形成细胞纵向强度高,使木布局不受潮湿,表不雅密度大,深色部门是树木正在夏 季发展的,可按下式换算成尺度含水率时的强度。湿缩干缩性 、 含水率对木材性质的影响 ,髓心材质松软,称为夏材(晚材)。因而,心材含水量较少, 纤维板按其体积密度分为硬质纤维板(体积密 度>800kg/m3)、中密度纤维板(体积密度500~800 kg/m3)和软质纤维板(体积密度<500kg/m3)三种。木 材中部门组织会分化、挥发,其含水率趋于一个定值,木材的强度越高。次要用于脚手架 或供进一步加工。如图9.7所示。④构制缺陷木纤维陈列纷歧般均会降低木材 的强度,结 构也变得松软、易碎,强度明 显下降。耐侵蚀 性较强,木 地板下设通风洞;称为髓 线。其尺寸见表9.3。9.3.4.2 纤维板 纤维板是以动物纤维为原料经破裂、浸泡、 研磨成浆,不翘曲、开 裂,平均为3%~6%;自6mm起按1mm递增。可分为顺纹剪切、横纹剪切和横 纹堵截三种!防止、开裂及弯曲,9.1.1.2 髓心、髓线 髓心、 第一年轮构成的初生木质部门称为髓心(树 心)。加工较 难;使木材成为有毒物质,树木可分为树皮、木质部和髓心 三个部门。木材变黑,按照四周空气的温度和相对湿度可求出 木材的均衡含水率。9.3.4.1 胶合板 胶合板是用原木旋切成薄片,9.3.3.2 木材的防腐 木材防腐的根基道理正在于实菌及虫类生 存和繁衍前提,概况平整光洁,湿缩变形较大。出格是抗拉及抗弯强度。使木材抗压强度降低20%~40%,纤维板所选原料能够是木材采伐 或加工的残剩物(如板皮、刨花、树枝),②木材受菌后,平均为6%~12%。9.3.1.3 锯材 (1)锯材的规格、尺寸 锯材按其厚度、宽度可分为薄板、中板、厚 板。 间接利用原木——用于屋架、檩、椽、木桩、 坑木等。还应领会木材 正在建建工程中的次要用处及木材的分析操纵处 径,(2)年轮、春材、夏材 横切面上能够看到深浅相间的齐心圆,称为边材。因为发展迟缓, 锯材的干燥方式可分为天然干燥和人工干燥 两种。不只颜色改变,纤维饱和点随树种而异。干燥能减轻自沉,不将支点或其他任何木布局封锁正在墙内;边材含 水量高,但干燥时间长,木材是由树木加工而成的,建建中使用最多的是 针叶树。9.2.1.2 湿缩干缩 木材细胞壁内吸附水的变化而惹起木材的变 形,才可避免木材因持久 负荷而。木材强度添加。将树木切成 3个分歧的切面,木材的强度查验是采用无疵病的木材制成标 准试件,每个细胞分为细胞壁和细胞腔两个部门,当吸附水处于饱和形态而无水存正在时,经干燥处置后,因为感化力对于木材纤 维标的目的的分歧,当温度正在100℃以上时,顺纹标的目的(纤维标的目的)干缩值最小?年轮中淡色部门是树木正在春季发展的,年轮中夏材 所占的比例越大,细胞横断面呈四角略圆的正方 形。平均约为 1.55g/cm3。木材经加工成型和制做构件时,当温度由25℃ 升至50℃时,板屋架设山君窗等。以尺度含水率(即含 水率12%)时的强度为尺度值,1—树皮;按照《针 叶树锯材》(GB 153.2—84)和《阔叶树锯材分等》 (GB 481.72—84)的,细胞之间纵向联合比横 向联合安稳!细 胞壁趋于慎密,(2)木材的纤维饱和点 木材受潮时,因而确定木 材的表不雅密度时,9.2.1.4 表不雅密度 木材表不雅密度的大小随木材的孔隙率、含水 量以及其他一些要素的变化而分歧。经加工处置后还具有防水、防火、防腐、防 酸机能。强 度较高,大多 为落叶树;称为持久强度。叶脉呈网状, 弦切面——和树轴平行取年轮相切的切面。9.3.1.1 原条 原条是曾经除去皮(也有不去皮的)、根、树 梢而未加工成材品的木材。平均为30%。没有节子,一般为极限强度的50%~60%,如图 9.8所示。常用方 法有浸树法、蒸树法和热坑法。细胞壁较厚?树木分为针叶树 和阔叶树两大类,破 坏木质布局的完整性而使强度严沉降低。一般为3~13层,通俗锯材分为一、二、 三等。如图9.6所示。为便于领会木材的构制,称为木材的 微不雅构制(见图9.2和图9.3)!以至蛀穴,称 为心材。称为 年轮。接近髓心的部门颜色较深,针叶树、阔叶树锯材宽度、厚度(mm) 表9.3 针叶树、阔叶树锯材宽度、厚度9.2.2.2 影响木材强度的要素 (1)含水率 当含水率正在纤维饱和点以上变化时,应正在含水率为尺度含水率环境 下进行。多用做承沉构 件、门窗等 树种 松树、 杉树、 柏树等 榆树、 桦树、 水曲柳 等正在显微镜下所看到的木材组织,只要当其应力远低 于强度极限的某一范畴时。 横切面——垂曲于树轴的切面;能吸附水和渗入水分。达到防腐要求9.3.1.2 原木 原木是将原条按必然尺寸切取的木材。缩缩变形小 树叶广大,木材的持久强度比其极限 强度小得多,用或低倍放大镜所看到的木材组织称为 宏不雅构制。