无机建筑材料 第八章木材

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第八章 木材

第八章 木材

木材受剪切作用时,由于作用力对于木材纤维 方向的不同,可分为顺纹剪切、横纹剪切和横纹切 断三种。顺纹剪切破坏是由于纤维间联结撕裂产生 纵向位移和受横纹拉力作用所致;横纹剪切破坏完
全是因剪切面中纤维的横向联结被撕裂的结果;横
纹切断破坏则是木材纤维被切断,这时强度较大, 一般为顺纹剪切的4~5倍。
木材强度特点:
木材的湿胀干缩具有一定规律:含水率大于纤 维饱和点时,随着含水率的增加,木材体积产生膨 胀,随着含水率减小,木材体积收缩;而含水率小 于纤维饱和点时,只是自由水的增减,木材的体积 不发生变化 。
措施:可在端部涂以油料或其它涂料。由于径向干 缩只是弦向干缩的一半,因此,应用时采用径向锯 板较为有利。
(5)指接地板
由宽度相等、长度不等的小木板条粘结而成
的木地板。不易变形并开有榫和槽,与企口实木
地板的结构基本相同。 实木指接企口地板常见规格有(1830~4000) mm×(40~75)mm×(12~18)mm。
集成地板:是沿着纵向指接成长料,再用相同截面的木 料沿着横向胶拼成宽的板料。再在其纵横两侧加工成相 应的榫槽。
针叶树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。
(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。
8.1.2.4 木材的硬度和耐磨性 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 。

建筑材料——木材

建筑材料——木材

建筑材料——木材在建筑领域,木材作为一种古老而又充满生命力的材料,拥有着独特的地位和价值。

它不仅承载着人类建筑文明的历史,更在现代建筑中展现出了多样的可能性。

木材的来源广泛,种类繁多。

从常见的松树、杉树到珍贵的柚木、红木,每一种木材都有其独特的特性和用途。

松树和杉树生长迅速,材质较为柔软,常被用于建筑结构中的框架和支撑部分;而柚木和红木则因其质地坚硬、纹理美观,更多地用于高档家具和装饰。

木材的优点众多,首先就是其良好的保温性能。

与混凝土和钢材相比,木材是一种良好的绝热材料,能够有效地减少室内外热量的交换,降低能源消耗,使室内保持较为舒适的温度。

其次,木材具有良好的吸音效果。

在一个充满噪音的现代社会中,能够拥有一个安静的居住和工作环境是至关重要的。

木材的纤维结构能够吸收和消散声音,减少声音的反射和传播,为人们创造一个宁静的空间。

再者,木材的质感和纹理给人一种温暖、自然的感觉。

无论是用于室内的地板、天花板还是家具,都能营造出温馨舒适的氛围,让人感到放松和愉悦。

然而,木材也并非完美无缺。

它的主要缺点之一就是易燃性。

在火灾发生时,木材很容易燃烧,并且火势蔓延迅速,给人们的生命和财产安全带来威胁。

因此,在使用木材作为建筑材料时,必须采取严格的防火措施,如涂刷防火涂料、设置防火隔离带等。

另外,木材容易受到虫蛀和腐朽的影响。

如果在使用前没有进行充分的干燥和防腐处理,木材可能会在使用过程中出现质量问题,影响建筑的安全性和耐久性。

在建筑中的应用,木材可以说是无处不在。

在传统的建筑中,木材常被用于搭建房屋的框架、屋顶和地板。

例如,在中国的古建筑中,木构架结构是其主要的特点之一,通过榫卯连接的木构件,不仅美观大方,而且具有很强的抗震能力。

在现代建筑中,木材的应用更加多样化。

它可以被加工成各种形状和尺寸的板材、方材,用于建造木屋、木别墅等;也可以与其他材料如钢材、混凝土等结合使用,形成混合结构,充分发挥各自的优势。

此外,木材还常用于室内装修,如制作门窗、橱柜、桌椅等家具,为室内空间增添温馨和自然的气息。

第十三讲 木材

第十三讲 木材

第八章木材木材的分类和构造木材的物理性质木材的干燥与防木材和人造板材浙江林学院园林学院龙江2008.111、什么是木材的干缩湿胀?2、木材的各向异性对其力学性能有什么影响?3、影响木材强度的主要因素有哪些?4、木材的三防处理是指什么?各有哪些措施?第八章木材木材的分类和构造木材的物理性质木材的干燥与防木材和人造板材浙江林学院园林学院龙江2008.11第一节木材的分类和构造土木工程中使用的木材是由树木加工而成,树木的种类不同,木材的性质及应用也不同,因此必须了解木材的种类,才能合理的选用木材。

树木共分为针叶树和阔叶树两大类,每一类树木各自的特点及用途。

树木的分类和特点木材的性质主要决定于木材的构造,木材的构造可以从宏观和微观两个层次上认识。

第八章木材木材的分类和构造木材的物理性质木材的干燥与防木材和人造板材浙江林学院园林学院龙江2008.11一、木材的宏观构造:1、木材的宏观构造是指用肉眼和放大镜能观察到的构造特征。

由于木材构造的不均匀性即各向异性,观察其宏观构造时必须从三个切面即横切面、径切面、弦切面。

从横切面可以看出:木材主要是由髓心和木质部组成的。

木质部是土木工程中使用的主要部分,在木质部中心颜色较深的部分称为心材;靠近树皮颜色较浅的部分叫边材,心材含水量较少,不翘曲变形,抗腐蚀性较强。

边材含水量大,容易翘曲变形,抗腐蚀性也不如心材。

一般心材的利用价值比边材大一些。

第八章木材木材的分类和构造木材的物理性质木材的干燥与防木材和人造板材浙江林学院园林学院龙江2008.112、从横切面上看到的深浅相间的同心圆环,即所谓年轮,在同一年轮内,春天生长的木质颜色较浅、材质松软,称为春材(早材)。

