Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Формирование элементов шиповых соединений безотходным способом торцового прессования заготовок из древесины

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Значимыми критериями качества шипового соединения являются относительная глубина деформированной зоны и твердость дна проушины. Увеличение глубины деформированной зоны снижает эстетичность внешнего вида соединения. Увеличение на 100% твердости дна проушины снижает впитывае-мость клея и повышает прочность склеивания на 6-^8%. Экспериментально установлены зависимости относительной глубины… Читать ещё >

Формирование элементов шиповых соединений безотходным способом торцового прессования заготовок из древесины (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Анализ состояния вопроса. Цель и задачи исследования
    • 1. 1. Обзор и сравнительный анализ работ в области изготовления и оценки качества шиповых соединений
      • 1. 1. 1. Виды клеевых соединений
      • 1. 1. 2. Показатели качества шиповых соединений
      • 1. 1. 3. Способы изготовления шипов и проушин
    • 1. 2. Способы прессования древесины и параметры процесса
      • 1. 2. 1. Способы прессования древесины
      • 1. 2. 2. Исследования процесса прессования древесины
      • 1. 2. 3. Расчет параметров процесса прессования древесины
    • 1. 3. Оценка эффективности технических решений
    • 1. 4. Выводы. Цель и задачи исследования
  • 2. Методика оценки и выбора шиповых соединений различного назначения
    • 2. 1. Основные положения методики и алгоритм выбора шиповых соединений различного назначения
    • 2. 2. Выбор параметров шипового соединения
      • 2. 2. 1. Классификация шиповых соединений по длине
      • 2. 2. 2. Методика оценки уровня качества шиповых соединений
      • 2. 2. 3. Номенклатура показателей для оценки качества шиповых соединений
      • 2. 2. 4. Модели для расчета уровня качества шиповых соединений 59 2.3 Выбор наиболее эффективного оборудования и оснастки для прессования шипов
      • 2. 3. 1. Классификатор оборудования и оснастки для прессования шипов
      • 2. 3. 2. Показатели эффективности оборудования и оснастки
  • Модель для расчета затрат на изготовление соединения
    • 2. 3. 3. Методика оценки и выбора наиболее эффективного оборудования и оснастки
    • 2. 4. Результаты и
  • выводы по второму разделу
    • 3. Экспериментальное исследование процесса пластического деформирования древесины при внедрении призматического пуансона
    • 3. 1. Этапы процесса деформирования древесины при внедрении призматического пуансона
    • 3. 2. Качественные изменения структуры древесины сосны, березы и дуба при внедрении призматического пуансона
    • 3. 3. Определение граничных условий процесса местного торцового прессования проушин
    • 3. 4. Результаты и
  • выводы по третьему разделу
    • 4. Математическая модель для расчета усилия торцового прессования прямоугольных проушин
    • 4. 1. Разработка математической модели для расчета усилия прессования прямоугольной проушины
    • 4. 2. Экспериментальная проверка аналитической модели расчета усилия прессования
    • 4. 2. 1. Методика экспериментальных исследований усилия прессования
    • 4. 2. 2. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований по определению усилия прессования
    • 4. 2. 3. Анализ результатов экспериментальных исследований усилия прессования
    • 4. 3. Уточнение математической модели для расчета усилия прессования
    • 4. 4. Результаты и
  • выводы по четвертому разделу
    • 5. Экспериментальное исследование показателей качества шиповых соединений
    • 5. 1. Методика экспериментальных исследований качества шипов
    • 5. 1. 1. Методика определения относительной глубины деформированной зоны
    • 5. 1. 2. Методика определения твердости дна проушины
    • 5. 2. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований твердости дна проушины и глубины деформированной зоны
    • 5. 3. Анализ результатов экспериментальных исследований твердости дна проушины и глубины деформированной зоны
    • 5. 3. 1. Анализ результатов экспериментальных исследований твердости дна проушины
    • 5. 3. 2. Анализ результатов экспериментальных исследований глубины деформированной зоны
    • 5. 4. Результаты оценки шероховатости граней проушины и качества макроструктуры пластически деформированной зоны
    • 5. 5. Экспериментальное исследование прочности шиповых соединений
    • 5. 5. 1. Модель для оценки прочности шипового соединения
    • 5. 5. 2. Экспериментальные исследования прочности шиповых соединений
    • 5. 6. Рекомендуемые значения геометрических параметров проушин, полученных при минимальных энергозатратах
    • 5. 7. Результаты и
  • выводы по пятому разделу
    • 6. Результаты внедрения способа торцового прессования элементов шиповых соединений
    • 6. 1. Технологическая оснастка для прессования шипов в мелкосерийном производстве
    • 6. 2. Результаты внедрения способа торцового прессования и методики выбора параметров шиповых соединений различного назначения в ООО «Техноресурс»
    • 6. 2. 1. Сбор исходных данных для выбора соединения
    • 6. 2. 2. Выбор параметров шипового соединения
    • 6. 2. 3. Выбор наиболее эффективного оборудования и оснастки
    • 6. 3. Перспективы применения способа холодного торцового прессования заготовок из древесины
    • 6. 7. Результаты и
  • выводы по пятому разделу

