ما هو محتوى الرطوبة المتوازن
تخيّل دخولك إلى ورشة نجارة، حيث تنتظر أكوام من الأخشاب المقطوعة حديثًا دورها لتحويلها إلى أثاث أو هياكل أو أعمال فنية. لكن للخشب أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.
وراء كل قطعة خشبية يكمن علم يضمن متانة الخشب ووظائفه وطول عمره. ويتعلق الأمر كله بمحتوى الرطوبة في الخشب وتوازنه مع البيئة.
دعنا ننتقل إلى محتوى الرطوبة المتوازن (EMC) - وهو عامل حاسم في الأعمال الخشبية يؤثر على كل شيء من الصناعة إلى أداء الخشب بمرور الوقت.
- ما هو محتوى الرطوبة المتوازن
- ما هي نسبة الرطوبة في قطعة من الخشب؟
- ما هي نقطة تشبع الألياف؟
- ما هي الرطوبة النسبية؟
- المزيد عن محتوى الرطوبة المتوازن
- كيف ترتبط التوافق الكهرومغناطيسي والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة ببعضها البعض
- لماذا يعتبر محتوى الرطوبة المتوازن مهمًا؟
- 3 نصائح لمساعدة أرضياتك على الوصول إلى التوازن؟
- أهمية قياس محتوى الرطوبة بشكل صحيح
سواء كنت نجارًا متمرسًا أو متحمسًا أو مجرد فضولي، انضم إلينا بينما نكتشف تعقيدات التوافق الكهرومغناطيسي، وعلاقته بدرجة الحرارة والرطوبة، ولماذا يعد محوريًا في النجارة.
ما هو محتوى الرطوبة المتوازن
تعريف محتوى الرطوبة المتوازن (EMC) هو مستوى الرطوبة حيث لا يكتسب الخشب الرطوبة ولا يفقدها لأنه في حالة توازن مع الرطوبة النسبية ودرجة حرارة البيئة المحيطة.
دعونا نحدد بعض المصطلحات الأساسية اللازمة للحديث عن تأثير الرطوبة النسبية على محتوى الرطوبة في قطعة من الخشب والوصول إلى التوازن مع بيئتها.
هذه المصطلحات هي المتغيرات في المعادلات الرياضية المعقدة المستخدمة لتحديد متى يكون الخشب في حالة التوافق الكهرومغناطيسي. في الأقسام القليلة القادمة، سأشرح بالتفصيل هذه المتغيرات، وكيفية حسابها، وكيفية استخدامها في حسابات أخرى.
ما هي نسبة الرطوبة في قطعة من الخشب؟
نسبة الرطوبة في قطعة من الخشب هي الكمية الإجمالية للرطوبة، بما في ذلك الماء والبخار، الموجودة في تلك القطعة من الخشب.
رياضيا ، محتوى الرطوبة (M أو MC) هو كتلة من الخشب مع الرطوبة (م) أقل من كتلة من الخشب بدون رطوبة (mod (أو الكتلة الجافة في الفرن)، مقسومة على كتلة الخشب بدون رطوبة. ويمكن التعبير عنها على النحو التالي:
MC = (م – مod)/مod
للحصول على نسبة الرطوبة النسبية (MC)، اضرب نسبة الرطوبة النسبية (MC) في ١٠٠٪. يختلف محتوى الرطوبة النموذجي باختلاف المناطق والأنواع. أخضر نسبة الرطوبة هي تلك التي يتم العثور عليها عندما يكون الخشب لا يزال في حالته الطبيعية، قبل تجفيفه بالفرن أو توازنه مع الظروف المحيطة به.
على سبيل المثال، يبلغ متوسط محتوى الرطوبة في خشب التنوب دوغلاس الأخضر (من نوع جبال روكي) 43%، بينما يبلغ 108% في خشب التنوب الأحمر الكاليفورني. وبالمثل، يبلغ متوسط محتوى الرطوبة في خشب القلب الأخضر للصنوبر الأبيض الشرقي 50%، بينما يبلغ متوسط محتوى الرطوبة في خشب القلب الأخضر للصنوبر البونديروزا 40%.
تتفاوت أيضًا متوسطات نطاقات التوافق الكهرومغناطيسي. يتراوح نطاق التوافق الكهرومغناطيسي في الغرب الأوسط بين ستة وتسعة بالمئة، وهو متوسط متوسط التوافق الكهرومغناطيسي في الولايات المتحدة. يتجاوز متوسط التوافق الكهرومغناطيسي في المناطق الساحلية تسعة بالمئة، بينما يقل متوسط التوافق الكهرومغناطيسي في جنوب غرب الولايات المتحدة الجاف عن ستة بالمئة. وتعود هذه الاختلافات في التوافق الكهرومغناطيسي إلى اختلاف الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة المحيطة.
ما هي نقطة تشبع الألياف؟
في جميع أنواع الخشب تقريبًا، توجد الرطوبة إما على شكل ماء حر أو مرتبط. بخار الماء أو الماء السائل في التجاويف وجوف الخلايا هو ماء حر. الماء المحتجز بفعل التجاذب بين الجزيئات داخل جدران الخلايا يكون مرتبطًا بالماء، أي أنه مرتبط فعليًا بالبنية الخلوية للخشب.
نقطة تشبع الألياف (MC)fs) هي النقطة التي يتبخر عندها كل الماء الحر وتتشبع جدران الخلايا تمامًا. عندما يصل الخشب إلى نقطة تشبع أليافه، لا يمكنه الاحتفاظ بمزيد من الماء المقيد. عند مستوى أقل من تشبع الألياف، يبدأ الخشب بالانكماش أو الانتفاخ مع تغير محتوى الرطوبة فيه بالتناغم مع الظروف المحيطة به.
