko-osat, vaikeat liimausominaisuudet, voimakkaampi turvotus ja supistuskäyttäytyminen...) ajoissa, jotta voidaan säilyttää markkinajohtajuus tällä alalla sekä laajentaa. Tämä koskee erityisesti ohjelma-alueita, joiden metsäkoostumuksen odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa tapahtuvien ilmastomuutosten vuoksi. Jotta nämä haasteet voitaisiin ratkaista, tämän tutkimuksen on muodostettava perusta myöhemmille kysymyksille lehtipuiden koneistuksen alalla. Monitieteinen lähestymistapa KPLUS (materiaali- ja prosessitieteet) ja MENDELU (simulaatiotiede, mekaniikka) tarjoaa kokonaisvaltaisen käsityksen leikkausprosessista ja mahdollistaa sen kuvaamisen fyysisesti määriteltyjen mallien avulla. Tämä mahdollistaa teknologian kehittämisen iteratiivisen prosessin nostamisen tietopohjaiselle tasolle ja muodostaa perustan käytännön mallin kehittämiselle. Siksi kokeilu ja virheet ovat tuskin tarpeen, uusia työkalugeometrioita voidaan testata ja optimoida rajallisen elementin mallinnuksella. Lisäksi yhteishanke johtaa kahden alueellisen tutkimuskeskuksen laajentamiseen ja vahvistamiseen uusiutuvien raaka-aineiden jalostuksessa ja koneistuksessa. Koska puuta voidaan pitää luonnollisena kuituvahvisteisena komposiittimateriaalina, myöhemmin saatu tieto on myös arvokas perusta synteettisesti tuotettujen, niin sanottujen korkealaatuisten materiaalien, kuten hiili- tai lasikuitukomposiittimateriaalien, työstökäyttäytymiselle. (Finnish)
    4 November 2022
    0 references
    V dřevozpracujícím průmyslu je většina zpracování založena na mechanickém obrábění; zpracování kulatiny na hotové povrchové výrobky. Kromě primárních produktů musí mít výsledné čipy také určité vlastnosti, které mají být použity jako surovina pro průmysl výrobků na bázi dřeva (čipboard, OSB, MDF,...). Cílem zvýšeného kaskádového využití je naprosto nezbytné vložit materiálové využití pro převážně tepelně využívané listnaté stromy před jejich tepelným využitím. Kvůli klimatickým změnám a přeměně lesa, který již začal, lze očekávat další nabídky tvrdého dřeva. Všechny procesy jsou však založeny na dosud převažujících dodávkách surovin, konkrétně na zpracování měkkého dřeva. Vzhledem ke složitosti materiálu (zpracování tvrdého dřeva) je předchozí vývojový proces založen především na pokusech a chybách. Proto je možné spoléhat se pouze na existující znalosti. Dřevozpracující průmysl a dřevozpracující průmysl tak čelí velké výzvě v boji proti měnícím se vlastnostem materiálu (vyšší hustota, nedostatek rovinnosti, kratší úseky kufru, obtížné lepení, výraznější otoky a kontrakce...) v čase, aby se udrželo vedoucí postavení na trhu v této oblasti, stejně jako rozšíření. To platí zejména pro regiony programu, u nichž se očekává, že se srovnatelným složením lesů zvýší podíl tvrdého dřeva v důsledku klimatických změn v blízké budoucnosti. Aby bylo možné tyto výzvy vyřešit, musí tento výzkum poskytnout základ pro pozdější otázky v oblasti obrábění tvrdého dřeva. Interdisciplinární přístup KPLUS (materiální a procesní vědy) a MENDELU (simulační věda, mechanika) poskytuje komplexní pochopení procesu řezání a umožňuje jej popsat pomocí fyzikálně stanovených modelů. To umožňuje dosavadní iterativní proces technologického vývoje zvýšit na úroveň založenou na znalostech a je základem pro rozvoj praktického modelu. Pokusy a chyby jsou proto jen stěží nutné, nové geometrie nástrojů lze testovat a optimalizovat pomocí modelování konečných prvků. Společný projekt navíc povede k rozšíření a posílení obou regionálních výzkumných středisek v oblasti zpracování a obrábění obnovitelných surovin. Vzhledem k tomu, že dřevo lze považovat za přírodní kompozitní materiál vyztužené vlákny, následně získané poznatky slouží také jako cenný základ pro popis způsobu obrábění synteticky vyrobených, tzv. „high-end“ materiálů, jako jsou kompozitní materiály z uhlíkových nebo skleněných vláken. (Czech)
    4 November 2022
    0 references
