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读:梁锐祥《“热力方法”在钢琴调修中的应用》 211025

2021-10-23

霸拓读书会读书笔记选

读:梁锐祥《“热力方法”在钢琴调修中的应用》

霸拓传媒

 

百花齐放、百家争鸣是学术的基本态度。作为学术平台,霸拓推送(并不代表认同)能引发思索的技术文章。

 

 

崔银凤笔记

通过拜读文章学习到了  以下的几个根本原理,收获很大。

 

1.热力学原理:

当温度不同的两个物体接触时,①温度会传导,温度从较高的物体传导到较低的物体,使其温度升高。在接触过程中,②能量也会传导,即能量从高温物体传导到低温物体,并使组成原低温物体的微观粒子们运动剧烈,剧烈的运动导致它们占据了更多的空间,结果使得固体膨胀。

 

2.铁木链接紧固的部分,有时会出现锈蚀与过紧现象而旋转不动取不出,以弦轴为例,通过加热工具加热弦轴后,使其恢复正常功能的原理:

弦轴金属体受热膨胀后再冷却会有收缩现象,可以让弦轴脱离锈蚀恢复其正常摩擦握钉力与功能;(重点是可恢复转动)

 

学到的工作要点及需要注意的:

电烙铁的选择(220V/75W,内热式)②加热时间(要根据锈蚀程度来定,加热1-2分钟左右后,要弦轴待冷却后套扳手实验转动,再确定继续加热还是停止。切忌时间过长加大破坏力而使木材碳化失去握钉力)

 

3.木质结构零部件修复的热处理原理

(①同上)热力学原理认为,当固体物质被加热时,能量会传导,并使组成原低温物体的微观粒子们运动剧烈,剧烈的运动导致它们占据了更多的空间,结果使得固体膨胀。

木质材料受热时,会出现分子结构膨胀而强度降低的现象。(可加力扭曲定型)

应用以上两点原理,我们就可以对钢琴零部件出现结构形变的木质构件进行矫正处理了。(常见的是弦槌柄矫正,琴键矫正)

 

4.粘胶退胶

(原理同上)物体受热会膨胀的同时,分子间距离增大,物体的强度下降。

钢琴零部件中,各木质部件间或木质材料与皮革呢毡类连接处的胶合材料,也会有在受热后强度会降低甚至剥离原有的胶合状态而出现脱胶现象。(可加热脱胶)

(有背胶的呢毡,粘接时可加热粘接)

新工具(电加热夹)带来了便利。

 

想学习:各种加热方法的应用和对比。

 

以上是我的笔记,个人的理解。说的不对之处,请大家指正。[抱拳][抱拳]

 

 

何海冰笔记

【摘录】

原理是利用弦轴金属体受热膨胀后再冷却收缩现象,让弦轴脱离锈蚀恢复其正常摩擦握钉力与功能

钢琴弦槌柄用槭木制成,具有弹性大、抗冲击性好等优点,但同时也有易于扭曲变形的缺点。

【收获】

在遇到“紧轴”的时候加热,曾一度认为是因为木材的“干缩湿胀”,看完本文后,注意到了物体“热胀冷缩”的影响。

弦槌柄的特性第一次学习。

学习到了热力学的基本原理,是改变了物质分子动能、分子间距。从而实现塑形、分离等目标。

【思考】

文中提到了几种热方法:

电热 ②加水加热 ③明火加热

个人认为“安全”是应当首要考虑的,在使用这些方法的同时,需要考虑一下使用环境,避免制造更大的问题。

 

 

江国柱笔记

金属比木材的热传导快,就说它的导热性好,往往吸热快、散热也快。铜的导热系数约为380W/m.K 、 铸铁为48W/m.K、不同钢材在13.7~43.6W/m.K之间、木材在0.13~0.18W/m.K之间

木材的导热系数和含水率

加热可以除锈吗?我的理解是弦轴钉受热后先于木材冷却然后收缩,扭矩变小。木材在受热的木材强度也会降低(对于实木纤维饱和点以上的水分只影响体积,饱和点以下影响强度)温度从25℃升至50℃时,将因木纤维和木纤维间胶体的软化等原因,使木材抗压强度降低20%~40%,抗拉和抗剪强度下降12%~20%,钉在里面更易活动,当然索调也更容易转动起来。

木制部件的修复提到琴键搞湿,第一个可以重新分本木材含水率。第二个水分的导热比木材胞壁传热更快,木材中含水率增加也会使木材中可以自由迁移的水分子数量增加,就产生了更高的分子迁移率,提高了木材中能量迁移的速度,提高了效率。

最后基本都是热能皆可盘,任何固体预热就会软。一个能量的传递就可以改变其物理性质。

 

 

张楠笔记

近期拜读了梁锐祥老师的“热力方法”在钢琴调修中的应用中我从中获得了一些启发。

下面我说一下我个人的感受与理解,也希望能够和各位老师们共同探讨,交流学习经验,肯定能够给与我个人或其他老师一些启发。感谢各位老师!

