木材的力学性质PPT课件

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表9-1 几种材料的弹性常数(E和G的单位:N/mm2)
树种
阔叶树材 轻木
核桃木
白蜡木 山毛榉 针叶树材 云杉 松木 花旗松
密度 含水率 (kg/m3) (%)
EL
ER
ET
VRT
VLR
VLT
GLT
GTR
GTR
200
9
6271 296 103 0.66 0.23 0.49 200 310 33
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图9-3 木材的应力松弛曲线
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9.4 木材的各种力学强度
❖ 抗压强度 ❖ 抗拉强度 ❖ 抗剪强度 ❖ 抗弯强度和抗弯模量 ❖ 冲击韧性 ❖ 硬度 ❖ 抗劈力
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9.5 影响木材力学性质的主要因素
图9-4 温度和含水率对松木极限强度的影响 A—顺纹抗拉 B—顺纹抗压
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纹理方向的影响
❖ 木材强度受纤维倾斜影响显著。拉伸和压 缩强度均为顺纹最大,横纹最小。当载荷 与纤维方向间的夹角由小至大变化时,木 材将有规律地降低。
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图9-5木材密度对强度的影响
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图9-6 载荷时间的影响
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问题解答?
590
11 11239 1172 621 0.72 0.49 0.63 690 896 228
670
9
15790 1516 827 0.71 0.46 0.51 896 1310 269
750
11 13700 2240 1140 0.75 0.45 0.51 1060 1610 460
3 0.43 0.37 0.47 690 758 39
限,b点对应的应力σe为
木材的弹性极限。在bc段,
应力应变关系不呈直线,
塑性变形主要发生在这一
阶段,c点为木材所能承
受的最大应力,称为强度 极限或强度。
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图9-1应力与应变曲线
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木材力学性质的分类
❖ 按力学性质分为强度、硬度、刚性,韧性等
❖ 按荷载性质分为静力载荷、冲击载荷、震动载荷、长期载 荷等
ET)大得多,各向异性程度(de-gree of anisotropy)介
于18-60,有些木材的各向异性程度甚至高达182
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9.3 木材的粘弹性
❖ 木材的蠕变:在恒定的应力 作用下,木材的应变随时间 增长而增大的现象。
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图9-2 木材的蠕变曲线
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❖ 木材的松弛:对木材施加应 力,使之产生一定的应变, 如果要保持该应变,就必须 随时间的推移逐渐减小产生 该应变的应力,这种现象称 为木材的应力松弛,简称为 松弛 。
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10 16272 1103 573 0.68 0.42 0.51 676 1172 66
590
9
16400 1300 900 0.63 0.43 0.37 910 1180 79
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❖ 注:EL顺纹(L)弹性模量的延展应变 ❖ ER水平径向(R)弹性模量 ❖ VLT顺纹延展应力的泊松比=T向压力应变/L向的延展应变 ❖ ET水平弦向(T)弹性模量 ❖ VRT径向延展应力的泊松比=T向压力应变/R向的延展应变 ❖ GLR顺纹—弦面剪切模量 ❖ GLR顺纹—径面剪切模量 ❖ VLR顺纹延展应力的泊松比=R向压力应变/L向 ❖ GTR水平面剪切模量 ❖ 从表6-1可以知道顺纹理的弹性模量(EL)比模纹理(ER,
第九章 木材的力学性质
❖ 9.1 木材力学性质概述 ❖ 9.2 木材力学的各项异性 ❖ 9.3 木材的粘弹性 ❖ 9.4 木材的各种力学强度 ❖ 9.5 影响木材力学性质的主要因素
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9.1 木材力学性质概述
❖ 弹性和塑性:oa段为木材 的弹性阶段; a点对应的
应力σp为木材的比例极
❖ 按作用力的方式分为拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转及纵 向弯曲等
❖ 按作用力方向分为顺纹和横纹。横纹又可分为弦向和径向
❖ 按工艺要求分有抗劈力、握钉力、弯曲能力和耐磨性等
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9.2 木材力学的各项异性
❖ 强度的各项异性:轴向拉伸强度 >>径向拉伸强度 >弦向拉 伸强度 (即:拉伸强度纵向远远大于横向,而径又大于弦 向。 )
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