    În industria lemnului, o mare parte din prelucrare se bazează pe prelucrarea mecanică; prelucrarea buștenilor în produse finite de suprafață. În plus față de produsele primare, cipurile rezultate trebuie să aibă, de asemenea, anumite proprietăți pentru a fi utilizate ca materie primă pentru industria produselor pe bază de lemn (chipboard, OSB, MDF,...). Scopul utilizării în cascadă face absolut necesară introducerea unei utilizări a materialului pentru arborii de foioase utilizate în mare măsură termic înainte de utilizarea lor termică. Din cauza schimbărilor climatice și a conversiei pădurii care a început deja, se pot aștepta oferte suplimentare de lemn de esență tare. Cu toate acestea, toate procesele se bazează pe aprovizionarea cu materii prime predominante până în prezent, și anume pe prelucrarea lemnului de rășinoase. Datorită complexității materialului (prelucrarea lemnului de esență tare), procesul de dezvoltare anterior se bazează în principal pe încercare și eroare. Prin urmare, este posibil doar în mod condiționat să se bazeze pe cunoștințele existente. Astfel, industria lemnului și industria de prelucrare a lemnului se confruntă cu marea provocare a contracarării proprietăților materialului în schimbare (densitate mai mare, lipsa dreptății, secțiuni mai scurte ale trunchiului, proprietăți dificile de lipire, umflături mai pronunțate și comportament de contracție...) în timp pentru a menține poziția de lider pe piață în acest domeniu, precum și pentru a se extinde. Acest lucru se aplică în special regiunilor vizate de program care, având o compoziție forestieră comparabilă, se preconizează că vor avea o pondere crescută a lemnului de esență tare din cauza schimbărilor climatice în viitorul apropiat. Pentru a rezolva aceste provocări, această cercetare trebuie să ofere o bază pentru întrebările ulterioare în domeniul prelucrării lemnului de esență tare. Abordarea interdisciplinară a KPLUS (științele materialelor și proceselor) și MENDELU (știință de simulare, mecanică) oferă o înțelegere holistică a procesului de tăiere și face posibilă descrierea acestuia prin intermediul unor modele determinate fizic. Acest lucru permite ca, până în prezent, procesul iterativ de dezvoltare tehnologică să fie ridicat la un nivel bazat pe cunoaștere și constituie baza pentru dezvoltarea unui model practic. Încercarea și eroarea sunt, prin urmare, greu necesare, geometriile noilor instrumente pot fi testate și optimizate utilizând modelarea cu elemente finite. În plus, proiectul comun va duce la extinderea și consolidarea celor două centre regionale de cercetare în prelucrarea și prelucrarea materiilor prime regenerabile. Deoarece lemnul poate fi considerat un material compozit natural, ranforsat cu fibre, cunoștințele dobândite ulterior servesc, de asemenea, ca o bază valoroasă pentru descrierea comportamentului de prelucrare a materialelor produse sintetic, așa-numitele materiale „high-end”, cum ar fi materialele compozite din fibră de carbon sau din fibră de sticlă. (Romanian)
    4 November 2022
    0 references
    V lesni industriji velik del obdelave temelji na mehanski obdelavi; obdelava hlodov v končne površinske izdelke. Poleg primarnih proizvodov morajo imeti nastali sekanci tudi nekatere lastnosti, ki se uporabljajo kot surovina za lesno industrijo izdelkov (čipboard, OSB, MDF,...). Cilj povečane kaskadne uporabe je nujno, da se pred njihovo toplotno uporabo vstavi materialna uporaba za večinoma toplotno uporabljena listnata drevesa. Zaradi podnebnih sprememb in spremembe gozda, ki se je že začela, je mogoče pričakovati dodatne ponudbe trdega lesa. Vendar vsi postopki temeljijo na doslej prevladujoči oskrbi s surovinami, in sicer na predelavi mehkega lesa. Zaradi kompleksnosti materiala (obdelava trdega lesa) predhodni razvojni proces temelji predvsem na poskusih in napakah. Zato se je le pogojno mogoče zanesti na obstoječe znanje. Tako se lesna industrija in lesnopredelovalna industrija soočata z velikim izzivom preprečevanja spreminjajočih se lastnosti materialov (višja gostota, pomanjkanje ravnin, krajši del prtljažnika, težke lastnosti lepljenja, izrazitejše otekanje in krčenje...) v času, da bi ohranili vodilni položaj na trgu na tem področju in se razširili. To velja zlasti za programske regije, za katere se pričakuje, da bodo s primerljivo sestavo gozdov zaradi podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti povečale delež trdega lesa. Da bi rešili te izzive, mora ta raziskava zagotoviti podlago za poznejša vprašanja s področja strojne obdelave trdega lesa. Interdisciplinarni pristop KPLUS (materialne in procesne znanosti) in MENDELU (simulacijska znanost, mehanika) zagotavlja celostno razumevanje procesa rezanja in omogoča njegovo opisovanje s pomočjo fizično določenih modelov. To omogoča, da se do sedaj iterativen proces tehnološkega razvoja dvigne na raven znanja in je osnova za razvoj praktičnega modela. Poskusi in napake so zato komaj potrebni, nove geometrije orodij je mogoče preskusiti in optimizirati z modeliranjem končnih elementov. Poleg tega bo skupni projekt privedel do razširitve in krepitve dveh regionalnih raziskovalnih centrov na področju predelave in obdelave obnovljivih surovin. Ker se les lahko šteje za naravni kompozitni material, ojačan z vlakni, pridobljeno znanje služi tudi kot dragocena podlaga za opis obdelovalnega obnašanja sintetično proizvedenih materialov, tako imenovanih „visokokakovostnih“ materialov, kot so kompozitni materiali iz ogljikovih ali steklenih vlaken. (Slovenian)
