domvpavlino.ru

Виды пороков древесины и их влияние на качество пиломатериалов. Повреждения древесины насекомыми Виды червоточин

Биологические повреждения древесины . Повреждения насекомыми - червоточины .

Такие повреждения встречается в свежезаготовленных лесоматериалах, а также в сухостойных и ослабленных деревьях в лесу. На поверхности лесоматериалов при этом видны крупные или овальные отверстия, бороздки или канавки. Основные разрушения производят не взрослые насекомые, а их личинки, использующие древесину и кору для своего питания. Древесину повреждают различные насекомые: жуки (усачи, златки, короеды, долгоносики, точильщики), рогохвосты (древесные осы), бабочки (древоточцы и стеклянницы), термиты и др. В большинстве случаев лесные насекомые, закончив цикл развития во влажной древесине, после высыхания вторично ее не заселяют. При хранении древесины насекомые повреждают в большей степени хвойные лесоматериалы. Оптимальная температура, благоприятствующая жизнедеятельности насекомых, 18-24 °С, относительная влажность воздуха - 60-80 %.

Поверхностной называется червоточина, распространяющаяся на глубину не более 3 мм. Этот вид повреждения вызывают главным образом короеды. На поверхности древесины видны мелкие отверстия или ходы, образующие характерный рисунок. Неглубокой называется червоточина, которая в круглых лесоматериалах распространяется на глубину до 15 мм, а в пилопродукции - до 5 мм. Такие повреждения вызывают личинки некоторых усачей и златок. Глубокой называется червоточина в виде ходов, пронизывающих круглые лесоматериалы на глубину более 15 мм, а пилопродукцию - на глубину более 5 мм. Червоточину в хвойных деревьях вызывают черные хвойные усачи, древесинники и рогохвосты, в лиственных - различные усачи и другие насекомые. Глубокая червоточина подразделяется на некрупную и крупную с диаметром отверстий соответственно менее или более 3 мм. Сквозной называется червоточина, выходящая на две противоположные стороны сортимента.

В круглых лесоматериалах при наличии массовых неглубоких и глубоких червоточин измеряют длину зоны поражения, при наличии единичных - их число на 1 м длины сортимента, а в пиломатериалах и шпоне - их число соответственно на 1 м длины и 1 м 2 площади или на весь сортимент.

Поверхностная червоточина не оказывает существенного влияния на физико-механические свойства древесины. При распиловке и лущении круглых лесоматериалов она обычно оказывается в отходах: горбылях, рейках и пр. Однако короеды служат разносчиками спор грибов, облегчают доступ воздуха и испарение воды, а это - благоприятные условия для развития грибов. Неглубокая и глубокая червоточины, особенно при большом количестве ходов, резко снижают механические свойства древесины.

Кроме указанных в соответствии с ГОСТ 2140 - 81 разновидностей червоточины встречается трухлявая червоточина , вызываемая группой домовых вредителей, способных развиваться на сухой древесине (мебельными и домовыми точильщиками, домовым усачом, термитами и др.). При трухлявой червоточине число глубоких ходов настолько велико, что древесина внутри превращается в трухлявую массу с большим содержанием буровой муки, в то время как на поверхности нет других повреждений, кроме входных и летных отверстий.

К трухлявой червоточине относят и повреждения морскими древоточцами-моллюсками (корабельными червями) и рачками древесины портовых сооружений и судов. В сваях и столбах ходы корабельного червя сначала идут перпендикулярно поверхности на глубину 10-30 мм, затем поворачивают и идут по годичным слоям вверх и вниз, при этом отдельные ходы никогда не пересекаются и не сливаются.

Повреждения птицами . В круглых лесоматериалах иногда наблюдаются небольшие расположенные рядами отверстия, которые представляют собой наклевы птиц (например, дятла). Повреждение птицами измеряют по глубине, ширине и длине. Порок, нарушая целостность древесины, увеличивает количество отходов при распиловке и лущении.