1.文章中提到的第一点“铁木结构零部件修复的热学处理技术”的铁质部件在与木质结构中擦力过大的解决办法,确实好用。以前我也碰到过弦轴钉握钉力过于大的情况,自己绞尽脑汁想尽一切办法,试过退出来打磨,也试过滴注润滑剂、效果都不以为然。最后用热处理确实解决了,关于这点毋庸置疑。就是有一点不明白的是,加热使金属传热体积增大、扩张与木质结构从而改变减小摩擦力,还是说同时也会减少木材的弹性,木材损失了弹性(应力),从而在感官上是觉着擦力减小了(握钉力减小)。拾条与调节螺丝的关系也是金属镶嵌在木质结构内,调节过程中如果发生阻碍想要加热改善,也正是利用此“技术”。

2.琴键杆形变的热处理

琴经过一定时间使用后,琴键木杆因受环境气候变化等因素影响会产生形变,造成琴键弯曲摩擦或碰擦故障,直接影响键盘的使用功能。

文中讲述到用“热处理”方法我有一个疑问。文中说到“先在产生形变的琴键上涂抹少许水使其湿润,采用电熨斗(热吹风机亦可)加热使其木材分子结构的应力降低后,有意识地将琴键进行扳动矫正调整,冷却定型后,反复安装在键盘架上试弹,以免矫枉过正,最终促使琴键恢复原有的正确形状与使用功能。”此方法虽说加热属于热处理,同时利用到“水”这个介质,我想问的就是抹上一些水的目的是为了能够让木材吸收到水分之后得到软化,后续定型之后,通过加热琴键使“水”再完全蒸发,从而改变琴键的形态,关于这点上水多少是否取决于变形程度?加热时长有所考究,矫枉过正是否可以细化?

3.文中提到弦槌柄变形会导致运行轨迹偏移,虽说日常处理弦槌变形确实利用热技术能够完美的解决,但我考虑的是如果运行轨迹发生了偏移是否要结合实际情况加以判断是否是轴架同心发生了改变?

以上是我个人的理解与实际操作中会遇到的问题,文章结尾也说到钢琴调整与维修任务与目的,是排除影响钢琴正常演奏性能与良好音响效果的障碍。数百年来,我们的同行们进行了长期反复实践与锲而不舍的努力,提出和总结出不少工作方式与经验,大量的社会实践告知我们,善用相关学科理论与技术方法来分析和处理钢琴的各类故障,可以让我们明白其前因与后果,“知其然而知其所以然”,这样我们就可以取得“事半功倍”的良好效果。今后,希望与各位老师经常讨论多参与进来,这样不但能够提高自己的见解能力,也能乐在其中。自己心里踏实,干活也就踏实,咱们所服务的钢琴用着也舒服!

 

 

严威笔记

读梁锐祥老师《“热力方法”在钢琴调修中读应用》一文有感

通过局部加热零件的方式,处理钢琴的一些问题,在我平常的工作当中也经常会用到,常用的有加热弦槌柄矫正榔头,加热琴键杆矫正键子变形,加热需要拆除部位的胶水以软化胶水等。但是自己并没有想过把加热不同零部件来处理故障的方式归纳到一个理论下。

梁老师在这篇文章中给出了“热力方法”这一概念,并以从上至下的方式,思考“热力方法”的应用,从而开阔了“加热—冷却”这种操作的应用范围。并且启发了另一种思维方式,从前是发现问题之后寻找解决办法,而没有反过来将某一方法作为一种原理性技术,思考更大的应用范围。 所以,需要警醒自己的是:当发现自己习惯了从下至上或者从上至下思考问题,就需要考虑尝试逆向思考问题了。

 

 

霸拓读书会项目组成员

康新鹏老师

张  楠老师

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严  威老师

 

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