而夏秋两季生长的木质颜色较深,材质坚硬,称为夏材(晚材)。

夏材部分越多,年轮越密且均匀,木材质量越好,强度越高。

髓心是树干的中心,其材质松软、强度低、易磨蚀和虫害。

从髓心向外的射线称为髓线,它与周围连结差,干燥时易开裂。

08-建筑材料简明核心概念八(木材)

08-建筑材料简明核心概念八(木材)

第八节木材(16题)
1、水曲柳属于阔叶树,松树、杉树、柏树属于针叶树。

2、木材的各种强度中,抗拉强度值最大。

3、木材的纤维饱和点平均约为30%左右。

4、环境温度可能长期超过50℃时,不应采用木结构。

5、在我国基本建设所用的“三大建筑材料”通常指水泥、钢材、木材。

6、木材属于韧性材料。

砖、石材、普通混凝土属脆性材料。

7、木材之所以成为重要建筑材料,是因为它质轻而强度高,易于加工;有较高的弹性和韧性,能承受
冲击和振动;分布广,可以就地取材。

但它随空气的温湿度变化,形状及强度易改变。

8、木材长期受热会引起缓慢炭化、色变暗褐、强度渐低,所以在温度长期超过50℃时,不应采用木结
构。

9、接触砖石、混凝土的木格栅和预埋木砖,应该经过必要的处理,防腐处理是最重要的。

10、就建筑工程所用木材而言,对木材物理力学性能影响最大的因素是含水率。

11、木材的横纹抗拉强度最低。

12、木材干缩最大的方向是弦向,径向次之,顺纹方向干缩最小。

13、木材在使用前必须进行干燥处理,窑干木材的含水率应该小于12%。

14、山西应县佛塔、河北定县料敌塔、华盛顿纪念塔、加拿大国家电视塔、巴黎艾菲尔塔是五座闻名的
建筑杰作,它们所用的最主要建筑材料,依次为木、砖、石、混凝土、钢。

15、木地面所用的拼花木板,下列图示中,A图中的接缝方法可以不用胶结料或胶粘剂。

16、图示表示木材的建筑图例,D图的图例不能表示木材。

1。

建筑材料—木材

建筑材料—木材

[ 1 ( W 12 )] 12 w

式中
σ:含水率为 12%时的木材强度 (MPa); σW : 含 水 率 为 W (%) 时 的 木 材 强 度
(MPa);


W-一试验时的木材含水率 α——木材含水率校正系数。 α随作用力和树种不同而异,如顺纹抗压所 有树种均为 0.05 ;顺纹抗拉时阔叶树为 0.015 , 针叶树为0;抗弯所有树种为 0.04 ;顺纹抗剪所 有树种为0.03。
1. 木材的微观构造 在显微镜下观察,可以看到木材是由 无数管状细胞紧密结合而成,它们大部分 为纵向排列,少数横向排列(如髓线)。 每个细胞又由细胞壁和细胞腔两部分组成, 细胞壁又是由细纤维组成,所以木材的细 胞壁越厚,细胞腔越小,木材越密实,其 表观密度和强度也越大,但胀缩变形也大。

第2节 木材的物理力学性质 木材的物理力学性质主要有含水率、湿 胀干缩、强度等性能,其中含水率对木材的 湿胀干缩性和强度影响很大。 1. 木材的含水率 木材的含水率是指木材中所含水的质量占干 燥木材质量的百分数。木材中主要有三种水, 即自由水、吸附水和结合水。自由水是存在 于木材细胞腔和细胞间隙中的水分,吸附水 是被吸附在细胞壁内细纤维之间的水分。
第四节 木材的防腐与防火 1. 木材的腐朽与防腐 (1)木材的腐朽 木材的腐朽为真菌侵害所致。真菌分霉 菌、变色菌和腐朽菌三种,前两种真菌对木 材影响较小,但腐朽菌影响很大。腐朽菌寄 生在木材的细胞壁中,它能分泌出一种酵素, 把细胞壁物质分解成简单的养分,供自身摄 取生存,从而致使木材产生腐朽,并遭彻底 破坏。真菌在木材中生存和繁殖必须具备三 个条件,即:适量的水分、空气(氧气)和 适宜的温度:温度低于5℃时,真菌停止繁 殖,而高于60℃时,真菌则死亡。

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材在建筑领域,木材作为一种古老而重要的材料,拥有着独特的魅力和广泛的应用。

