Застосування конструкційних деревинних плитних матеріалів у будівництві

Автор(и)

  • Р. Г. Салабай* к.т.н., доцент Національний лісотехнічний університет України
  • І. І. Салабай к.т.н., старший викладач Національний лісотехнічний університет України
  • Р. Б. Щупаківський к.т.н., доцент Національний лісотехнічний університет України
  • І. М. Матюшенко к.т.н., доцент Національний лісотехнічний університет України
  • С. В. Гайда д.т.н., професор Національний лісотехнічний університет України

DOI:

https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2025-14(24)-34

Ключові слова:

деревина, плитні матеріали, фанера, стружкова плита, волокниста плита, фізико-механічні властивості.

Анотація

В оглядовій статті наведено аналіз застосування деревини як конструкційного будівельного матеріалу, а також її похідних – плитних матеріалів (фанери, OSB, MDF). Розглянуто їхні основні характеристики і переваги та недоліки.

Деревина залишається популярним матеріалом в будівництві завдяки низці унікальних властивостей. Її переваги: екологічність (відновлюваний ресурс), низька теплопровідність (високі теплоізоляційні властивості, що знижує витрати на опалення), висока питома міцність (співвідношення міцності до ваги), легкість обробки тощо. Проте, деревина є неоднорідною за структурою, схильна до деформації через зміни вологості, уразлива до біологічного руйнування та має низьку вогнестійкість без спеціальної обробки. Це вимагає додаткового захисту та регулярного обслуговування конструкцій.

Деревинні плитні матеріали є результатом технологічної переробки деревинної сировини, що дозволяє усунути деякі недоліки натуральної деревини та використовувати відходи виробництва.

Плитні матеріали мають низку вагомих переваг над натуральною деревиною та іншими матеріалами. Зокрема, це: висока конструкційна стабільність (завдяки пресуванню та склеюванню вони мають сталу форму і менше схильні до деформації, набрякання чи викривлення під впливом зміни вологості); висока питома міцність та жорсткість; ефективне використання ресурсів (можна застосовувати деревинні відходи, підвищуючи екологічну ефективність виробництва); технологічність та швидкість монтажу (плити легко обробляються, мають стандартизовані розміри, що скорочує терміни будівництва та зменшує кількість відходів на будівельному майданчику); тепло- та звукоізоляція (багатошарові конструкції забезпечують високу енергоефективність будівель).

Незважаючи на зазначені недоліки, завдяки хіміко-механічній обробці та правильному конструкційному захисту, деревина і її похідні є вигідними матеріалами, що успішно конкурують з іншими конструкційними матеріалами, особливо в малоповерховому та енергоефективному будівництві.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

1. Liang Yu, Li Ch, Liu Zh, Wang X, Zeng F, Yuan X, Pan Yu, Decarbonization potentials of the embodied energy use and operational process in buildings: A review from the life-cycle perspective, Heliyon, Volume 9, Issue 10, 2023, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20190.

2. Шаповал С. В., Баранова А. А. Конспект лекцій з курсу «Сучасні будівельні матеріали і технології» – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 97 с. https://eprints.kname.edu.ua/46321/1/2015_%D0%BF%D0%B5%D1%87._11%D0%9B.%202015%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf.

3. Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction. – 10th ed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018. – 992 p.

4. Джонс, Р. М. Механіка композиційних матеріалів [англ. Mechanics of Composite Materials]. – 2-ге вид. – Філадельфія: Taylor & Francis, 1999. – 538 с.

5. Composite materials // AZoM – The A to Z of Materials. – 2023. – URL: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=970.

6. Бехта П.А., Салабай Р.Г. Класифікація деревинних композиційних матеріалів. Наукові праці Лісівничої академії наук України. – Львів, 2002. – № 1. – С. 114-117.

7. Forest Products Laboratory. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. – General Technical Report FPL–GTR–282. – Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 2021. – 509 p. – URL: https://www.fpl.fs.usda.gov/documnts/fplgtr/fplgtr282.pdf.

8. Бехта, П. А. Виробництво фанери: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. – Київ: Основа, 2003. – 320 с.

9. Rowell, R. M. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. – Boca Raton: CRC Press, 2005. – 487 p.

10. ДСТУ EN 300:2008. Плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою (OSB). Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимоги (EN 300:2006, IDТ).

11. Бехта П.А. Технологія деревинних плит і пластиків: підруч. / П.А. Бехта. – К.: Основа, 2004. – 780 с.

12. Камінський Ю. OSB плити: характеристики та застосування матеріалу. – Добрий Господар ©. 2015-2025. URL: https://isu.org.ua/osb-plyty-harakterystyky-ta-zastosuvannya-materialu/.

13. Pugazhenthi N., Anand P. A Review on Preparation of Medium Density Fiberboard with Different Materials. International Journal of Engineering and Technology. 2018. Vol. 7, No 3.34. P. 962–965.

14. Lv Y., Liu Y., Jing W. Continuous Flat Pressing of MDF Quality Control Model Framework and Collaborative Programming Approach Based on Wood Fiber Hot Pressing Mechanism. Frontiers in Plant Science. 2022. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.956891/full.

15. Гайда С. В. Технологія МДФ-фасадів. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2018. Вип. 44. С. 72-82. https://doi.org/10.36930/42184410.

16. ДСТУ EN 622-5:2006 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF) (EN 622-5:1997, IDT).

Завантаження

Опубліковано

2025-12-24

Як цитувати

Салабай, Р. Г., Салабай, І. І., Щупаківський, Р. Б., Матюшенко, І. М., & Гайда, С. В. (2025). Застосування конструкційних деревинних плитних матеріалів у будівництві. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 24, 396-408. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2025-14(24)-34

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають