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8木材;本章内容;8.1木材的分类及构造;表8.1树木的分类和特点;用肉眼或低倍放大镜所看到的木材组织称为宏观构造。为便于了解木材的构造,将树木切成3个不同的切面,如图所示。
横切面——垂直于树轴的切面;
径切面——通过树轴的切面;
弦切面——和树轴平行与年轮相切的切面。
在宏观下,树木可分为树皮、木质部和髓心三个部分。而木材主要使用木质部。;图8.1树干的3个切面;(1)边材、心材
在木质部中,靠近髓心的部分颜色较深,称为心材。心材含水量较少,不易翘曲变形,抗蚀性较强;外面部分颜色较浅,称为边材。边材含水量高,易干燥,也易被湿润,所以容易翘曲变形,抗蚀性也不如心材;(2)年轮、春材、夏材
横切面上可以看到深浅相间的同心圆,称为年轮。年轮中浅色部分是树木在春季生长的,由于生长快,细胞大而排列疏松,细胞壁较薄,颜色较浅,称为春材(早材);深色部分是树木在夏季生长的,由于生长迟缓,细胞小,细胞壁较厚,组织紧密坚实,颜色较深,称为夏材(晚材)。每一年轮内就是树木一年的生长部分。年轮中夏材所占的比例越大,木材的强度越高。;(2)木材的纤维饱和点
细胞之间有极小的空隙,能吸附水和渗透水分。
木材经加工成型和制作构件时,会留下大量的碎块废屑,将这些废脚料或含有一定纤维量的其他作物作原料,采用一般物理和化学方法加工而成的即为人造板材。
木材干燥时,首先失去自由水,然后才失去吸附水。
弦向最大,平均为6%~12%。
木材细胞壁内吸附水的变化而引起木材的变形,即湿胀干缩。
木材在长期荷载作用下,只有当其应力远低于强度极限的某一范围时,才可避免木材因长期负荷而破坏。
木材防腐的基本原理在于破坏真菌及虫类生存和繁殖条件,常用方法有以下两种:
常用作内部装饰、次要的承重构件和胶合板等
主要用于隔断、隔墙、地面、高档家具等。
硬质纤维板的强度高、耐磨、不易变形,可代替木板用于墙面、天花板、地板、家具等。
加工原木——用于加工锯材、胶合板等。
第一年轮组成的初生木质部分称为髓心(树心)。
??温度在100℃以上时,木材中部分组织会分解、挥发,木材变黑,强度明显下降。
人工干燥利用人工方法排除锯材中水分,常用方法有浸树法、蒸树法和热坑法。
顺纹方向(纤维方向)干缩值最小,平均为0.
当温度在100℃以上时,木材中部分组织会分解、挥发,木材变黑,强度明显下降。
木材细胞壁内吸附水的变化而引起木材的变形,即湿胀干缩。
用肉眼或低倍放大镜所看到的木材组织称为宏观构造。
12,15,18,21;在显微镜下所看到的木材组织,称为木材的微观构造(见图和图)。
在显微镜下,可以看到木材是由无数管状细胞紧密结合而成。细胞横断面呈四角略圆的正方形。每个细胞分为细胞壁和细胞腔两个部分,细胞壁由若干层纤维组成。细胞之间纵向联结比横向联结牢固,造成细胞纵向强度高,横向强度低。细胞之间有极小的空隙,能吸附水和渗透水分。;图8.2显微镜下松木的横切片示意图;图8.3细胞壁的结构;8.2木材的主要性质;(2)木材的纤维饱和点
木材受潮时,首先形成吸附水,吸附水饱和后,多余的水成为自由水;木材干燥时,首先失去自由水,然后才失去吸附水。
当吸附水处于饱和状态而无自由水存在时,此时对应的含水率称为木材的纤维饱和点。
纤维饱和点随树种而异,一般为23%~33%,平均为30%。木材的纤维饱和点是木材物理、力学性质的转折点。;(3)木材的平衡含水率
木材的含水率是随着环境温度和湿度的变化而改变的。当木材长期处于一定温度和湿度下,其含水率最后会达到与周围环境湿度相平衡,此时的含水率称为平衡含水率。
它与周围空气的温度、相对湿度的关系如图所示。根据周围空气的温度和相对湿度可求出木材的平衡含水率。;图8.4木材的平衡含水率;木材细胞壁内吸附水的变化而引起木材的变形,即湿胀干缩。图是木材含水率与胀缩变形的关系。
由于木材构造的不均匀性,在不同的方向干缩值不同。顺纹方向(纤维方向)干缩值最小,平均为0.1%~0.35%;径向较大,平均为3%~6%;弦向最大,平均为6%~12%。
一般来讲,表观密度大、夏材含量多的木材,湿胀变形较大。;图8.5木材含水率与胀缩变形的关系;不同树种的密度相差不大,平均约为3。
当温度在100℃以上时,木材中部分组织会分解、挥发,木材变黑,强度明显下降。
这类板材与天然木材相比,板面宽,表面平整光洁,没有节子,不翘曲、开裂,经加工处理后还具有防水、防火、防腐、防酸性能。
表观密度大,胀缩变形大
硬质纤维板的强度高、耐磨、不易变形,可代替木板用于墙面、天花板、地板、家具等。
原木是将原条按一定尺寸切取的木料。
从髓心成放射状横穿过
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