从古老的木屋到现代的精致建筑,木材始终在建筑材料的舞台上扮演着重要的角色。

木材的来源多种多样,不同的树种提供了各具特点的木材。

常见的用于建筑的木材种类包括松木、橡木、杉木等。

这些木材在强度、耐久性和外观等方面都有所不同,因此在建筑中的应用也各有侧重。

松木是一种广泛使用的木材,其质地相对较软,价格较为亲民。

它具有良好的加工性能,容易被切割、钻孔和钉钉,常用于建筑结构中的框架搭建,如屋架、梁柱等。

橡木则以其坚硬的质地和出色的耐久性而闻名,常被用于地板、家具以及高档建筑的装饰部分。

杉木的纹理直,结构均匀,抗腐性强,在一些对防潮要求较高的建筑部位,如地下室的结构中能发挥良好的作用。

木材在建筑中的优势众多。

首先,它是一种天然的可再生资源。

与那些需要消耗大量能源和产生大量废弃物的人造材料相比,木材的生产过程对环境的影响相对较小。

而且,树木在生长过程中还能吸收二氧化碳,有助于缓解气候变化。

其次,木材具有良好的保温性能。

它的热导率较低,能够有效地减少建筑物内外的热量交换,从而降低能源消耗。

再者,木材给人一种温暖、自然的感觉,能够营造出舒适、宜人的居住环境。

然而,木材在建筑应用中也并非毫无缺点。

木材容易受到水分、真菌和昆虫的侵蚀。

如果在使用前没有进行充分的干燥和防腐处理,可能会导致木材腐朽、变形,影响建筑的结构安全和使用寿命。

此外,木材的可燃性也是一个需要关注的问题。

在火灾发生时,木材可能会迅速燃烧,加大火灾的危险程度。

为了克服这些缺点,人们在使用木材时采取了一系列的处理和防护措施。

干燥处理是必不可少的环节,通过控制木材的含水率,可以减少木材在使用过程中的变形和开裂。

防腐处理则能有效地防止真菌和昆虫的侵害,延长木材的使用寿命。

在建筑设计中,也会通过合理的布局和防火设施的设置,来降低火灾的风险。

在建筑结构中,木材可以用于多种形式。

建筑材料木材.ppt

建筑材料木材.ppt

建筑材料木材.ppt木材作为一种古老而重要的建筑材料,在人类建筑史上有着悠久的应用历史。

它不仅具有自然美观的外观,还具备许多独特的物理和力学性能,使其在建筑领域中发挥着重要的作用。

一、木材的来源和种类木材主要来源于树木的采伐和加工。

常见的树木种类包括松木、杉木、橡木、胡桃木等。

不同种类的木材在纹理、颜色、硬度和耐久性等方面存在差异,因此在建筑中的应用也有所不同。

松木是一种常见的建筑木材,它质地柔软,纹理清晰,易于加工,但相对来说耐久性较差。

杉木具有较好的耐腐蚀性和稳定性,常用于建筑结构和室内装修。

橡木质地坚硬,纹理美观,常用于高档家具和地板的制作。

胡桃木则以其深色的纹理和高贵的质感,常被用于豪华建筑和家具的装饰。

二、木材的物理性能1、密度木材的密度取决于其种类和含水率。

一般来说,密度较大的木材强度较高,但加工难度也相对较大。

2、含水率木材中的含水率对其性能有着重要影响。

新采伐的木材含水率较高,需要经过干燥处理才能用于建筑。

合适的含水率可以保证木材的稳定性和耐久性。

3、导热性木材是一种良好的绝热材料,其导热系数较低,能够有效地阻挡热量的传递,使建筑物具有较好的保温性能。

4、吸湿性木材具有一定的吸湿性,可以调节室内的湿度,创造一个舒适的居住环境。

三、木材的力学性能1、强度木材的强度包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等。

不同部位和方向的木材强度也有所不同,例如顺纹方向的强度通常高于横纹方向。

2、弹性和塑性木材在受力时具有一定的弹性变形能力,当外力去除后能够恢复原状。

但在超过一定限度后,木材会发生塑性变形甚至破坏。

3、耐久性木材的耐久性受到腐朽菌、虫蛀和环境因素的影响。

为了提高木材的耐久性,常常需要进行防腐、防虫处理。

四、木材在建筑中的应用1、结构构件木材可以用于制作梁、柱、桁架等结构构件,承担建筑物的荷载。

在一些轻型木结构建筑中,木材更是发挥了主要的结构作用。

2、门窗木材制成的门窗具有良好的保温性能和美观的外观,能够为建筑物增添温馨的感觉。

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材在建筑领域,木材作为一种古老而重要的材料,拥有着独特的魅力和不可替代的价值。