بالنسبة لمعظم أنواع الأخشاب، فإن قيمة تشبع الألياف لـ MCfs تبلغ نسبة تشبع الألياف حوالي 30%. ومع ذلك، تختلف نقطة تشبع الألياف من نوع لآخر ومن قطعة لأخرى. تصل نقطة تشبع الألياف في بعض الأنواع الاستوائية من أفريقيا إلى 17%. علاوة على ذلك، يجف السطح أولاً، مما يسمح له بالوصول إلى نقطة تشبع الألياف قبل الجزء الداخلي من الخشب.
ما هي الرطوبة النسبية؟
الرطوبة النسبية هي نسبة الضغط الجزئي لبخار الماء (H2O) إلى ضغط بخار الماء المشبع عند درجة حرارة معينة في خليط من الهواء والماء وبخار الماء. هذه هي الطريقة العلمية الدقيقة للتعبير عن ذلك. وبعبارة أبسط، تخيّل الرطوبة النسبية على أنها كمية الرطوبة في الهواء كنسبة مئوية من كمية الرطوبة التي يمكن أن يحملها.
تؤثر درجة الحرارة على الرطوبة النسبية للهواء، إذ تؤثر على كمية بخار الماء التي يستطيع الهواء استيعابها. تُستخدم المعادلة التالية عادةً لحساب الرطوبة النسبية للهواء:
ϕ = (هـw/هـ*w) ×100%
أين
ϕ = الرطوبة النسبية معبرًا عنها برقم عشري
ew = الضغط الجزئي لبخار الماء
e*w = ضغط البخار المشبع للماء عند درجة حرارة معينة
المزيد عن محتوى الرطوبة المتوازن
طالما لم يتم الوصول إلى نقطة تشبع الألياف، فإن الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الغلاف الجوي تؤثر بشكل كبير على محتوى الرطوبة في الخشب.
محتوى الرطوبة الذي لا يفقده الخشب ولا يكتسبه هو التوازن الكهرومغناطيسي. هذا التوازن ديناميكي بطبيعته، لأن الظروف المحيطة، كالرطوبة النسبية ودرجة الحرارة، تتغير باستمرار.
عندما توضع قطعة من الخشب في بيئة مُتحكم بها، فإنها تحاول تحقيق التوازن مع البيئة بمرور الوقت. يتكيف محتوى الرطوبة مع الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحيطة. بعد فترة زمنية معينة، يتوقف محتوى الرطوبة في الخشب عن التغير. يُطلق على هذا المستوى من الرطوبة اسم EMC.
طالما لم تتغير الرطوبة النسبية ودرجة حرارة محيطه، يبقى مستوى رطوبة الخشب عند مستوى التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) عند الوصول إليه. لذلك، يُعدّ تأقلم الخشب مع محيطه النهائي أمرًا بالغ الأهمية قبل استخدامه. فبمجرد تأقلمه مع بيئته ووصوله إلى مستوى التوافق الكهرومغناطيسي، يصبح خطر حدوث تغيرات فيزيائية فيه ضئيلًا... إلا إذا تغيرت البيئة.
كيف ترتبط التوافق الكهرومغناطيسي والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة ببعضها البعض
يمكن دراسة العلاقة بين محتوى الرطوبة والتوافق الكهرومغناطيسي والرطوبة النسبية وتقريبها عند درجة حرارة معينة.
لكل قيمة رطوبة نسبية عند درجة حرارة معينة، هناك نسبة مئوية مقابلة للتوافق الكهرومغناطيسي. لذلك، يمكن رسم التوافق الكهرومغناطيسي كدالة للرطوبة النسبية عند درجة حرارة معروفة. في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، تُعادل نسبة الرطوبة النسبية من 30% إلى 50% توافقًا بين 6% و9%. تجدر الإشارة إلى أن قيم التوافق الكهرومغناطيسي للخشب الصلب عادةً ما تكون أعلى من قيم التوافق الكهرومغناطيسي للخشب المُركّب.
ل تقدير معقول من أجل الحصول على EMC الهدف الحقيقي عند أي قيمة للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة، يمكن استخدام المعادلة التالية:
EMC = [ -ln (1 – ϕ) / 4.5 × 10-5 ( ت + 460 ) ] 0.638
أين
ln = اللوغاريتم الطبيعي (معادلة رياضية تحسب الوقت المستغرق للوصول إلى نقطة محددة)
ϕ = الرطوبة النسبية معبرًا عنها برقم عشري
T = درجة الحرارة بالفهرنهايت
يمكن أيضًا استخدام معادلة هايلوود-هوربين لتقدير العلاقة المعقدة بين التوافق الكهرومغناطيسي والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة رياضيًا. هذه الصيغة أكثر تعقيدًا، لكنها تُقدم نتائج أكثر دقة.
Meq = ( 1800 / و ) * ( (خ) / (1 – خ) + ( ك1خ + 2 ك1k2k2h2 ) / ( 1 + ك1خ + ك1k2k2h2 ))
أين
Meq = %EMC
T = درجة الحرارة بالفهرنهايت
h = الرطوبة النسبية الكسرية
و = 330 + 0.452 طن + 0.00415 طن2
ك = 0.791 + 4.63*10-4ت – 8.44*10-7T2
k1 = 6.34 + 7.75*10-4ت – 9.35*10-5T2
k2 = 1.09 + 2.84*10-2ت – 9.04*10-5T2
عمومًا، لا تؤثر درجة الحرارة على محتوى الرطوبة بنفس القدر الذي تؤثر به الرطوبة النسبية. ولذلك، فإن المناطق الساحلية مثل ميامي وسياتل واليابان، التي تتميز بمستويات رطوبة نسبية أعلى، تتمتع أيضًا بقيم أعلى لتوافق الغلاف الجوي (EMC) مقارنةً بالمناطق غير الساحلية.
