Лесопильные производства: ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения
Термин | Определение |
1. Лесопильное производство | Отрасль лесной промышленности по производству пилопродукции из круглых лесоматериалов |
D. Schnittholzerzeugung | |
Е. Manufacture of sawn timber | |
F. Industrie de sciage | |
ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | |
2. Пилопродукция | Продукция из древесины, полученная в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного деления полученных частей |
D. Schnittware | |
Е. Sawn wood | |
F. Bois ; | |
3. Пилопродукция хвойных пород | — |
D. Nadelschnittware | |
Е. Sawn soft wood | |
F. | |
4. Пилопродукция лиственных пород | — |
D. Laubschnittwarе | |
Е. Sawn hard wood | |
F. feuillu | |
5. Пиломатериалы | Пилопродукция установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоскопараллельные пласти |
D. Schnittholz | |
Е. Sawn timber | |
F. ; sciages | |
6. Пиломатериал радиальной распиловки | Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов или брусьев с преимущественным направлением пропилов, близким к радиусам годичных слоев древесины |
D. Radialschnittholz | |
Е. Radial sawn timber | |
F. Bois sur maille | |
7. Пиломатериал тангентальной распиловки | Пиломатериал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов с преимущественным направлением пропилов по касательной к годичным слоям древесины |
D. Tangentialschnittholz | |
Е. Flat-grain sawn timber | |
F. Bois sur dosse | |
8. Конструкционные пиломатериалы | Пиломатериалы с гарантированными показателями прочности для изготовления деталей несущих конструкций |
D. Konstruktions schnittholz | |
Е. Structural sawn timber | |
F. Sciages de construction | |
9. Пиломатериалы машинной сортировки | Конструкционные пиломатериалы, рассортированные с помощью механического устройства, действие которого основано на зависимости между модулем упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении, сжатии |
D. Schnittholz von maschineller Sortierung | |
Е. Machine graded sawn timber | |
F. Bois de triage | |
10. Пиломатериалы визуальной сортировки | Пиломатериалы, рассортированные путем внешнего осмотра, основанного на учете размеров, количества, характера и местоположения пороков |
D. Schnittholz von visueller Sortierung | |
Е. Visually graded sawn timber | |
F. Bois de triage visuel | |
11. Обрезной пиломатериал (заготовка) | Пиломатериал (заготовка) с кромками, опиленными перпендикулярно пластям и с обзолом не более допустимого по соответствующей нормативно-технической документации. |
D. Brett | |
Е. Edged timber | |
F. Bois | |
12. Односторонне- обрезной пиломатериал (заготовка) | Пиломатериал (заготовка) с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям, и с обзолом на этой кромке не более допустимого в обрезном пиломатериале |
D. | |
Е. One-side edged timber | |
F. Bois | |
13. Необрезной пиломатериал (заготовка) | Пиломатериал (заготовка) с неопиленными или частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале |
14. Строганый пиломатериал (заготовка) | Пиломатериал (заготовка), у которого обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки |
D. Hobelware | |
Е. Planed sawn timber | |
F. Bois | |
15. Калиброванный пиломатериал (заготовка) | Пиломатериал (заготовка), высушенный и обработанный до заданного размера |
D. Kaliberschnittholz | |
Е. Graded sawn timber | |
F. Bois | |
16. Брус | Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более |
D. Prisma | |
E. Cant | |
F. Poutre | |
17. Двухкантный брус | Брус с двумя противоположными обработанными пластями |
D. Zweikantholz (Model) | |
E. Two-edge cant | |
F. Bois deux faces | |
18. Трехкантный брус | Брус, имеющий три продольные обработанные поверхности |
D. Dreikantholz | |
E. Three-edge cant | |
F. Bois trois faces | |
19. Четырехкантный брус | Брус, имеющий четыре продольные обработанные поверхности |
D. Vierkantholz | |
E. Square | |
F. Bois | |
20. Брусок | Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины |
D. Kantel | |
E. Bar | |
F. Liteau | |
21. Доска | Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины |
D. Brett | |
E. Board | |
F. Planche | |
22. Сердцевинная доска (брус) | Доска (брус), выпиленная из центральной части бревна или бруса и включающая сердцевину |
D. Kernbrett | |
E. Heart board | |
F. Planche de moelle | |
23. Центральная доска (брус) | Каждая из двух смежных досок (брусьев), выпиленных из центральной части бревна или бруса и расположенных симметрично оси бревна |
Лесопильное производство — это… Что такое Лесопильное производство?