    4 November 2022
    0 references
    Medienos pramonėje didžioji dalis perdirbimo yra pagrįsta mechaniniu apdirbimu; rąstų perdirbimas į gatavus paviršiaus produktus. Be pirminių produktų, gautos skiedros taip pat turi turėti tam tikrų savybių, kurios gali būti naudojamos kaip žaliava medienos produktų pramonei (lustinė plokštė, OSB, MDF ir kt.). Dėl padidėjusio pakopinio naudojimo tikslo absoliučiai būtina įterpti medžiagos panaudojimą daugiausia termiškai naudojamiems lapuočių medžiams prieš jų terminį panaudojimą. Dėl klimato pokyčių ir jau prasidėjusio miško pertvarkymo galima tikėtis papildomų kietmedžio pasiūlymų. Tačiau visi procesai grindžiami iki šiol vyraujančiu žaliavų tiekimu, t. y. spygliuočių medienos perdirbimu. Dėl medžiagos sudėtingumo (kietosios medienos apdorojimas), ankstesnis kūrimo procesas daugiausia grindžiamas bandymais ir klaidomis. Todėl tik sąlyginai galima remtis turimomis žiniomis. Taigi medienos pramonė ir medienos apdirbimo pramonė susiduria su dideliu iššūkiu – laiku kovoti su kintančiomis medžiagų savybėmis (didesnis tankis, tiesumo stoka, trumpesnės kamieno sekcijos, sudėtingos klijavimo savybės, ryškesnis patinimas ir susitraukimas ir t. t.), siekiant išlaikyti rinkos lyderystę šioje srityje ir plėstis. Tai visų pirma pasakytina apie programos regionus, kurių miško sudėtis panaši ir kurių kietmedžio dalis artimiausioje ateityje turėtų padidėti dėl klimato pokyčių. Siekiant išspręsti šiuos iššūkius, šis tyrimas turi suteikti pagrindą vėlesniems klausimams kietmedžio apdirbimo srityje. Tarpdisciplininis požiūris į KPLUS (medžiagos ir procesų mokslai) ir MENDELU (imitavimo mokslas, mechanika) suteikia holistinį supratimą apie pjovimo procesą ir leidžia jį apibūdinti fiziškai nustatytais modeliais. Tai leidžia iki šiol iteracinį technologijų plėtros procesą pakelti iki žiniomis pagrįsto lygio ir yra praktinio modelio kūrimo pagrindas. Todėl bandymai ir klaidos vargu ar reikalingi, naujos įrankių geometrijos gali būti išbandytos ir optimizuotos naudojant baigtinių elementų modeliavimą. Be to, įgyvendinant bendrą projektą bus plečiami ir stiprinami du regioniniai mokslinių tyrimų centrai perdirbant ir apdirbant atsinaujinančias žaliavas. Kadangi medieną galima laikyti natūralia, pluoštu sutvirtinta kompozicine medžiaga, vėliau įgytos žinios taip pat yra vertingas pagrindas apibūdinti sintetiniu būdu pagamintų vadinamųjų aukščiausios klasės medžiagų, pavyzdžiui, anglies arba stiklo pluošto sudėtinių medžiagų, apdirbimo elgseną. (Lithuanian)
    4 November 2022
    0 references
    V drevárskom priemysle je veľká časť spracovania založená na mechanickom obrábaní; spracovanie guľatiny do hotových povrchových výrobkov. Okrem primárnych výrobkov musia mať výsledné štiepky aj určité vlastnosti, ktoré sa majú použiť ako surovina pre drevospracujúci priemysel (čipová doska, OSB, MDF,...). Cieľom zvýšeného kaskádového využitia je absolútne nevyhnutné vložiť využitie materiálu pre prevažne tepelne využívané listnaté stromy pred ich tepelným využitím. Vzhľadom na klimatické zmeny a premenu lesa, ktorý sa už začal, možno očakávať ďalšie ponuky tvrdého dreva. Všetky procesy sú však založené na doterajších dodávkach surovín, konkrétne na spracovaní mäkkého dreva. Vzhľadom na zložitosť materiálu (spracovanie tvrdého dreva) je predchádzajúci vývojový proces založený hlavne na pokusoch a chybách. Preto je možné spoliehať sa len na existujúce poznatky len podmienečne. Drevospracujúci priemysel a drevospracujúci priemysel tak čelia veľkému problému boja proti meniacim sa vlastnostiam materiálu (vyššia hustota, nedostatok rovnosti, kratšie úseky kmeňa, ťažké lepiace vlastnosti, výraznejšie opuchy a kontrakcie...) včas, aby si udržali vedúce postavenie na trhu v tejto oblasti a rozšírili sa. Týka sa to najmä programových regiónov, v prípade ktorých sa v dôsledku klimatických zmien v blízkej budúcnosti očakáva zvýšenie podielu tvrdého dreva s porovnateľným zložením lesov. Na vyriešenie týchto výziev musí tento výskum poskytnúť základ pre neskoršie otázky v oblasti obrábania tvrdého dreva. Interdisciplinárny prístup KPLUS (materiálne a procesné vedy) a MENDELU (simulačná veda, mechanika) poskytuje holistické pochopenie procesu rezania a umožňuje ho opísať pomocou fyzicky určených modelov. To