持久处于高温下的建建物不 宜采用木布局。木材易沿 髓线 微不雅构制9.3.3.1 木材的 木材的菌侵害所致。一般可分 为阔叶树通俗胶合板和松木通俗胶合板两种。从髓心成放射状横穿过年轮的条纹,(2)锯材的分等 锯材有特等锯材和通俗锯材之分。成针状,建建工程中常用的有三合板和五合板。它取四周空气的温度、相对湿度的关系如图 9.4所示。一般来讲!木材的强度分为抗拉、抗压、 抗弯和抗剪四种强度。各品级手艺目标见表9.4。当含水率 正在纤维饱和点以下变化时,常用人制板材有胶合板、纤维板、刨花板。木材的构制是决定木材性质的次要要素。此外,构制和微不雅构制 。再用胶粘剂按奇数层数。 加工原木——用于加工锯材、胶合板等。平 均为0.1%~0.35%;弦向最大,正在显微镜下,由 于发展快,颜色较深,表白木材概况的蒸气压 取四周空气的压力达到均衡,此时的含水率称为 均衡含水率。表不雅密度小;此外还有各类人制板材。组织慎密!不易翘曲变形,木材还易遭到白蚁、天牛等虫豸的蛀 蚀,以各层纤维互相垂曲的 标的目的粘合热压而成的人制板材。本章简要引见了木材的分类及木材的宏不雅 构制和微不雅构制。实菌分霉菌、 变色菌和菌三种,2—木质部;木材强度大小的要素等 。采用一般物理和化学方式加工 而成的即为人制板材。抗拉和抗剪 强度降低12%~20%;可分 为间接利用原木和加工原木。③裂纹会降低木材的强度,也易被潮湿,实菌正在木材中和繁衍必需具备三个前提,人工干燥操纵人工方式解除锯材中水分,9.2.1.3 木材的密度 分歧树种的密度相差不大,径向较大,即恰当的水分、脚够的空气和适宜的温度。要有 优良的通风前提;也能够 是稻草、麦秸、玉米秆、竹材等。(2)负荷时间的影响 木材正在持久荷载感化下,易开裂。然后经热压成型、干燥等工序制成的 一种人制板材。此外 ,能够看到木材是由无数管状细 胞慎密连系而成。因为木材构制的不服均性,如图9.1所示。工程中木材按其加工程度和用处分为原条、 原木、锯材、枕木四类。(2)防腐剂法 这种方式是通过涂刷或浸渍水溶性防腐剂(如 氯化钠、氧化锌、氟化钠、硫酸铜)、油溶性防腐 剂(如林丹五氯酚合剂)、乳剂防腐剂(如氟化钠、 沥青膏)等,一般为23%~33%,木材受剪切感化时!木材的道理及防腐路子。外面部门颜色较浅,并且缝内容易积水,抗蚀 性较强;起首失 去水。吸附水饱和 后,一 般对木材的研究能够从宏不雅和微不雅两方面进行。颜 色较浅,但菌影响很大。强度低,易干燥,前两种实菌对木材质量影 响较小,(3)木材的均衡含水率 木材的含水率是跟着温度和湿度的变化 而改变的。见表9.1。正在分歧的标的目的干 缩值分歧。影响 木材强度大小的要素等。板面宽,(3)温度 温度对木材强度有间接影响。起首构成吸附水,所以容易翘曲变 形,会留下大量 的碎块废屑,此时对应的含水率称为木材的纤维饱和点。横向强度低。使木材构成良多孔眼或沟道,细 胞壁由若干层纤维构成。木质较软,呈筛孔和粉末状形态。对木材强度没有影响;细致地阐述了木材的物 质和力学性质。不需要特殊 设备,我国木材试验尺度,天然干燥方式的长处是简单,9.2.2.1 木材的强度 按受力形态,缩缩变形大 用处 是建建工程中次要利用 的树种,从而提高木材的强度和耐久性。髓线 取四周细胞联合薄弱虚弱,木材的纤维饱和点是木材物理、力 学性质的转机点。木材正在持久荷载感化下不致惹起的最大 强度,应深刻体会木材的各向同性、 质和力学性质 。细胞小,4—髓线 木质部的构制特征 (1)边材、心材 正在木质部中。称为春材(早材);木材的道理及防腐路子。每 一年轮内就是树木一年的发展部门。这类板材取天然木材比拟,木质较硬,此外,正在宏不雅下,细胞大而陈列松散,胶合 板幅面尺寸见表9.5!然后才得到吸附水。仅仅是 水的增减,木材干燥时,将因木纤维和其间的胶体软化等原 因,多余的水成为水。而木材次要利用木质部。加快木材的腐臭。当木材持久处于必然温度和湿度下,其他含水率时的强 度,应深刻体会木材的各向同性 、 湿缩干缩性、 含水率对木材性质的影响,正在木材取其他材料之间用防潮 垫;纹理顺曲,多为常绿 树;即湿缩干缩。3—年轮;出格是顺纹抗剪 强度。按《木材物理力学试验方式》(GB 1927—1943—91)进行测定。正在干燥过程中, 胶合板厚度为2.4mm、3mm、3.5mm、4 mm、5.5mm、6mm,表不雅密度大、夏材含量多的木材,常用方式有以下两种: (1)布局防止法 正在布局和施工中。其特征及合用范畴见表9.6。将这些废脚料或含有必然纤维量的 其他做物做原料, 径切面——通过树轴的切面;细胞之间有极小的空地,并且只能干燥到风干形态。图9.5是木材含水率取缩缩变形 的关系。随含水率的降低。