Лесопильное производство – отрасль лесной промышленности по производству пилопродукции из круглых лесоматериалов.
[ГОСТ 18288-87]
Рубрика термина: Пиломатериал
Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло,
Производство пиломатериалов: этапы, технологии, оборудование
Производство пиломатериалов – сложный многоступенчатый процесс, зависящий от целого ряда факторов. На то, насколько качественным будет готовое изделие, оказывают влияние маршрут обработки, примененное оборудование, условия хранения сырья.
Этапы и технологии
Последовательность операций технологического процесса:
- заготовка леса;
- первичная сушка;
- окончательная сушка;
- финишная обработка.
Естественный уровень влажности сырья – 35-80%. Перед транспортировкой и роспуском бревна его сушат естественным путем до 22%. После раскроя дерево поступает на камерную сушку.
На финишном этапе материал подвергают окончательному торцеванию, профилированию, маркировке, сортируют по группам качества, упаковывают в тару.
Оборудование
Для разделки древесины используют различное механическое оборудование. Выделяют четыре основных группы техники:
Лесопильные рамы
Получили наибольшее распространение за счет простого обслуживания, кроме того – демонстрируют самую высокую производительность среди конкурентов. Бревно подается навстречу параллельным лезвиям, формируя сразу комплект из нескольких сечений. Выход годного – в пределах 50-55%.
Ленточнопильные станки
Распиловка происходит при горизонтальном движении режущего полотна. Головка перемещается параллельно оси бревна. Здесь характерен высокий процент выхода годного (75%), но широкое применение ленточных пил усложняется быстрым износом полотна, а также возможностью обрыва по сварному шву.
Круглопильные станки
В качестве инструмента используют циркулярную пилу. Это может быть один диск, пара или комплект, настроенный для порезки нескольких досок одновременно. Такой инструмент гарантирует точный стабильный рез, но его нужно регулярно затачивать и балансировать. Станок чаще применяют для быстрого развала бревен на крупные сегменты.
Угловые пильные станки
Роспуск выполняют в два этапа: сначала циркулярная пила делает горизонтальный рез, затем – вертикальный. Производительность низкая за счет постоянного поворота головки на 90˚. Для станка характерна высокая точность и выход годного вплоть до 75%, поэтому их назначают для брускового раскроя.
Другое режущее оборудование
Для финишных механических операций применяют торцовочные, кромкообрезные, профилирующие станки, машины для переработки тонкомера. С их помощью формируют присоединительные поверхности, а также лицевую сторону.
Факторы, влияющие на качество
При оценке пиломатериалов учитывают:
- точность размеров;
- соответствие заданному профилю;
- наличие дефектов.
Если первые три пункта зависят от механической обработки, то на общее состояние дерева напрямую оказывают влияние факторы, связанные с условиями хранения сырья.
Климатические факторы
Сюда относят осадки, ультрафиолетовое излучение, колебания температуры, интенсивность ветра. Холод и влага заставляют дерево гнить, а прямые солнечные лучи в сочетании с сильным ветром приводят к пересушиванию и образованию трещин.
Биологические факторы
На древесине часто развиваются бактерии, грибы, водоросли, плесень. Возможно также поражение сырья жуками-точильщиками, которые режут внутри лабиринт из туннелей.
Заключение
Компания «Морозоволес» реализует пиломатериалы высокого качества от производителя в Иваново.
