二、木材(了解)4 W7 h$ b0 [/ ^6 ~( c% f
木材作为承重材料,已很少使用。木材最大的特点在于其自然性。9 S+ v3 t7 G- m8 ~: l9 w
(一)木材的分类
; Z+ b: E, D) v S 1.木材按树种分类,可分为两大类:针叶树材和阔叶树材。
^0 M1 E2 X7 ^7 ^6 Z& A& r0 { 针叶树又称软材,是建筑工程中的主要用材。0 c5 z$ C: @# [' l5 F \
阔叶树纹理美观,多用于装饰工程。
/ N3 c8 K$ } o' D* k% C5 |. X( s6 a 2.按建筑型材分类:分为原木、板材、枋材。
! p1 j2 @. v: E" ? 原木:伐倒后经修枝后按一定长度锯断的木材。
. B; N( W, X+ a# e2 Z& i) ? 板材:断面宽度为厚度的三倍及三倍以上的型材。
- R' ~# V0 Q& f# A" j" R 枋材:断面宽度不及厚度三倍的型材。7 z+ n r: a! E
按木材综合利用技术分类,分为胶合板、刨花板、硬质纤维板、贴面碎木板等。
8 v, q# g# ]/ |' b0 | (二)木材的物理力学性质5 C5 i: z2 z7 q: d8 X8 T
1.木材的物理性质。5 h3 y3 X0 I3 P! ^% [
(1)含水率。木材内部所含水分可分为吸附水和自由水两种。当木材中细胞壁内被吸附水充满而没有自由水时,此时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,它是是否影响其强度和湿胀干缩的临界点。
/ a+ ]$ f4 z2 J" A4 A 木材中的含水量与周围环境湿度相平衡时,这时木材的含水率称为平衡含水率。
6 G9 `. F4 |! b* G3 V2 \! j (2)湿胀干缩。木材具有显著的湿胀干缩性,这是由于吸附水含量的变化引起的。当木材由潮湿状态干燥到纤维饱和点吸附水开始蒸发时,则木材开始干缩。在逆过程中,即干燥木材吸湿时,随着吸附水的增加,木材将发生湿胀。- H$ e! d* G6 ]9 B- U7 R
干缩和湿胀会造成木结构变形、开裂。为此要木材加工制作前预先将其进行干燥处理,使木材含水率与木构件达到与使用环境相适应的平衡含水率。: ? X0 T9 S/ H) f7 p* Q2 d
2.木材的力学性质。
. K; V5 `* q2 f7 H) K& d 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。$ B+ ~5 z% @5 J9 ^7 Q) q" e+ `
木材的顺纹强度比其横纹强度要大得多,所以工程上均充分利用它们的顺纹强度。从理论上讲,木材强度中以顺纹抗拉强度为最大,但实际上是木材的顺纹抗压强度最高,这是由于木材是自然生长形成的一些缺陷造成的。木材强度除自身的组织结构外,还与下列因素有关。
- o/ l+ q d4 M# m$ X8 R (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。) J, k- G$ |( s) x' B g
(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%。
I+ N9 g2 C0 r" X P6 ?! b7 P( H8 S (3)温度。木材长期处于40°c—60°c的温度环境中,会引起缓慢碳化使强度降低。当温度超过100°C,木材即分解变质,导致强度急剧下降。: X% p8 N2 K8 F3 r; f/ r
(4)缺陷(疵病)。木材的缺陷会导致木材强度的降低。
/ C" [, ^: z* t& q# ^ (三)木材在建筑工程中的应用$ j: j2 X R | T* `: R* F$ ]
1.在结构中应用。2.在装饰装修中应用。 |