从传统的木屋到现代的高楼大厦,木材都在其中发挥着重要的作用。

木材的来源多种多样,常见的有松树、柏树、杉树等。

不同的树种其木材的特性也有所不同。

比如,松树的木材纹理较为直,材质较软,易于加工;而柏树的木材则具有较好的耐腐蚀性。

木材之所以在建筑中被广泛应用,首先得益于其良好的物理性能。

它具有一定的强度和韧性,能够承受一定的压力和拉力。

在建筑结构中,木材可以用于制作梁、柱、椽等构件,为建筑物提供支撑。

而且,木材的比重相对较小,这意味着在相同的承载能力下,木材结构的自重比其他材料如钢材和混凝土要轻得多,从而减轻了建筑物的整体重量。

木材还是一种良好的隔热和隔音材料。

在寒冷的冬天,木材能够有效地阻挡外界的冷空气进入室内,保持室内的温暖;在炎热的夏天,它又能减缓热量的传递,使室内保持相对凉爽。

同时,木材对于声音的吸收和反射也有较好的效果,能够减少噪音的传播,提供一个安静舒适的居住环境。

在环保方面,木材具有显著的优势。

它是一种可再生资源,只要合理采伐和种植,就能实现可持续利用。

相比之下,钢材和混凝土的生产过程会消耗大量的能源,并产生较多的污染物。

此外,木材在加工和使用过程中产生的废弃物也相对较少,并且这些废弃物还可以通过回收再利用,进一步减少对环境的影响。

然而,木材在使用过程中也存在一些问题需要注意。

木材容易受到潮湿环境的影响,从而发生腐朽和变形。

为了延长木材的使用寿命,需要对其进行干燥处理和防腐处理。

另外,木材的防火性能相对较差,在建筑设计和施工中,需要采取有效的防火措施,如涂刷防火涂料、设置防火隔离带等。

在建筑施工中,选择合适的木材至关重要。

要考虑木材的种类、规格、质量等因素。

优质的木材应该纹理清晰、无裂缝、无节疤、色泽均匀。

同时,还要根据建筑的用途和设计要求,选择具有相应强度和耐久性的木材。

在木材的加工方面,现代技术为我们提供了更多的可能性。

建筑材料-木材

建筑材料-木材

建筑材料-木材简介木材是一种常见的建筑材料,广泛用于建筑、家具、装修等领域。

它具有良好的可塑性和装饰性,同时具有较好的强度和耐久性。

本文将从木材的特点、分类、应用以及保养等方面进行介绍。

特点1. 可塑性木材具有较好的可塑性,可以通过切割、雕刻、钻孔等方式进行加工,制作出各种形状和结构的构件。

这使得木材在建筑设计中具有较高的灵活性和创造性。

木材的纹理和色彩丰富多样,具有自然美感。

同时,木材也可以进行各种装饰和涂饰,增加其美观度和装饰效果。

3. 强度木材具有较好的强度,可以承受一定的荷载和压力。

在合理使用和结构设计的情况下,木材可以作为建筑的主要结构材料之一。

4. 耐久性木材经过干燥和防腐处理后,具有较好的防腐、耐潮湿等性能,能够在室内和室外环境中长期使用。

分类木材根据其来源、用途和性质可以分为多种类型,常见的分类方法有以下几种:根据木材的来源,可以分为天然木材和人工板材两类。

•天然木材:是指从树木中直接采伐和获取的木材,如松木、橡木、柚木等。

•人工板材:是指通过人工生产和加工制成的木材制品,如刨花板、胶合板、密度板等。

2. 按用途根据木材的用途,可以分为结构木材和装饰木材两大类。

•结构木材:用于建筑和工程结构中,如梁、柱、榫卯等。

•装饰木材:用于室内和室外的装饰、家具、地板等,如木地板、木门、家具等。

3. 按性质根据木材的性质,可以分为软木和硬木两类。

•软木:木材密度较小,质地较软,如松木、柚木等。

•硬木:木材密度较大,质地较硬,如橡木、胡桃木等。

应用由于木材具有丰富的特点和分类,因此在建筑和装饰领域有着广泛的应用。

1. 建筑结构在建筑结构中,木材主要用于制作梁、柱、榫卯等构件。

木材作为建筑结构材料,具有较好的强度和稳定性,能够承受一定的荷载,同时也能够满足建筑设计的创意和装饰需求。

2. 室内装饰木材在室内装饰中常用于制作家具、地板、墙板等。

木材的纹理和色彩可以为室内空间增添自然和温馨的氛围,带来舒适的居住体验。

建筑材料计算题2

建筑材料计算题2

建筑材料计算题2第⼀章材料基本性质1.某⼯地所⽤卵⽯材料的密度为2.65kg/m3,表观密度为2.61g/cm3,堆积密度为1680 kg/m3,计算此⽯⼦的孔隙率与空隙率? 2.有⼀块烧结普通砖,在吸⽔饱和状态下重2900g,其绝⼲质量为2550g。

经⼲燥并磨成细粉后取50g,⽤排⽔法测得绝对密实体积为18.62cm3.试计算该砖的吸⽔率、密度、孔隙率?3.某⽯材在⽓⼲、绝⼲、⽔饱和状态下测得抗压强度分别为174、178、165MPa,求该⽯材的软化系数,并判断该⽯材可否⽤于⽔下⼯程?4. 已知碎⽯的表观密度为2.65g/cm3,堆积密度为1.50 g/cm3,求2.5m3松散状态的碎⽯,需要多少松散体积的砂⼦填充碎⽯的空隙?若已知砂⼦的堆积密度为1.55 g/cm3,求砂⼦的重量是多少?5. 某⽴⽅体岩⽯试件,测得其外形尺⼨为50×50×50㎜,并测得其在绝⼲、⾃然状态及吸⽔饱和状态下的质量分别为325、325.3、326.1 g,并且测得该岩⽯的密度为2.68 g/cm3,求该岩⽯的体积吸⽔率、质量含⽔率、绝⼲表观密度、孔隙率,并估算该岩⽯的抗冻性如何?6.某岩⽯试样⼲燥时的质量为250g,将该岩⽯试样浸⼊⽔中,待岩⽯吸⽔饱和后排开⽔的体积为100cm3,将该岩⽯试样⽤湿布擦⼲表⾯后,再次投⼊⽔中此时排开⽔的体积为125 cm3。

求该岩⽯的表观密度、吸⽔率及开⼝孔隙率。

7.某⼀块状材料的全⼲质量为100g,⾃然状态体积为40cm3,绝对密实状态下的体积为33 cm3,试计算其密度、表观密度、密实度和孔隙率。

8. 某材料的密度为2.78g/cm3,⼲表观密度为1680kg/m3,现将⼀重930g的该材料浸⼊⽔中,吸⽔饱和后取出称重为1025g,试求该材料的孔隙率、重量吸⽔率、开⼝孔隙率及闭⼝孔隙率。

9. 已知某岩⽯的密度为2.65g/cm3,⼲表观密度为 2.56g/cm3,吸⽔率为1.5 %,试计算该岩⽯中开⼝孔隙与闭⼝孔隙所占的⽐例。

建筑装饰材料——木材

建筑装饰材料——木材
缺点:进行整修的可能性大; 当制造不当、保护不周时,会导致黏合开胶、 单层裂缝; 边缘容易破损,破损后会暴露出板内的材料。
5.1微薄木贴面板
物理属性:是利用珍贵树种, 如紫檀木、楠木等经过精密刨切, 制得厚度在0.2mm~0.3mm的微薄木;具有花纹美观、真实和质感好的特点。
5.2胶合板 胶合板是由旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板 状材料,通常用奇数层单板,并使相邻单板的纤维方向互相垂直胶合而成。
建筑装饰材料一一木材
1、木材:木材的物理力学性质主要是含水量、湿账干缩、强度等性质,其中含水量对 木材的湿胀干缩性和强度影响很大。树木按特征可分为针叶树和阔叶树。
2、针叶树和阔叶树木材的主要特点及应用
种类
主要特点
主要应用
针叶树
软木材
树干通直高达、文理顺直;
强度较咼,变形较小,耐腐蚀性较强;
木质较软易于加工。
中密度板除作基材外,主要开发的产品为面贴木皮加特殊防火漆而成的复合地板、组 合壁板等。
5.7木丝板 木丝板是用选定种类的晾干木料刨成细长木丝,经化学浸渍稳定处理后,木丝表面浸 有水泥浆再加压成水泥木丝板,简称为木丝板。又称万利板。
主要用作天花板、内外壁板、门板基材、家居装饰侧板、石棉瓦地材、广告或浮雕底
5.3木工板 现今家具的主要用材,乃由上下两层夹板,中间为小块木条连接的芯材,因芯材中间 有空隙可耐热胀冷缩,遂为木作工作现场施工的主材。
5.4竹胶合板
硬度为普通木材的100倍,抗拉强度是木材的1.5~2倍,具有防水防潮、防腐防蛀、 耐酸耐碱等特点。
5.5刨花板 (碎料板)是将木材加工剩余物、小径木、木屑等,经切碎、筛选后拌入胶料、硬化 剂、防水剂等热压而成的一种人造板材。

