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树木按树叶不同可分为针叶树和阔叶树两大类。 (1)针叶树 针叶树叶子细长呈针状,大多为四季常青树。树干通直且高大,纹理顺直,材质均匀,木质较软,易于加工,故称“软木材”。 针叶树强度高、变形小、、耐腐蚀,是主要建筑与装饰材料,广泛用于各个构件和装饰部件。常用的树种有松、杉、柏等。 黄山迎客松 (2)阔叶树 阔叶树树叶宽大,叶脉呈网状,大多为落叶树,树干通直部分较短,材质较硬,较难加工,故称“硬木材”。 阔叶树木材表观密度大,干缩变形大,易翘曲或开裂,建筑上常用来制作尺寸较小的构件。 常用的树种有榆木、椴木、榉木、水曲柳、泡桐、柞木等。 水曲柳 樟子松 香樟 木材按加工程度和用途不同可分为原条、原木、板方材、枕木等。 原条是指已经修枝、剥皮但尚未加工造材的木材。 原木是指伐倒后,经修枝并截成规定长度的木材。 板方材是指按一定尺寸锯解、加工成的板材和方材。 木材的宏观构造是指用肉眼或放大镜所看到的木材组织。如图5.1、图5.2所示,木材是由无数不同形态、不同大小、不同排列方式的细胞所组成。 木材由树皮、木质部和髓三个部分组成。 温带和寒带生长的树木每年生长季开始时生长旺盛,形成层分生出来的细胞比较大,木材的材色浅,组织松软,称其为早材(春材); 此后分生出来的细胞壁厚,腔小,材色深,组织致密,称为晚材(又称夏材)。 一般来说,相同树种,同一地带,夏材所占比例大,强度就越高,年轮密而均匀,材质好。 木材的微观构造是指用显微镜所能观察到的木材组织。 如图5.3、图5.4所示,在显微镜下观察木材的切片,木材是由无数管状细胞结合而成的。 木材细胞按其功能不同可分为管胞、导管、木纤维、髓射线等多种。 识别木材的程序一般为: 先从横切面上管孔有无开始,把木材归属针叶树或阔叶树。在阔叶树中,再按它的大小、多少、排列、组合再往下分,按材质、材色、纹理识别出树种,然后再与标准定名的木材标本核对,如无正确定名标本时,可查阅木材文献,还不能确定时,把木材做成切片,借助显微镜,进一步观察确定所识别木材的树种。 (2)木材的纤维饱和点 当潮湿的木材蒸发水分时,首先蒸发的是自由水,当自由水蒸发完毕而吸附水尚在饱和状态时的含水率称为纤维饱和点。 纤维饱和点是所有木材材性变异的转折点,对木材的强度、胀缩变化、导电性有很大影响。木材的纤维饱和点随树种不同有差别,一般为25%~35%,平均为30%。 (3)平衡含水率 木材长时间暴露在一定温度和湿度的空气中,干燥的木材能从空气中吸收水分,潮湿的木材能向周围释放水分,直到木材的含水率与周围空气的相对湿度达到平衡为止。我们将与周围空气的相对湿度达到平衡时木材的含水率称为平衡含水率。 5.2.2 湿胀与干缩 木材的吸湿性是木材从空气中吸收水蒸气和其他液体蒸气的性能。 木材的吸湿性会使木材的物理力学性质随着平衡含水率的变化而变化。 木材在使用时其含水率应接近或稍低于平衡含水率。 5.2.3 表观密度 密度:不同树种木材的密度相差不大,平均约为1.55g/cm3。 表观密度:木材的表观密度因树种不同而不同。大多数木材的表观密度在400~600kg/m3范围内,平均为500kg/m3。 根据外力的作用,木材的强度主要有抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度。 一般每一类强度根据施力方向不同又有顺纹受力与横纹受力之分。顺纹受力是指作用力方向平行于纤维方向。横纹受力是指作用力的方向垂直于纤维方向。木材的顺纹强度和横纹强度差别很大。 木材各强度之间的关系可见表5.1。 木材的强度首先取决于树种及材质,常用阔叶树的顺纹抗压强度为49~56MPa,常用针叶树的顺纹抗压强度为33~40MPa。 当木材的含水率在纤维饱和点以下变化时,随木材含水率增加,强度下降。 木材受热时,细胞壁胶结物质会软化,强度降低。 木材的硬度是指木材抵抗其他物体压入木材的能力。木材端面的硬度最大,弦面次之,径面稍小。 木材的耐磨性指木材抵抗磨损的能力。作木地板的国产阔叶材树种中以荔枝叶红豆耐磨性最大 ,南方的泡桐树耐磨性为最小 。 5.3 木装
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