Механические повреждения стволов деревьев и лесоматериалов . К повреждениям боковой поверхности относятся: обдир коры; карра - просмоленное повреждение ствола при подсочке; заруб и запил; багорные наколы; вырывы.

Приторцовыми повреждениями являются отщеп, скол, скос пропила, козырек (выступающий участок древесины).

Дефекты обработки в пилопродукции . В эту подгруппу входят дефекты, вызванные недостаточной или излишней обработкой: непрофрезеровка и недошлифовка; выхват и прошлифовка, а также обзол - участок боковой поверхности бревна, сохранившийся на обрезном пиломатериале. Различают обзол острый и тупой, занимающий соответственно всю ширины кромки или часть ее.

Довольно часто наблюдается ожог древесины. Встречаются другие дефекты обработки древесины резанием: волнистость; бахрома; заусенцы (выступающие участки древесины острой защепистой формы); задиры (у сучков, завитков и т. д.) в местах выхода инструмента; выщербины на боковой поверхности сортимента и рваные торцы.

Дефекты обработки в пилопродукции и шпоне . К ним относятся: риски от режущего инструмента; ворсистость и мшистость поверхности в виде часто расположенных не полностью отделенных волокон или пучков волокон; вмятины и царапины от тупого или острого предмета; гребешок - выступающий участок необработанной поверхности, образовавшийся из-за дефекта режущей кромки инструмента.

Два дефекта специфичны только для шпона: закорина - участок коры, сохранившийся на поверхности шпона, и рябь шпона, выражающаяся в часто расположенных, ориентированных вдоль волокон мелких углублениях на поверхности.

Механические повреждения могут снижать стойкость свежезаготовленных лесоматериалов к загниванию и растрескиванию (обдир коры), затруднять их использование по назначению и увеличивать количество отходов. Дефекты обработки ухудшают качество поверхности, снижают прочность и т. д.

Инородные включения и обугленность . Инородные включения - тела недревесного происхождения (камни, проволока, гвозди, металлические осколки), которые встречаются в лесоматериалах. Обугленность - участки обгорелой и обуглившейся поверхности лесоматериалов, возникающие при лесных пожарах, сжигании порубочных остатков и т. д.

Указанные пороки затрудняют обработку древесины, увеличивают количество отходов.

Покоробленности . Изменения формы пиломатериалов, возникающие при выпиловке, сушке и хранении, называются покоробленностью. Основные разновидности покоробленности - поперечная, продольная по пласти и кромке, а также крыловатость.

Продольная покоробленность по пласти может быть простой (с одним изгибом) и сложной (с несколькими изгибами). Поперечную, простую продольную покоробленность, а также крыловатость измеряют как величину стрелы прогиба или наибольшее отклонение поверхности сортимента от плоскости. Сложную продольную покоробленность по пласти измеряют как величину стрелы прогиба на наиболее изогнутом участке сортимента. Покоробленность существенно затрудняет обработку и использование пиломатериалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Червоточины - пороки, которые образовались из-за повреждений насекомых. Вредители поражают ослабленные или сухостойкие деревья и свежесрубленную древесину во время хранения. Кроме того, жуки-точильщики, короеды и некоторые другие насекомые могут повредить деревянные изделия и конструкции уже в период эксплуатации. Вредители проделывают в древесине круглые или овальные отверстия, оставляют внутренние ходы и поверхностные борозды.

Образование и влияние порока

Червоточины, как правило, появляются из-за личинок и молодых насекомых. Если вредители поразили сырую древесину и закончили цикл, в высушенном материале они уже больше не появятся. Наиболее подвержены негативному влиянию насекомых хвойные породы деревьев. Оптимальным условием для развития и деятельности жуков считается теплая и сухая погода с температурой 18-24 градусов выше нуля и влажностью 60-90%.

Из-за червоточин деревянные изделия теряют привлекательный и презентабельный внешний вид. В результате натуральный материал постепенно разрушается и превращается в труху. Кроме того, короеды переносят грибок, что может заразить древесину. Испорченные пиломатериалы нельзя использовать в строительстве и отделке, а поврежденную мебель из дерева приходится выкидывать.