建筑材料木材

建筑材料木材

建筑材料木材
木材作为一种重要的建筑材料,具有许多独特的优点和特性,被广泛应用于建筑工程中。

本文将对木材在建筑材料中的作用和特点进行介绍,希望能够为大家对木材的认识提供一些帮助。

首先,木材作为建筑材料具有良好的可塑性和加工性,可以根据建筑设计的需要进行定制加工,满足各种复杂的建筑结构需求。

木材还具有较轻的重量和良好的强度,能够承受一定的荷载,同时具有一定的抗震和抗风能力,是一种理想的结构材料。

其次,木材还具有良好的隔热和保温性能,可以有效地减少建筑物内外温度的传导和散失,提高建筑物的能源利用效率。

此外,木材还具有良好的吸音和隔声性能,可以有效地减少建筑物内部的噪音和声音传播,提高建筑物的舒适性。

另外,木材还具有良好的环保性能,是一种可再生的资源,可以有效地减少对自然资源的消耗和破坏。

在建筑材料的选择上,选择木材可以有效地减少对环境的影响,符合可持续发展的理念。

总的来说,木材作为一种重要的建筑材料,具有许多优点和特性,被广泛应用于建筑工程中。

它具有良好的可塑性和加工性,良好的隔热和保温性能,良好的吸音和隔声性能,以及良好的环保性能。

在未来的建筑设计和施工中,应充分发挥木材的优势,促进木结构建筑的发展,推动建筑行业朝着更加环保、可持续的方向发展。

希望本文能够对大家对木材建筑材料的认识有所帮助,也希望大家在日常生活和工作中能够更加重视木材的应用和发展,共同推动建筑行业的可持续发展。

建筑材料木材

建筑材料木材

建筑材料木材
木材是一种常用的建筑材料,具有多种优点。

首先,木材是一种天然材料,具有良好的环保性。

与其他建筑材料相比,木材的生产过程对环境的影响较小。

木材可以再生,可以通过种植更多的树木来替代被用于建筑的木材,从而降低对自然资源的过度开发。

其次,木材具有较低的能耗。

木材作为一种轻质材料,能减少建筑物的自重,从而节约能源消耗。

此外,木材还具有良好的保温和隔音性能,减少了建筑物对能源的依赖。

第三,木材具有良好的耐久性。

经过正确处理和维护,木材可以具有很长的使用寿命。

木材可以承受较大的力量和压力,具有较好的结构稳定性。

此外,木材还具有良好的响应能力,可以对地震等自然灾害做出一定程度的反应,从而减少建筑物的损坏程度。

第四,木材具有良好的美观性和装饰性。

木材纹理独特,颜色丰富,可以很好地适应各种建筑设计风格和室内装饰需求。

木材可以通过不同的工艺加工和涂漆来达到更多的装饰效果,从而增加建筑物的美感。

然而,木材也存在一些缺点。

首先,木材易燃,受潮会容易腐烂,需要经过处理和防腐措施来提高其防火性和抗腐蚀性。

其次,木材对湿度和温度变化比较敏感,容易发生形变和开裂,需要合理的设计和保养来避免这些问题。

综上所述,木材作为一种重要的建筑材料,具有多种优点。

其天然、环保、能耗低、耐久性好、美观等特点,使其在建筑领域得到广泛应用。

然而,应注意木材的防火、防腐、保养等方面的问题,以确保其在建筑中的安全和可持续性。

建筑材料:第八章木材习题

建筑材料:第八章木材习题

第八章木材
一、名词解释:
1、木材纤维饱和点
二、判断题.
1、木材的纤维饱和点是木材物理力学性能变化的转折点。

2、阔叶树的细胞壁比针叶树厚,因此,阔叶树的变形比针叶树大
3、木材的平衡含水率是木材物理力学性能变化的转折点。

4、木材的湿胀干缩主要是由于木材中的自由水变化引起的。

5、木材的湿胀干缩主要是木材的细胞壁胀缩引起的。

三、单项选择题
1、()是木材物理力学性能变化的转折点。

A. 含水率
B. 平衡含水率
C. 纤维饱和点
D. 质量吸水率
2、下列有关木材性质的正确论述是()。

A. 木材各方向的湿胀干缩变形的规律为纵向< 径向<弦向
B. 平衡含水率是木材物理力学性质变化的转折点
C. 顺纹抗压>抗弯>顺纹抗拉
D. 木材胀缩主要是细胞腔中自由水变化引起的
四、问题
1、什么是木材的纤维饱和点?纤维饱和点对木材的物理、力学性质有何影响?
2、简述影响木材强度的因素。

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材1. 简介木材是由木质素和纤维素等有机物质构成的材料,具有优良的物理和化学性质,广泛应用于建筑、装饰、家具等领域。