umožňuje, aby sa doterajší iteratívny proces technologického vývoja posunul na vedomostnú úroveň a je základom pre vývoj praktického modelu. Pokusy a chyby sú preto sotva potrebné, nové geometrie nástrojov možno testovať a optimalizovať pomocou modelovania konečných prvkov. Spoločný projekt okrem toho povedie k rozšíreniu a posilneniu dvoch regionálnych výskumných centier v oblasti spracovania a obrábania obnoviteľných surovín. Keďže drevo možno považovať za prírodný kompozitný materiál vystužený vláknami, získané poznatky slúžia aj ako cenný základ pre opis obrábacieho správania synteticky vyrábaných materiálov, tzv. „high-end“ materiálov, ako sú kompozitné materiály z uhlíkových alebo sklenených vlákien. (Slovak)
    4 November 2022
    0 references
    Inom träindustrin är en stor del av bearbetningen baserad på mekanisk bearbetning; bearbetning av stockar till färdiga ytprodukter. Utöver primärprodukterna måste den resulterande flisen också ha vissa egenskaper som kan användas som råvara för träbaserade produkter (chipboard, OSB, MDF,...). Målet med den ökade kaskadanvändningen gör det absolut nödvändigt att sätta in ett materialutnyttjande för de till stor del termiskt utnyttjade lövträden innan deras termiska användning. På grund av klimatförändringar och omvandlingen av skogen som redan har börjat, kan ytterligare lövträ erbjudanden förväntas. Alla processer bygger dock på den hittills dominerande råvaruförsörjningen, nämligen på bearbetningen av barrträ. På grund av materialets komplexitet (träbearbetning) bygger den tidigare utvecklingsprocessen huvudsakligen på försök och fel. Det är därför endast villkorligt möjligt att förlita sig på befintlig kunskap. Således står träindustrin och träförädlingsindustrin inför den stora utmaningen att motverka de förändrade materialegenskaperna (högre densitet, brist på rakhet, kortare stamsektioner, svåra limningsegenskaper, mer uttalad svullnad och kontraktionsbeteende...) i tid för att bibehålla marknadsledarskapen inom detta område samt expandera. Detta gäller särskilt de programregioner som, med en jämförbar skogssammansättning, förväntas få en ökad andel av lövträ på grund av klimatförändringar inom den närmaste framtiden. För att lösa dessa utmaningar måste denna forskning utgöra en grund för de senare frågorna inom hårdträbearbetning. KPLUS (material- och processvetenskap) och MENDELU (simuleringsvetenskap, mekanik) ger en helhetssyn på skärprocessen och gör det möjligt att beskriva den med hjälp av fysiskt bestämda modeller. Detta gör det möjligt att höja den hittills iterativa processen för teknisk utveckling till en kunskapsbaserad nivå och utgör grunden för utvecklingen av en praktisk modell. Trial and error är därför knappast nödvändigt, nya verktygsgeometrier kan testas och optimeras med hjälp av finita elementmodellering. Dessutom kommer det gemensamma projektet att leda till en utvidgning och förstärkning av de två regionala forskningscentrumen för bearbetning och bearbetning av förnybara råvaror. Eftersom trä kan betraktas som ett naturligt fiberförstärkt kompositmaterial, tjänar den kunskap som erhålls därefter också som en värdefull grund för beskrivningen av bearbetningsbeteendet hos syntetiskt producerade så kallade high-end-material, såsom kol- eller glasfiberkompositmaterial. (Swedish)
    4 November 2022
    0 references
    Kokrūpniecībā liela daļa apstrādes ir balstīta uz mehānisko apstrādi; baļķu apstrāde gatavos virsmas izstrādājumos. Papildus pirmapstrādes produktiem iegūtajām mikroshēmām jābūt arī noteiktām īpašībām, kas izmantojamas kā izejmateriāls koksnes produktu nozarē (mikroplātnes, OSB, MDF,...). Palielinātās kaskādes izmantošanas mērķis liek absolūti nepieciešams ievietot materiālu izmantošanu lielā mērā termiski izmantotajiem lapukokiem pirms to termiskās izmantošanas. Klimata pārmaiņu un jau iesāktā meža pārveidošanas dēļ ir gaidāmi papildu cietkoksnes piedāvājumi. Tomēr visi procesi ir balstīti uz līdz šim dominējošo izejvielu piegādi, proti, skujkoku pārstrādi. Materiāla sarežģītības dēļ (cietkoksnes apstrāde) iepriekšējais izstrādes process galvenokārt balstās uz izmēģinājumiem un kļūdām. Tāpēc ir iespējams tikai nosacīti paļauties uz esošajām zināšanām. Tādējādi kokrūpniecība un kokapstrādes nozare saskaras ar lielu izaicinājumu novērst mainīgo materiālu īpašības (augstāks blīvums, taisnuma trūkums, īsāki stumbra posmi, sarežģītas līmēšanas īpašības, izteiktāka pietūkuma un kontrakcijas uzvedība...), lai saglabātu tirgus līderību šajā jomā, kā arī paplašinātu. Tas jo īpaši attiecas uz programmas reģioniem, kuros