建筑装饰木材及其制品
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8.3.1胶合板
胶合板种类根据胶合强度可分为以下四类。 (1)Ⅰ类(NQF):耐气候、耐沸水胶合板。这类胶合板具有耐久、耐煮
沸或蒸汽处理等性能,能在室外使用。
(2)Ⅱ类(Ns):耐水胶合板。它能经受冷水或短期热水浸渍,但不耐煮 沸。
(3)Ⅲ类(Nc):耐潮胶合板。它具有一定的耐潮性能,适于室内使用。
隔墙、家具等材料。
模块八
建筑装饰木材及制品
8.3.4纤维板
纤维板是以木质纤维或其他植物纤维材料为主要原料,经破碎、浸泡、研磨成 木浆,再加入一定量的胶料,经热压成型、干燥等工序制成的一种人造板材。 纤维板按体积密度不同可分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。 硬质纤维板的强度高,耐磨、不易变形,可用于墙壁、门板、地面、家具等。 硬质纤维板按其物理力学性能和外观质量分为特级、一级、二级和三级4个等
3
模块八
建筑装饰木材及制品
8.1.1木材的分类和特点
2. 木材的特点 木材的特性:一是木材材质轻,抗压强度较大(质轻高强);二是木 材有较佳的弹性和韧性,耐冲击和振动;三是木材易于加工和进行表 面处理(如表面涂饰、用胶黏合等);四是木材对电、热和声音有高 度的绝缘性;五是木材具有的美丽的自然纹理、柔和的视觉感受和温 暖的触觉是其他材料所无法替代的。 木材也有一些缺陷:一是木材的吸湿性,湿材易发生体积的变化和强 度的变化;二是它的变异性,同一木材由于它的产地和生长条件不同, 材性也不同;三是木材易受虫、菌的侵蚀而腐朽,并且易燃烧。
级。半硬质纤维板表面光滑、材质细密、结构均匀、加工性能好,且与其他材
料黏结力强,是制作家具的良好材料,主要用于家具、隔断、隔墙、地面等。
模块八
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8.3.4纤维板
在建筑装饰工程中最常用是硬质纤维板,按其板面质量可分为一面光硬质纤维 板和两面光硬质纤维板。硬质纤维板的厚度有2.5 mm、3.0 mm、3.2 mm、 4.0 mm、5.0 mm,幅面尺寸有610 mm×1 220 mm、915 mm×1 830 mm、 1 000 mm×2 000 mm、915 mm×2 150 mm、1 220 mm×1 830 mm、1 220 mm×2 440 mm。
模块八
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8.3.5微薄板
微薄木是以色木、桦木或多瘤的 树根为原料,经水煮软化后,旋 切成厚为0.1 mm左右的薄片,再 用胶黏剂粘贴在坚韧的纸上制成
卷材。或者采用水曲柳、柳桉等
树材,旋切成厚为0.2~0.5 mm的 微薄木,再采用先进的粘贴工艺,
将微薄木粘贴在胶合板基层上,
制成微薄木贴面板。
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8.3人造板材
凡以木材或木材加工过程中剩余的边皮、碎料、刨花、木屑等废料为 主要原料,进行加工处理而制成的板材,统称为人造板材。 人造板材科学合理地利用木材,提高了木材的利用率,同时又具有与天 然木材相同的装饰功能。在建筑装饰工程中常用的木质人造板材有胶合板、 细木工板、刨花板、纤维板、木丝板、蜂巢板等。
模块八
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8.1.2木材的构造
(1)木材的宏观构造。木材的宏观构造是指用肉眼或放大镜所看到的 木材组织。木材是由无数不同形态、不同大小、不同排列方式的细胞 组成的,分为树皮、木质部和髓三个部分。 (2)木材的微观构造。木材的微观构造是指用显微镜所能观察到的木 材组织。在显微镜下观察木材的切片,可知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 线等多种形式。
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8.2.2木材的力学性质
2)木材强度的主要影响因素
(3)负荷时间。木材抵抗荷载作用的能力与荷载的持续时间长短有关。木
材在长期荷载作用下不发生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%。
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8.2.2木材的力学性质
模块八
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8.3.6木丝板和木屑板