تنزيل مجاني - 5 طرق توفر لك بها أجهزة قياس الرطوبة بدون دبابيس الوقت والمال
لماذا يعتبر محتوى الرطوبة المتوازن مهمًا؟
وبالتالي، فإن مخاطر عدم معرفة نسبة الرطوبة في الخشب من الضروري أيضًا فهم كيفية تقلب التوافق الكهرومغناطيسي للموقع الذي يعمل به على مدار العام.
عندما تتغير درجة الحرارة والرطوبة النسبية، يتغير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) بالتزامن مع ذلك. عند حدوث ذلك، يبدأ الخشب بإخراج أو امتصاص الرطوبة للتأقلم مجددًا مع التوافق الكهرومغناطيسي الجديد. خلال فترة التأقلم هذه، قد يحدث انحناء وتشقق وتشقق في الخشب.
تزداد احتمالية حدوث هذه الأعطال المرتبطة بالرطوبة بناءً على وتيرة تغيرات التوافق الكهرومغناطيسي وحجم تقلباتها. تُعدّ نيو أورلينز من أكثر المدن رطوبةً في الولايات المتحدة، ومع ذلك فهي أيضًا من أكثرها اعتدالًا. أي أنه لا توجد تقلبات كبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة النسبية على مدار العام.
وبالتالي، لا يحتاج منشئ الأرضيات إلى مراعاة قدر كبير من التورم والانكماش عند تركيب الألواح كما يفعل منشئ الأرضيات في مدينة أوكلاهوما سيتي، التي تتمتع بتنوع مناخي موسمي أكبر.
أسوأ سيناريو هو تركيب خشب ذي نسبة رطوبة عالية جدًا. هذا الخشب لا يزال في طور الموازنة مع محيطه، مما يعني انكماشًا كبيرًا حتميًا عند وصوله إلى حالة التوازن. في مثل هذه الظروف، من المرجح حدوث كوارث ناتجة عن الرطوبة.
3 نصائح لمساعدة أرضياتك على الوصول إلى التوازن؟
1. جدولة التسليم بعد أن يكون موقع العمل في ظروف الخدمة.
حتى القرب من الجص أو البناء غير المجفف قد يؤثر مؤقتًا على مقاومة الرطوبة للأرضيات الخشبية. تأكد من أن الأرضية الخشبية تتكيف تمامًا مع ظروف موقع العمل قبل التركيب، ويُفضل التركيب فقط عندما تكون المساحة جاهزة للاستخدام.
2. تأكد من أن الأرضيات الفرعية جافة بشكل كافٍ.
خاصةً في المباني الجديدة، لا تزال الأرضيات السفلية تحتفظ بمستويات رطوبة عالية. يجب أن تكون الخرسانة عند مستوى الرطوبة النسبية المحدد (اختبار الرطوبة النسبية (إن أفضل طريقة لقياس مستويات رطوبة الخرسانة بدقة هي استخدام مقياس دقيق لرطوبة الخشب)، ويجب اختبار الأرضيات الخشبية باستخدام مقياس دقيق لرطوبة الخشب للتأكد من أن الأرضيات الخشبية والأرضية الخشبية لهما مستويات رطوبة مماثلة.
إذا لم تكن كذلك، فسيلزم مزيد من الوقت للوصول إلى التوازن. قد يكون لديك أيضًا خيار استخدام منتج مناسب لتخفيف الرطوبة (مثل مثبطات البخار) قبل تركيب الأرضيات الخشبية.
3. امنح الأرضية وقتًا للتأقلم.
استشر دائمًا توصيات الشركة المصنعة الفردية بشأن تكييف منتجاتها.
بعد التسليم، يجب فتح الأرضيات المُغلّفة وفصلها قدر الإمكان للسماح بتدفق الهواء إلى جميع القطع وتعزيز التوازن خلال فترة التحميل. سجّل قراءة أولية باستخدام مقياس دقيق لرطوبة الخشب للمساعدة في تحديد كيفية تغير مستويات الرطوبة النسبية (MC) خلال الساعات والأيام القادمة.
خط فاغنر مترز أجهزة قياس رطوبة الخشب بدون دبابيس يتيح لك بسهولة أخذ قراءات متعددة يمكن تكرارها كلما دعت الحاجة دون الإضرار بسطح الأرضية.
4. التثبيت والانتهاء.
التركيب الدقيق جزءٌ أساسيٌّ من الحفاظ على جمال الأرضيات الخشبية طويل الأمد، وبمجرد أن يستقرّ MC مع موقع العمل، يمكنك المتابعة بثقة. كما يُساعد الطلاء على منع رطوبة السطح من التسرب، ولكن احرص على تزويد عملائك بنصائح صيانة دقيقة ليكونوا على دراية بالتغييرات التي قد تُشير إلى وجود مشكلة ناتجة عن مصادر رطوبة خارجية.
أهمية قياس محتوى الرطوبة بشكل صحيح
أجهزة قياس رطوبة الخشب من فاغنر صُممت أجهزة قياس الرطوبة من فاغنر لقياس نسبة الرطوبة في قطعة الخشب بسرعة ودقة، مما يُجنّب الأخطاء المكلفة. باستخدام جهاز فاغنر لقياس الرطوبة، يُمكن قياس الخشب بدقة وبقدر الحاجة قبل اتخاذ أي قرارات مهمة.
جرب حاسبة التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بنا
اكتشف لماذا من المهم معرفة محتوى الرطوبة الصحيح لمشاريع النجارة الخاصة بك.