Виды червоточин

  • Поверхностная червоточина распространяется на глубину до 3 мм. Такой дефект практически не влияет на прочность, твердость и физические свойства дерева. При распиловке она остается в отходах;
  • Неглубокая проникает вглубь бревен и круглого леса до 15 мм, в другие пиломатериалы - до 5 мм. Нарушает целостность материала, а при большом количестве отверстий и ходов снижает прочность и отрицательно влияет на свойства древесины;
  • Глубокие дефекты поражают бревна глубже, чем на 15 мм, а пилопродукты - свыше 5 мм. Иногда отверстия могут проходить насквозь. Такие дефекты очень опасны для древесины;
  • Трухлявая червоточина развивается в сухой древесине и представляет большое число глубоких внутренних ходов. В результате дерево внутри превращается в древесную муку, а затем в трухлявую массу.

Качественные и надежные пиломатериалы

Для строительства важно выбирать материалы без червоточин и повреждений насекомых. Фирма “МариСруб” предлагает строительство деревянных домов и работы по отделке только из качественных и надежных материалов. Мы отбираем и заготавливаем древесину самостоятельно, что позволяет тщательно отслеживать качество изделий. При изготовлении бруса и бревна используем только современные безопасные технологии. Соблюдаем нормы ГОСТ, правила транспортировки и сушки пиломатериалов.

Каждое изделие проходит антисептирование и полную защитную обработку, сушку в конденсационной камере. Это исключает появление производственного брака, образование гнили и червоточин, появление грибка и насекомых. В результате бревно и брус получаются высокого качества. Они прослужат долгий срок, надолго сохранят цвет и первоначальные свойства. А собственное производство и работа без посредников позволяют предлагать самые низкие цены на строительство.

В “МариСруб” вы можете заказать недорого. Предлагаем полный комплекс услуг, в том числе проектирование и сборку сруба, монтаж кровли и фундамента, защитную обработку и утепление дома, проведение инженерных сетей и отделку строения. Гарантируем своевременность работ и высокое качество пиломатериалов!

Что такое вормхол

Wormhole, Червоточина, Вормхол, ВХ - это космические аномалии, которые соединяют две или более солнечных систем. Подобно космическим вратам, они позволяют пилотам путешествовать из одной системы в другую, но в отличии от них, ВХ непостоянны. Они соединяют системы на некоторый промежуток времени и закрываются, когда заканчивается время их жизни или превышено ограничение по массе.

ВХ могут соединять две системы, расположенные далеко друг от друга и являться временным порталом для быстрого перемещения между ними. Они также могут быть проходом в неисследованные системы (wormhole-space, w-space), которые отсутствуют на звездной карте (Starmap, F10). Будьте осторожны, когда проходите в ВХ, т. к. никогда заранее не известно, что вас может ожидать с другой стороны.

Где найти ВХ

ВХ можно найти во время с помощью сканирующих зондов (Core Scanner Probe, пробка). Так же как и другие космические объекты, ВХ являются космическими сигнатурами (cosmic signature).

Куда ведет ВХ

Как уже было сказано, пока не пройдешь в ВХ - не узнаешь куда она ведет. Но некоторую информацию о ВХ все-таки можно узнать до прохода в неё. Если подлететь к ВХ и открыть окно информации, то можно узнать некоторые подробности. На скриншоте ниже показана ВХ, ведущая в систему со статусом безопасности 0.0 (нули):

Все ВХ делятся на классы с 1 по 9. Классы с 1 по 6 ведут в w-space разной сложности. Классы с 7 по 9 ведут в k-space (known-space, все имперские системы и нули): ВХ 7 класса ведут в хайсек, 8 класса - в лоусек, 9 класса - в нули.

