Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the main threats to the security of the European Union countries is the activity of radical Muslim circles, sympathizing with or inspired by Al Qaeda and the so-called “Islamic State”. The reasons for this state should be sought in the deepening social and economic divisions and inequalities in the European Union. These factors, in many cases, initiate the process of religious radicalization, leading to fundamentalism and extremism, and in extreme cases, even to violence and terrorism. The aim of this paper is to study the impact of the phenomenon of religiously inspired terrorism on the level of security in European Union countries. Due to the interdisciplinary nature of the topic, a mixed research method was used during research, consisting of a desk review of primary sources, qualitative content analysis, comparative method and extrapolation method. The original contribution of this work is the determination of the characteristics of the contemporary jihadist terrorism threat and presenting possible directions of the evolution of terrorist threats in European Union countries, which seems to be particularly important in the context of creating effective long-term EU counter-terrorism policy.
EN
Influence of thermal modification in nitrogen atmosphere on the gloss of black poplar (Populus nigra L.). Heat treatment of wood is a process to which improve mechanical and physical properties. During this treatment is observed changes aesthetic properties of wood among others gloss. The aim of this research was to conduct the influence of time and temperature on surface gloss of black poplar wood (Populus nigra L.). Wood was modified by heat treatment process in nitrogen atmosphere in temperaturę from 160 °C to 220 °C, and during the following time periods 2 h - 8 h. Under the influence of modification Surface of modified wood change the gloss of black poplar wood. There was correlation between temperaturę and gloss changing and longer time of treatment. In temperaturę 220 °C decrease og gloss was 45 % for radial section and 52 % for tangential section. Influence of time and temperature on modified black poplar wood was different and depend on section. Temperature of modification was in 20 % accountable for gloss change on radial section and in 38 % for gloss change on tangential section. Influence of time during the proces was much smaller then temperaturę parameters and was 3 % and 5 % respectively for radial and tangential section.
PL
Wpływ modyfikacji termicznej w atmosferze azotu na połysk drewna topoli czarnej (Populus nigra L.). Modyfikacja termiczna drewna przeprowadzana jest w celu poprawy właściwości fizycznych oraz mechanicznych. Pod wpływem obróbki następuje zmiana właściwości estetycznych drewna, w tym również połysku. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu temperatury i czasu modyfikacji na połysk drewna topoli czarnej (Populus nigra L.). Drewno topoli czarnej było modyfikowane termicznie w atmosferze azotu w temperaturze od 160 °C do 220 °C, od 2 h do 8 h. Pod wpływem procesu modyfikacji nastąpiła zmiana połysku drewna topoli czarnej. Zmiany były intensywniejsze im wyższa była temperatura i dłuższy czas obróbki. W temperaturze 220 °C uzyskano spadek wartości połysku o 45 % oraz o 52 % odpowiednio dla przekroju promieniowego i stycznego. Wpływ parametrów modyfikacji na połysk drewna topoli czarnej był różny w zależności od analizowanego przekroju. Temperatura modyfikacji w 20 % odpowiadała za zmienność połysku na przekroju promieniowym, natomiast w 38 % za zmienność połysku na przekroju stycznym. Wpływ czasu modyfikacji był znacznie niższy niż wpływ temperatury i wynosił 3 % i 5 % odpowiednio dla przekroju promieniowego i stycznego.
EN
Beech (Fagus sylvatica L.), oak (Quercus robur L.) and pine (Pinus sylvestris L.) wood were volume-densified by means of thermo-mechanical modification. At first stage the wood was heated in a hydraulic press at temperature 100°C for 720 s, and then one-step densified in order to obtain the target thickness. The wood was cooled in a hydraulic press with unheated plates. Density profiles parallel and perpendicular to the grain were examined. The analysis of the density profiles was carried out on the basis of the following parameters: mean density, minimum to mean density ratio, maximum density, and the distance between the maximum density area and the wood surface. Wood hardness was determined according to the Brinell method. Volume-densified pine wood was characterized by considerably lower susceptibility to densification than beech or oak wood. Densified beech wood had the highest mean density 921 ±7 kg/m3, and the highest maximum density 968 ±12 kg/m3. The Brinell hardness of densified beech, oak and pine wood was twice as high as before the densification. The greatest hardness after the densification 78.60 ±10.56 N/mm2 was observed in beech wood.
EN
Determination of the compressive strength parallel to the grain of resinous yellow pine heartwood. The compressive strength parallel to the grain of resinous yellow pine heartwood was determined as a part of this study. The interdependencies between the load and deflection of yellow pine under compression test were established. The average density of resinous yellow pine wood in an air-dry condition was 855 ± 10 kg/m3 and it was 30% greater than the density of non-resinous yellow pine wood. Despite a considerable increase in density, which was due to the saturation of wood with resin, a 4% decrease in the compressive strength parallel to the grain of yellow pine heartwood was recorded and the differences were statistically significant. The load-deflection curves of yellow pine wood showed a similar direction of changes for resinous and non-resinous heartwood. Nevertheless, significant differences in the deflection values between resinous and non-resinous yellow pine heartwood were demonstrated, depending on the load.
PL
Badanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien przeżywiczonego drewna twardzieli sosny żółtej. W ramach badań oznaczono wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien przeżywiczonego drewna sosny żółtej ze strefy twardzieli. Celem porównania zbadano wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien nieprzeżywiczonego drewna twardzieli sosny żółtej. Określono zależności pomiędzy obciążeniem i odkształceniem sosny żółtej w teście wytrzymałości na ściskanie. Gęstość średnia przeżywiczonego drewna sosny żółtej w stanie powietrzno-suchym wynosiła 855 ± 10 kg/m3 i była o 30% większa od gęstości nieprzeżywiczonego drewna sosny żółtej. Pomimo znacznego wzrostu gęstości wynikającego z przesycenia drewna żywicą odnotowano spadek wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien o 4% i różnice te były statystycznie istotne. Zależności obciążenie - odkształcenie prezentowały podobny kierunek zmian dla twardzieli przeżywiczonej i nieprzeżywiczonej. Wykazano jednak istotne różnice w wartościach odkształceń w zależności od obciążenia pomiędzy nieprzeżywiczoną i przeżywiczoną twardzielą sosny żółtej.