gaidāms, ka tuvākajā nākotnē klimata pārmaiņu dēļ palielināsies cietkoksnes īpatsvars ar salīdzināmu meža sastāvu. Lai atrisinātu šīs problēmas, šim pētījumam ir jānodrošina pamats turpmākajiem jautājumiem cietkoksnes apstrādes jomā. Starpdisciplinārā pieeja KPLUS (materiālās un procesu zinātnes) un MENDELU (simulācijas zinātne, mehānika) nodrošina holistisku izpratni par griešanas procesu un ļauj to aprakstīt, izmantojot fiziski noteiktus modeļus. Tas ļauj līdz šim iteratīvo tehnoloģiju izstrādes procesu paaugstināt līdz līmenim, kas balstīts uz zināšanām, un ir pamats praktiska modeļa izstrādei. Tāpēc izmēģinājumi un kļūdas diez vai ir nepieciešami, jaunas instrumentu ģeometrijas var pārbaudīt un optimizēt, izmantojot galīgo elementu modelēšanu. Turklāt ar kopīgo projektu tiks paplašināti un stiprināti divi reģionālie pētniecības centri atjaunojamo izejvielu pārstrādes un apstrādes jomā. Tā kā koksni var uzskatīt par dabisku, ar šķiedru nostiprinātu kompozītmateriālu, vēlāk iegūtās zināšanas kalpo arī par vērtīgu pamatu sintētiski ražotu, tā saukto “augstas kvalitātes” materiālu, piemēram, oglekļa vai stikla šķiedras kompozītmateriālu, apstrādes īpašību aprakstam. (Latvian)
    4 November 2022
    0 references
    A faiparban a feldolgozás nagy része mechanikus megmunkáláson alapul; a naplók feldolgozása kész felületi termékekké. Az elsődleges termékeken kívül az így kapott forgácsnak bizonyos tulajdonságokkal is rendelkeznie kell a faalapú termékek iparának nyersanyagaként (chipboard, OSB, MDF,...). A fokozott lépcsőzetes használat célja feltétlenül szükségessé teszi a nagyrészt termikusan hasznosított lombhullató fák anyaghasznosítását a termikus hasznosításuk előtt. Az éghajlati változások és a már megkezdett erdő átalakítása miatt további keményfa ajánlatok várhatók. Azonban minden folyamat az eddig uralkodó nyersanyagellátáson, nevezetesen a puhafa feldolgozásán alapul. Az anyag összetettsége (keményfa feldolgozás) miatt az előző fejlesztési folyamat elsősorban próba- és hibaalapú. Ezért csak feltételesen lehet a meglévő ismeretekre támaszkodni. Így a faipar és a fafeldolgozó ipar szembesül azzal a nagy kihívással, hogy időben szembe kell néznie a változó anyagtulajdonságokkal (magasabb sűrűség, egyenesség hiánya, rövidebb törzsrészek, nehéz ragasztási tulajdonságok, hangsúlyosabb duzzanat és összehúzódás...) annak érdekében, hogy fenntartsa a piac vezető szerepét ezen a területen, valamint bővüljön. Ez különösen azokra a programrégiókra vonatkozik, amelyek hasonló erdőösszetétellel rendelkeznek, és a közeljövőben várható éghajlati változások miatt várhatóan nagyobb lesz a keményfa aránya. Ezeknek a kihívásoknak a megoldása érdekében a kutatásnak alapul kell szolgálnia a keményfa megmunkálásával kapcsolatos későbbi kérdésekhez. A KPLUS (anyag- és folyamattudományok) és a MENDELU (szimulációs tudomány, mechanika) interdiszciplináris megközelítése biztosítja a vágási folyamat holisztikus megértését, és lehetővé teszi, hogy fizikailag meghatározott modellek segítségével leírják. Ez lehetővé teszi, hogy a technológiafejlesztés iteratív folyamata tudásalapú szintre emelkedjen, és ez a gyakorlati modell kidolgozásának alapja. A próba és a hiba ezért aligha szükséges, új szerszámgeometriákat lehet tesztelni és optimalizálni véges elem modellezéssel. Emellett a közös projekt a két regionális kutatóközpont bővítéséhez és megerősítéséhez vezet a megújuló nyersanyagok feldolgozásában és megmunkálásában. Mivel a fa természetes, szálerősítésű kompozit anyagnak tekinthető, a későbbiekben szerzett ismeretek értékes alapot szolgáltatnak a szintetikusan előállított, úgynevezett „high-end” anyagok, például szén- vagy üvegszál kompozit anyagok megmunkálási viselkedésének leírásához is. (Hungarian)
    4 November 2022
    0 references
    U drvnoj industriji većina prerade temelji se na mehaničkoj strojnoj obradi; obrada trupaca u gotove površinske proizvode. Osim primarnih proizvoda, dobiveni iverje također mora imati određena svojstva koja će se koristiti kao sirovina za industriju proizvoda na bazi drva (čip ploča, OSB, MDF,...). Cilj povećane kaskadne uporabe čini apsolutno neophodno umetnuti korištenje materijala za uglavnom termički korištena listopadna stabla prije njihovog toplinskog korištenja. Zbog klimatskih promjena i prenamjene šume koja je već počela, mogu se očekivati dodatne ponude tvrdog drveta. Međutim, svi se postupci temelje na dosad prevladavajućoj opskrbi sirovinama, odnosno na preradi mekog drva. Zbog složenosti materijala (prerada tvrdog drva), prethodni razvojni proces uglavnom se temelji na