لاري لوفر فنيّ أول في شركة فاغنر ميترز، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال قياس رطوبة الخشب. يحمل لاري شهادة في أنظمة الحاسوب، ويشارك في تطوير أجهزة وبرامج حلول قياس رطوبة الخشب.
آخر تحديث في 12 ديسمبر 2024
مرحباً، وجدتُ هذه المقالة شيقة للغاية. أدير شركة متخصصة في ترميم أضرار المياه. أود أن أقول إننا متخصصون في تجفيف ألواح عتبات المنازل بمساحة 2×4. أحياناً أواجه أعمالاً لا تجف جيداً، ويعتمد ذلك عادةً على مدة جفاف الخشب. نهدف إلى نسبة رطوبة تتراوح بين 14 و15%. على حد علمي، فإن معامل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) ليس مفيداً لي لأن ظروف تجفيف الخشب ليست طويلة، بمتوسط 5-7 أيام. لذا، إذا كانت درجة الحرارة المحيطة 88 درجة مئوية والرطوبة النسبية 17 درجة مئوية لمدة 5 أيام، فسيتم حساب معامل التوافق الكهرومغناطيسي بمجرد عودة الغرفة إلى حالتها الطبيعية. معامل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) في الآلة الحاسبة هو 3.8. هل هذا يعني أنه إذا كانت درجة الحرارة والرطوبة النسبية هما هاتان الدرجات دائماً، فسيكون معامل التوافق الكهرومغناطيسي للخشب هو نفسه؟
أيضًا، مع الأخشاب المعالجة، أواجه مشاكل في الوصول إلى هدف الجفاف، مما قرأته هو أن هناك خصائص كهربائية في المعالجة ويمكن أن تعطي قراءات خاطئة مع أجهزة قياس الرطوبة الكهربائية، هل لديك أي معلومات عن هذا؟
كاليب ،
نعم، أنت محق. ستكون نسبة الرطوبة النسبية 3.8% إذا استمرت هذه الظروف لفترة كافية. من الواضح أنك لا تريد أن تكون نسبة الرطوبة النسبية منخفضة إلى هذا الحد. هذه الحرارة والرطوبة المؤقتة تهدف فقط إلى تسريع وقت التجفيف. نسبة الرطوبة النسبية المستهدفة، والتي تتراوح بين 14% و15%، مناسبة للأخشاب اللينة.
الخشب المُعالَج حالةٌ مختلفة. توجد مركباتٌ معدنيةٌ في العديد من المعالجات المختلفة التي ترفع قراءات الرطوبة. ستُظهر عدادات القياس (الدبابيس) وغير (الدبابيس) قراءةً أعلى من محتوى الرطوبة الفعلي. يعتمد مقدار الزيادة على نوع وكمية المعالجة المُطبقة. عادةً، من المتوقع زيادةٌ تتراوح بين 1% و8%.
هل وحدات الوقت لمعادلة التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بك هي بالساعات؟
Hola Loffer، بعض منتجي المضغوطات ذات ثقوب 10 مم، تلك المضغوطات مغلفة بقاعدة من الراتنجات الفينولية المشبعة بورق كرافت. slds و شكرا
نعم، من المرجح أن تكون المشكلة في وجود فرق كبير في نسبة الرطوبة.
هناك احتمال آخر وهو اختلاف محتوى الرطوبة في الطبقات الرقيقة داخل الصفائح.
مرحبا لاري،
اشتريتُ مبنى جديدًا بطابق تجاري على مستوى الشارع، وشقق في الطوابق العليا. لم يكتمل بناء الطابق التجاري ولم يسكنه أحد قط. انكسر صمام مياه في الطابق الذي يعلوه. أوصتني شركة التأمين الخاصة بي بشركة متخصصة في إصلاح الأعطال. أحضروا معي جهاز قياس التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) وبدأوا بأخذ القياسات. ثم ركّبوا جهازًا لإزالة الرطوبة، وبدأوا بعزل المنطقة المغمورة بألواح بلاستيكية. أخبرتهم أن الأرضية لا تحتاج إلى حماية لأنها لا تزال قيد الإنشاء. قيل لي إن الألواح مصممة لتقليل مساحة المنطقة المراد إزالة الرطوبة منها قدر الإمكان.
في اليوم التالي، تساقطت الثلوج بغزارة في الخارج. كانت أرضية المبنى التجاري بأكملها باردة. دمر الماء جهاز التحكم بالسخان. كان جهاز إزالة الرطوبة يعمل بشكل سيء. كان فريق الإصلاح يرتدي معاطف شتوية أثناء إزالة الجدران الجافة والعازل. اعتذرتُ عن البرد وأخبرتهم أن جهاز التحكم بالسخان الجديد لن يتوفر قبل أسابيع.
بعد يومين، أُزيلت الأنقاض ونُظِّفت الأرضية. أُزيل جهاز إزالة الرطوبة. لكن الأرضية كانت مُصممة للبيع بالتجزئة، لذا عندما أشرقت الشمس، سمحت نوافذ العرض بدخول الكثير من الضوء، مما رفع درجة حرارة الغرفة إلى حوالي 70 درجة مئوية.
وصلتني فاتورة تنظيف الأضرار، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات، بما في ذلك قراءات التوافق الكهرومغناطيسي للجدران الجافة والإطارات والخرسانة. تم أخذ قراءات أساسية لكل مادة في منطقة جافة من المبنى.
دريوال 15
التأطير 12
الخرسانة شنومكس
وكانت القراءات التي تم أخذها في اليوم الأول للمواد الرطبة على النحو التالي:
دريوال 100
التأطير 75
الخرسانة شنومكس
بحلول اليوم الثالث، كانت قراءات التوافق الكهرومغناطيسي للمواد الثلاث مطابقة لقراءات المواد الأساسية الجافة. أرسلوا لي رسمًا بيانيًا يوضح تقاطع قراءات المواد مع خط الأساس للمادة في اليوم الثالث.