木丝板和木屑板是利用木材的脚料,用机器刨成木丝和木屑,经干燥拌胶 料辅料,加压成型而制得的板材。 木丝板和木屑板的主要优点及特征是:防火性高,本身不燃烧;重量轻, 施工时不至于因荷重而产生危险;具有隔热效果;具有吸音、隔音效果; 表面可任意粉刷、喷漆和调配色彩;不易变质腐烂,耐虫蛀;韧性强,施 工简便。其主要用作天花板、内外壁板、门板基材、家具装饰侧板等。木 丝板的厚度有4 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、16 mm、20 mm等,长度为1 800~3 600 mm,宽度为600~1 200 mm。
胶合板的最大优点是相邻层单板按木纹方向纵横 交错胶合,从而很大程度上改善了天然木材各向异 性的特性,使胶合板材质均匀、形状稳定。另外, 胶合板还具有变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、 纹理美观及装饰性好等优点,广泛用作建筑室内的 天花板、隔墙板、门面板及家具和装修的材料。
2018/5/7
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8.1.2木材的构造
模块八
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8.2.1木材的物理性质
木材与建筑工程有关的物理性质主要有密度与表观密度、含水率、湿 胀干缩等,其中对木材性质影响最大的是含水率。 1. 密度和表观密度 各种木材的密度相差不大,一般为1 480~1 560 kg/m3。但木材是一种 多孔性材料,它的表观密度随树种的不同有很大差异。例如,广西的 蚬木表观密度为1 128 kg/m3,而台湾的二色轻木表观密度仅为186 kg/m3。另外,对于同一树种,木材的表观密度也因产地、树龄及在 树干中的部位等的不同而不同。大多数木材的表观密度为400~600 kg/m3,平均表观密度为500 kg/m3。
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8.2.2木材的力学性质
模块八
建筑装饰木材及制品
8.2.2木材的力学性质
2)木材强度的主要影响因素 (1)树种及材质。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49~56 MPa,常用针叶树的顺纹抗压强度为33~40 MPa。 (2)含水率。木材含水率的大小直接影响木材的强度。当木材含水率在纤 维饱和点以上变化时,木材的强度不发生变化。当木材的含水率在纤维饱和 点以下时,随着木材含水率的降低,即吸附水减少,细胞壁趋于紧密,木材 强度增大;反之,木材强度减小。
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8.3.1胶合板
胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶黏剂胶合而成
的3层或多层的板状材料,通常为奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向
互相垂直胶合而成。胶合板一般为3~13层,最多可达15层。在建筑装饰工 程中常用的是3层、5层和7层,俗称三合板、五合板和七合板。
会造成木结构拼缝不严、接榫松弛、翘曲开裂,而湿胀会使木材产生凸起变
形。为了避免这些不利影响,最根本的措施是:在木材加工制作前预先对其 进行干燥处理,使木材干燥至其含水率与将做成的木构件使用时所处环境的 湿度相适应时的平衡含水率。
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8.2.2木材的力学性质
1. 木材的强度 1)木材的各类强度 在房屋建筑中,木材常用的强度有抗拉强度、抗压强度、抗弯强度和 抗剪强度。由于木材的构造各向不同,致使各向强度有差异,因此木 材的强度有顺纹强度和横纹强度之分。木材的顺纹强度和横纹强度差 别很大,强度试验证明:木材强度以顺纹抗拉强度为最大,抗弯强度 其次,顺纹抗压强度次之,横纹抗拉强度最小。
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8.4.1天然实木地板
实木地板就是采用完整的木材制成的木地板,即地板从表到底均为同一种 木材,不包括黏合或用机械压制而成的人造地板。根据国家标准《实木地 板 第1部分:技术要求》(GB/T 15036.1—2009),实木地板按照形状不 同分为榫接实木地板、平接实木地板和仿古实木地板;按表面有无涂饰分 为涂饰实木地板和未涂饰实木地板;按表面涂饰类型分为油漆实木地板和 油饰实木地板。实木地板的特点是坚固耐用、纹路自然。常用的实木地板 又可分为条木地板和拼花实木地板。
建筑装饰材料
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学习目标
2