Актуальность темы

исследования.

Перед деревообрабатывающей промышленностью, как и перед промышленным комплексом РФ в целом, поставлена задача разработки и внедрения энергосберегающих технологий. В мебельном, столярно-строительном и других производствах широко применяются шиповые клеевые соединения. Наиболее распространенным и изученным способом изготовления элементов шиповых соединений является фрезерование. Образующиеся при фрезеровании отходы в виде стружки необходимо удалять с использованием систем аспирации, энергоемкость которых сопоставима с энергоемкостью технологического оборудования. Кроме того, при фрезеровании перерезаются волокна древесины, что снижает качество склеиваемых поверхностей и увеличивает расход клея, повышая себестоимость изготовления клееных деталей.

Таким образом, существует необходимость разработки безотходного способа изготовления элементов шиповых соединений с формированием поверхностей высокого качества.

Этим требованиям отвечает способ холодного торцового прессования элементов шиповых соединений, путем вдавливания в торцы заготовок пуансона с профилем, соответствующим форме прямоугольных шипов и проушин. Операция формирования прямоугольных шипов с помощью холодного торцового прессования, являясь безотходной, обеспечивает высокое качество склеиваемых поверхностей. Однако внедрение данного способа в производство сдерживается недостаточной изученностью процесса торцового прессования. Таким образом, необходимо проведение исследований, направленных на разработку и внедрение данного способа в производство.

Существующие в настоящее время рекомендации в государственных стандартах и специальной технической литературе по выбору вида и параметров шиповых соединений различного назначения, определению их качества, а также выбору режимов обработки, относятся к ограниченному ряду типоразмеров шиповых соединений, полученных в основном фрезерованием. Таким образом, необходима разработка методики выбора параметров шиповых соединений различного вида и назначения.

Цель и задачи работы. Целью исследования является разработка безотходного энергосберегающего способа формирования элементов шиповых соединений холодным торцовым прессованием заготовок из древесины.

Задачи исследования:

1) исследовать качественные изменения структуры древесины при внедрении призматического пуансона в торцовую поверхность образцов;

2) разработать математическую модель, позволяющую установить влияние значимых факторов на энергосиловые параметры процесса местного торцового прессования;

3) установить зависимости наиболее значимых показателей качества шипов, получаемых прессованием, от их параметров и режимов процесса прессования;

4) разработать методику выбора параметров шиповых соединений различного назначения, а также методику выбора оборудования и оснастки для холодного торцового прессования элементов шиповых соединений.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является процесс прессования древесиныпредметом исследования — процесс торцового прессования шипов и проушин в деталях шиповых соединений.

Методы исследования. Информационную базу исследования составили научные публикации, научно-техническая, нормативная, учебная и методическая литература, материалы периодических изданий, патентная информация, электронные ресурсы.

Исследования проведены на основе теоретического и экспериментального изучения процесса местного торцового прессования древесины. Экспериментальные исследования выполнены с применением стандартных методик и методов математического планирования эксперимента. Полученные данные обработаны методами математической статистики при помощи программ Microsoft Excel и Advanced Grapher. При разработке системы показателей для оценки конкурентоспособности шиповых соединений использованы основные положения квалиметрии и стандарты в области качества.

Прессование шипов проведено на экспериментальной установке на базе пресса П-10. Для исследования показателей качества шипов использовались разрывная машина Р-5, прибор для измерения твердости TP 5014, влагомер Ну-dromette Compakt, сканер HP ScanJet 2380, фотоаппарат Canon А530.

Аннотация диссертационной работы по разделам.