Узнать класс ВХ можно так же из окна информации:

  • «Похоже, эта ВХ ведет в неисследованный космос» («This wormhole seems to lead into unknown parts of space») - Классы 1, 2 и 3.
  • «Похоже, эта ВХ ведет в опасный неисследованный космос» («This wormhole seems to lead into dangerous unknown parts of space») - Классы 4 и 5.
  • «Похоже, эта ВХ ведет в смертельно опасный неисследованный космос» («This wormhole seems to lead into deadly unknown parts of space») - Класс 6.
  • «Эта ВХ ведет в нули» («This wormhole seems to lead into null security space») - Системы 0.0.
  • «Эта ВХ ведет в лоусек» («This wormhole seems to lead into low security space») - Системы 0.1–0.4.
  • «Эта ВХ ведет в хайсек» («This wormhole seems to lead into high security space») - Системы 0.5–1.0.

Когда входите в ВХ, возможны два варианта событий.

В первом случае, вы просто попадете в такой же k-space. Это может быть система с другим статусом безопасности, чем та в которой вы были, так что будьте внимательны. Пример: вы проходите в ВХ из системы со статусом безопасности 0.8 и попадаете в систему со статусом 0.0. Может быть и наоборот, из 0.0 попадаете в 0.8. Если у вас низкий личный статус безопасности, вы можете попасть в систему, где вам будут не рады.

Во втором случае, вы попадаете в w-space. Такие системы, по сложности, делятся на классы: от 1 до 6. Классы с 1 по 3 могут иметь ВХ как в k-space так и в w-space. Классы с 4 по 6 обычно имеют ВХ только в w-space, за редким исключением. До сих пор, никто не нашел системы глубже 5 входов в w-space.

Как вернуться обратно

Если ВХ ведет в k-space, то пройдя в нее вы попадете в другую систему, которая есть на карте. У нее есть имя, и вы можете перемещаться в ней обычным способом. Если ВХ не закрылась после вашего прохода, то пройдя в нее вы попадете в систему, с которой входили. Не забудьте, что ВХ закрывается через определенный промежуток времени. Но может закрыться и раньше, если был превышен лимит массы.

Если ВХ ведет в w-space, то после прохода у большинства новичков сразу возникает вопрос: «Как вернуться обратно?». В некоторых случаях, ВХ ведущая обратно, будет присутствовать рядом с тем местом, где вы появились. Так же, как и в случае с k-space, ВХ может закрыться, и вам придется искать другой выход. В w-space может присутствовать от одной до нескольких ВХ. Они могут вести как в k-space, так и в более опасный w-space. Чтобы найти выход из w-space, вам опять придется воспользоваться пробками.

Находясь в w-space ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте буку (Bookmark location, Сделать закладку места) на ВХ, через которую вы прошли! Если вы решите полетать в системе, вы сможете прыгнуть на букмарку, чтобы вернуться обратно. Но не летайте слишком долго, иначе ВХ закроется.

Но что делать, когда у вас нету пробок, и ВХ, в которую вы прошли, закрылась за вами? Можно попросить помощи у других игроков в локальном чате, и они вам помогут. Они просто взорвут ваш корабль и убьют яйцо(pod), тем самым отправив вас на станцию. К сожалению, в 90% случаев, это единственный выход из ситуации. И многие игроки сами выходят из корабля, и самоуничтожают под. Поэтому, перед тем как начинать исследования ВХ, проверьте следующее:

  • Убедитесь что у вас выучены скиллы и присутствуют модули, необходимые для сканирования пробками
  • Возьмите с собой побольше пробок, чтобы увеличить силу сигнала
  • Не забывайте обновлять вашего клона на станции
  • Не используйте клона с имплантами, если вы не можете позволить себе новые импланты (при смерти импланты уничтожаются)

Масса ВХ

У ВХ есть два ограничения на массу:

  • Первое - это масса ВХ. Каждый корабль, проходящий в ВХ, уменьшает её массу. Когда масса ВХ заканчивается, она закрывается. Так же существуют несколько ВХ, которые способны восстанавливать массу. Пример: если масса ВХ равна 500,000,000 кг(и она не восстанавливает свою массу), то она может пропустить корабль массой 20,000,000 кг только 25 раз. Потом она закрывается, даже если остался лимит по времени.
  • Второе - это ограничение по массе корабля. Пример: ВХ первого класса, ведущая из k-space в w-space, может пропустить корабли до баттлкрейсеров включительно.

