Главная · Электробезопасность · Биологические и механические повреждения, прочие пороки древесины. Вормхолы ВХ и ПОСы

Биологические и механические повреждения, прочие пороки древесины. Вормхолы ВХ и ПОСы

Пороками заготовляемой древесины называют по всему миру определенные, выявляемые дефекты ствола. Эти дефекты в основном могут ограничивать сферу необходимого применения заготовок и уменьшают сорт пиломатериала. Определенные из пороков могут быть обнаружены еще при первом внешнем, внимательном осмотре. Некоторые недостатки древесины полностью сводят к минимуму возможность ее дальнейшего предполагаемого использования, другие только ограничивают .

Все пороки внешней и внутренней части дерева можно подразделить на естественные, то есть возникающие на этапе роста, и образующиеся уже после производственной обработки или хранения древесины.

Естественные недостатки дерева постепенно или быстро развиваются под влиянием разных по характеру и времени воздействия причин, это и неподходящие условия погоды в местности произрастания, случайные внешние удары, неблагоприятная деятельность насекомых и микроорганизмов, процесс старения дерева.

Выявленный недостаток может по-разному отражаться всего пиломатериала. Некоторые недостатки, например гниль по всему стволу, считаются безусловными, то есть эти дефекты не дадут вам применять древесину там, где необходимо. Другие пороки, например, расположенные в определенном месте завитки и сучки, наоборот весьма ценятся мастерами.

Пороки, образующиеся под механическим влиянием на заготовленную древесину, принято называть дефектами обработки. На качестве всей древесины негативно может сказаться хранение заготовленных стволов деревьев, их неправильная . От выявленных специалистами пороков зависит сортность материла, поэтому недостатки определяются по ГОСТ 2140-81.

Подробнее о разновидностях пороков древесины — на видео:

Гниение

Под гниением понимают негативный процесс выражающийся разложением древесных волокон. Возникает гниение вследствие определенной деятельности плесени, грибков и болезнетворных микроорганизмов с разрушающим влиянием. Гниение может возникать еще в момент роста дерева, выявления подобных пороков снижает ценность сырья, поскольку подразумевает порчу его слоев и развитие различных болезней древесины.

В основном развитию гнилостных процессов способствует завышенная от нормы влажность. Гниль в дереве влияет на его экологичность и снижает качество заготовок на производстве до трех и меньше баллов.

В начальной стадии своего развития гниль определяется оценщиком по изменившейся окраске древесины, по снижению ее прочности. Затем постепенно пораженный участок разрушается и преобразуется в труху. Часто после срубки дерева обнаруживается полностью внутренняя трухлявая часть древесины, хотя с внешней стороны изменений может не быть никаких.

Гниль в сердцевине обусловлена развитием некоторых микроорганизмов, проникающих в срединную часть ствола через ранки, сучки. Так патологически измененное дерево не годится для изготовления нужных пиломатериалов, но часто после некоторой дополнительной обработки используется для создания уникальных по виду художественных изделий.

От гнили заготовленную древесину предохраняет сухость в помещениях и хорошая вентиляционная система. Заготовленный пиломатериал подвергают процессу обработки специальными антисептическими средствами и пропитками.

Различные типы гниения древесины

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

Пов­реждения насекомыми

Ядрово-заболонные гнили мертвой древесины

Эти гнили могут развиться после вторичного увлажнения древесины и захватить одновременно заболонь и ядро. В зависимости от условий, в которых находится древесина, ее разрушают грибы разных экологиче­ских групп, вызывая различные гни­ли.

Гнили ле­жалой древесины. Дре­весина днем нагревается, ночью ох­лаждается, зимой промерзает, в су­хую погоду пересыхает, в сырую- переувлажняется и т. д. В таких условиях некоторые грибы способны разрушать древесину. В основном эти грибы появляются на сруб­ленной древесине при ее многолет­нем неправильном хранении, а также в лесу на сухостое и валеже.

Ядрово-заболонные гнили, разви­вающиеся в этих условиях, бывают разных типов. Наиболее распростра­ненный тип разрушения, особенно хвойной древесины,-бурая деструк­тивная гниль.

Древесина в первой стадии пораже­ния становится светло-желтой, затем красноватой. В ней появляются мел­кие трещины и приятный запах В конеч­ной стадии гниль темно-коричневая мелкотрещиноватая, но с большими трещинами, иногда заполненными грибницей. Очень часто гниение идет преимущественно на некоторой глу­бине. оставляя поверхность неразру­шенной и по внешнему виду здоро­вой. Разрушение очень активное.

Белая ядрово-заболонная гниль встречается в этих условиях на дре­весине лиственных пород и вызыва­ется трутовичками-сапрофитами.

Пестрая ядрово-заболонная гниль встречается в этих условиях на дре­весине дуба и некоторых хвойных пород, но очень редко.

Большинство указанных сап­рофитных грибов быстро разрушают древесину, особенно если она нахо­дится в оптимально увлажненном со­стоянии, которое впоследствии под­держивается и самими грибами.

Червоточинами называются пов­реждения древесины в виде повер­хностных бороздок, внутренних хо­дов (каналов) и отверстий, проделан­ных насекомыми, чаще всего их личинками.

Возникающие в свежесрубленной и хранящейся дре­весине и причиняемые подкоровыми лесными и штабельными вредителя­ми.

Червоточины вы­зываются насекомыми, поврежда­ющими преимущественно свежезаго­товленные лесоматериалы, а также сухостойные и ослабленные деревья на корню. В некоторых случаях ими повреждается также и древесина вполне жизнеспособных деревьев. Как правило, насекомые, поража­ющие неокоренную свежезаготов­ленную древесину, заканчивают цикл своего развития в еще непросохшей древесине. После просыхания древе­сина такими вредителями вторично не повреждается.