В первом разделе проведен обзор работ в области изготовления и оценки качества шиповых соединений [1−45], анализ способов и параметров процессов прессования древесины [46−72], обзор работ в области оценки эффективности технических решений [73−104]. Установлена возможность применения торцового прессования для изготовления качественных шипов и проушин. На основании проведенного анализа научно-исследовательских работ сформулированы цель и основные задачи работы.

Во втором разделе разработана методика оценки и выбора шиповых соединений различного назначения, технологического оборудования и оснастки для прессования элементов шиповых соединений на стадии подготовки производства. Работа над вторым разделом позволила уточнить задачи исследования: для разработки промышленного способа прессования элементов шиповых соединений необходимы модели для расчета показателей качества шипового соединения и для расчета энергосиловых параметров процесса прессования.

В третьем разделе приведены результаты экспериментальных исследований процесса пластического деформирования древесины различного макростроения при внедрении призматического пуансона в торцовую поверхность образцов. Определены стадии процесса деформирования древесины и требуемые величины давления. Изучено качественное изменение структуры древесины при внедрении пуансона вдоль волокон на разные глубины.

В четвертом разделе на основе методики П. Н Хухрянского разработана математическая модель для расчета усилия прессования прямоугольных проушин в заготовках из древесины, устанавливающая зависимость усилия прессования проушины в заготовке определенной породы от наиболее существенных факторов: толщины заготовки, ширины и глубины проушины, влажности и температуры древесины. Проведена экспериментальная оценка усилия прессования прямоугольной проушины в заготовках из древесины сосны, березы, дуба и определены корректирующие коэффициенты влияния породы и влажности.

В пятом разделе выполнены экспериментальные исследования, целью которых являлась оценка и установление зависимостей основных показателей качества шиповых соединений от параметров шипов и влажности древесины. Проведена оценка качества макроструктуры пластически деформированной зоны и шероховатости граней проушины. Получены экспериментальные зависимости для расчета показателей твердости дна проушины и относительной глубины деформированной зоны от влажности древесины, ширины и глубины проушины. Проведены испытания прочности шиповых соединений по длине на растяжение и изгиб. Экспериментально получены уравнения, позволяющие прогнозировать прочность шиповых соединений.

В шестом разделе приведены результаты внедрения разработанного способа изготовления прямоугольного шипового соединения в производство дверной филенки. Использование указанных технических предложений и рекомендаций позволило снизить себестоимость изготовления шиповых соединений на 6,4% за счет снижения энергоемкости процесса формировании шипов вследствие отказа от использования системы аспирации, уменьшения расхода клея, сокращения затрат на инструмент, снижения сроков подготовки производства.

В заключении приведены основные результаты работы и выводы.

Научная новизна работы.

1) Экспериментально исследовано качественное изменение структуры древесины сосны, березы и дуба при внедрении призматического пуансона в торцовую поверхность образцов. Определены стадии процесса деформирования древесины при формировании прямоугольной проушины.

2) Установлены закономерности влияния геометрических параметров проушины и влажности древесины на усилие прессования. Получена математическая модель для расчета усилия торцового прессования прямоугольных проушин в заготовках из древесины сосны, березы, дуба.

3) Получены экспериментальные зависимости глубины деформированной зоны и твердости дна проушины от ее геометрических параметров и влажности древесины, позволившие получить оптимальные соотношения глубины и ширины проушины при минимальных энергозатратах.

4) Получены экспериментальные зависимости прочности шиповых соединений от влажности и пределов прочности древесины.

Практическая значимость.

Разработан обладающий существенной новизной способ торцового прессования элементов шиповых соединений в деревянных заготовках и оснастка для его осуществления. Разработаны классификаторы шиповых соединений, оборудования и оснастки для прессования шипов и проушин. Предложена система показателей конкурентоспособности шиповых соединений и затрат на их изготовление. Разработана методика выбора параметров шиповых соединений различного назначения на стадии подготовки производства.

Экспериментально подтверждена возможность применения соединения на прямоугольный прессованный шип для сращивания заготовок по длине. Получены данные по прочности шиповых соединений по длине на растяжение и изгиб по сравнению с прочностью массивной древесины.