Лесопильные линии и заводы EWD
- Главная
- О нас
- Технологии
- Клееные деревянные строительные конструкции
- Технология производства клееного бруса и балки для домостроения
- Технология производства клееной балки KVH
- Технология производства облегченной клееной балки и бруса
- Технология производства гнутоклееных строительных балок
- Технология производства CLT панелей
- Основные технические и технологические ошибки производства клееных деревянных строительных конструкций
- Строганная продукция
- Балка KVH-BSH
- Клееные деревянные строительные конструкции
- Оборудование Новое
- Механизация лесопильного производства
- Цепные транспортеры подачи пиловочника
- Устройства поштучной выдачи
- Поперечные цепные транспортеры лесоматериалов
- Элеваторы и сепараторы
- Эстакады загрузки пиловочника
- Продольные приводные роликовые конвейеры
- Ленточные конвейеры и транспортеры
- Подъемные лотковые и скребковые транспортеры
- Вибрационные конвейеры
- Вибрационные сита
- Сушильные камеры
- Сортировка пиловочника
- Линии сортировки бревен Timber Mill
- Линия сортировки 30 карманов
- Линия сортировки 46 карманов
- Линия сортировки SAWCO
- Автоматическая линия сортировки
- Автоматическая линия сортировки HAMAR
- Линия сортировки TimSol С1
- Лесопильные линии и заводы
- Лесопильные линии и заводы EWD
- Лесопильные линии и заводы ARI VISLANDA
- Лесопильные линии и заводы HEWSAW
- Лесопильные линии и заводы SAB
- Сортировка пиломатериала
- Линия комбинированной сортировки
- Линия сортировки сухого пиломатериала
- Линия сортировки сырого пиломатериала
- Вертикальные ленточнопильные станки RULMAC
- Ленточно-делительные станки HP
- HP 11/12
- HP 66/68
- HP 300/400 HP 600/1300
- Брусовальные станки HP
- Четырехсторонние станки KENTWOOD
- Universal
- Speed
- High Speed
- Planer Work
- ShortWork
- Hard Work
- Divider
- Четырехсторонние станки LEADERMAC
- LEADERMAC SMARTMAC
- LEADERMAC COMPACT
- LEADERMAC PLATINUM
- LEADERMAC SPEEDMAC
- LEADERMAC THUNDERMAC
- LEADERMAC SUPER THUNDERMAC
- LEADERMAC PLANERMAC
- LEADERMAC HYPERMAC
- LEADERMAC MAXIMAC
- LEADERMAC для раскроя плитного материала
- LEADERMAC SLICERMAC
- LEADERMAC FLOORING
- LEADERMAC G 320 PA
- LEADERMAC G 320 A
- LEADERMAC GRINDERMAC
- Автоматические торцовочные станки
- Автоматические торцовочные станки OPTI-KAP 1000
- Автоматические торцовочные станки OPTI-KAP 3000
- Автоматические торцовочные станки OPTI-KAP 5000
- Автоматические линии и решения по оптимизационному раскрою пиломатериала
- Расштабелер
- Вакуумный расштабелер
- Штабелирующие устройства
- Вакуумный укладчик
- Шипорезные станки ECT
- Двухсторонние шипорезные станки ECT серии А и S
- Шипорезный станки серии С
- Шипорезные станки серии DS
- Автоматические линии на основе шипорезных станков
- Горячие пресса
- Автоматическая линия прессования
- Горячий пресс ORMA LS CA/ECO
- Горячий пресс ORMA LS CA/ECO 3500
- Горячий пресс LS/CA/ECO 3500
- Горячий пресс LS/CA/ECO 3500 с предварительной системой набора клеевого поля
- Холодные пресса
- Вертикальные гидравлические пресса
- Гидравлические роторные пресса
- Горизонтальные гидравлические пресса для склейки строительного бруса
- Силовые поля для склейки гнутоклееных строительных конструкций
- Шлифовально калибровальные станки
- Калибровально шлифовальные станки со строгальным валом серии PSD
- Шлифовально калибровальные станки с сегментными утюжками серии SDH
- Шлифовально калибровальные станки с нижним расположением валов серии BSD
- Шлифовально полировальные станки серии SDB
- Шлифовально-калибровальные станки серии эконом
- Калибровально-шлифовальный барабан
- Калибровальный ножевой барабан
- Шлифовальный утюжок
- Шлифовальный утюжок с сегментами
- Шлифовально калибровальные станки
- Четырехсторонние станки LMC
- LMC HYPERMAC
- LMC SPEEDMAC
- Торцевое сращивание
- Линии торцевого сращивания OPTI-JOINT H 200
- Линии торцевого сращивания OPTI-JOINT V8
- Линия сращивания ламели WEINING DIMTER HK 200
- Линии и системы торцевого сращивания CONCERTIONS
- Автоматическая линия торцевого сращивания FL 08S / FL 18
- Чашкорезные станки
- Krusi CMI 4×4
- Krusi CMI 4×4 KW
- Krusi CMI 4×4 NC
- Механизация лесопильного производства
Система управления лесопильным производством
Запросить ценуОптимизация распиловки.