رأيتُ العامل يأخذ القراءة الأولى للتوافق الكهرومغناطيسي من الإطار المبلل. استخدم جهاز قياس ثنائي الإبرة. لا أعرف نوع الجهاز الذي استخدمه للحصول على القراءات من الخرسانة. ولا أفهم كيف كانت القراءتان الأوليتان من الحوائط الجافة والخرسانة ١٠٠.
أنا أيضًا في حيرة من أمري بشأن كيفية وصول المواد إلى مستوى الجفاف الأساسي في ثلاثة أيام فقط رغم برودة الجو. صُبّت الخرسانة منذ سنوات؛ ولا أفهم كيف تغيرت قراءات التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بها إطلاقًا.
يبدأ نطاق التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) عند "0" على مخططهم. ظننتُ أنه يجب أن يكون في حالة توازن. ومع ذلك، يُسمّون خطوط الأساس الخاصة بهم بالتوافق الكهرومغناطيسي للمادة.
تطلب الشركة بضع مئات من الدولارات لمعدات إزالة الرطوبة والأغطية البلاستيكية. أعتقد أن استخدامها غير مبرر.
هل تبدو بيانات هذه الشركة صحيحة بالنسبة لك؟ تُحوَّل جميع استفساراتي إلى قسم الحسابات المدينة في شركة المعالجة.
دانيال،
السؤال هو... ما مدى خطورة التسرب؟ إذا تم اكتشافه بسرعة ولم يتغلغل الماء عميقًا في الحوائط الجافة والخرسانة والإطار، فمن المنطقي أن يجف بسرعة.
ربما استخدموا مقياسًا بلا دبابيس بمقياس نسبي للتحقق من رطوبة الخرسانة.
الغرض من استخدام الأغطية البلاستيكية هو تركيز الهواء ذي الرطوبة المنخفضة إلى الموقع الرطب.
إذا كان الضرر الناجم عن المياه واسع النطاق وكنت تخطط لتثبيت أرضية حساسة للرطوبة، فإنني أوصي بالحصول على رأي ثانٍ وربما استخدام منتج Rapid RH الخاص بنا للتحقق من الرطوبة العميقة في الخرسانة.
مرحباً السيد لوفر،
هل يمكنك تقديم المرجع لمعادلة EMC: EMC = [ -ln (1 – ϕ) / 4.5 x 10-5 ( T + 460 ) ] 0.638
شكرا لكم,
هنري
مرحبا السيد لوفر
أنا طالب دراسات عليا، أُجري بحثًا حول العلاقة بين كمية العفن ومحتوى الماء كنسبة مئوية وزنية من الكتلة الجافة. سطح الأغلفة مصنوع دائمًا من ورق الجدران أو الجبس، فهل من المناسب ضبط مقياس الرطوبة على وضع الخشب؟ أعني أن عملية القياس تعتمد على خصائص الخشب.
أفضل،
وانغ
مرحبا،
من وصف المنتج لـ Orion 910:
يتيح وضع قياس الرطوبة النسبية أخذ قياسات الرطوبة النسبية للمواد غير الخشبية والأرضيات الخشبية الهندسية. هذا يعني أنه يمكنك استخدام جهاز قياس الرطوبة أوريون للحصول على ظروف الرطوبة النسبية لعدد من مواد البناء غير الخشبية ومنتجات الأرضيات.
السيد لوفلر - أقوم ببناء غرف نبيذ مُكيّفة في تكساس، وأبحث دائمًا عن مشاكل الرطوبة ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية. الهدف في غرفة النبيذ هو درجات حرارة تتراوح بين 55 و60 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح بين 50 و70 درجة مئوية. أي درجة حرارة أعلى من 70 درجة مئوية قد تُسبب مشاكل لأسباب عديدة.
المناخ حول جدران غرف النبيذ هو محيط المنزل - عادة ما يكون في درجة حرارة عالية من الستينيات إلى منخفضة السبعينيات و 60 - 70 درجة حرارة نسبية.
عادة ما تكون الجدران داخل وخارج غرفة النبيذ مغطاة بألواح الجبس.
أسئلتي هي:
إذا كانت الغرفة معزولة بشكل جيد ومُحكمة الغلق برغوة خلوية مغلقة على جميع الجدران والسقف والأرضية، فهل تعتقد أنه من الممكن أن تدخل الرطوبة إلى الغرفة عبر العوارض الخشبية أو باب خشبي؟ الجانبان الضيقان للعوارض الخشبية غير مُحكمين الغلق أو غير ملامسين للرغوة الخلوية المغلقة.
إذا بقينا على السيناريو المذكور أعلاه وقمتُ بإغلاق الجانب المكشوف من العازل بمادة مانعة للتسرب، فسيترتب على ذلك أن الرطوبة ستنتقل عبر الخشب من خارج غرفة النبيذ، ثم "تتوقف" عند الجانب المُغلق الموجود في غرفة النبيذ الأكثر برودةً ورطوبةً. إذا كان هذا صحيحًا، فهل عليّ القلق بشأن احتباس الرطوبة في العازل وتلفه؟
مرحبا جوست،
تأكد من شراء المسامير المجففة في الفرن عند بناء جدران غرفة النبيذ الخاصة بك.
يُنصح بفحص كل دعامة للتأكد من نسبة الرطوبة المناسبة (أقل من ٢٠٪) قبل الشراء. لن تُشكّل الفروقات الطفيفة في الرطوبة النسبية مشكلة طالما اشتريت خشبًا مجففًا في الفرن، وبالطبع، لا تتبلل الدعامات.