Результаты работы положены в основу выбора оптимальных параметров шиповых соединений и режимов их прессования при внедрении в производство нового техпроцесса изготовления дверей на ООО «Техноресурс», г. Киров. Полученные результаты подтверждают эффективность применения торцового прессования для изготовления шиповых соединений деталей столярностроительных изделий и позволяют снизить сроки подготовки производства шиповых соединений и себестоимость их изготовления.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований автора используются в учебном процессе в ГОУ ВПО «ВятГУ» при подготовке студентов по специальностям 150 405 — Машины и оборудование лесного комплекса и 261 001 — Технология художественной обработки материалов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: стадии процесса деформирования и качественное изменение структуры древесины сосны, березы и дуба при формировании прямоугольных проушин способом холодного торцового прессованиязакономерности влияния влажности древесины, ширины и глубины проушины на усилие торцового прессования прямоугольных проушин в заготовках исследованных породэкспериментальные зависимости показателей глубины деформированной зоны и твердости дна проушин от влажности древесины, ширины и глубины проушиныэкспериментальные зависимости для расчета прочности соединений на шипах, полученных способом торцового прессованияметодика выбора и расчета параметров шиповых соединений различного назначения.

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается их сопоставлением с известными теоретическими и эмпирическими закономерностями, данными, полученными другими авторами, применением апробированных методик при проведении экспериментальных исследований, оценкой статистических характеристик полученных результатов, хорошей сходимостью теоретических выводов с результатами экспериментальных исследований.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на всероссийских и региональных научно-технических конференциях «Наука — производство — технологии — экология» г. Киров, 2000;2006, 2008 гг.), Всероссийской ежегодной научно-технической конференции «Общество — наука — инновации» (г.Киров, 2010 г.), на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (г. Вологда, 2005, 2008 гг.) — демонстрировались на межрегиональных специализированных выставках «Лес. Деревообработка. Мебель» (г. Киров, 2005;2007 гг.) и «ВяткаДревМаш» (г. Киров, 2008;2010 гг.), выставке «Вятский левша» (г. Киров, 2006 г.), Интернет-выставке «Интеллект Вятки» (г. Киров, 2000 г.), международной научно-технической выставке «Российская национальная выставка» (г. Минск, 2005 г.), выставках «Живые системы» (г. Киров, 2006;2007 гг.) — докладывались на V Международном евразийском симпозиуме «Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века» (г. Екатеринбург, 2010 г.).

В полном объеме результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на научных семинарах кафедры «Машины и технология деревообработки» Вятского государственного университета.

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 18 опубликованных научных работах общим объемом 3,6 п.л., в том числе 2 статьи общим объемом 0,6 п.л. в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК по специальности, 16 статей в сборниках материалов международных и всероссийских конференций и симпозиумов.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 6 глав, основных выводов и рекомендаций, библиографического списка и приложений. Работа изложена на 184 страницах основного текста, включает 74 рисунка, 20 таблиц, 5 приложений на 31 странице, библиографический список содержит 134 наименования.

Основные результаты диссертационной работы:

1. Экспериментально исследовано качественное изменение структуры древесины сосны, березы и дуба при внедрении призматического пуансона в торцовую поверхность образцов. Определены стадии деформации древесины при формировании прямоугольной проушины, граничные условия процесса прессования, предельные глубины внедрения пуансона. Условиями получения качественных прямоугольных проушин глубиной Ьп, не превышающей двух с половиной ширин проушины В, являются влажность древесины XV от 8 до 18%, наклон волокон не более 15% и обжим заготовки с усилием до 1200 Н. Давление, создаваемое в древесине пуансоном — не более 60 МПа для сосны, 90 МПа для дуба, 66 МПа для березы.

2. На основе методики П. Н. Хухрянского установлены закономерности влияния ширины и глубины проушины и влажности древесины на усилие прессования. Впервые получены математическая модель для расчета усилия торцового прессования прямоугольных проушин в заготовках из древесины исследованных пород. Наиболее существенное влияние на усилие прессования Б оказывают ширина проушины В и влажность древесины ?. При увеличении ширины проушины В усилие прессования Б возрастает, при увеличении влажности XV — снижается.

3. Значимыми критериями качества шипового соединения являются относительная глубина деформированной зоны и твердость дна проушины. Увеличение глубины деформированной зоны снижает эстетичность внешнего вида соединения. Увеличение на 100% твердости дна проушины снижает впитывае-мость клея и повышает прочность склеивания на 6-^8%. Экспериментально установлены зависимости относительной глубины деформированной зоны и твердости дна проушины от ширины и глубины проушины и влажности древесины. Наибольшее влияние на глубину деформированной зоны оказывает глубина получаемой проушины, на увеличение твердости — снижение влажности древесины.

4. Прочность полученных шиповых соединений по длине на растяжение и изгиб составляет 3858% прочности массивной древесины и является достаточной для изготовления столярно-строительных изделий. Экспериментально получены уравнения, позволяющие прогнозировать прочность соединений по длине на прессованные шипы.