При использовании фрезерно-брусующих, фрезерно-профилирующих, круглопильных и ленточнопильных станков большую роль отводится автоматике и системам позиционирования. От надежности и точности работы этих систем зависит качество пиломатериалов и производительность линии в целом. Такие важнейшие показатели работы механизма позиционирования как скорость и точность являются противоречивыми и для достижения оптимального результата требуется качественная система управления позиционированием и грамотная ее настройка. Позиционирующий механизм должен обеспечивать настройку фрез и пил на размер с точностью не менее 0,1 мм.
Для повышения полезного выхода пиломатериалов в современных лесопильных производствах перед агрегатами производится 3D сканирование бревен. 3-х мерная модель бревна используется для определения направления кривизны ствола, сбежистости и овальности. По результатам расчетов система производит ориентацию бревна в соответствии максимально выгодными условиями распиловки. В режиме оптимизации подбирается положение и размер центральных и боковых досок. Второе 3D сканирование задействовано для оптимизации распиловки лафета по максимальной выгодной схеме и, в некоторых схемах, точного определения размера боковой доски.
Сканеры «ВЕКТОР 3D», программное обеспечение “SawsOptimization” и системы управления оптимизируют распиловку на многих лесопильных предприятиях России и за рубежом. Так на предприятии “GKF” (Литва) этот два сканера работаут в составе лесопильной линии Ari, в составе которой и фрезеро-профилирующий станок SP-5. На лесопильном заводе Stora Enso, г. Алитус, Литва, Вектор 3D используется в составе лесопильной линии: фрезерные станки и круглопильный станок AriVislanda, многопил EUROSAW-FDP Soderhamm Eriksson. На крупнейшем в России по объему продукции, архангельском лесопильном заводе «Лесозавод № 25» он используется на двух лесопильных участках в составе системы управления LINCK, а также ни двух линиях сортировки HEKOTEK, чем обеспечена сходимость результат измерений и достоверность учета кругляка на различных этапах производства. По такой же схеме работают два наших сканера и на Устьянском Лесопромышленном Комплексе в составе лесопильной линии Söderhamn Eriksson и в составе линии сортировки бревен.
На российском рынке присутствуют практически все ведущими европейские производителями фрезерно-брусующих станков и бревнопильных линий на их основе. Такие бренды как EWD, Linck, SAB, Ari Vislanda, Söderhamn Eriksson, Heinola SM известны каждому лесопильшику, причем это оборудование нередко приобретается бывшим в эксплуатации, а «Second Hand» как правило, требует некоторой реновации и адаптации к конкретным условиям производства. В основном это касается системы автоматизации, так как требуются русификация операторского интерфейса, внесение изменений в программном обеспечении, замена элементов и контроллеров, ЗИП для которых, в силу разных причин, в России приобретается с трудом или поставляется за несколько месяцев. Мы в своих проектах используем комплектующие, которые стали промышленным стандартом в мире и широко применяются в России: котроллеры, как правило, Simatic S7 и Beckhoff, фотодатчики Sick и Telco Sensors, серво контроллеры TR-Electronic. гидравлические позиционеры Nobel, датчики положения Temposonics (R). При сборке силовых щитов применяем электрооборудование Schneider Electric, Mitsubishi Electric, корпуса шкафов Rittal. Проектируется оборудование в системах автоматизированного проектирования EPLAN Electric P8 и AutoCAD Electrical®.
Управление всеми механизмами и агрегатами, позиционирование пильного инструмента, отслеживание положения бревен и досок на конвейере, блокировки аварийных ситуаций берет на себя система управления, которая может быть как распределенной, так и централизованной. Операторское место оснащается одним или двумя дисплеями визуализации процесса, мониторами видео наблюдения, пультом с основными органами управления и сигнализации.