فيما يلي رابط لأحد أجهزة القياس لدينا التي أوصي بها لقياس المسامير إذا لم يكن لديك جهاز قياس الرطوبة حاليًا.
https://www.wagnermeters.com/shop/orion-910-deep/
شكرًا على فرصة السؤال والإجابة. بعد قراءة التعليق، هل يعني ذلك أنه إذا حصلتُ على محتوى الرطوبة المتوازن (EMC) لبلاطة خرسانية، فلا توجد طريقة لتقدير محتوى الرطوبة (MC) للخرسانة باستخدام قيم EMC؟
شكراً لك
بيتر،
إن المقال الذي تشير إليه يتعلق بالخشب والمواد التي أساسها الخشب.
يتم قياس محتوى الرطوبة في الخشب كنسبة مئوية من محتوى الرطوبة، بينما في الخرسانة، يتم قياسها كرطوبة نسبية في عمق البلاطة.
لا توجد أهمية لمحتوى الرطوبة المتوازن (EMC) في الخرسانة.
شكرًا لك على الشرح المفصل لـ EMC. لديّ شحنة من خشب البلوط 8/4 في فرني حاليًا. لديّ مسامير معزولة في المنتصف (بعمق بوصة واحدة) ومجموعة بالقرب من السطح. كيف أعرف متى وصل الخشب إلى EMC؟ يكون المنتصف دائمًا أعلى من السطح، وهذا منطقي. هل أعتمد على المتوسط؟ إذا كنت أهدف إلى نسبة رطوبة 1% لمنتج نهائي، فهل هذا هو المتوسط أم أحتاج إلى قراءة المنتصف عند 8%؟ شكرًا لك، لقد كنت أواجه صعوبة في فهم هذا المفهوم لفترة.
يوحنا،
من الأفضل الحصول على ٨٪ من السُمك. يُمكن تحقيق ذلك بتكييف شحنة الفرن.
بمعنى آخر، يُقلل هذا من إجهاد تجفيف الخشب لفترة أطول. هذا من شأنه أن يُساعد على توزيع الرطوبة بالتساوي.
مصدر جيد للمساعدة في التجفيف هو http://www.kilndrying.org.
مرحبا لاري،
أنا صانع أثاث من إندونيسيا، وأصدر منتجاتي إلى الهند مؤخرًا. نستخدم بشكل رئيسي أنواعًا مثل خشب الساج والماهوجني والبانجكيراي.
(خشب صلب استوائي). نحقق نسبة رطوبة تبلغ حوالي 8% لجميع أثاثنا عند شحنه من مصنعنا. تستغرق الشحنة حوالي 40 يومًا للوصول إلى وجهتها. يتميز جنوب شبه الجزيرة الهندية برطوبة عالية. بمجرد وضع الأثاث في المكان المطلوب، يبدأ بالانكماش عند المفاصل، تاركًا فجوات دقيقة (يبدو هذا متسخًا، صدقني).
أعتقد أن هذا يعود إلى محاولة الخشب تحقيق التوافق الكهرومغناطيسي في بيئته الجديدة. هل يمكنك مساعدتي في حل بسيط للتغلب على هذه المشكلة أو تقليلها؟ وكيف يمكنني التحكم في تباين رطوبة الخشب؟
أطيب التحيات
فاريش،
أنا مرتبك قليلاً، لأن الخشب سيزداد حجمه (ينتفخ) إذا وُضع في بيئة أكثر رطوبة. أنت تزعم أنه يتقلص بمجرد وصوله إلى وجهته النهائية. هذا يعني أن نسبة الرطوبة في الخشب القادم من مصنعك كانت أعلى. ربما يكتسب الرطوبة أثناء الرحلة؟ من الأفضل معرفة ظروف البيئة التي سيعيش فيها، لتتناسب مع ظروف مصنعك. ربما يُساعد تغليف الخشب بغلاف بلاستيكي محكم الإغلاق.
مرحبا لاري،
ذكرتَ في المقال أنه يمكن استخدام معادلة هايلوود-هوربين لتقدير التوافق الكهرومغناطيسي، إلا أن قيم التوافق الكهرومغناطيسي للمركبات الخشبية عادةً ما تكون أقل. هل لديك علم بأي عمل أُجري على نمذجة التوافق الكهرومغناطيسي مع تغيرات الرطوبة ودرجة الحرارة لمنتجات الألواح الخشبية أو الكرتونية؟ أعمل على قطع من الألواح الخشبية في رطوبة نسبية منخفضة جدًا (حوالي 10%) ودرجات حرارة مرتفعة نسبيًا (حوالي 120-140 درجة فهرنهايت). سأكون ممتنًا لأي مساعدة أو توجيه بخصوص المراجع.
مرحباً إلينا،
نعم، تكون قيم التوافق الكهرومغناطيسي لمعظم المركبات الخشبية أقل لأنها ليست ماصة مثل الخشب.
لا أعلم عن أي اختبارات يتم إجراؤها باستخدام اللوح الخشبي.
يمكنك البدء بالبحث عن "اختبارات اللوح الخشبي".
مرحباً السيد لوفر،
هل يمكنك من فضلك توجيهي نحو مصدر للعثور على بيانات EMC Vs الرطوبة النسبية لكبريتات دوديسيل الصوديوم.
مرحبا كومال،
لدى Wagner Meters تطبيق مجاني يسمى "WoodH2Oيُمكنك تنزيله على أجهزة iPhone أو Android. يُعطيك هذا التطبيق قيمة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) مُعبّرًا عنها بنسبة الرطوبة بالوزن. يجب أن تعرف درجة الحرارة والرطوبة المحيطة.