5. Разработана методика выбора шиповых соединений различного назначения, а также технологического оборудования и оснастки для прессования шипов. Разработаны классификаторы шиповых соединений, оборудования и оснастки для формирования шипов. Разработана система показателей конкурентоспособности шиповых соединений и затрат на их изготовление.

6. Экспериментально подтверждена возможность применения прямоугольного шипового соединения, изготовленного с помощью прессования, для сращивания заготовок по длине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Показать весь текст

Список литературы

  1. ГОСТ 9330–76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры.
  2. ГОСТ 19 414–90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям.
  3. ГОСТ 30 974–2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры.
  4. Н. А., Башинский В. Ю., Буглай Б. М. Технология изделий из древесины: учеб. /М.: Лесная промышленность, 1990. 525 с.
  5. A.A., Трофимов С. П. Конструирование мебели: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология и дизайн мебели». -Мн.: Современная школа, 2006. 336 е.: 32 ил. ISBN 985−6751−31−4.
  6. Терминологический справочник Электронный ресурс. // art-con.ru: ARTconservation-мастерская: [сайт]. [2007]. URL: http://art-con.ru/node/1121/ (дата обращения: 09.08.2009).
  7. В., Эпштейн Т., Купцова Л. Оборудование для клеильно -сборочных работ. М.: Лесн. пром-сть, 1966 г. 256 с.
  8. Справочное руководство по древесине / Лаборатория лесных продуктов США/Пер. с англ. Я. П. Горелика и Т.В. Михайловой/Под ред. С. Н. Горшина, А. Н. Кириллова, В. Е. Кузнецова и др.- М.: Лесн. пром-сть, 1979. 544 с.
  9. H.A. Склеивание древесины (производство клееных заготовок): М.- Лесн. пром-сть, 1972. 33 с.
  10. С. Прочность сращивания на прямые ящичные шипы Электронный ресурс. // Сергей Аюков: [сайт]. [2008]. URL: http://www.ayukov.com/woodworking/tips/box-joint-strength.html (дата обращения: 09.08.2009).
  11. Anthony Guidice. The Seven Essentials of Woodworking. Publisher: Sterling, 2001. 128 p. ISBN-10: 806 925 272, ISBN-13: 978−806 925 271.
  12. Сращивание по длине с помощью ласточкиного хвоста Электронныйресурс. // Woodtools все о столярном деле: сайт]. [2006]. URL: http://forum. woodtools.ru/index.php/topic, 4720.0.html (дата обращения: 09.08.2009).
  13. А.с. 2 300 457, B27F1/02. Способ торцевого сращивания заготовок из древесины / Воякин А. С., Скуратов Н. В. 2 005 139 925/03- заявл. 21.12.2005- опубл. 10.06.2007.
  14. А.с. US20020076275 А1, F16B 1/00, F16D 1/00, B25G 3/02. Finger-joint in finger-jointed lumber / Roland Hernandez, Dwight D. Flach (US). 09/918,918, заявл. 31.07.2001, опубл. 20.06.2002.
  15. А.с. US2003/26 955 A1, B32B 23/02. Wood product joint forming apparatus / Jon X. Giltner, Bouder, CO (US). 10/122,829, заявл. 15.04.2002, опубл. 06.02.2003.
  16. JI. М. Производство деревянных клееных конструкций: 3-е изд., перераб. и доп. М.: РИФ «Стройматериалы», 2005 г. 335 с.
  17. Склеивание древесины за рубежом / В. М. Хрулев, А. С. Фрейдин, А.С. Белозерова- под ред. А. Б. Губенко. -М.: Гослесбумиздат, 1961. 302 с.
  18. А.С., Вуба К. Т. Прогнозирование свойств клеевых соединений древесины. -М.: Лесн. пром-сть, 1980. 224 с.
  19. Е.Г. Резание древесины. -М.: Лесн. пром-сть, 1974, 200 с.
  20. В. И. Резание древесины и древесных материалов: Учебник для вузов. М.: МГУЛ, 2004, 310 с.
  21. С.Н. Производство клееной продукции на лесопильных предприятиях. -М.: Лесн. пром-сть, 1983. -48 с.
  22. Клеевые соединения древесины и бетона в строительстве / Л.И. Шу-тенко, В. З. Клименко, Ю. Д. Кузнецов, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский. К.: Бу-дивэльнык, 1990. — 136 с.
  23. А. с. 1 380 946 СССР МКИ4 В 27 F 1/00. Способ изготовления рамок деревянных брусков / Астахов С. Б., Русанов В. И., Каменкович П. А., Молодкина В. П. // Открытия. Изобретения. 1988. № 10.
  24. Н.Н. Исследование деформирования древесины при сжатии //
  25. Механическая технология древесины: Сб. науч. тр. Бел. технол. ин-та им. С. М. Кирова, 1983, вып. 13, с. 86−89.