Видео: измерение кривизны и автоматический доворот бревна системой ВЕКТОР 3D (линия пиления SAB, лесопилка Šilalės mediena, Литва)
Запросить ценуКонтролер качества продукции лесопильного производства и сушки древесины
Обучение по направлению: Контролер качества продукции лесопильного производства и сушки древесины
Описание профессии
Контролер качества продукции лесопильного производства и сушки древесины осуществляет входной контроль и приемку полуфабрикатов, материалов и комплектующих, используемых для производства мебели. Их качество должно соответствовать требованиям, указанным в технической документации. Приемка и контроль производятся в соответствии с ГОСТами или техническими условиями предприятия, а результаты их отражаются в специальной ведомости и акте приемки. В процессе производства контролер осуществляет промежуточный контроль качества полуфабрикатов и технологического процесса, с целью влияния на качество готовой продукции. Перед комплектацией или сборкой изделий он обязан проводить выходной контроль качества — сверку параметров выпускаемой продукции с эталонными показателями, указанными в технической документации, чертежах и ГОСТах. В обязанности контролера качества продукции лесопильного производства и сушки древесины входит оформление сопроводительной документации: сертификатов, дефектных ведомостей и паспортов качества. Имеющиеся опыт и знания контролера качества продукции лесопильного производства и сушки древесины используются при разработке предложений по модернизации производства.
Профессиональное образование и обучение
Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих. Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Сфера применения профессии
Организации различных форм собственности, специализирующиеся на сортировке лесоматериалов, лесопильные предприятия крупные, средние и мелкие, сортировочные участки и склады готовой продукции.
- Возможность получения образования
Профессиональное обучение по профессии «контролер качества продукции лесопильного производства и сушки древесины» могут пройти лица, имеющие образование не ниже основного общего образования или среднего общего образования, в профессиональных образовательных организациях или в организациях, осуществл
Лесопильный завод | производитель МДФ
Каталог товаров Раздаточный материалУкраинский лесопильный холдинг (УХЛК) — экологически чистое предприятие по производству пиломатериалов, пиломатериалов и древесных гранул под торговой маркой REZULT. Он был основан в 2015 году и на данный момент оснащен современным оборудованием.
Компания имеет большой склад и широкую транспортную сеть.Это крупнейший проект в Украине в области производства древесины и входит в десятку крупнейших лесопильных предприятий Восточной Европы
Александр Жолинский
Директор по продажамПереработка 1,2 МЛН м³ древесины в год
Лесопильное оборудованиеУХЛК гарантирует точность пропила ± 0,5 мм, идеальную геометрию пиломатериала и самую высокую полезную производительность среди аналогичного оборудования.
Сушильные камеры Mühlböck позволяют добиться высочайшего качества сушки при минимальном потреблении энергии.
Основная продукция завода — сортовой лес. Две линии системы сортировки пиломатериалов SPRINGER обеспечивают максимальную пропускную способность при бережном обращении с материалами. Система контроля качества MICROTEC позволяет избежать ошибок, присущих «человеческому фактору».
УХЛК планирует запустить еще 3 завода по производству молдингов и ламината.
Площадь
Лесопилка
36
га
REZULT — это не просто высококачественный материал. Это гарантия того, что у вас под ногами будет прочный фундамент и уверенность в том, что вы сделали правильный выбор.
Адрес производства: Украина, 11501, Житомирская обл., Г. Коростень, ул. Октябрьская, 11-Б.
Наши партнеры
Whitney Sawmills
мы остаемся открытыми для бизнеса
Директора и руководство Whitney Sawmills продолжают анализировать ситуацию в отношении коронавируса. Мы открыты для бизнеса, вся команда работает на месте или из дома. Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов, поэтому клиентам разрешается заходить на сайт, чтобы забрать свой заказ, только когда он будет готов.Запросы и заказы следует размещать по электронной почте. Чтобы снизить риски для клиентов и персонала, мы будем обрабатывать и готовить только те заказы, которые заказаны и оплачены заранее. Мы уважительно просим клиентов социально дистанцироваться и использовать маски для лица на территории.
Пожалуйста, отправляйте все заказы и запросы по адресу [email protected] , и мы ответим как можно скорее. Если вы предпочитаете поговорить с нами, а мы всегда с удовольствием общаемся, воспользуйтесь обычным офисным номером 01497 831656.
Команда Whitney Sawmills очень признательна за ваш заказ и поддержку. Как вы понимаете, работа в эти разные периоды может привести к некоторым сбоям, но терпите нас, и мы с нетерпением ждем возможности и дальше предоставлять вам то, что вам нужно.