EN
A study of selected features of Shan Tong variety of plantation paulownia and its wood properties. The study was conducted on three-year-old and representative paulownia tree of the Shan Tong variety, from a plantation in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Poland. The three-year-old paulownia tree was 4.2 m high and its diameter at butt level was of 11 cm. The tree provided material for the study from its three-year-old shoot, which was divided into three parts: leaves, branches and the main trunk. According to calculations, this typical paulownia tree (a three-year-old shoot) from a plantation accumulated 4.664 kg of carbon in the part above the ground level, which corresponds to the absorption of 17.101 kg of CO2 from the atmosphere. Taking into account the underground part of this plant, it can be estimated that it absorbed over 30 kg of CO2 (on average, ca. 10 kg CO2 per year). The density of paulownia wood in absolute dry state was ca. 250 kg/m3. The width of annual growth rings was ca. 1.5 cm. This kind of wood is highly porous, with porosity of about 85% (good thermal insulation), and at the same time it has favourable resistance properties characterized by the modulus of elasticity of 4.05 GPa.
PL
Badanie wybranych cech paulowni odmiany Shan Tong i właściwości drewna. Plantacje szybko rosnących drzew uprawianych w krótkim cyklu zyskują na znaczeniu również w Polsce. Do badań pozyskano typowe drzewo paulowni (trzyletni odrost) odmiany Shan Tong z uprawy plantacyjnej w miejscowości Pilewice w woj. kujawsko-pomorskim. Drzewo to zakumulowało w części nadziemnej, w ciągu trzech lat wzrostu ponad 4,6 kg węgla, co odpowiada pochłonięciu ponad 17 tysięcy kg CO2 z atmosfery. Przeprowadzone analizy cech drewna paulowni jednoznacznie wskazują, że jest to materiał o znaczącym potencjale i możliwych zastosowaniach. Plantacyjne drewno juwenilne paulowni charakteryzuje się gęstością wynoszącą w stanie absolutnie suchym około 250 kg/m3 i wybitnie szerokimi przyrostami rocznymi o średniej szerokości wynoszącej prawie 1,5 cm. Jest to drewno o wysokiej porowatości rzędu 85% (dobrej izolacyjności termicznej), a przy tym o korzystnych, jak na niską gęstość, cechach wytrzymałościowych charakteryzowanych przez moduł sprężystości równy 4,05 GPa. Drewno to wykazuje też korzystne cechy akustyczne, predestynujące do użycia w instrumentach muzycznych. Ograniczeniem w potencjalnym zastosowaniu jest przede wszystkim nadal niewielka średnica trzyletniego pnia. Ograniczenie to, zakładając utrzymującą się dynamikę przyrostową na grubość, powinno zaniknąć po kilkunastu latach uprawy.
EN
Acoustic insulation properties of selected African wood species: padouk, bubinga, sapele. The work determines the sound insulation properties of three wood species used in various types of acoustic partitions. The tests were carried out in a small acoustic chamber after generating white acoustic noise for 5.5 s. The level of sound intensity generated by the loudspeaker was 110 dB. The thickness of the wooden partitions was 20, 10 or 5 mm. The study was preceded by the determination of the moisture content, density and dynamic modulus of elasticity of the tested wood samples. In the 20–600 Hz frequency range, the sound insulation characteristics of the tested partitions changed dynamically but very similarly, while maintaining the mass law. In the higher frequency range, the impact of the partition thickness on insulation was individual, different for each wood species.
PL
Izolacyjność akustyczna wybranych gatunków drewna afrykańskiego: paduk, bubinga, sapeli. Afrykańskie gatunki drewna obecne na rynku europejskim znajdują różnorodne zastosowania wynikające również ze specyficznych cech i właściwości. Wysoka naturalna trwałość oraz znaczna gęstość przekładająca się na wysokie parametry wytrzymałościowe predestynuje je do zastosowań zewnętrznych między innymi na ekrany dźwiękochłonne i przeciw olśnieniowe przy ciągach komunikacyjnych. Ze względu na walory estetyczne są też stosowane w materiałach podłogowych i okładzinach ściennych. W zastosowaniach tych istotna jest również izolacyjność akustyczna. Badania przeprowadzono w małej komorze akustycznej po wytworzeniu pola akustycznego pobudzonego szumem białym w czasie 5,5 s. Poziom natężenia dźwięku generowanego przez głośnik wynosił 110 dB. W obrębie każdego gatunku grubość przegród wynosiła 20, 10 i 5 mm. Badania poprzedzono określeniem wilgotności, gęstości i dynamicznego modułu sprężystości drewna. W przedziale częstotliwości od 20 do 600 Hz charakterystyki izolacyjności akustycznej badanych przegród zmieniały się dynamicznie, ale bardzo podobnie przy zachowaniu prawa masy. W zakresie wyższych częstotliwości wpływ grubości przegrody na izolacyjność miał charakter indywidualny, odmienny dla każdego gatunku drewna. Najwyższą izolacyjnością charakteryzowały się przegrody z drewna paduka, o czym najprawdopodobniej zadecydowała nie tylko wysoka gęstość tego drewna, ale również obecność miękiszu pasmowego ułożonego na przemian z grubościennymi włóknami, które tworzyły układ warstwowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.