  26. ГОСТ 4.208−79 Система показателей качества продукции. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей.
  27. ГОСТ 4.226−83 Система показателей качества продукции. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей.
  28. ГОСТ 20 850–84 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия.
  29. ГОСТ 4.223−83 Система показателей качества продукции Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей.
  30. СНиП П-25−80 Строительные нормы и правила. Деревянные конструкции.
  31. ГОСТ 475–78 Двери деревянные. Общие технические условия.
  32. ГОСТ 23 166–99 Блоки оконные. Общие технические условия.
  33. ГОСТ 11 047–90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.
  34. Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета. Стандарт организации СТО 36 554 501−002−2006. — М.: ФГУП НИЦ «Строительство», 2006 г.
  35. Деревянные клееные конструкции несущие. Общие технические требования. Стандарт организации СТО 36 554 501−003−2006. — М.: ФГУП НИЦ «Строительство», 2006 г.
  36. Деревянные клееные конструкции. Методы испытаний клеевых соединений при изготовлении. Стандарт организации СТО 36 554 501−004−2006. — М.: ФГУП НИЦ «Строительство», 2006 г.
  37. ГОСТ 15 613.1−84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон
  38. ГОСТ 15 613.5−79 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении.
  39. ГОСТ 15 613.4−78 Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе.
  40. Руководство по изготовлению и контролю качества деревянных клееных конструкций. ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Москва: Стройиздат, 1982. 92 с.
  41. В.Н. Технология клееных материалов: Учебное пособие для вузов (2-е изд .). Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2003., 280с.
  42. Л.М., Диева Т., Паук С. Заводской контроль прочности клеевых соединений деревянных конструкций и его эффективность // Строительные материалы. 2004. № 5. С. 8−9
  43. В.П. Технология склеивания древесины. Воронеж: ВГЛТИ, 1981. — 79 с.
  44. Ю.Б. Производство клееных слоистых материалов: Учебное пособие. Екатеринбург: УЛТИ. — Б. и., 1993. — 144 с. — ISBN 5−230−16 820-Х.
  45. П.Н. Прессование древесины. М.: Лесн. пром-сть, 1964.- 352 с.
  46. А.Ю., Хухрянский П. Н. Прессование и гнутье древесины. М.- 1940 г., 136 с.
  47. Вопросы теории, технологии и применения уплотненной древесины. Научные труды. N 111, 1968 г., с.9−21, М. С. Мовнин, А. И. Калниньш, Г. В. Бе-ринын. Некоторые вопросы прокатки древесины.
  48. .И., Апостол A.B. Теория и физическая сущность прессования древесины. Воронеж- Изд. ВГУ, -1981.-84 с.
  49. П.Н. Сопротивление прессованной древесины: Дис.. д-ра техн. наук. Воронеж, 1959. — 22 с.
  50. П.Н. Сопротивление прессованной древесины: Автореф. дис.. д-ра техн. наук. Москва: МЛТИ, 1961. — 22 с.
  51. Т.П. Древесина торцевого гнутья: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Воронеж, 1963. — 18 с.
  52. Г. П. Исследование процесса и разработка технологии пропитки древесины с использованием импульсных колебаний прессования: Дис.. канд. техн. наук. Москва, 1980. — 211 с.
  53. ГОСТ 9629–81 Заготовки из модифицированной древесины. Технические условия.
  54. , А.И., Дарзинып, Т.А., Берзинып Г. Б. Новый способ производства пластифицированой древесины// Химическая переработка и защита древесины.- Рига: Изд-во АНЛССР, 1964. С.5−11.
  55. И.О., Швалбе К. П., Витолинып Я. Я. Ацетилирование древесины и биологическая проверка ацетилированных образцов // Известия АН Латв. ССР. 1966. № 9. С. 56−62.
  56. В.В. Типоразмеры заготовок втулок из древесины и новые устройства для их формообразования// «Вопросы теории, технологии и применения уплотненной древесины» /Научные труды № 111.- 1968 г.- С.69−75.
  57. Технологический процесс производства цельнопрессованной древесины // woodproduction.ru: Деревообработка, лесоматериалы. URL: http://woodproduction.rU/archives/tag/drevesina/page/l 1 (дата обращения: 9.08.2009).