Компания Whitney Sawmills, расположенная в Херефордшире, зарекомендовала себя как ведущая британская лесопилка. На протяжении многих лет мы поставляем свежепиленный дуб и пихта Дуглас балки, а также пиломатериалы воздушной и сушки в печи , включая дуб, ясень, сладкий каштан, платан, вишню, вяз и Тополь.
Мы также известны тем, что поставляем необычные и специальные твердые и мягкие породы дерева, востребованные для конкретных проектов реставрации, а также для изготовления мебели и строительства домов. Например, древесина с лесопильного завода Уитни была выбрана для реставрационных работ как в HMS Victory, так и в королевской столовой в Эдинбургском замке — см. Тематические исследования для получения более подробной информации.
Недавно мы стали частью британской благотворительной организации Woodland Heritage, которая работает над улучшением и продвижением всей цепочки поставок древесины в этой стране, от посадки и управления деревьями до обработки и получения качественной конечной продукции.Наша цель состоит в том, чтобы продолжать получать все больше бревен из хорошо управляемых лесных массивов и поместий Великобритании, а также из Европы, чтобы способствовать устойчивости и сохранению наследия нашей местной древесины.
определение лесопилок и синонимов лесопилок (английский)
Американская лесопилка, 1920 год
Лесопилка — это предприятие, где бревна распиливаются на доски.
Лесопильный процесс
Основная работа лесопилки во многом такая же, как и сотни лет назад; бревно входит с одного конца, а габаритные пиломатериалы выходят с другого.
- При заготовке леса деревья вырубают, а раскряжевка обрезает их до нужной длины.
- Обрезанные ветви ствола. Это известно как обрезка сучьев .
- Бревна доставляются на лесопилку автомобильным, железнодорожным или речным транспортом.
- Бревна масштабируются либо по пути на завод, либо по прибытии на завод.
- Профнастил — это процесс сортировки бревен по породам, размеру и конечному использованию (пиломатериалы, фанера, щепа).
- Окорка позволяет удалить кору с бревен.
- Головная пила, головная установка или первичная пила разбивает бревно на брусья (незавершенные бревна, подлежащие дальнейшей обработке) и бревна (необработанные бревна) с гладкой кромкой.
- В зависимости от породы и качества бревна, брус будет дополнительно разбит на перекладину или обрезной станок на несколько листов и / или досок
- При обрезке кромок будут удалены все неровные края, оставив пиломатериал с четырех сторон.
- Обрезка торцов при стандартной длине пиломатериалов.
- Сушка удаляет естественную влагу из пиломатериалов. Это можно сделать в сушильном шкафу или высушить на воздухе.
- Строгание позволяет сглаживать поверхность пиломатериала, сохраняя одинаковую ширину и толщину.
- Shipping — доставка готовых пиломатериалов на рынок. [1]
История
« De Salamander » ветряная пилорама в Лейдсендаме, Нидерланды. Построенный в 1792 году, он использовался до 1953 года, когда пришел в упадок. Он был полностью восстановлен в 1989 году. Лесопилка в Австралии, около 1900 года. Современная реконструкция мельницы Саттера в Калифорнии, где золото было впервые найдено в 1848 году.Лесопилка Хиераполиса, римская каменная лесопилка с водным приводом в Иераполисе, Малая Азия (современная Турция), датируемая второй половиной III века нашей эры, является самой ранней лесопилкой.Это также самая ранняя из известных машин, включающая кривошипно-шатунный механизм. [2]
Каменные пилорамы с водяной тягой, работающие с кривошипами и шатунами, но без зубчатой передачи, археологически засвидетельствованы в VI веке нашей эры в городах Восточной Римской империи Гераса и Эфес. [3]
Самое раннее литературное упоминание о работающей лесопилке происходит от римского поэта Авзония, который написал эпическую поэму о реке Мозель в Германии в конце 4 века нашей эры.В одном месте стихотворения он описывает пронзительный звук водяной мельницы, режущей мрамор. [4] Мраморные пилорамы также, кажется, указаны христианским святым Григорием Нисским из Анатолии около 370/390 нашей эры, демонстрируя разнообразное использование гидроэнергии во многих частях Римской империи. [4]
Лесопилки снова получили широкое распространение в средневековой Европе, так как одна из них была нарисована Вилларом де Оннекуром в ок. 1250. [5] Утверждается, что они были завезены на Мадейру после ее открытия в c.1420 г. и широко распространился в Европе в 16 веке. [6]
К XI веку гидроэнергетические лесопилки широко использовались в средневековом исламском мире, от исламской Испании и Северной Африки на западе до Центральной Азии на востоке. [7]
Лесопилку также описал голландец Корнелис Корнелисзун (1550–1607), применив коленчатый вал к ветряной мельнице, который преобразовал вращательное движение в движение вверх-вниз. Корнелизоон запатентовал пилораму 15 декабря 1593 года и кривошип 6 декабря 1597 года.Здесь он построил первую лесопилку в 1594 году.