Дырки всегда пропускают корабль, который подходит по ее массе, даже если массы самой дыры не хватает для прохода корабля. Пример: если максимальная масса, которую пропускает ВХ - 300кк, но осталось менее 200кк из 2000кк, то орка (Orca), массой 300кк с аб/мвд (Afterburner/Microwarpdrive), пройдет в дырку без проблем, но вормхол при этом закроется.

Капитал шипы (Capital Ships, Корабли большого тоннажа) могут пройти в ВХ, если ограничение на массу корабля это позволит. Однако, цино-поля(cynosural field) открывать в w-space бессмыслено, т. к. корабли не смогут прыгнуть на него. Суперкапиталы, такие как титаны и мазеры(mothership, корабль-носитель), не смогут пройти в ВХ, т. к. они слишком большие.

Через дыру можно провести только карриеры (Carriers) и дреды (Dreadnoughts), если позволяет это сделать масса ВХ и только в классы с5-с6. В других классах можно построить данные капитал шипы, но вывести их оттуда не представляется возможным.

Капитал шипы, которые не могут пройти в системы с высоким статусом безопасности, так же не смогут пройти в них из w-space. Пример: Archon, который не может пройти в системы со статусом безопасности от 1.0 до 0.5, не сможет пройти в эти системы из w-space через ВХ.

ВХ и ПОСы

ПОСы (POS, Player Owned Stations; Станции, принадлежащие игрокам) могут быть установлены в ВХ, но логистика и заправка усложняется из-за того, что ВХ постоянно закрываются и открываются в разных системах. Установка ПОСов в w-space может быть очень выгодна, так как их можно использовать как станции для временного проживания или для защиты при отступлении. Так же как нельзя установить суверенитет в w-space, так же нельзя и устанавливать аутпосты.

Особенности w-space

В w-space локальный чат работает не так как в k-space. Пока вы не напишите в чат, ваш персонаж не будет отображаться в списке персонажей. И это значит, что в w-space, в отличии от имперских систем или нулей, определить, кто находится в системе, нельзя. Если вы в клоке(cloaking device, невидимость), то о вашем присутствии вообще никто не узнает.

В w-space обитает самая опасная раса НПЦ-пиратов - Слиперы(Sleepers). Чтобы найти их вам нужно просканировать систему пробками или бортовым сканером. Учтите, что чем выше класс системы, тем Слиперы опаснее и умнее. Их намного сложнее убить, чем НПЦ в Империи или нулях, но зато с них добывается более дорогой лут и сальваг, которые можно продать или использовать для производства Т3 кораблей.

Обратите внимание, что w-space системы, так же как и k-space системы, имеют имена, а точнее идентификаторы.

Как уже было сказано, w-space это очень опасное и непредсказуемое место. При входе в ВХ вы можете получить предупреждение об аномальных изменения в физики внутри системы. Например, вы можете обнаружить, что у корабля улучшились или ухудшились щиты. Есть и другие варианты воздействий, но имейте ввиду, что они действуют на все корабли внутри системы, кроме кораблей НПЦ-пиратов.

Если в системе действуют какие-либо бонусы, то вы увидите сообщение: «Локальные пространственные феномены могут странным образом воздействовать на ваш корабль» («Local spatial phenomena may cause strange effects on your ship systems»). Присмотритесь к фону системы и сравните его с примерами ниже, чтобы определить какие бонусы вы будете получать в системе.

Чтобы определить силу бонуса, вам нужно знать к какому классу принадлежит система. Так же, эти бонусы отображаются в окне информации корабля и модулей.


Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Множитель инерции
(Inertia)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель макс. дальности
(Max Range)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Модификатор спада
(Falloff)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель скорости ракет
(Missile Velocity)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель макс. скорости
(Maximum velocity)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель дальности контроля
(Control range)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50


Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Множитель починки брони
(Armor repair amount)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель починки щита
(Shield repair amount)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель перекачки щита
(Shield transfer amount)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель удаленной починки
(Remote repair amount)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель емкости капаситора
(Capacitor capacity)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель восстановления капаситора
(Capacitor recharge time)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00


Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Бонус дальности захвата цели
(Targeting Range)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель скорости поворота орудий
(Tracking Speed)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель урона
(Damage multiplier)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Множитель скорости массового урона [ракеты]
(AOE velocity)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Множитель скорости дронов
(Drone velocity)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50


Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Бонус ХП щита
(Shield HP)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Бонус дальности захвата цели
(Targeting Range)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Штраф на размер сигнатуры
(Signature Penalty)
1.25 1.44 1.55 1.68 1.85 2.00
Штраф на ЭМ-сопротивление брони
(Armor EM resistance)
10% 18% 22% 27% 34% 50%
Штраф на кинетическое сопротивление брони
(Armor kinetic resistance)
10% 18% 22% 27% 34% 50%
Штраф на тепловое сопротивление брони
(Armor thermal resistance)
10% 18% 22% 27% 34% 50%
Штраф на взрывное сопротивление брони
(Armor explosive resistance)
10% 18% 22% 27% 34% 50%
Множитель времени восстановления капаситора
(Capacitor recharge time)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50



Wolf-Rayet Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Штраф на размер сигнатуры
(Signature Penalty)
0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.50
Бонус на ЭМ-сопротивление брони
(Armor EM resistance)
+10% +18% +22% +27% +34% +50%
Бонус на кинетическое сопротивление брони
(Armor kinetic resistance)
+10% +18% +22% +27% +34% +50%
Бонус на тепловое сопротивление брони
(Armor thermal resistance)
+10% +18% +22% +27% +34% +50%
Бонус на взрывное сопротивление брони
(Armor explosive resistance)
+10% +18% +22% +27% +34% +50%
ЭМ-сопротивление щита
(Shield EM Resistance)
-10% -18% -22% -27% -34% -50%
Взрывное сопротивление щита
(Shield Explosive Resistance)
-10% -18% -22% -27% -34% -50%
Кинетическое сопротивление щита
(Shield Kinetic Resistance)
-10% -18% -22% -27% -34% -50%
Тепловое сопротивление щита
(Shield Thermal Resistance)
-10% -18% -22% -27% -34% -50%
Множитель урона малых орудий
(Small weapon damage)
1.25 +44% +55% +68% +85% +100%

Статики

Вормхолы имеют так называемые статики - это дырки в другие системы одного класса и которые всегда есть в системе. Пример: если с1 имеет статику в хайсек, то после закрытия этой дырки (по массе или времени, не важно) в системе сразу же появляется аналогичная дырка в хайсек с начальными массой и временем.

Системы второго класса уникальны тем, что имееют две статики в отличие от других систем, которые обычно ведут в k-space и в w-space. Если закрывается одна из дырок, то опять же в системе открывается аналогичная дырка.

Так же в системах w-space имеются «динамичные»/«рандомные» дырки, которые могут вести как и в k-space, так и в w-space. Эти дырки, после их закрытия, не открываются в системе по аналогии со статиками и появляются абсолютно случайно, но есть определенные закономерности их появления в определенных классах. Пример: Х702 - дырка, ведущая в системы третьего класса и появляющиеся только в k-space, или D792 - дырка, ведущая в хайсек и появляющаяся только в с5/с6, или С140 - дырка, появляющаяся также в системах с5/с6, но ведущая в лоусек.

Системы 4 класса примечательны тем, что там никогда не появляются дырки в k-space - ни из k-space в с4, ни из с4 в k-space.