pokusu i pogreškama. Stoga je samo uvjetno moguće osloniti se na postojeće znanje. Tako se drvna industrija i drvna prerađivačka industrija suočavaju s velikim izazovom suprotstavljanja promjenjivim svojstvima materijala (veća gustoća, nedostatak ravnosti, kraći dijelovi trupa, teška svojstva lijepljenja, izraženije oticanje i kontrakcija ponašanja...) kako bi se održao vodeći položaj na tržištu u ovom području, kao i proširiti. To se posebno odnosi na programske regije za koje se očekuje da će, s usporedivim šumskim sastavom, imati povećani udio tvrdog drva zbog klimatskih promjena u bliskoj budućnosti. Kako bi se riješili ti izazovi, ovo istraživanje mora pružiti osnovu za kasnija pitanja u području strojne obrade tvrdog drveta. Interdisciplinarni pristup KPLUS-a (materijalne i procesne znanosti) i MENDELU-a (simulacijska znanost, mehanika) pruža cjelovito razumijevanje procesa rezanja i omogućuje njegovo opisivanje pomoću fizički određenih modela. To omogućuje, do sada, iterativni proces razvoja tehnologije da se podigne na razinu temeljenu na znanju i temelj je za razvoj praktičnog modela. Pokušaj i pogreška su stoga teško potrebni, nove geometrije alata mogu se testirati i optimizirati pomoću modeliranja konačnih elemenata. Osim toga, zajednički projekt dovest će do proširenja i jačanja dvaju regionalnih istraživačkih centara za preradu i strojnu obradu obnovljivih sirovina. Budući da se drvo može smatrati prirodnim kompozitnim materijalom ojačanim vlaknima, naknadno stečeno znanje služi i kao vrijedna osnova za opis ponašanja strojne obrade sintetički proizvedenih, takozvanih „visokih” materijala, kao što su kompozitni materijali ugljika ili staklenih vlakana. (Croatian)
    4 November 2022
    0 references
    En la industria de la madera, gran parte del procesamiento se basa en el mecanizado mecánico; procesamiento de registros en productos de superficie terminados. Además de los productos primarios, las virutas resultantes también deben tener ciertas propiedades para ser utilizadas como materia prima para la industria de productos a base de madera (chipboard, OSB, MDF,...). El objetivo del mayor uso en cascada hace que sea absolutamente necesario insertar una utilización de material para los árboles caducifolios ampliamente utilizados térmicamente antes de su utilización térmica. Debido a los cambios climáticos y la conversión del bosque que ya ha comenzado, se pueden esperar ofertas adicionales de madera dura. Sin embargo, todos los procesos se basan en el suministro de materias primas predominante hasta ahora, es decir, en el procesamiento de madera blanda. Debido a la complejidad del material (procesamiento de madera dura), el proceso de desarrollo anterior se basa principalmente en el ensayo y el error. Por lo tanto, solo es posible confiar condicionalmente en los conocimientos existentes. Por lo tanto, la industria de la madera y la industria de procesamiento de madera se enfrentan al gran desafío de contrarrestar las propiedades cambiantes del material (mayor densidad, falta de rectitud, secciones del tronco más cortas, propiedades de pegado difíciles, hinchazón y comportamiento de contracción más pronunciadas...) a tiempo para mantener el liderazgo del mercado en este campo, así como expandirse. Esto se aplica en particular a las regiones del programa que, con una composición forestal comparable, se espera que tengan una mayor proporción de madera dura debido a los cambios climáticos en un futuro próximo. Para resolver estos desafíos, esta investigación debe proporcionar una base para las preguntas posteriores en el campo del mecanizado de madera dura. El enfoque interdisciplinario de KPLUS (ciencias de materiales y procesos) y MENDELU (ciencia de la simulación, mecánica) proporciona una comprensión holística del proceso de corte y permite describirlo mediante modelos físicamente determinados. Esto permite, hasta ahora, elevar el proceso iterativo del desarrollo tecnológico a un nivel basado en el conocimiento y es la base para el desarrollo de un modelo práctico. Por lo tanto, el ensayo y el error no son necesarios, las nuevas geometrías de herramientas se pueden probar y optimizar utilizando el modelado de elementos finitos. Además, el proyecto conjunto conducirá a una expansión y fortalecimiento de los dos centros regionales de investigación en el procesamiento y mecanizado de materias primas renovables. Dado que la madera puede considerarse un material compuesto natural reforzado con fibra, los conocimientos adquiridos posteriormente también sirven de base valiosa para la descripción del comportamiento de mecanizado de materiales sintéticos, llamados «de alta gama», como materiales compuestos de fibra de carbono o fibra de vidrio. (Spanish)