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8.1.1木材的分类和特点
1. 木材的分类 (1)针叶树。针叶树叶子细长呈针状,大多为四季常青树。其树干通 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。 这类木材强度较高,耐腐蚀性比较强,表观密度和湿胀干缩变形较小 ,是建筑与装饰工程的主要材料,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。这类木材表观密度 大,干缩变形大,易翘曲或开裂。建筑工程上常用其来制作尺寸较小 的构件。常用的树种有榆木、椴木、榉木、水曲柳、泡桐、柞木等。
(4)Ⅳ类(BNc):不耐潮胶合板。它具有一定的胶合强度,能在室内常 态下使用。
胶合板按材质和加工工艺质量不同,可分为特等、一等、二等和三等4个等
级。
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8.3.1胶合板
模块八
建筑装饰木材及制品
8.3.2细木工板
细木工板俗称大芯板,是由木条或木块组成板芯,两面粘贴单板或胶合板的 一种人造板材。它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形、耐久、吸声、隔
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2. 含水率
建筑装饰木材及制品
8.2.1木材的物理性质
正常状态下的木材及其制品都会含有一定数量的水分。我国把木材中所含水
分的重量与绝干后木材重量的百分比称为木材的含水率。
1)木材中水的种类 木材中所含的水分可分为三种,即自由水、吸附水和化合水。
2)木材的纤维饱和点
木材中的水分在一定的条件会慢慢蒸发,首先蒸发的是自由水,当自由水蒸 发完毕而吸附水还在饱和状态时的含水率称为纤维饱和点。
形。木材在从潮湿状态干燥到纤维饱和点的过程中,其尺寸形状不会有所变
化,只是质量有所降低。当木材从纤维饱和点干燥到细胞壁中的吸附水开始 蒸发时,木材才会收缩。当木材中的吸附水再增加时,木材的体积也会增大。
因为木材的构造具有不均匀性,所以其在不同方向的干缩值也不同,顺纹方
向干缩最小(0.10%~0.35%),径向干缩较大(3%~6%),弦向干缩最大 (6%~12%)。木材的湿胀干缩变形对木材的实际应用具有严重影响。干缩
(5)疵病。疵病是指木材的缺陷。木材在生长、采伐、保存过程中,在其
内部和外部产生的包括木节、斜纹、腐朽和虫害等缺陷,统称为疵病。
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8.2.2木材的力学性质
2. 木材的硬度和耐磨性 (1)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。 (2)木材的耐磨性是指木材抵抗磨损的能力。做木地板的国产阔叶林树种 中以荔枝叶红豆杉耐磨性最大,南方的泡桐树耐磨性为最小。
2)木材强度的主要影响因素
(4)温度。木材的强度随着环境温度的升高而降低。一般当温度由25 ℃升 到50 ℃时,针叶树种的木材抗拉强度降低10%~15%,其抗压强度降低20
%~24%。当木材长期处于60~100 ℃的环境中时,木材中的水分和所含挥
发物会蒸发,从而导致木材呈暗褐色,强度明显下降,变形增大。当温度超 过140 ℃时,木材中的纤维素发生热裂解,色渐变黑,强度显著下降。
热、有一定强度和硬度等优点,是木装修做基底的主要材料之一,主要用于
室内装修和家具制作。
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8.3.2细木工板
细木工板按结构不同,可分为芯板不胶拼和芯板胶拼两种; 按表面加工状况可分为一面砂光、两面砂光和不砂光3种;
按所使用的胶合剂不同,可分为Ⅰ类胶细木工板和Ⅱ类胶细木工板两种;
按面板的材质和加工工艺质量的不同,可分为一等、二等和三等3个等级。
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8.3.3刨花板
刨花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。
刨花板表观密度小,材质均匀,孔隙率较大,易吸湿,强度不高,价格便宜,
主要用作绝热和吸声材料。对刨花板进行二次加工、贴面处理可制成装饰板, 这样既增强了板材的表面硬度和强度,又使板材具有装饰性,可用作吊顶、
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 度达到相对平衡为止。
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8.2.1木材的物理性质
3. 木材的湿胀干缩 木材细胞壁内吸附水的变化会引起木材发生变形,这就是木材的湿胀干缩变