До изобретения лесопилки доски расклепывались и строгались, или чаще пилились двумя мужчинами с короткой пилой, используя седельные блоки, чтобы удерживать бревно, и яму для пилы для шахтера, который работал внизу. Пиление было медленным и требовало сильных и сердечных людей. Верхний пил должен быть сильнее из двух, потому что пилу тянул по очереди каждый человек, а нижний имел преимущество силы тяжести. Мастер также должен был направлять пилу так, чтобы доска была одинаковой толщины.Часто это делалось по мелу.
Ранние лесопильные заводы просто адаптировали лопаточную пилу к механической мощности, обычно приводимой в движение водяным колесом, чтобы ускорить процесс. Круговое движение колеса было изменено на возвратно-поступательное движение пильного полотна с помощью шатуна, известного как штанга шатуна (таким образом вводится термин, используемый во многих механических приложениях).
Обычно приводилась в действие только пила, а бревна приходилось загружать и перемещать вручную. Одним из первых усовершенствований стала разработка подвижной тележки, также работающей от воды, для постоянного перемещения бревна через полотно пилы.
Тип пилорамы без кривошипа известен в Германии, называемый «стук-н-падающая» или «падающая мельница»: «Самые старые лесопилки в Шварцвальде — это« вертикальные пилорамы », также называемые« прямолинейные пилорамы ». все исчезли в Европе, за исключением трех в Шварцвальде, один из которых находится в Музее под открытым небом в Гутахе. На этих пилорамах рама, несущая пильное полотно, при вращении вала подбивается кулачками вверх. в вал, на котором установлено водяное колесо.Когда рама с пильным полотном находится в крайнем верхнем положении, она падает под собственным весом, издавая громкий стук, и при этом разрезает ствол. Начиная с 1800 года ». [8]
Небольшая фабрика, такая как эта, станет центром многих сельских общин в регионах-экспортерах древесины, таких как страны Балтии и Канада. Производительность таких заводов будет довольно низкой, возможно, всего 500 досок в день. Кроме того, они обычно работают только зимой, в пик сезона лесозаготовок.
В Соединенных Штатах лесопилка была открыта вскоре после колонизации Вирджинии путем набора квалифицированных специалистов из Гамбурга. Позже металлические детали были доставлены из Нидерландов, [9] , где технология была намного выше, чем в Англии, где лесопилка оставалась практически неизвестной до конца 18 века. Появление лесопилки стало большим и стимулирующим шагом в развитии приграничного сообщества.
Ранние мельницы были перенесены в лес, где было построено временное убежище, а бревна вывозились на ближайшую мельницу конными или воловьими упряжками, часто при выпадении снега для смазки.По мере того, как мельницы становились больше, их обычно устраивали в более постоянных помещениях на реке, и бревна сплавляли к ним водители бревен.
Следующим усовершенствованием было использование дисковых пил, а вскоре после этого и многопильных станков, которые добавляли дополнительные лезвия, так что бревно можно было превратить в доски одним быстрым шагом. Полотна для циркулярных пил были чрезвычайно дорогими и часто подвергались повреждениям из-за перегрева или загрязнения бревен. Возник новый вид техники — пиловщик.Пилы имели высокую квалификацию в области обработки металлов. Их основная работа заключалась в установке и заточке зубьев . Ремесло также включало изучение того, как долбить пилу, при этом пила деформируется молотком и наковальней, чтобы противодействовать силам нагрева и резания. Циркулярная пила появилась позже, возможно, изобрели в Англии в конце 18 века, но, возможно, в Голландии (Нидерланды) 17 века. Современные полотна для циркулярных пил имеют сменные зубья, но их все же нужно забивать. [10]
Введение энергии пара в 19 веке открыло для мельниц много новых возможностей.Они могут быть построены вдали от воды и могут быть гораздо более механизированными. Древесный лом с комбината стал готовым источником топлива для розжига котла. Эффективность была увеличена, но капитальные затраты на строительство новой мельницы также резко возросли.