Закрытие ВХ

Главное свойство ВХ - нестабильность. Поэтому, обязательно придет время, когда она закроется. Однако, ВХ обладают некоторыми параметрами, которые влияют на её стабильность. Эти параметры можно посмотреть в окне информации вормхола: через сколько времени закроется ВХ и какая масса у ВХ в данный момент.

Для времени жизни ВХ:

  • «Жизненный цикл ВХ ещё не начался, ВХ проживет как минимум день» («This wormhole has not yet begun its natural cycle of decay and should last at least another day») - Это значит, что вы нашли ВХ, которая только начала формироваться, и окончательно появиться через пару минут. Время жизни 24 часа или более.
  • «ВХ начинает ослабевать и возможно не продержится и дня» («This wormhole is beginning to decay, and probably won’t last another day») - Осталось меньше 24 часов, но больше 3 часов.
  • «Жизненный цикл ВХ подходит к концу» («This wormhole is reaching the end of its natural lifetime») - Осталось меньше 3 часов до закрытия.
  • «ВХ находится на грани рассеивания в эфир» («This wormhole is on the verge of dissipating into the ether») - ВХ вот-вот закроется.

Для массы ВХ:

  • «Стабильность не была нарушена проходящими кораблями» («This wormhole has not yet had its stability significantly disrupted by ships passing through it») - Это значит, что ВХ довольно стабильна, и имеет около половины изначальной массы.
  • «ВХ получила не критические нарушения проходящими кораблями» («This wormhole has had its stability reduced by ships passing through it, but not to a critical degree yet») - Несколько кораблей уже прошли в ВХ, осталось меньше половины, но больше 1/10 изначальной массы.
  • «ВХ получила критические нарушения стабильности от проходящих кораблей и находится на грани закрытия» (This wormhole has had its stability critically disrupted by the mass of numerous ships passing through and is on the verge of collapse») - Осталось менее 1/10 массы.

Стоит так же добавить, что приведенные выше цифры не всегда точны и имеют свойство варьироваться в пределах плюс-минус 10%. То есть, масса ВХ может быть не 2000, как вы могли подумать, а 2200 или 1800. По времени также применителен этот «фалоф» - дырка может закрыться не ровно через 24 часа, а плюс час или даже полтора.

Полезные ссылки

В интернете есть несколько сервисов, которые облегчают определение типа ВХ и их параметров, бонусов w-space, статистики проходов в w-space. Вот некоторые из них:

  • http://evemaps.dotlan.net/wormholes - таблица ВХ, отсортированных по классам, время жизни, масса и регенирация массы.
  • http://www.ellatha.c…ormholelist.asp - ещё одна таблица ВХ. Помимо параметров ВХ, написано куда они ведут.
  • http://www.ellatha.c… Systemslist.asp - База по w-space системам. По идентификатору системы можно посмотреть бонусы, космические сигнатуры и класс.
  • http://evemaps.dotlan.net/ , http://www.staticmapper.com/ - Здест можно посмотреть статистику (кол-во проходов, убийств и т. д.) w-space по идентификатору.

Перевод © Jeiwan

Свежезаготовленные лесоматериалы, а также сухостойные и ослабленные деревья в лесу могут повреждаться насекомыми. Эти повреждения древесины называются червоточиной. На поверхности лесоматериалов видны круглые или овальные отверстия, бороздки или канавки. Основные разрушения совершают не взрослые насекомые, а их личинки, использующие древесину и кору для своего питания. В подавляющем большинстве случаев насекомые, закончив цикл развития во влажной древесине, после высыхания древесины вторично ее не заселяют. При хранении древесины насекомые повреждают в большей степени хвойные, чем лиственные лесоматериалы. Насекомые, разрушающие древесину, интенсивно развиваются при теплой и сухой погоде. Оптимальная температура, благоприятствующая жизнедеятельности насекомых, 18-24°, а относительная влажность воздуха 60-90%. В зависимости от глубины залегания различается червоточина поверхностная, неглубокая и глубокая.

Поверхностной называется червоточина, распространяющаяся на глубину не более 3 мм. Этот вид повреждения вызывают главным образом жуки-короеды. На поверхности древесины видны мелкие отверстия или ходы, образующие характерный рисунок (рис. 79, а).