胶合板种类根据胶合强度可分为以下四类。 (1)Ⅰ类(NQF):耐气候、耐沸水胶合板。这类胶合板具有耐久、耐煮
沸或蒸汽处理等性能,能在室外使用。
(2)Ⅱ类(Ns):耐水胶合板。它能经受冷水或短期热水浸渍,但不耐煮 沸。
(3)Ⅲ类(Nc):耐潮胶合板。它具有一定的耐潮性能,适于室内使用。
隔墙、家具等材料。
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8.3.4纤维板
纤维板是以木质纤维或其他植物纤维材料为主要原料,经破碎、浸泡、研磨成 木浆,再加入一定量的胶料,经热压成型、干燥等工序制成的一种人造板材。 纤维板按体积密度不同可分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。 硬质纤维板的强度高,耐磨、不易变形,可用于墙壁、门板、地面、家具等。 硬质纤维板按其物理力学性能和外观质量分为特级、一级、二级和三级4个等
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8.1.1木材的分类和特点
2. 木材的特点 木材的特性:一是木材材质轻,抗压强度较大(质轻高强);二是木 材有较佳的弹性和韧性,耐冲击和振动;三是木材易于加工和进行表 面处理(如表面涂饰、用胶黏合等);四是木材对电、热和声音有高 度的绝缘性;五是木材具有的美丽的自然纹理、柔和的视觉感受和温 暖的触觉是其他材料所无法替代的。 木材也有一些缺陷:一是木材的吸湿性,湿材易发生体积的变化和强 度的变化;二是它的变异性,同一木材由于它的产地和生长条件不同, 材性也不同;三是木材易受虫、菌的侵蚀而腐朽,并且易燃烧。
级。半硬质纤维板表面光滑、材质细密、结构均匀、加工性能好,且与其他材
料黏结力强,是制作家具的良好材料,主要用于家具、隔断、隔墙、地面等。
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8.3.4纤维板
在建筑装饰工程中最常用是硬质纤维板,按其板面质量可分为一面光硬质纤维 板和两面光硬质纤维板。硬质纤维板的厚度有2.5 mm、3.0 mm、3.2 mm、 4.0 mm、5.0 mm,幅面尺寸有610 mm×1 220 mm、915 mm×1 830 mm、 1 000 mm×2 000 mm、915 mm×2 150 mm、1 220 mm×1 830 mm、1 220 mm×2 440 mm。
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8.3.5微薄板
微薄木是以色木、桦木或多瘤的 树根为原料,经水煮软化后,旋 切成厚为0.1 mm左右的薄片,再 用胶黏剂粘贴在坚韧的纸上制成
卷材。或者采用水曲柳、柳桉等
树材,旋切成厚为0.2~0.5 mm的 微薄木,再采用先进的粘贴工艺,
将微薄木粘贴在胶合板基层上,
制成微薄木贴面板。
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8.3人造板材
凡以木材或木材加工过程中剩余的边皮、碎料、刨花、木屑等废料为 主要原料,进行加工处理而制成的板材,统称为人造板材。 人造板材科学合理地利用木材,提高了木材的利用率,同时又具有与天 然木材相同的装饰功能。在建筑装饰工程中常用的木质人造板材有胶合板、 细木工板、刨花板、纤维板、木丝板、蜂巢板等。
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8.1.2木材的构造
(1)木材的宏观构造。木材的宏观构造是指用肉眼或放大镜所看到的 木材组织。木材是由无数不同形态、不同大小、不同排列方式的细胞 组成的,分为树皮、木质部和髓三个部分。 (2)木材的微观构造。木材的微观构造是指用显微镜所能观察到的木 材组织。在显微镜下观察木材的切片,可知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 线等多种形式。
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8.2.2木材的力学性质
2)木材强度的主要影响因素
(3)负荷时间。木材抵抗荷载作用的能力与荷载的持续时间长短有关。木
材在长期荷载作用下不发生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%。
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8.2.2木材的力学性质
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8.3.6木丝板和木屑板