    4 November 2022
    0 references
    Na indústria da madeira, grande parte do processamento é ganza em usinagem mecânica; processamento de logs em produtos de superfície acabados. Além dos produtos primários, as aparas resultantes também devem ter certas propriedades para serem utilizadas como matéria-prima para a indústria de produtos à base de madeira (chipboard, OSB, MDF,...). O objetivo do aumento do uso em cascata torna absolutamente necessário inserir uma utilização de material para as árvores decíduas amplamente utilizadas termicamente antes de sua utilização térmica. Devido às mudanças climáticas e à conversão da floresta que já começou, é de esperar mais ofertas de madeira de folhosas. No entanto, todos os processos baseiam-se na oferta de matérias-primas predominante até à data, nomeadamente na transformação de madeiras moles. Devido à complexidade do material (processamento de madeira), o processo de desenvolvimento anterior baseia-se principalmente em tentativas e erros. Por conseguinte, é apenas condicionalmente possível contar com os conhecimentos existentes. Assim, a indústria da madeira e a indústria de processamento de madeira enfrentam o grande desafio de combater a mudança de propriedades do material (mais alta densidade, falta de retidão, seções de tronco mais curtas, propriedades de colagem difíceis, comportamento de inchaço e contração mais pronunciado...) a fim de manter a liderança do mercado neste campo, bem como expandir-se. Tal aplica-se, em especial, às regiões abrangidas pelo programa que, com uma composição florestal comparável, deverão ter uma maior quota de madeira de folhosas devido a alterações climáticas num futuro próximo. A fim de resolver esses desafios, esta pesquisa deve fornecer uma base para as perguntas posteriores no campo da usinagem de madeira de folhosas. A abordagem interdisciplinar de KPLUS (ciências materiais e processos) e MENDELU (ciÃancia de simulação, mecânica) proporciona uma compreensão holística do processo de corte e torna possível descrevê-lo por meio de modelos fisicamente determinados. Isso permite elevar o processo iterativo de desenvolvimento tecnológico a um nível ganza no conhecimento e é a base para o desenvolvimento de um modelo prático. Tentativas e erros são, portanto, dificilmente necessárias, novas geometrias de ferramentas podem ser testadas e otimizadas usando modelagem de elementos finitos. Além disso, o projeto conjunto conduzirá à expansão e ao reforço dos dois centros de investigação regionais na transformação e maquinagem de matérias-primas renováveis. Uma vez que a madeira pode ser considerada um material compósito natural reforçado com fibras, os conhecimentos adquiridos posteriormente servem também de base valiosa para a descrição do comportamento de maquinagem de materiais sintéticos, denominados materiais «de alta qualidade», tais como materiais compósitos de carbono ou fibra de vidro. (Portuguese)
    4 November 2022
    0 references
    Fl-industrija tal-injam, ħafna mill-ipproċessar huwa bbażat fuq magni mekkaniċi; ipproċessar zkuk fi prodotti tal-wiċċ lesti. Minbarra l-prodotti primarji, il-laqx li jirriżulta għandu jkollu wkoll ċerti karatteristiċi biex jintuża bħala materja prima għall-industrija tal-prodotti b’bażi tal-injam (ċippbord, OSB, MDF,...). L-għan ta ‘l-użu kaskata miżjuda jagħmilha assolutament meħtieġ li tiddaħħal utilizzazzjoni materjal għas-siġar jwaqqgħu l-aktar termalment utilizzati qabel l-utilizzazzjoni termali tagħhom. Minħabba l-bidliet klimatiċi, u l-konverżjoni tal-foresta li diġà bdiet, jistgħu jkunu mistennija offerti addizzjonali ta’ injam iebes. Madankollu, il-proċessi kollha huma bbażati fuq il-provvista predominanti ta’ materja prima s’issa, jiġifieri fuq l-ipproċessar ta’ injam artab. Minħabba l-kumplessità tal-materjal (ipproċessar tal-injam iebes), il-proċess ta’ żvilupp preċedenti huwa prinċipalment ibbażat fuq il-prova u l-iżball. Għalhekk huwa biss kundizzjonalment possibbli li wieħed joqgħod fuq l-għarfien eżistenti. Għalhekk, l-industrija tal-injam u l-industrija tal-ipproċessar tal-injam qed jiffaċċjaw l-isfida kbira li jiġġieldu kontra l-proprjetajiet tal-materjal li qed jinbidlu (densità ogħla, nuqqas ta ‘dritta, sezzjonijiet ta’ trunk iqsar, proprjetajiet diffiċli ta ‘inkullar, nefħa u mġiba kontrazzjoni aktar evidenti...) fil-ħin sabiex tinżamm it-tmexxija tas-suq f’dan il-qasam kif ukoll tespandi. Dan japplika