  58. Патент 2 041 809 В27М1/02 (Российская Федерация). Способ получения прессованных изделий из древесины / Самодуров И. С. 92 014 698/15- заявл. 28.12.1992- опубл. 20.08.1995.
  59. Л. Б. Прессование древесины вдоль волокон при изготовлении торцового щитового паркета: Автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. техн. наук: 05.21.05 Воронеж: ВГЛТА., 2001. — 16 е. — Б. ц.
  60. Прессованная древесина и древесные пластики в машиностроении. Справочник, под ред. А. Г. Ракина, М—-Л., 1965.
  61. В. А. и др. Прессованная древесина в машиностроении: справочник /. В. А. Шамаев, А. И. Смоляков, В. П. Чаадаев и др. Воронеж: ВГЛТА б. и., 2005. — 91 с.: ил. — 21 см. — ISBN 5−7994−0117−4: Б. ц.
  62. В.В. Ползучесть естественной и прессованной древесины при кручении: Дис.. канд. техн. наук. Москва, 1968. — 148 с.
  63. К.И. Сопротивление спрессованной древесины знакопеременным и ударным нагрузкам: Дис.. канд. техн. наук. Воронеж, 1953.-198 с.
  64. Ю.Г. Деформативность и прочность древесины и древесностружечных плит в технологических процессах: Дис.. д-ра техн. наук. Москва, 1981.-326 с.
  65. В.Н. Экспериментальное исследование напряженного и деформированного состояний в зоне концентрации напряжений при упругих, малых и средних пластических деформациях: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Москва: МЛТИ, 1966. — 22 с.
  66. .Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: Учебник для лесотехнических вузов. Изд.3-е, перераб. и доп.: М.: МГУЛ, 2001. — 340 с. — ISBN 5−8135−0045−6 .
  67. Я. Проектирование и конструирование: Системный подход. Пер. с польск. М.: Мир. 1981 г. 456 с.
  68. Ю.Н. Основы теории систем и системного анализа: Учебно-методическое пособие для вузов по специальности «Прикладная информатика (по областям)» и других специальностей. 4.1. Тверь: ТГТУ, 2007. — 100 с.
  69. А.К. Системный анализ и принятие решений Электронный ресурс. // [сайт]. [2009]. URL: http://www.kolanat.ru/ (дата обращения: 01.08.2009).
  70. Системный подход к познанию систем любой физической природы Электронный ресурс. // Окно в Живую Вселенную: Центр системных исследований «Интегро», г. Уфа: сайт. [2001]. URL: http://www.integro.ru /system/sots.htm (дата обращения: 01.08.2009).
  71. В.Н., Денисов A.A. Основы теории систем и системного анализа: Учебник. Изд. 2-е переработанное и дополненное. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.-512с.
  72. О.Н., Королевская В. И., Хохлов С. Н. Системный подход к управлению: Учебное пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001,-62 с.
  73. Ф.И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989. 367 с.
  74. И.Т. Методы поиска технических решений в учебном проектировании. -Екатеринбург: УГЛТА, 1998. 135 с.
  75. И.В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода.- М.: Наука, 1973.- 270 с.
  76. И.В. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем.- М.: Советское радио, 1969, — 216с.
  77. А.И. Системный подход и общая теория систем.- М.: Мысль, 1978.-272 с.
  78. Ю.П., Моисеева Н. К., Проскуряков A.B. Новая техника: повышение эффективности создания и освоения. — М.: Машиностроение, 1984.192 с.
  79. Н.К. Выбор технических решений при создании новых изделий. -М.: Машиностроение, 1980. 181 с.
  80. H.H. Неформальные процедуры и автоматизация проектирования. М.: Знание, 1979. — 64 с.
  81. В.А., Глушко В. Ф. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов. Л.:Лениздат, 1982. — 160 с.
  82. А.И. Теория принятия решений. М.: Экзамен, 2005. — 656 с.
  83. В.Д. Принятие решений при многих критериях (учебно-методическое пособие). СПб: Изд-во «Ютас», 2007, 104 с.
  84. В.Н. Системный анализ для инженеров: Монография. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. — 186 с.
  85. Р. М. Конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Издательство стандартов, 1996. 203 с.
  86. Т.П. Методология системного проектирования технологических процессов изготовления деталей с применением разделительных операций, выполняемых подвижными средами : Дис.. д-ра техн. наук. Москва, 1981. — 326 с.
