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휴대용 유전율식 수분계를 이용한 목재의 전건밀도 추정
Estimation of Wood Oven-Dry Density by Using a Portable Dielectric Moisture Meter 원문보기

목재공학 = Journal of the Korean wood science and technology, v.45 no.5, 2017년, pp.629 - 639  

강춘원 (전북대학교 주거환경학과) ,  임호묵 (충남대학교 환경소재공학과) ,  강호양 (충남대학교 환경소재공학과)

초록
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현재 합천 해인사에 보관되어 있는 고려속장경(일명 팔만대장경)은 역사적 가치나 규모면에 있어서 세계적인 문화재이나 아직도 어떤 수종으로 만들어졌는지 모르고 있다. 중요한 문화재이기 때문에 손상없이 비파괴적으로 수종을 추정하는 방법이 필요하다. 밀도를 알게 되면 수종을 추정하기 쉽다. 유전율식 목재수분계의 원리를 역으로 이용하면 함수율을 알고 있는 목재의 전건밀도를 얻을 수 있다는데 착안하여 연구를 수행하였다. 국내산 100여 개 수종, 122개 재감의 전건밀도를 치수법과 유전율식 목재수분계 추정법으로 구하여 두 계수의 상관관계와 회귀식을 찾았으며 문헌자료를 이용하여 회귀식의 유의성을 검정하였다. 치수법으로 측정한 전건밀도와 유전율식 목재수분계로 추정한 전건밀도는 매우 높은 상관관계를 나타냈다. 이 관계식을 이용하면 팔만대장경판의 전건밀도를 추정할 수 있으며 나아가 수종을 예측할 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Tripitaka Koreana in Haein Temple, Hapcheon Province is the most historical and largest heritage in this country, however the species of their blocks have yet been unknown. A nondestructive test method is necessary to investigate their species. The oven-dry density of wood was measured by inversely ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 국내산 100여 개 수종 재감의 전건밀도를 치수법과 유전율식 목재수분계로 얻어서 두 계수의 상관관계와 회귀식을 조사하였다. 문헌자료(KFRI, 2007; Kang et al.

가설 설정

  • 이 값이 시편의 실제 함수율과 일치하면 전건밀도 창에 나타난 값이 시편의 전건밀도라고 할 수 있다. 본 연구에서는 시편의 실제 함수율을 알지 못하므로 모든 시편이 실내 환경과 평형을 이루어 시편의 실제 함수율은 실내 평형함수율과 같다고 가정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고주파 목재수분계의 원리를 역으로 이용하면 어떤 것을 얻을 수 있는가? 고주파 목재수분계는 목재의 유전율(dielectric constant) 또는 파워손실(power loss)이 함수율에 따라 변하는 원리로 함수율을 측정하는데 목재의 전건밀도도 중요한 영향인자이다(James, 1988; Quarles,1990). 따라서 이 원리를 역으로 이용하면 함수율을 알고 있는 목재의 전건밀도를 얻을 수 있다. 고주파 목재수분계의 탐침(probe)은 평편하기 때문에 대상물에 손상을 입히지 않는다.
휴대용 목재수분계는 어떤 역할을 하며, 어떻게 구분되는가? 휴대용 목재수분계는 목재의 전기적 성질을 이용하여 목재의 함수율을 측정하는데 일반적으로 전기저항식과 고주파식으로 구분한다(Quarles, 1991; Shupeet al., 2002).
고주파 목재수분계는 어떤원리로 어떤 역할을 하는가? 고주파 목재수분계는 목재의 유전율(dielectric constant) 또는 파워손실(power loss)이 함수율에 따라 변하는 원리로 함수율을 측정하는데 목재의 전건밀도도 중요한 영향인자이다(James, 1988; Quarles,1990). 따라서 이 원리를 역으로 이용하면 함수율을 알고 있는 목재의 전건밀도를 얻을 수 있다.
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참고문헌 (14)

  1. Gillis, C.M., Stephens, W.C., Peralta, P.N. 2001. Moisture meter correction factors for four Brazilian wood species. Forest Products Journal 51(4): 83-86. 

  2. James, W.L. 1988. Electric Moisture meter for wood. Gen. Tech. Rept. FPL-GTR-6. USDA Forest Serv., Forest Prod. Lab., Madison, WI pp.17. 

  3. Jung, H., Kang, H., Park, J., Lee, N., Lee, H., Kang, C., Yeo, H. 2008. New Wood Drying. SNU Press, Seoul pp. 39. 

  4. Kang, C., Kim, N., Kim, B., Kim, Y., Byun, H., So, W., Yeo, H., Oh, W., Lee, W., Lee, H. 2008. New Wood Physics and Mechanics. Whangmoonsa, Seoul pp.32, pp.323-324. 

  5. KETT Manual. 2017. https://www.kett.com/files/brhm530.pdf. 

  6. KFRI. 2007. One Hundred Useful Species in Korea. KFRI, Seoul. 

  7. Milota, M.R. 1996. Calibration of moisture meters for western hardwood species. Forest Products Journal 46(1): 39-42. 

  8. Milota, M.R. Gupta, R. 1996. Moisture meter correction factors for dahurian larch from the Russian Far East. Forest Products Journal 46(6): 91-93. 

  9. Park, S. 1999. Story about the Tripitaka Koreana. Unsong Press, Seoul. 

  10. Quarles, S.L. 1990. Sensitivity of two transverse feed inline moisture meters to wet pockets. Forest Products Journal 40(2): 34-38. 

  11. Quarles, S.L. 1991. Sensitivity of handheld dielectric moisture meters to a wet core. Forest Products Journal 41(3): 33-36. 

  12. Quarles, S.L., Milota. M.R. 1991. Influence of kiln temperature and density on the performance of in- line moisture meters. Forest Products Journal 41(5): 61-64. 

  13. Wagner Meters. 2012. Species adjustment tables. http://www.wagnermeters.com/pdf/wagner-metersl606-l607-species-settings.pdf. 

  14. Wu, Q. 1997. Calibration of Moisture Meters for Baldcypress (Taxodium disticbum). Forest Products Journal 47(10): 77-78. 

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