木丝板和木屑板是利用木材的脚料,用机器刨成木丝和木屑,经干燥拌胶 料辅料,加压成型而制得的板材。 木丝板和木屑板的主要优点及特征是:防火性高,本身不燃烧;重量轻, 施工时不至于因荷重而产生危险;具有隔热效果;具有吸音、隔音效果; 表面可任意粉刷、喷漆和调配色彩;不易变质腐烂,耐虫蛀;韧性强,施 工简便。其主要用作天花板、内外壁板、门板基材、家具装饰侧板等。木 丝板的厚度有4 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、16 mm、20 mm等,长度为1 800~3 600 mm,宽度为600~1 200 mm。
胶合板的最大优点是相邻层单板按木纹方向纵横 交错胶合,从而很大程度上改善了天然木材各向异 性的特性,使胶合板材质均匀、形状稳定。另外, 胶合板还具有变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、 纹理美观及装饰性好等优点,广泛用作建筑室内的 天花板、隔墙板、门面板及家具和装修的材料。
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8.1.2木材的构造
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8.2.1木材的物理性质
木材与建筑工程有关的物理性质主要有密度与表观密度、含水率、湿 胀干缩等,其中对木材性质影响最大的是含水率。 1. 密度和表观密度 各种木材的密度相差不大,一般为1 480~1 560 kg/m3。但木材是一种 多孔性材料,它的表观密度随树种的不同有很大差异。例如,广西的 蚬木表观密度为1 128 kg/m3,而台湾的二色轻木表观密度仅为186 kg/m3。另外,对于同一树种,木材的表观密度也因产地、树龄及在 树干中的部位等的不同而不同。大多数木材的表观密度为400~600 kg/m3,平均表观密度为500 kg/m3。
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8.2.2木材的力学性质
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8.2.2木材的力学性质
2)木材强度的主要影响因素 (1)树种及材质。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49~56 MPa,常用针叶树的顺纹抗压强度为33~40 MPa。 (2)含水率。木材含水率的大小直接影响木材的强度。当木材含水率在纤 维饱和点以上变化时,木材的强度不发生变化。当木材的含水率在纤维饱和 点以下时,随着木材含水率的降低,即吸附水减少,细胞壁趋于紧密,木材 强度增大;反之,木材强度减小。
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8.3.1胶合板
胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶黏剂胶合而成
的3层或多层的板状材料,通常为奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向
互相垂直胶合而成。胶合板一般为3~13层,最多可达15层。在建筑装饰工 程中常用的是3层、5层和7层,俗称三合板、五合板和七合板。
会造成木结构拼缝不严、接榫松弛、翘曲开裂,而湿胀会使木材产生凸起变
形。为了避免这些不利影响,最根本的措施是:在木材加工制作前预先对其 进行干燥处理,使木材干燥至其含水率与将做成的木构件使用时所处环境的 湿度相适应时的平衡含水率。
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8.2.2木材的力学性质
1. 木材的强度 1)木材的各类强度 在房屋建筑中,木材常用的强度有抗拉强度、抗压强度、抗弯强度和 抗剪强度。由于木材的构造各向不同,致使各向强度有差异,因此木 材的强度有顺纹强度和横纹强度之分。木材的顺纹强度和横纹强度差 别很大,强度试验证明:木材强度以顺纹抗拉强度为最大,抗弯强度 其次,顺纹抗压强度次之,横纹抗拉强度最小。
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8.4.1天然实木地板
实木地板就是采用完整的木材制成的木地板,即地板从表到底均为同一种 木材,不包括黏合或用机械压制而成的人造地板。根据国家标准《实木地 板 第1部分:技术要求》(GB/T 15036.1—2009),实木地板按照形状不 同分为榫接实木地板、平接实木地板和仿古实木地板;按表面有无涂饰分 为涂饰实木地板和未涂饰实木地板;按表面涂饰类型分为油漆实木地板和 油饰实木地板。实木地板的特点是坚固耐用、纹路自然。常用的实木地板 又可分为条木地板和拼花实木地板。
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8.1.1木材的分类和特点
1. 木材的分类 (1)针叶树。针叶树叶子细长呈针状,大多为四季常青树。其树干通 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。 这类木材强度较高,耐腐蚀性比较强,表观密度和湿胀干缩变形较小 ,是建筑与装饰工程的主要材料,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。这类木材表观密度 大,干缩变形大,易翘曲或开裂。建筑工程上常用其来制作尺寸较小 的构件。常用的树种有榆木、椴木、榉木、水曲柳、泡桐、柞木等。
(4)Ⅳ类(BNc):不耐潮胶合板。它具有一定的胶合强度,能在室内常 态下使用。
胶合板按材质和加工工艺质量不同,可分为特等、一等、二等和三等4个等
级。
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8.3.1胶合板
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8.3.2细木工板
细木工板俗称大芯板,是由木条或木块组成板芯,两面粘贴单板或胶合板的 一种人造板材。它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形、耐久、吸声、隔
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2. 含水率
建筑装饰木材及制品
8.2.1木材的物理性质
正常状态下的木材及其制品都会含有一定数量的水分。我国把木材中所含水
分的重量与绝干后木材重量的百分比称为木材的含水率。
1)木材中水的种类 木材中所含的水分可分为三种,即自由水、吸附水和化合水。
2)木材的纤维饱和点
木材中的水分在一定的条件会慢慢蒸发,首先蒸发的是自由水,当自由水蒸 发完毕而吸附水还在饱和状态时的含水率称为纤维饱和点。
形。木材在从潮湿状态干燥到纤维饱和点的过程中,其尺寸形状不会有所变
化,只是质量有所降低。当木材从纤维饱和点干燥到细胞壁中的吸附水开始 蒸发时,木材才会收缩。当木材中的吸附水再增加时,木材的体积也会增大。
因为木材的构造具有不均匀性,所以其在不同方向的干缩值也不同,顺纹方
向干缩最小(0.10%~0.35%),径向干缩较大(3%~6%),弦向干缩最大 (6%~12%)。木材的湿胀干缩变形对木材的实际应用具有严重影响。干缩
(5)疵病。疵病是指木材的缺陷。木材在生长、采伐、保存过程中,在其
内部和外部产生的包括木节、斜纹、腐朽和虫害等缺陷,统称为疵病。
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8.2.2木材的力学性质
2. 木材的硬度和耐磨性 (1)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。 (2)木材的耐磨性是指木材抵抗磨损的能力。做木地板的国产阔叶林树种 中以荔枝叶红豆杉耐磨性最大,南方的泡桐树耐磨性为最小。
2)木材强度的主要影响因素
(4)温度。木材的强度随着环境温度的升高而降低。一般当温度由25 ℃升 到50 ℃时,针叶树种的木材抗拉强度降低10%~15%,其抗压强度降低20
%~24%。当木材长期处于60~100 ℃的环境中时,木材中的水分和所含挥
发物会蒸发,从而导致木材呈暗褐色,强度明显下降,变形增大。当温度超 过140 ℃时,木材中的纤维素发生热裂解,色渐变黑,强度显著下降。
热、有一定强度和硬度等优点,是木装修做基底的主要材料之一,主要用于
室内装修和家具制作。
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建筑装饰木材及制品
8.3.2细木工板
细木工板按结构不同,可分为芯板不胶拼和芯板胶拼两种; 按表面加工状况可分为一面砂光、两面砂光和不砂光3种;
按所使用的胶合剂不同,可分为Ⅰ类胶细木工板和Ⅱ类胶细木工板两种;
按面板的材质和加工工艺质量的不同,可分为一等、二等和三等3个等级。
模块八
建筑装饰木材及制品
8.3.3刨花板
刨花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。
刨花板表观密度小,材质均匀,孔隙率较大,易吸湿,强度不高,价格便宜,
主要用作绝热和吸声材料。对刨花板进行二次加工、贴面处理可制成装饰板, 这样既增强了板材的表面硬度和强度,又使板材具有装饰性,可用作吊顶、
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 度达到相对平衡为止。
模块八
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8.2.1木材的物理性质
3. 木材的湿胀干缩 木材细胞壁内吸附水的变化会引起木材发生变形,这就是木材的湿胀干缩变