Неглубокой называется такая червоточина, которая в круглых лесоматериалах распространяется на глубину до 15 мм, а в пиломатериалах - до 5 мм. Мелкие и крупные ходы вызывают древесинники, еловый усач и др.

Глубокой называют червоточину в виде крупных ходов (рис. 79,б), пронизывающих круглые лесоматериалы на глубину более 15 мм, а пиломатериалы - более 5 мм. Червоточину в хвойной древесине вызывают черные усачи и рогохвосты (древесные осы), в лиственной - дубовый усач и др. Для характеристики степени повреждения определяется разновидность червоточины и подсчитывается количество отверстий на 1 м длины или на всю длину сортимента, а в фанере - на лист.

Поверхностная червоточина не оказывает существенного влияния на физико-механические свойства древесины. При распиловке и лущении круглых лесоматериалов она обычно оказывается только в отходах: горбылях, рейках и др. Однако жуки-короеды служат разносчиками спор деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Кроме того, короеды, нарушая целостность коры, облегчают проникновение воздуха и испарение влаги, создавая условия для развития грибов. Неглубокая и глубокая червоточины в значительной мере нарушают целостность древесины и при большом количестве ходов резко снижают ее механические свойства.

Кроме рассматриваемых по ГОСТ 2140 разновидностей червоточины, различают трухлявую червоточину, которая вызывается группой домовых вредителей, способных развиваться на сухой древесине (мебельными и домовыми точильщиками, домовым усачом, термитами и др.). При такой червоточине количество глубоких ходов настолько велико, что древесина внутри превращается в трухлявую массу с большим содержанием муки, в то время как с поверхности нет других повреждений, кроме входных и летных отверстий. Трухлявой червоточиной считают также повреждения моллюском - морским червем (шашнем) древесины морских сооружений и судов. В сваях и столбах ходы морского червя сначала идут перпендикулярно поверхности до глубины 10-30 мм, затем поворачивают и идут параллельно годичным слоям вверх и вниз; при этом отдельные ходы никогда не пересекаются и не сливаются.

- нарушение структуры древесины личинками и жуками-древоточцами в результате проникновения их сквозь лубяной слой дерева свежесрубленных неошкуренных лесоматериалов. При очистке таких деревьев от коры на поверхности хорошо видны следы продвижения вредителей в виде извилистых замысловатых ходов, различных по форме, конфигурации и объединенных в систему, присущую тому или другому виду вредителей. Поражение дерева в зависимости от глубины проникновения может быть поверхностным (ходы проделаны в коре и лубяном слое), неглубоким (ходы проникают вглубь на несколько сантиметров) и глубоким (ходы пронизывают древесину насквозь). Дерево, пораженное червоточиной, непригодно для изготовления пиломатериалов, применяемых в строительстве, в изготовлении ответственных деталей, мебели и т.п. Ходы древоточцев, объединенные в сложные системы на поверхности древесины, освобожденной от коры и луба, могут представлять интерес для художника, обладающего вкусом и фантазией. Обработанные куски такого дерева могут быть оригинальными поделками и сувенирами, такими, как шкатулки, пеналы, кашпо, подсвечники и т.п.

Шили - поражение древесины с дальнейшим ее разрушением в сухостойных, надежных и срубленных деревьях под воздействием дереворазрушающих грибков.

Внутренняя гниль :
1-4 - характерное расположение внутренней гнили в стволахдеревьев;
а-б - отрезки ствола с внутренней трухлявой гнилью

Самая распространенная - это внутренняя трухлявая гнильё. Разрушение древесины настолько сильное, что она превращается в порошок или, потеряв связь между волокнами, выдирается и выщипывается пучками из ствола. Этому пороку подвержена древесина всех без исключения пород.

Такая древесина для резьбы, для строительства и для изготовления рам, дверей, паркета, обшивки и шпона не годится.

Загрузка...