Кроме того, использование тяговых двигателей с паровым или бензиновым двигателем также позволило сделать весь лесопильный завод мобильным. [11] [12]
К 1900 году самая большая лесопилка в мире находилась в ведении компании Atlantic Lumber Company в Джорджтауне, Южная Каролина, и использовала бревна, плывущие по реке Пи-Ди от самого края Аппалачских гор в Северной Каролине.
В стадии реализации находится проект реставрации Осетровой мельницы в Северной Калифорнии, в ходе которого восстанавливается одна из последних паровых лесопилок, все еще использующих оригинальное оборудование.
Современные тенденции
Oregon Mill использует энергоэффективный пруд для перемещения бревен
В двадцатом веке внедрение электричества и высоких технологий способствовало этому процессу, и теперь большинство лесопилок представляют собой массивные и дорогие предприятия, в которых большинство аспектов работы компьютеризировано.Стоимость нового объекта мощностью 2 млн куб. М в сутки составляет до 120 000 000 канадских долларов. Современное предприятие будет производить от 100 до 700 млн футов в год.
Небольшие бензопилы под управлением местных предпринимателей обслуживали многие общины в начале двадцатого века, а специализированные рынки и сегодня.
Тенденция — небольшая портативная пилорама для личного или даже профессионального использования. Появилось много разных моделей с разным дизайном и функциями. Они особенно подходят для производства ограниченных объемов досок или специальной обработки, например, крупногабаритной древесины.
Technology значительно изменила работу лесопильного завода за последние годы, сделав упор на увеличение прибыли за счет минимизации отходов и повышения энергоэффективности, а также повышения безопасности оператора. [13] Когда-то повсеместно распространенные ржавые стальные конические горелки для опилок по большей части исчезли, так как опилки и другие отходы заводов теперь перерабатываются в древесно-стружечные плиты и сопутствующие товары или используются для обогрева сушильных печей для древесины. Установки когенерации будут вырабатывать электроэнергию для работы, а также могут подавать избыточную энергию в сеть.Хотя кору можно измельчать для озеленения, ее также можно сжечь для тепла. Из опилок можно изготавливать древесно-стружечные плиты или прессовать их в древесные гранулы для пеллетных печей. Более крупные куски дерева, из которых не получается пиломатериал, дробятся на щепу и служат источником снабжения для бумажных фабрик. Из побочных продуктов древесины на комбинатах также будут производиться панели из ориентированно-стружечных плит (OSB) для строительства зданий — более дешевая альтернатива фанере для облицовки.
Дополнительные изображения
Внутри современной лесопилки, оснащенной технологией лазерного наведения
Путешествие древесины на лесопильном оборудовании
Отходы опилок комбината
Лесопилка в Армате, на горе Смоликас, Эпир, Греция. IN-TIME Оптимизация цепочки поставок древесины http://www.mjc2.com/real-time-manufacturing-scheduling.htm
- Греве, Клаус (2009), «Die Reliefdarstellung einer antiken Steinsägemaschine aus Hierapolis in Phrygien und ihre Bedeutung für die Technikgeschichte. Internationale Konferenz 13–16. Июнь 2007 в Стамбуле», in Bachkenmann, Martin, Bachkenau antik Kleinasien , Byzas, 9 , Стамбул: Ege Yayınları / Zero Prod.Ltd., стр. 429–454, ISBN 978-975-8072-23-1, http://www.freundeskreis-roemerkanal.de/Text/BAUTECHNIK%20IM%20ANTIKEN%20UND.pdf
- Ритти, Туллия; Греве, Клаус; Кессенер, Пол (2007), «Рельеф водяной каменной пилы на саркофаге в Иераполе и его последствия», Journal of Roman Archeology 20 : 138–163
- Уилсон, Эндрю (2002), «Машины, мощность и древняя экономика», The Journal of Roman Studies 92 : 1–32
Комментариев нет