b’mod partikolari għar-reġjuni tal-programm li, b’kompożizzjoni tal-foresti komparabbli, huma mistennija li jkollhom sehem akbar ta’ injam iebes minħabba bidliet klimatiċi fil-futur qrib. Sabiex jiġu solvuti dawn l-isfidi, din ir-riċerka għandha tipprovdi bażi għall-mistoqsijiet aktar tard fil-qasam tal-magni tal-injam iebes. L-approċċ interdixxiplinari ta ‘KPLUS (xjenzi materjali u proċess) u MENDELU (xjenza simulazzjoni, mechanics) jipprovdi fehim olistiku tal-proċess tat-tqattigħ u jagħmilha possibbli li jiġi deskritt permezz ta ‘mudelli determinati fiżikament. Dan jippermetti, s’issa, li l-proċess iterattiv tal-iżvilupp teknoloġiku jittella’ għal livell ibbażat fuq l-għarfien u huwa l-bażi għall-iżvilupp ta’ mudell prattiku. Prova u żball huma għalhekk bilkemm meħtieġa, ġeometriji għodda ġodda jistgħu jiġu ttestjati u ottimizzati bl-użu immudellar element finite. Barra minn hekk, il-proġett konġunt se jwassal għal espansjoni u tisħiħ taż-żewġ ċentri ta’ riċerka reġjonali fl-ipproċessar u l-immaxinjar ta’ materja prima rinnovabbli. Peress li l-injam jista’ jitqies bħala materjal kompost naturali u msaħħaħ bil-fibra, l-għarfien miksub sussegwentement iservi wkoll bħala bażi ta’ valur għad-deskrizzjoni tal-imġiba tal-immaxinjar ta’ materjali sintetiċi prodotti, hekk imsejħa materjali “ta’ livell għoli”, bħall-materjali komposti tal-karbonju jew tal-fibra tal-ħġieġ. (Maltese)
    4 November 2022
    0 references
    Dans l’industrie du bois, une grande partie de la transformation est basée sur l’usinage mécanique; transformation des grumes en produits finis de surface. Outre les produits primaires, les copeaux résultants doivent également avoir certaines propriétés à utiliser comme matière première pour l’industrie des produits à base de bois (chipboard, OSB, MDF,...). L’objectif de l’utilisation accrue en cascade rend absolument nécessaire d’insérer une utilisation des matériaux pour les arbres à feuilles caduques largement utilisés thermiquement avant leur utilisation thermique. En raison des changements climatiques et de la conversion de la forêt qui a déjà commencé, des offres de feuillus supplémentaires peuvent être attendues. Cependant, tous les procédés reposent sur l’approvisionnement en matières premières prédominante jusqu’à présent, à savoir la transformation de bois résineux. En raison de la complexité du matériau (traitement du bois dur), le processus de développement précédent est principalement basé sur des essais et des erreurs. Il n’est donc possible que conditionnellement de s’appuyer sur les connaissances existantes. Ainsi, l’industrie du bois et l’industrie de la transformation du bois sont confrontées au grand défi de contrer l’évolution des propriétés des matériaux (densité plus élevée, manque de rectitude, sections de tronc plus courtes, propriétés de collage difficiles, comportement de gonflement et de contraction plus prononcé...) afin de maintenir le leadership du marché dans ce domaine ainsi que de se développer. Cela vaut en particulier pour les régions participant au programme qui, avec une composition forestière comparable, devraient avoir une part accrue de bois franc en raison des changements climatiques dans un avenir proche. Afin de résoudre ces défis, cette recherche doit servir de base aux questions ultérieures dans le domaine de l’usinage du bois franc. L’approche interdisciplinaire de KPLUS (sciences des matériaux et des processus) et de MENDELU (science de la simulation, mécanique) fournit une compréhension holistique du processus de coupe et permet de le décrire au moyen de modèles physiquement déterminés. Cela permet d’élever le processus itératif de développement technologique jusqu’à présent à un niveau fondé sur la connaissance et constitue la base de l’élaboration d’un modèle pratique. Les essais et les erreurs ne sont donc guère nécessaires, de nouvelles géométries d’outils peuvent être testées et optimisées à l’aide de la modélisation par éléments finis. En outre, le projet conjoint permettra d’élargir et de renforcer les deux centres régionaux de recherche dans le domaine de la transformation et de l’usinage des matières premières renouvelables. Étant donné que le bois peut être considéré comme un matériau composite naturel renforcé de fibres, les connaissances acquises par la suite servent également de base précieuse pour la description du comportement d’usinage des matériaux synthétiques, dits «haut de gamme», tels que les matériaux composites de carbone ou de fibre de verre. (French)
    4 November 2022
    0 references

    Identifiers

    0 references