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二、木
材
木材是古代建筑的主要建筑材料,在现代建筑中,作为承重材料,早已被钢材、混凝土等代替,但在门窗、地板及室内装修、装饰方面,仍然大量使用木材。与建筑钢材及水泥相比,木材最大的特点在于其自然性,具有某些生物特征,对木材的组织结构、技术性质均有影响。木材美观,富于装饰性。但由于受天然生长中产生的木节、斜纹、质地不均匀等因素限制,力学性能变化较大。木材易燃,故防火性能差。
(一)木材的分类
木材按树种分类,可分为两大类:针叶树材(各种松、杉、柏树等,树干高大,纹理顺直、材质均匀、耐腐蚀、易加工。多数质地较软,故称软材,是建筑工程中的主要用材)和阔叶树材(有榆、樟、水曲柳等,树干短、树质坚硬,故称硬材。易翘曲开裂、较难加工,但纹理美观,多用于装饰工程)。
按建筑型材分类:分为原木、板材、枋材。
原木:伐倒后经修枝后按一定长度锯断的木材;
板材:断面宽度为厚度的3倍及3倍以上的型材;
枋材:断面宽度不及厚度3倍的型材。
按木材综合利用技术分为胶合板、刨花板、硬质纤维板、贴面碎木板等。
(二)木材的物理力学性质
1.木材的物理性质。
(1)含水率。木材内部所含水分分为吸附水(存在于细胞壁内)与自由水(存在于细胞腔与细胞间隙中)。当木材中细胞壁内被吸附水充满而细胞腔与细胞间隙中没有自由水时,该木材的含水率被称为纤维饱和点,一般为25~35%。纤维饱和点是木材物理力学性质发生改变的转折点,是木材含水率是否影响其强度和湿胀干缩的临界点。木材中的含水量最后会达到与周围环境湿度相平衡,这时木材的含水率称为平衡含水率。——控制平衡含水率,保持木材质量。
(2)湿胀干缩。纤维饱和点是木材发生湿胀干缩变形的转折点。避免不利影响的最根本措施是在木材加工制作前将其进行干燥处理,使其含水率与使用环境的湿度相适应。
2.木材的力学性质。木材的组织结构决定了木材的抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度均具有明显的方向性。木材的顺纹强度比其横纹强度要大得多,所以在工程上均充分利用其顺纹强度。当顺纹抗压强度为1时,木材理论上各强度大小关系为:
影响木材强度的因素,除自身的组织结构外,还与下列因素有关:
(1)含水率。当木材含水率在纤维饱和点以下时,其强度随含水率增加而降低。
(2)负荷时间。木材的持久强度(长期荷载作用下不致引起破坏的最大强度)一般为短期极限强度的50%~60%。
(3)温度。木材长期处于40~60℃的温度环境中,会引起缓慢碳化使强度降低。当温度超过l00℃,木材即分解变质,导致强度急剧下降。
(4)缺陷(疵病)。木材的缺陷,如腐朽、木节(死节、活节)、斜纹、裂缝与虫眼等都会导致木材强度的降低。
(三)木材在建筑工程中的应用
1.在建筑结构中的应用。主要用于屋架、梁柱、檩椽、门窗及施工中的临时支护结构及模板等。
2.
在建筑装饰装修中的应用。木材被广泛应用于民用建筑的装饰装修中,如地板、护墙板、木花格、木制装饰等。天然美丽的木纹理及作为自然生态的产品,在一定程度上决定了木材在室内装饰装修中的不可替代性。
13年前
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木材是古代建筑的主要建筑材料,在现代建筑中,作为承重材料,早已被钢材、混凝土等代替,但在门窗、地板及室内装修、装饰方面,仍然大量使用木材。与建筑钢材及水泥相比,木材最大的特点在于其自然性,具有某些生物特征,对木材的组织结构、技术性质均有影响。木材美观,富于装饰性。但由于受天然生长中产生的木节、斜纹、质地不均匀等因素限制,力学性能变化较大。木材易燃,故防火性能差。
(一)木材的分类
木材按树种分类,可分为两大类:针叶树材(各种松、杉、柏树等,树干高大,纹理顺直、材质均匀、耐腐蚀、易加工。多数质地较软,故称软材,是建筑工程中的主要用材)和阔叶树材(有榆、樟、水曲柳等,树干短、树质坚硬,故称硬材。易翘曲开裂、较难加工,但纹理美观,多用于装饰工程)。
按建筑型材分类:分为原木、板材、枋材。
原木:伐倒后经修枝后按一定长度锯断的木材;
板材:断面宽度为厚度的3倍及3倍以上的型材;
枋材:断面宽度不及厚度3倍的型材。
按木材综合利用技术分为胶合板、刨花板、硬质纤维板、贴面碎木板等。
(二)木材的物理力学性质
1.木材的物理性质。
(1)含水率。木材内部所含水分分为吸附水(存在于细胞壁内)与自由水(存在于细胞腔与细胞间隙中)。当木材中细胞壁内被吸附水充满而细胞腔与细胞间隙中没有自由水时,该木材的含水率被称为纤维饱和点,一般为25~35%。纤维饱和点是木材物理力学性质发生改变的转折点,是木材含水率是否影响其强度和湿胀干缩的临界点。木材中的含水量最后会达到与周围环境湿度相平衡,这时木材的含水率称为平衡含水率。——控制平衡含水率,保持木材质量。
(2)湿胀干缩。纤维饱和点是木材发生湿胀干缩变形的转折点。避免不利影响的最根本措施是在木材加工制作前将其进行干燥处理,使其含水率与使用环境的湿度相适应。
2.木材的力学性质。木材的组织结构决定了木材的抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度均具有明显的方向性。木材的顺纹强度比其横纹强度要大得多,所以在工程上均充分利用其顺纹强度。当顺纹抗压强度为1时,木材理论上各强度大小关系为:
影响木材强度的因素,除自身的组织结构外,还与下列因素有关:
(1)含水率。当木材含水率在纤维饱和点以下时,其强度随含水率增加而降低。
(2)负荷时间。木材的持久强度(长期荷载作用下不致引起破坏的最大强度)一般为短期极限强度的50%~60%。
(3)温度。木材长期处于40~60℃的温度环境中,会引起缓慢碳化使强度降低。当温度超过l00℃,木材即分解变质,导致强度急剧下降。
(4)缺陷(疵病)。木材的缺陷,如腐朽、木节(死节、活节)、斜纹、裂缝与虫眼等都会导致木材强度的降低。
(三)木材在建筑工程中的应用
1.在建筑结构中的应用。主要用于屋架、梁柱、檩椽、门窗及施工中的临时支护结构及模板等。
2.在建筑装饰装修中的应用。木材被广泛应用于民用建筑的装饰装修中,如地板、护墙板、木花格、木制装饰等。天然美丽的木纹理及作为自然生态的产品,在一定程度上决定了木材在室内装饰装修中的不可替代性。
13年前
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