Червоточины круглых лесоматери­алов. Вызываются весьма разнооб­разными в систематическом отноше­нии насекомыми, биологические осо­бенности которых определяют глуби­ну и характер поражения сортимен­тов.



В круглых лесоматериалах разли­чают червоточины поверхностную, неглубокую (заболонную) и глубо­кую (ядрово-заболонную).

Поверхностная червоточи­на . Мелкие (диаметром 1-3 мм) обычно многочисленные бороздки, ямочки и отверстия в коре и на границе между корой и древесиной с весьма незначительным поверхно­стным углублением в последнюю. Встречается на всех породах, наибо­лее часто и в большом количестве на хвойных. Появляется на неокорен­ной древесине. Хорошо заметна только после снятия коры; до этого может быть обнаружена по вход­ным, вентиляционным и лётным от­верстиям, проделываемым жуками, либо по кучкам буровой мукивозлевходных отверстий.

Причиняется жуками (в основном короедами и некоторыми златками) и их личинками.

Неглубокая, или заболонная, червоточина. Крупные и мелкие ходы насекомых, углубля­ющиеся в древесину на 1-4 см и затрагивающие обычно только заболонь. Встречается на многих древес­ных породах. Появляется чаще всего на неокоренной древесине и наблю­дается на поверхности круглого сор­тимента после снятия коры в виде неправильных бороздок и углубле­ний, ведущих в глубь древесины. Заболонные червоточины, имеющие диаметр до 3 мм, называются нек­рупными, при большем диаметре отверстий червоточины называются крупными.

Причиняется древесинниками, уса­чами, жуками-корабельщиками, не­которыми рогохвостами и лубоеда­ми.

Глубокая, или ядрово-заболонная, червоточина . Круп­ные и мелкие ходы насекомых, про­низывающие круглый сортимент на глубину свыше 4 см и захватыва­ющие" при этом ядро иногда до самой сердцевины. Встречается на многих хвойных и лиственных породах. По­является чаще всего в неокоренных лесных материалах, иногда и в око­ренной древесине, а также в расту­щих деревьях. Причиняются усачами, рогохвоста­ми, муравьями, древоточцами и плоскоходами

Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства древесины. Однако в круглых лес­ных материалах через поверхно­стную червоточину распространяет­ся синева и другие грибные пораже­ния заболонной древесины.

Заболонная и ядрово-заболонная червоточина понижают сортность круглых сортиментов. Поврежден­ный пиловочник может дать значи­тельный процент пиломатериалов с червоточиной, а фанерное сырье- низкий выход высококачественной фанеры.

Размеры пораже­ния определяются количеством от­верстий на 1 пог. м сортимента или на весь сортимент. Устанавливается разновидность червоточин по глуби­не и диаметру. Отмечается наличие или отсутствие гнили.

Червоточины пиломатериалов и фа­неры. В зависимости от глубины повреждения червоточины подразде­ляются на поверхностные, неглубо­кие и глубокие. Поверхностная чер­воточина-мелкие отверстия и ходы шириной 1-3 мм или бороздки глу­биной не более 3 мм. Неглубокая червоточина-ходы глубиной до 5 мм. Глубокая червоточина-ходы глубиной свыше 5 мм. На поверхно­сти пиленых, строганых и лущеных сортиментов наблюдаются в виде от­дельных более или менее многочис­ленных крупных отверстий и про­дольно вскрытых каналов круглого, либо овального сечения или мелких отверстий и каналов круглого сече­ния, нередко окруженных побурев­шей, засиневшей или загнившей дре­весиной. Червоточину с отверстиями шириной не более 3 мм называют некрупной, а с отверстиями более 3 мм-крупной. Червоточины, встре­чающиеся в пиломатериалах, возни­кают, как правило, еще в круглых сортиментах до их распиловки и при­чиняются насекомыми.

Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства древесины, неглубокая и глубокая нарушают целостность древесины и при большом количестве снижают ее механические свойства, а проникшие через ходы насекомых споры грибов могут вызвать появление синевы и гнили в непросушенных пиломатери­алах. Развитая червоточина (особен­но глубокая) резко снижает сор­тность лесоматериалов и делает их непригодными для многих целей. Сильно обесценивает сортименты, идущие на изготовление тары.

Устанавливают раз­новидность червоточины и опре­деляют количество отверстий на 1 м длины или на всю длину сортимента, а в фанере на лист. Отмечается наличие или отсутствие гнили.

Червоточины появляются вследствие жизнедеятельности в древесине биологических организмов, многие из которых могут превратить качественную древесину в непригодный материал. Понятие червоточина известно не только в сфере строительства деревянных домов , ведь этим словом называют ходы, сделаны червями или другими насекомыми в любом материале.

Древесина - это природный стройматериал, который используют для своей жизнедеятельности многие жуки-червяки, бактерии и грибки. Из-за их многочисленности червоточина - это очень часто встречаемый порок.

По своему характеру ходы в древесине бывают мелкими и глубокими, сквозными и поражающими только поверхностность, а также частыми и одиночными. Мелкими являются следы поражения, когда «туннель» не превышает в диаметре трех миллиметров. Такие поражения считаются неопасными. Более серьезные проблемы доставляют ходы большего диаметра.

Червоточины, которые относят к поверхностным, представляют собой открытые бороздки, которые повреждают только мягкую кору, а твердые древесинные слои остаются нетронутыми. Поверхностные повреждения полностью убираются при деревообработке вместе с припуском. Глубокие поражения сильно портят деловую древесину, так как активные личинки становятся причиной грибкового поражения дерева, оно быстро становится трухлявым.

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.