2. 种类木材可以按照来源、形态、加工方式等不同方式分类。

2.1 按来源分类•天然木材:如樟子松、红松、杨木、桦木等。

•人造木材:如胶合板、刨花板、中密度纤维板等。

2.2 按形态分类•板材:如木板、木条等。

•型材:如木梁、木柱等。

•异性材:如木窗、木门等。

2.3 按加工方式分类•未加工木材:如原木。

•加工木材:如木板、木条等。

3. 性质3.1 物理性质•密度:木材的密度受木材种类、含水率和密度分布的影响。

•抗拉强度:木材的抗拉强度受木材种类、含水率和结构的影响。

•抗压强度:木材的抗压强度受木材种类、含水率和结构的影响。

3.2 化学性质•木材易受虫蛀、腐朽和化学腐蚀的影响。

•木材可以进行化学处理,如防腐、防火等。

4. 应用4.1 建筑领域•木材可以用于建筑结构、室内装饰、地板、天花板等。

•木材可以用于制作门窗、楼梯等。

4.2 家具领域•木材是制作家具的主要材料之一。

•木材可以用于制作桌子、椅子、柜子等。

4.3 其他领域•木材可以用于制作乐器、体育用品、汽车内饰等。

5. 注意事项•在使用木材时,要注意防止木材受潮、受热、受虫蛀等影响。

•要注意选择合适的木材种类和规格,以满足使用要求。

•在加工木材时,要注意遵守安全操作规程,防止发生事故。

6. 木材的保存与维护为了确保木材的使用寿命和性能,正确的保存和维护至关重要。

6.1 保存•避免潮湿:木材容易吸收水分,应存放在干燥的环境中,防止霉变。

•避免直接日晒:长时间的直接日晒会导致木材干裂、变形。

•防虫蛀:定期检查木材,使用防虫剂,避免虫蛀。

6.2 维护•清洁:定期清洁木材表面的灰尘和污垢,保持木材的光泽。

•涂饰:根据需要对木材进行涂饰,如刷漆、上蜡等,以保护木材表面。

•修复:对于木材的损伤,如开裂、凹陷等,应及时进行修复。

7. 环保与可持续发展随着环境保护意识的增强,木材的可持续性成为重要的考量因素。

建筑材料第8章 木材 选择题

建筑材料第8章 木材 选择题

第8章木材习题(选择题)单选题(1—6)1. 木材中( )含量的变化,是影响木材强度和胀缩变形的主要原因。

A. 自由水B. 吸附水C. 化学结合水D. 蒸发水2. 木材湿胀干缩沿( )方向最小。

A. 弦向B. 纤维C. 径向D. 髓线3. 用标准试件测木材的各种强度以( )强度最大。

A. 顺纹抗拉B. 顺纹抗压C. 顺纹抗剪D. 抗弯4. 木材在进行加工使用之前,应预先将其干燥至含水达( )。

A. 纤维饱和点B. 饱和含水率C. 标准含水率D. 平衡含水率5. 木材的木节和斜纹会降低木材的强度,其中对( )强度影响最大。

A. 抗拉B. 抗弯C. 抗剪D. 抗压6. 木材在不同含水量时的强度不同,故木材强度计算时含水量是以( )为标准。

A. 纤维饱和点B. 平衡含水率C. 标准含水率D. 饱和含水率多选题(7—10)7. 在纤维饱和点以下,随着含水率增加,木材的( )。

A. 导热性降低B. 重量增加C. 强度降低D. 体积收缩E. 体积膨胀8. 建筑工程中通常用作承重构件的树种有( )。

A. 松树B. 柏树C. 榆树D. 杉树E. 水曲柳9. 树木由( )等部分组成。

A.树皮B.木质部C.髓心D.髓线E.年轮10. 影响木材强度的因素有( ) 。

A. 含水量B. 负荷时间C. 温度D. 疵病E. 胀缩1B 2B 3A 4D 5A 6C 7BCE 8ABD 9ABCDE 10ABCD。

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材在建筑领域,木材作为一种重要的材料,拥有着悠久的历史和广泛的应用。

