Состав
Перед процессом лущения бревна предварительно вымачиваются для увелечения содержания влаги. Это помогает получать более гладкий шпон. Затем шпон высушивается до влажности 4-8%. В некоторых случаях небольшие полосы шпона могут соединяться в полноразмерные листы при помощи склеивания краев, сращивания или использовании перфорированной бумажной клеющей ленты. Открытые дефекты, такие как отвертсия от сучков, могут заделываться, используя вставки или заполнители для улучшения сорта фанеры. Высушенный, обрезанный и восстановленный шпон сортируется по сортам обычно при визуальном обследовании. На шпон наносится синтетический клей и прилегающие друг к другу слои шпона соединяются между собой с направлением волокна под углом 90°.
Внешний вид
Внешний вид поверхости
Внешний вид поверхности фанеры зависит от породы древесины и сорта шпона, применяемого для верхнего ( наружнего ) слоя фанеры. Классификация внешнего вида поверхности представлена в пяти частях европейского стандарта
EN 635 “Фанера - Классификация по внешнему виду поверхности”:
Параметры, включенные в EN 635 Часть 1, 2 и 3 :
- cучки ( knots );
- трещины (splits );
- отвертия от насекомых ( insect holes );
- включения смолы и коры (bark and resin pockets);
- гниль (decay);
- соединение шпона (veneer joints);
- заделка отверстий (repairs);
- дефекты кромок (edge defects).
Для 5 разных сортов шпона установлены соответствующие допуски по дефектам ( например, у лучшего сорта Е практически отсутствуют все дефекты ). Допуски различаются между древесиной твердых( EN 635-2) и мягких ( EN 635-3) пород, так что надо принимать во внимание выбор правильного определения сорта шпона. На конечный цвет панели влияет также нанесенная отделка и эффект воздействия окружающей среды и эффект старения.
Часть 4 стандарта EN 635 определяет параметры, которые влияют на отделку и покрытие фанеры и включает следующие факторы:
- внешняя поверхность (surface);
- класс, характеризующийся внешним видом (minimum appearance class);
- толщина фанеры наружнего слоя (thickness of face veneer);
- дефекты в первом внутреннем слое шпона (defects in first inner ply);
- класс клея (bonding class).
Хотя качество шпона влияет на механические характеристики фанеры, его классификация, данная в стандарте EN 635, предназначена только для определения визуального внешнего вида панели и не предназначена для определения конструкционных сортов фанеры.
Плотность, масса и размеры
Плотность панели и соответственно, ее масса, различаются в зависимости от используемой древесины. Большая часть конструкционной фанеры имеет плотность в пределах от 400 до 700 кг/м3. Некоторые виды прессованной под высоким давлением специальной (пуленепробиваемой) фанеры могут иметь плотность больше чем 1000 кг/м3 .
Фанера имеет толщину от 1,5 мм до 40 мм, но основные используемые толщины лежат в пределах от 8 мм до 25 мм.
Обычные размеры листа следующие:
- 1525 x 1525 мм
- 2440 x 1220 мм
- 2440 x 610 мм (обычно со шпунтом)
- 2500 x 1250 мм
- 3050 x 1525 мм
- 3050 x 1250 мм
Классификация
Имеются следующие стандарты для классификации фанеры:
Условия окружающей среды, для которой годится фанера каждого класса, определены в соответствии с параметрами класса опасности согласно
EN 335-3 : 1996 “Долговечность древесины и продукции из нее. Определение классов опасностей при биологическом воздействии. Часть 1. Применение к древесным панелям”.
Сухие условия: для внутреннего применения без риска увлажнения, определенные в классе опасности 1, с содержанием влаги, соотвествующей условиям окружающей среды при температуре 20°C и 65 % относительной влажности.
Влажные условия: для использования в защищенных наружных применениях, определенных в классе опасности 2, с содержанием влаги, соотвествующей условиям окружающей среды при температуре 20°C и 85 % относительной влажности.
Наружные условия: для использования в незащищенных наружных применениях, определенных в классе опасности 3, где содержание влаги превыщает 20%.
Физические характеристики
Климат
Также как другие древесные панели, фанера гигроскопична и ее размеры изменяются в зависимости от изменения влажности. Однако любая древесина стремиться расширяться/сжиматься более в направлении поперек волокна, чем в направлении вдоль волокна. Структура фанеры такова, что слой шпона с продольным направлением волокна стремиться ограничить прилегающий слой шпона с поперечным направлением волокна. В результате изменение размеров фанеры достаточно мало. Обычно изменение влажности на 1% вызывает увелечение или уменьшение длины и ширины фанеры на примерно 0,15 мм на 1 м длины. И соответственно, толщина при изменение влажности на 1% изменяется в пределах от 0,3% до 0,4%.
Биологическое воздействие
Долговечность фанеры зависит не только от качества связующего клея, но и от долговечности используемого шпона. Риск биологического поражения фанеры представлен в стандарте
EN 335-3 в соответствии с классами опасности 1, 2 и 3.
Использование фанеры в прямом контатке с грунтом или водой ( класс опасности 4 ) и в контакте с морской водой ( класс опасности 5 ) допускается только при определенных сопоставимых характеристиках фанеры. В стандарт включена также классификация фанеры по стойкости к поражению насекомыми, включая термитов и морских буравщиков.
Паронепроницаемость
Значение фактора паронепроницаемости (m) для панелей фанеры обычно принимается от 50 до 110 в зависимости от плотности и сорта фанеры.
Теплопроводность
Значение коэффициента теплопроводности для панелей фанеры зависит от ее плотности и принимается от 0.07 до 0.24 W/m.K.
Пожаростойкость
Согласно новой европейской системе классификации необработанная специальным образом фанера в основном относится к классу D, исключая случай применения в качестве ламинированного покрытия пола ( класс DFL ).