  87. Н. К., Карпунин М. Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа: Уч. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1988 г. 192 с.
  88. Н. К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. -М.: Машиностроение, 1987 г. 320 с.
  89. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. -М.: Финансы и статистика, 1988 г. 431 с.
  90. А.Р. Функционально-стоимостной анализ в экономических расчетах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 148 с.
  91. О.Ю. Функционально-стоимостной анализ качества продукции и управления маркетингом на предприятии. М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2006. — 88 с.
  92. ГОСТ 15 467–79. (CT СЭВ 3519−81). Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.
  93. Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров. Основы квалиметрии. -М.: Экономика, 1982.
  94. Управление качеством продукции. Справочник / под. ред. Бойцова В. В., Гличева A.B. М.: Издательство стандартов, 1985, 464 с.
  95. В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции: Учеб. пособие. М.: Филинъ, 2004. — 296 с. ISBN 5−9216−0049−0
  96. А.Г. Квалиметрия: Учебное пособие. СПб.: ГУАП, 2005. — 176 с. ISBN 5 8080 0138 9
  97. .И., Денисова A.JL, Берстенева О. Г., Берстенева Е. Г., Зайцев Е. В., Смагин М. В. Качество, эффективность и потребительская оценка системы технических изделий. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. — 112 с.
  98. Ю.К. Управление качеством / Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2007. — 144 с.
  99. Ю. А. Экономика машиностроительного производства : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю. А. Еленева. — М. ¡-Издательский центр «Академия», 2006. — 256 с. ISBN 5−7695−2870−2
  100. JI. М., Путятин А. Е. Экономика машиностроительных предприятий. М.: Академия, 2008 г. 304 с. ISBN13: 978−5-7695−5096−6, ISBN: 5−7695−5096−1
  101. C.B., Миронов М. Г. Экономика отрасли (машиностроение). М.: Форум: Инфра-М. 2008. 320 с. ISBN: 978−5-91 134−103−9.
  102. Л.И. Экономика машиностроительного производства. Задачи и ситуации: Учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2005. — 70 с.
  103. Экономика машиностроения: Учебник для студентов машиностроительных специальностей. / Под ред. Е. М. Карлика. Л.: «Машиностроение», 1985. 392 с.
  104. Пресс сращивания PSK-12000A Электронный ресурс. // Интервесп -технологии успеха, г. Москва: [сайт]. [2006]. URL: http://www.intervespstanki.ru/ item/yongqiangpsk12000a.htm (дата обращения: 01.08.2009).
  105. Системы торцевого сращивания Электронный ресурс. // «Глобал Эдж», г. Москва: [сайт]. [1998]. URL: http://www.globaledge.ru /temp/catalog/ oborudovanie/liniisrawivaniya/index.html (дата обращения: 01.08.2009).
  106. Оборудование для сращивания по длине Электронный ресурс. // КАМИ-Станкоагрегат, г. Москва: [сайт]. [1991]. URL: http://stankoagregat.ru /wood/cat61/ (дата обращения: 01.08.2009).
  107. ГОСТ 7016–82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
  108. ГОСТ 6449.1−82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки
  109. A.A. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов. -М.: Машиностроение, 1981. 184 с.
  110. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, и др.- под ред. В. И. Крутова, В. В. Попова. М: Высш. шк., 1989
  111. ГОСТ 30 972–2002 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия.
  112. К. Качественное сращивание древесины залог коммерческого успеха Электронный ресурс. // Лесной эксперт: [сайт]. [2002]. URL: http://www.lesnoyexpert.ru/index.php?p=article&id=view&n=13&a=l 1 (дата обращения: 01.08.2009).
  113. O.A., Кузнецов Г. П. Качество шипов, изготовленных холодным торцовым прессованием // Вестник Московского государственного университета леса Лесной вестник.- М.: МГУЛ. -2010. — вып.4. — С. 160−163.
  114. С.Г., Рублева O.A. Способ изготовления прямоугольных шипов торцовым прессованием // Актуальные проблемы развития лесного комплекса: материалы международной научно-технической конференции. Вологда: ВоГТУ.-2011.- С. 84−88.
Заполнить форму текущей работой