سيد لاري، شكرًا جزيلاً لك على مقالتك الرائعة. لدي سؤال بخصوص محتوى الرطوبة. إذا كانت الكتلة المولية تساوي الكتلة المولية = (كتلة - كتلة)/كتلة، فهل تُحتسب الكتلة المولية (كتلة الخشب بدون رطوبة) مع الماء المقيد أم مع الماء الحر فقط؟
أعني أن الخلايا تكون رطبة ويتم استهلاك الماء الحر فقط (تبخره) عندما تكون الكتلة خالية من الرطوبة؟
مع أطيب التحيات
مرحبا مارييلا،
المعادلة MC = (m-mod)/mod كما ذكرتها جيدة للماء المرتبط (الماء داخل جدران الخلايا).
يُعرَّف الماء الحر بأنه الماء الموجود خارج بنية الخلية. ويُسمى أيضًا تشبع الألياف، ويحدث عند نسبة رطوبة حوالي 30%. من الصعب جدًا قياس نسبة الرطوبة بدقة في الخشب المشبع بالألياف الذي يزيد عن 30%.
مرحبا لاري،
لديّ ألواح باركيه من خشب البلوط أصبحت منحنية. بقيت هذه الألواح في غرفة بدرجة حرارة 73 درجة مئوية ورطوبة نسبية 33% لمدة 6 أسابيع. هذه المدة كافية جدًا لبلوغ الألواح مستوى التوافق الكهرومغناطيسي. مع ذلك، قمت بقياس مستوى التوافق الكهرومغناطيسي إلى 0% باستخدام مقياس رطوبة دبوسي. وفقًا لـ WoodH2O، يجب أن يكون مستوى التوافق الكهرومغناطيسي 6,6. هل يمكن للخشب حقًا أن يصل إلى مستوى التوافق الكهرومغناطيسي 0%، أم أن هناك خللًا في مقياس الرطوبة؟
مع تحياتي
كنوت
مرحبا كنوت،
أجهزة قياس الرطوبة الدبوسية ليست مناسبة لقياس محتوى الرطوبة في نطاق منخفض جدًا، وخاصةً أجهزة قياس الرطوبة الدبوسية الرخيصة. الخبر السار هو أن ألواح خشب البلوط يجب أن تكون جافة جدًا.
أنصح بشراء عداد بدون دبابيس مثل Wagner MMC220. إليك رابط لمزيد من المعلومات:
https://www.wagnermeters.com/moisture-meters/
شكراً جزيلاً لمساعدتك. سأبحث في الأمر وأدعو الله أن يكون كذلك!
مرحباً لاري. لدي سؤال أتمنى أن تجيب عليه بكل ما لديك من معرفة عن الخشب. خزائن مطبخي تُنتج سائلاً، ولا توجد أنابيب، لذا أتساءل إن كان الخشب يعاني من مشكلة بسبب تشبع الألياف. هل هذا ممكن؟
مرحبا ميشا،
من غير المرجح أن تكون خزائن مطبخك مبللة إلى هذه الدرجة. يستخدم مصنعو خزائن المطبخ الخشب المجفف لمنع مشاكل أخرى مثل التشقق والالتواء.
إذا كنت متأكدًا من عدم تسرب الطعام، فربما يكون هناك صمغ أو راتنج يخرج من الخشب. في هذه الحالة، يجب أن يكون التسرب بكمية قليلة ويتوقف في النهاية.
السيد لوفر،
لقد اطلعتُ على مقالتك. أردتُ حساب محتوى الرطوبة عند التوازن للألواح المضغوطة مسبقًا، وهي أيضًا مادة سليلوزية ذات كثافة أقل من الخشب. هل يُمكن استخدام نفس الصيغة للحساب أم لا؟
مرحبا كراتي،
ستعمل المعادلة "MC=(M-Mod)/Mod" مع أي مادة صلبة طالما أنك لا تفقد أيًا من المادة أثناء عملية التجفيف.
شكرا لكم,
لاري
السيد لوفر،
شكرًا لك على مقالتك الممتازة. هل هناك أي قواعد عامة لتقدير المدة اللازمة للوصول إلى التوازن الكهرومغناطيسي؟ على سبيل المثال، إذا كان لديّ قطعة من خشب الزيزفون بسمك معين عند رطوبة نسبية معروفة، مثلاً 7%، ووضعتها في حجرة ذات رطوبة نسبية 60% عند درجة حرارة 70 درجة فهرنهايت، فهل هناك طريقة لتقدير المدة اللازمة للوصول إلى التوازن الكهرومغناطيسي الجديد (التوازن الكهرومغناطيسي = 10% إذا استخدمتُ الصيغة أعلاه بشكل صحيح). شكرًا لك.
مرحبا إد ،
أولاً، أحصل على EMC بنسبة 11% باستخدام قيم الرطوبة ودرجة الحرارة الخاصة بك عندما أستخدم التطبيق المجاني "WoodH2Oلا توجد صيغة لتحديد الوقت اللازم للوصول إلى حالة التوازن، نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة، مثل نوع الخشب وأبعاده. الأخشاب الثقيلة والكثيفة تستغرق وقتًا أطول. يُفضل مراقبة الرطوبة دوريًا باستخدام مقياس الرطوبة.
السيد لوفر
شكرا لك على توضيحك لمحتوى الرطوبة المتوازن.