它不仅具备独特的自然美感,还在结构性能、保温隔热等方面展现出卓越的特性。

木材的来源多种多样,常见的有松树、柏树、杉树等。

不同种类的树木生长环境不同,其木材的性能和特点也有所差异。

比如,松树的木材纹理直,材质较软,易于加工;而柏树的木材则质地坚硬,耐久性好。

从物理性能方面来看,木材具有良好的保温隔热性能。

这是因为木材中的细胞结构和孔隙能够有效地阻止热量的传递。

在寒冷的冬季,使用木材建造的房屋能够保持相对温暖的室内环境;而在炎热的夏季,又能起到一定的隔热作用,减少室内温度的升高。

此外,木材的密度相对较小,重量较轻,这使得在建筑施工中运输和安装更加方便。

在结构性能方面,木材具有一定的强度和韧性。

经过合理的设计和加工,木材可以用于建造房屋的框架、梁柱等承重结构。

而且,木材在受到外力作用时,能够有一定的变形和缓冲,增加了建筑结构的抗震性能。

然而,木材也存在一些缺点,比如容易受到潮湿环境的影响而腐烂,容易被虫蛀等。

为了克服这些问题,人们通常会对木材进行干燥、防腐和防虫处理。

木材在建筑中的应用非常广泛。

在传统的建筑中,木材常用于建造木屋、木桥等。

而在现代建筑中,木材的应用形式更加多样化。

例如,胶合木的出现使得木材可以被制作成大尺寸的构件,用于建造大型的公共建筑。

此外,木材还可以用于室内装修,如地板、天花板、墙板等,为室内营造出温馨自然的氛围。

在建筑设计中,合理运用木材可以创造出独特的空间效果。

木材的纹理和色泽给人一种自然、温暖的感觉,可以增加建筑的亲和力和舒适度。

而且,通过不同的加工方式和连接方法,可以展现出木材的多样性和灵活性。

比如,采用榫卯结构连接木材构件,不仅能够保证结构的稳定性,还能体现出传统工艺的魅力。

然而,随着环保意识的增强,木材的可持续性成为了人们关注的焦点。

为了确保木材资源的合理利用,我们需要遵循可持续发展的原则,选择来自可持续林业管理的木材。

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材

《建筑材料》木材在建筑领域,木材作为一种传统且重要的材料,拥有着独特的地位和价值。

它不仅赋予建筑物自然的美感,还具备诸多实用的性能。

木材的来源广泛,种类繁多。

从常见的松树、杉树到珍贵的红木、柚木,不同的木材在质地、纹理、颜色和强度等方面都有所差异,这也使得它们在建筑中的用途各不相同。

就质地而言,软木如松木、杉木相对较软,易于加工,但强度可能稍逊一筹。

硬木如橡木、胡桃木则质地坚硬,耐磨耐用,常用于需要承受较大压力和磨损的部位。

木材的纹理是其独特的魅力之一。

有的木材纹理笔直,简洁大方;有的则纹理交错,富有变化,给人以独特的视觉感受。

这些纹理不仅美观,还能反映出木材的生长环境和生长过程。

在颜色方面,木材的天然色彩丰富多样。

浅色系的木材如白蜡木给人清新、明亮的感觉;深色系的木材如黑胡桃木则显得沉稳、大气。

而且,随着时间的推移,木材的颜色还会发生自然的变化,这种变化为建筑物增添了岁月的韵味。

从强度角度来看,木材的强度取决于其种类、生长条件以及处理方式。

经过合理的干燥和处理,木材能够具备足够的强度来支撑建筑物的结构。

例如,在一些传统的木建筑中,梁柱等关键部位的木材经过精心挑选和处理,能够承载整个建筑的重量。

木材在建筑中的应用非常广泛。

在房屋结构方面,木材可以用于建造框架、梁柱等承重结构。

其良好的抗压和抗弯性能,能够为建筑物提供稳定的支撑。

在室内装修中,木材常被用于地板、墙板、门窗等部位,营造出温馨舒适的居住环境。

此外,木材还可以用于制作家具、楼梯扶手等细节部分,增加建筑的美观性和实用性。

然而,使用木材作为建筑材料也并非没有挑战。

木材容易受到湿度、温度和虫害等因素的影响。

潮湿的环境可能导致木材腐烂,高温可能使其变形,而虫害则会侵蚀木材的内部结构。

为了克服这些问题,在使用木材之前,通常需要进行一系列的处理,如干燥、防腐、防虫等。

干燥处理是必不可少的环节。

通过适当的干燥方法,将木材中的水分降低到一定程度,能够增强木材的稳定性,减少变形和开裂的风险。

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8.3 木材的防护 8.3.2 防腐防虫
木材的腐朽是真菌在木材中寄生引起的。真菌在木材中 生存和繁殖,必须同时具备四个条件:
① ② ③ ④ 温度适宜; 木材含水率适当; 有足够的空气; 适当的养料。
使木材处于较干燥通风良好的环境中 涂料覆盖 化学(有毒)药剂处理
被虫蛀的木材
木材的腐朽
8.1.2 木材的宏观构造
通常从树干的三个切面上来进行剖析,即 横切面(垂直于树轴的面)、径切面(通过树 轴的纵切面)和弦切面(平行于树轴的纵切 面)
8.1.2 木材的宏观构造
年轮、早材和晚 材 边材和心材 髓线 树脂道和导管
8.1.3 木材的微观构造
木材由管状细胞构成,其中细胞壁由
天安门顶梁柱质量分析
天安门城楼建于明朝,清朝重修,经历数 次战乱,屡遭炮火袭击,天安门依然巍然 屹立。70年代初重修,从国外购买了上等 良木更换顶梁柱,1年后柱根便糟朽,不 得不再次大修。其原因是这些木材拖于船 后从非洲运回,饱浸海水,上岸后工期紧 迫,不顾木材含水率高,在潮湿的木材上 涂漆,水分难以挥发,这些潮湿的木材最 易受到真菌的腐蚀。
Collapse of cell


8.3.2 影响木材强度的主要因素 1. 含水量
当木材含水率>纤维饱和点时,木材的各 种强度不受含水率变化的影响;当木材含 水率小于纤维饱和点时,随含水率变化, 木材的抗弯强度和顺纹受压影响较大,顺 拉和顺剪影响小。当含水率降低时,抗弯 强度和顺纹受压相应提高 因此规定了以含水率为12%时的强度为木 材的标准强度 б12=бω[1+α(ω-12)]
8.2 木材的性质
木材的组成主要是一些天然高分子化合物,常温下有一 定化学抵抗力,但随温度升高,其抵抗力显著降低,在 高温下即使是中性水也会使木材发生消解反应。 各木树的分子构造基本相同,因而木材的密度基本相 等,约为 1.50~1.56 g/cm3,实际计算和使用中常取 1.53 g/cm3。木材细胞组织中的细胞腔及细胞壁中存在 大量微小的孔隙,使得木树的表现密度较小,一般只有 300~800 kg/m3。木树的密度与表观密度相差较大,因 此孔隙率很大,达50%~80%。
含水率对木材强度的影响
1-顺纹抗拉;2-抗弯;3-顺纹抗压;4-顺纹抗剪 ① 木材的含水率在纤维饱和点以内变化时,含水量增加使细胞壁中的木纤维 之间联结力减弱,细胞壁软化,故强度降低;反之,水分减少,细胞壁较 紧密,强度增高。而当木材的含水率超过纤维饱和点时,含水率的变化只 限于细胞腔和细胞间隙中的自由水发生变化,含水率的变化对强度几乎无 影响。 ② 含水率对各强度的影响总体趋势相同,但趋势有差别,对顺纹抗压强度和 抗弯强度影响较大,而对顺纹抗拉强度及抗剪强度影响较小。
8.3.3 防火
木材是易燃物质。在热作用下,木材会分 解出可燃气体,并放出热量;当温度达到 260℃时,即使在无热源的情况下,木材 自己也会发焰燃烧,因而木结构设计中将 260℃称为木材着火危险温度 措施:对木材及其制品的防火保护有浸 渍、添加阻燃剂和覆盖三种方法
第八章 木材
Lignum Wood-A Form of Cellulose
天坛祈年殿
天坛祈年殿与奥运会徽在夜色中交相辉映
山西应县木塔
不用钉不用铆,全靠斗 拱、柱梁镶嵌穿插吻合
最大的唐代木建筑
-山西五台山佛光寺东大殿
悬空寺
紧贴在峭壁山 的悬空寺,由 四十多间小巧 玲珑的阁楼组 成 ,看上去好 象仅由十几条 并不比筷子坚 固多少的窄木 条支撑。头顶 的巨石好象随 时都会掉下来 似的。


