Soudage rotatif de bois de Dalbergia sissoo : assemblages longitudinaux à tenon et mortaise et à plat-joint

Auteurs

Forest Research Institute Forest Products Division Dehradun India
Shikhar SHUKLA
Forest Research Institute Forest Products Division Dehradun India
Krishna KANT SHUKLA
Forest Research Institute Forest Products Division Dehradun India

DOI :

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a31865

Mots-clés


: soudage, friction rotative, Dalbergia sissoo, aboutage, menuiserie, joint à rainure et languette, résistance à la traction, Inde.

Résumé

Les techniques de menuiserie sont essentielles à la fabrication de produits bois. Les sections de bois sont généralement assemblées à l'aide d'adhésifs. Le soudage du bois apporte une nouvelle dimension à la menuiserie en utilisant la friction pour assurer l'adhésion afin de provoquer un flux des composantes du bois.  Dans cette étude, une soudeuse rotative adaptée a été utilisée pour souder des sections de bois de Dalbergia sissoo. Des joints d'about et de type rainure et languette ont été préparés et assemblés avec la soudeuse. La résistance à la traction des joints a été testée, et l'impact sur la résistance d'une augmentation de la surface soumise à friction en façonnant des rainures et languettes a été testé et analysé. La résistance à la traction des soudures bout à bout à 1 200 tr/min a été estimée à 5,3 MPa. La résistance des joints s'est trouvée considérablement améliorée (de 66 %) en pratiquant le soudage sur des sections à rainure et languette. Les températures des lignes de soudure selon différents temps de rotation ont également été mesurées. L'objectif de cette étude consiste à permettre l'application des technologies de soudage au bois de Dalbergia sissoo pour améliorer la résistance des joints.

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Références

References

Amirou S., Pizzi A., Belleville B., Delmotte L., 2017. Water resistance of natural joint of spruce produced by linear friction welding without any treatment. International Wood Products Journal, 8 (4): 201-207. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20426445.2017.1389834?journalCode=ywpj20

Boonstra M., Pizzi A., Ganne-Chédeville C., Properzi M., Leban J.-M., Pichelin F., 2006. Vibration welding of heat-treated wood. Journal of Adhesion Science and Technology, 20 (4): 359-369. https://doi.org/10.1163/156856106776381758

Ganne-Chédeville C., Properzi M., Pizzi A., Leban J.-M., Pichelin F., 2006a. Parameters of wood welding: A study with infrared thermography. Holzforschung, 60: 434-438. https://doi.org/10.1515/HF.2006.068

Ganne-Chédeville C., Leban J.-M., Properzi M., Pichelin F., Pizzi A., 2006b. Temperature and density distribution in mechanical vibration wood welding. Wood Science and Technology, 40: 72-76. https://doi.org/10.1007/s00226-005-0037-6

Gfeller B., Pizzi A., Zanetti M., Properzi M., Pichelin F., Lehmann M., Delmotte L., 2004. Solid wood joints by in situ welding of structural wood constituents. Holzforschung, 58: 45-52. https://doi.org/10.1515/HF.2004.007

IS: 1141, 1993. Seasoning of Timber – Code of Practice. Second revision. New Delhi, India, Bureau of Indian Standards, 33 p. https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.1141.1993.pdf

Kocks F., Tomé C. N., Wenk H.-R., 2000. Texture and anisotropy: Preferred orientation in poly-crystals and their effect on materials properties. Cambridge University Press, 688 p. https://www.researchgate.net/publication/269037836_Texture_and_Anisotropy_Preferred_Orientations_in_Polycrystals_and_Their_Effect_on_Material_Properties

Leban J.-M., Pizzi A., Wieland S., Zanetti M., Properzi M., Pichelin F., 2004. X-ray microdensitometry analysis of vibration-welded wood. Journal of Adhesion Science and Technology, 18 (6): 673-685. https://doi.org/10.1163/156856104839310

Omrani P., Bocquet J.-F., Pizzi A., Leban J.-M., Mansouri H. R., 2007. Zig-zag rotational dowel welding for exterior wood joints. Journal of Adhesion Science and Technology, 21 (10): 923-933. https://doi.org/10.1163/156856107781393910

Pizzi A., Leban J.-M., Kanazawa F., Properzi M., 2004. Wood dowel bonding by high-speed rotation welding. Journal of Adhesion Science and Technology, 18 (11): 1263-1278. https://doi.org/10.1163/1568561041588192

Properzi M., Leban J.-M., Pizzi A., Wieland S., Pichelin F., Lehmann M., 2005. Influence of grain direction in vibrational wood welding. Holzforschung, 59: 23-27. https://doi.org/10.1515/HF.2005.004

Resch L., Desores A., Pizzi A., Bocquet J.-F., Leban J.-M., 2006. Welding-through doweling of wood panels. Holz als Roh- und Werkstoff, 64: 423-425. https://doi.org/10.1007/s00107-005-0090-8

Suthoff B., Schaaf A., Hentschel H., Franz U., 1996. German Patent No. DE 196 20 273 C2.

Zhang M., Zhang Z., Tang K., Mao C., Hu Y., Chen G., 2017. Analysis of mechanisms of underfill in full penetration laser welding of thick stainless steel with a 10 kW fiber laser. Optics & Laser Technology, 98: 97-105. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.07.037

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Reçu

2020-05-21

Publié

2021-03-25

Comment citer

KUMAR, S. ., SHUKLA, S. ., & KANT SHUKLA, K. . (2021). Soudage rotatif de bois de Dalbergia sissoo : assemblages longitudinaux à tenon et mortaise et à plat-joint. BOIS & FORETS DES TROPIQUES, 347, 5–11. https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a31865

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