أخطط لشراء كمية كبيرة من ألواح الخشب باهظة الثمن، والتي من المحتمل أن تُطحن في مناخ رطب لتركيبها في منزلي بصحراء موهافي (لاس فيغاس). سأضطر إلى تثبيتها هنا حتى تصل إلى حالة التوازن قبل تركيبها. أتساءل عن فائدة استخدام جهاز قياس الرطوبة بدون دبابيس أو دبابيس على الخشب المطلي بطبقة نهائية سداسية الجوانب. هل سيتمكن جهاز القياس بدون دبابيس من رصد الرطوبة بعد طبقة الطلاء؟ هل يجب عليّ قطع قطعة للحصول على قياس دقيق أم استخدام جهاز قياس دبابيس؟
مرحبًا كيني ،
برأيي، الميزة الوحيدة لمقياس الرطوبة الدبوسي هي إمكانية دقّ الدبابيس في أعماق مختلفة من الخشب، بشرط أن تكون الدبابيس معزولة. هذا يسمح لك بتجاوز أي طبقة خارجية.
تصل عدادات Wagner بدون دبابيس إلى عمق حوالي ¾ بوصة في الخشب وهي الطريقة المثلى بشرط أن يكون اللمعان بضعة ملليمترات فقط وغير معدني.
مرحباً السيد لاري لوفر،
لقد قرأت مقالاتك الشيقة. هل يمكنك شرح العلاقة بين نقطة تشبع الألياف ومحتوى الرطوبة المتوازن في الخشب؟
مرحبا أنجو،
هذان شيئان مختلفان.
توجد خلايا صغيرة في ألياف الخشب. يحدث تشبع الألياف عندما لا تستطيع هذه الخلايا الاحتفاظ بمزيد من الماء. يتراكم الماء خارج هذه الخلايا، ويُشار إليه أحيانًا باسم "الماء الحر".
محتوى الرطوبة المتوازن هو محتوى الرطوبة الذي سيصل إليه الخشب في النهاية عند تعرضه لنفس الظروف المحيطة به. وتُعد درجة حرارة الغرفة ورطوبتها من العوامل المؤثرة.
على سبيل المثال، إذا كانت قطعة من الخشب موجودة في بيئة خاضعة للرقابة تبلغ درجة حرارتها 70 درجة فهرنهايت ورطوبة 50%، فإن الخشب سوف "يتساوى" عند نسبة رطوبة تبلغ 9.2%.
لقد استخدمت تطبيق Wagner المجاني المسمى "WoodH2O".
شكرا لكم,
لاري لوفر
مرحباً السيد لاري لوفر،
لقد كنت أقرأ مقالتك الشيقة. عليّ إجراء تجربة على جدار، حيث وضعتُ مستشعرات (لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية) على أعماق مختلفة من الجدار، وأرغب في تحديد محتوى الرطوبة عند تلك النقاط من خلال قيم محددة للرطوبة النسبية ودرجة الحرارة، لذا سؤالي هو: كيف يُمكن ذلك؟ أُصرّ على استخدام محتوى الرطوبة MC وليس محتوى الرطوبة المتوازن EMC، لأنني أريد دراسة الأداء المؤقت للجدار، لذا لن أنتظر التوازن عند كل قيمة للرطوبة النسبية... آمل أن يكون سؤالي واضحًا لك.
مع أطيب التحيات
طارق
مرحبا طارق،
قراءات الرطوبة (رطوبة الهواء المحيط) مفيدة فقط لتحديد محتوى الرطوبة المتوازن على مدى فترة زمنية طويلة. لن تُفيدك قراءات الرطوبة إذا كنت بحاجة لمعرفة محتوى الرطوبة الآن.
لا أعرف المادة التي ترغب في قياسها، لكنني أفترض أنها خشب أو مادة بناء أخرى كالجبس أو الحوائط الجافة. جهاز قياس الرطوبة المصمم لقياس هذه المواد سيعطيك قراءات نسبة الرطوبة بمجرد وضعه على المادة المراد قياسها.
أوصي بالنموذج أدناه لقياس العديد من أنواع مواد البناء المختلفة:
https://www.wagnermeters.com/shop/bi2200-building-inspection-moisture-meter/
شكراً لك
لاري
سيد لوفر، صادفتُ مقالتك أثناء بحثي عن معلومات حول العناية بآلتين موسيقيتين خشبيتين أمتلكهما من القرن الثامن عشر. لطالما كنتُ شديد الحرص على الحفاظ على رطوبة نسبية تتراوح بين 18% و40% (ويفضل أن تكون 60% تقريبًا)، لكنني ما زلتُ ألاحظ اختلافات كبيرة في استجابتها لدرجات الحرارة والارتفاعات المختلفة، وربما حتى الضغط الجوي، حتى مع الحفاظ على رطوبة نسبية ثابتة تمامًا من خلال أجهزة التحكم بالرطوبة.
أُشير إليّ أن بخار الماء تحت الضغط الجزئي قد يكون طريقة أفضل لقياس محتوى الرطوبة (على ما أعتقد، هذا هو التوافق الكهرومغناطيسي الخاص بك). هل يمكنك إرشادي إلى المزيد من الكتب حول هذا الموضوع والتي يسهل على عامة الناس قراءتها؟ أو هل لديك المزيد لإضافته؟
أفضل،
علامة
مرحبا مارك،
كما تعلم، الخشب أشبه بإسفنجة كثيفة. يمكنه اكتساب الرطوبة أو فقدانها حسب الظروف المحيطة. محتوى الرطوبة المتوازن (EMC) الذي أشرت إليه هو نسبة الرطوبة التي سيصل إليها الخشب في النهاية بشرط ثبات الظروف المحيطة.
إذا كان لديك هاتف ذكي، فإن فاغنر لديه تطبيق مجاني يحدد التوافق الكهرومغناطيسي بناءً على ثبات الرطوبة ودرجة الحرارة. يُسمى هذا التطبيق "خشب H2O".
لدينا أيضًا مجموعة كبيرة من المواد الخشبية المجانية على موقعنا على الإنترنت https://www.wagnermeters.com/wood-moisture-meter/.
شكرا لك على سؤالك.