Compressive Strength
Compressive strength parallel to the grain is about half of the tensile strength

tensile compression
Compressive strength perpendicular to the grain leads to collapse or flatten of the cells. • No well defined maximum strength • large deformation The collapse strength = tensile strength
纤维饱和点是木材发生湿 胀干缩变形的转折点
木材含水率与胀缩变形的关系
8.2.2 湿胀与干缩
当潮湿木材脱水干燥,含 水率小于纤维饱和点时, 木材的弦向干缩值最大, 其次是径向,纵向最小 木材的湿胀干缩变形还随 树种不同而异,一般来 说,表观密度大的、夏材 含量多的木材,胀缩变形 就较大。
3. 木材的平衡含水率(吸湿性)
木材中所含的水分是随着环境的温度和湿 度的变化而改变的,当木材长时间处于一 定温度和湿度的环境中时,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。

8.2.2 湿胀与干缩
木材具有很显著的湿胀干 缩性。其规律是:
当木材的含水率在纤维饱 和点以下时,随着含水率 的增大,木材体积产生膨 胀,随着含水率减小,木 材体积收缩; 当木材含水率在纤维饱和 点以上,只是自由水增减 变化时,木材的体积不发 生变化。
4. 缺陷
木材在生长、采伐及保存过程中,会产生内部和 外部的缺陷主要有木节、抖纹、腐朽及虫害等, 这些缺陷将不同程度地影响木材的力学性质。
木节使木材顺纹抗拉强度显著降低,而顺纹抗压有增 加度; 斜纹木材严重降低其顺纹抗拉强度,抗弯次之;
缺陷对木材强度的影响程度与缺陷严重程度及部 位有关
2. 环境温度
木材的使用温度一般在50℃以下,超过此 温度,木材的强度明显下降。因此,长期 处于高温的建筑物,不宜采用木结构。 高温会使木材变脆,韧性降低 负温下木材的强度不下降,但木质较脆, 并且解冻后各项强度均有降低
3. 外力时间的影响
木材的长期承载能力远低于暂时承载能 力。这是因为在长期承载情况下,木材会 发生纤维等速蠕滑,累积后产生较大变形 而降低了承载能力的结果 木材在长期荷载作用下不致引起破坏的最 大强度称为持久强度,木材的持久强度比 其极限强度小得多,一般为极限强度的50 %~60%
木材的年轮
8.1.4 木材的缺陷
木材在生长、采伐及保存过程中,会产生 内部和外部的缺陷,这些缺陷统称为疵病 木节分为活节、死节、松软节、腐朽节等 几种,活节影响较小。 裂纹、腐朽、虫害等缺陷,会造成木材构 造的不连续性或破坏其组织,因此严重影 响木材的力学性质,有时甚至能使木材完 全失去使用价值
下图是水中木桩腐朽最严重的一段,它发 生在水面上与水交界的部位。请分析原 因。
被腐蚀的木桩
讨论
木材的腐朽是真菌在木材中寄生引起的。真菌是一种低 等植物,可分为破坏性真菌和非破坏性真菌。非破坏性 真菌主要以边材细胞中的淀粉、糖类为食,细胞壁并不 会被削弱。破坏性真菌分解细胞壁的成分作为养分,造 成木材的腐朽败坏。 真菌在木材中生存和繁殖,必须同时具备四个条件: ① 温度适宜;②木材含水率适当;③有足够的空气;④适 当的养料。真菌生长最适宜含水率在木材纤维饱和点饱 和点左右。木材远离水面的部分的含水率低于20%,真 菌难于生长;在水下,含水率过大,空气难于流通,真 菌得不到足够的氧或排不出废气,也难于生长。只有在 水面上的部位木材的含水率适合真菌的生长,造成木材 的腐朽。
木材含水率与胀缩变形的关系
木材干燥引起的几种截面形状变 化
8.3.1 木材的强度 8.3.1 木材的各种强度
在建筑工程中,结构木材常用的强度有: 抗压、抗拉、抗剪和抗弯强度。由于木材 是非匀质各向异性材料,其顺纹强度比其 横纹强度要大得多,工程上均充分利用它 们的顺纹强度 由于受缺陷的影响,木材的抗拉强度往往 不易发挥,也不稳定,很少被利用。实际 木材的顺纹抗压强度最高
木材
优点
比强度大,轻质高强; 有较高的弹性和韧性,耐冲击、振动; 易于加工; 长期保持干燥或长期置于水中,均有很高的耐久性,导热性 低; 大部分木材都具有美丽的纹理,装饰性好等 如内部构造不均匀,导致各向异性; 易随周围环境湿度变化而改变含水量,引起膨胀或收缩; 易腐朽及虫蛀; 易燃烧;天然疵点较多等。
8.2.1 含水量
1. 木材中的水
木材的含水率是指木材中水分质量占干燥木材质 量的百分比; 木材中的水分为
化学结合水:即为木材中的化合水,它在常温下不变 化,故其对木材的性质无影响; 自由水是存在于木材细胞腔和细胞间隙中的,它影响 木材的表观密度、抗腐蚀性、燃烧性和干燥性; 吸附水是被吸附在细胞壁内细纤维之间的水,吸附水 的变化则影响木材强度和木材胀缩变形性能。
Tensile Strength
Tensile strength parallel to the grain is relatively high (70 to 150 MPa) but the failure strain is very low ~ 1%


Tensile strength perpendicular to the grain is relatively low (2 to 9 MPa) but there is large distortion before failure.
纤维素(50%) 长链分子,n=8000~10000 半纤维素(24%)短链分子,n≈150 木质素(25%) 无定形物,粘结作用
细胞壁愈厚,腔愈小,木树愈密实,宏观 密度大,强度也较高,但胀缩大。
CH2OH O O OH OH OH OH O CH2OH
8.1.3 木材的微观构造
A
图8-1
B
两种木材的结构与用途
A木属针叶树,纹理顺直,材质均匀,且 其通直高大,易得大材,木质较软且易加 工,胀缩变形较小,在土木工程中可作承 重构件。 B木属阔叶树,纹理图案较多,材质坚 硬,通直部分较短,强度高,胀缩变形较 大,宜作小尺寸的装修、装修构件或家 具。
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