《木材基本知识》PPT课件
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木材中的含水量随周围环境湿度变化。当达 到与周围环境湿度相平衡时,这时木材的含 水率称为平衡含水率。木材的平衡含水率是 对木材进行干燥时的重要指标。
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(三)木材的湿胀与干缩
木材具有很显著的湿胀干缩性。
当木材的含水率在纤维饱和点以下时,
含水率增大,木材体积膨涨,
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时,
材强度和胀缩变化的主要因素。
化合水--木材中的结合水,它在常温下不变化,故其
对木材性质无影响精选。ppt
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2、木材的纤维饱和点
当木材中无自由水,而细胞壁内吸附水达到 饱和时,这时的木材含水率称为纤维饱和点。 通常取其平均值,约为30%。
纤维饱和点是木材物理力学性质随含水率 而变化的转折点。
3、木材的平衡含水率
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(二)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
材质量的百分比。
新伐木材的含水率在30%以上;
风干木材的含水率为15%~25%;
室内干燥本材的含水率常为8%一15%。
1、木材中的水分
自由水--存在于木材细胞壁和细胞间隙中的水分。影
响到木材的表观密度、燃烧性和抗腐蚀性。
吸附水--吸附在细胞壁内细纤维之间的水分。影响木
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第一节 木材的构造
木材的构造是决定木材性能的主要因素。研究 木材的构造通常要从宏观和微观两个方面进行 (一)木材的宏观构造 木材的宏观构造是指用肉眼 或用放大镜所能观察到的构造。 木材的3个不同观察切面: 横切面(垂直于树轴的面)、 径切面(通过树轴的纵切面) 弦切面(平行于树轴的纵切面)
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(二)木材的微观构造
木材的微观构造需在显微境下观察。
大部分力纵向排列,少数为横向排列
由细胞壁和细炮腔两部分所组成;
细胞壁又由细纤维组成,其纵向连结牢固,横向连
接较弱、细纤维间具有极小的孔隙,能吸附和渗透
水分。胞壁围成的长形空精拄选p称pt 为细胞腔。
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第二节木材的物理力学性质
木材的物理力学性质主要有密度、含水率、湿胀干缩、
木材质轻、强度高、弹性好、易加工、纹理独 特美丽、色泽自然典雅,是不可替代的装饰材 料。
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第一节木材的分类与分等
一、木材的分类
从树叶的外观形状可分为
针叶树---针叶树材干通直而高大,易得大材,纹理平 顺;材质均匀;木质较软而易于加工,故又称软木
材。表观密度和胀缩变形较小;耐腐朽性较强,为
木材
树木的躯干叫做木材,它是天然生长的 有机高分子材料。
木材的优点:
轻质、高强、有较高的弹性和韧性;抗 冲击和振动、易于加工、长期保持干燥或长 期置于水中时,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,装怖性 好等。
木材的缺点: 构成不均匀,各向异性,易 变形,易遭腐朽、虫蛀,易燃烧等.
Байду номын сангаас
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2、木材的等级 建筑工程中使用木材常为三种型式:即
原木、板材、枋材。
原木---分一、二、三等
木材的强度受含水率的影响 很大,其规律是当木材的含水 率在纤维饱和点以下时,随含 水率的降低,木材强度增大; 反之,则强度减少。当木材含 水率在纤维饱和点以上变化时, 木材强度不变 。
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3、负荷作用时间的影响
木材对长期荷载的抵抗能力与对暂时荷载的抵 抗能力不同。
木材在长期荷载作用下不致引起破坏时的最大 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%一60%。
4、温度的影响
木材随环境温度升高强度会降低。因此,长期 处于高温环境下的建筑物,不宜采用木结构。
5、疵病的影响
木材在生长、采伐、保存过程中所产生的内部和 外部的缺陷,统称为疵病。主要有木节、斜纹、裂 纹、腐朽和虫害等。 根据使用要求,在木材标准中, 对木材疵点的限制均有相应的规定。
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第三节 木材的装饰作用
强度等。其中,含水率对木材的湿胀干缩和强度的 影响很大。
一、木材的物理性质
(一)木材的密度与表观密度
1、密度
木材的密度约为 1.48~1.56 g/cm3,各种木材之间 相差不大,实际计算和位用中常取 1.54g/ cm3.
2、表观密度
木材的表观密度因材种的不同而有很大的差别。
常用的气干表观密度平均为0.5g/ cm3。
只是自由水增减变化,木材的体积
不发生变化。
纤维饱和点是木材发生湿涨干缩变形的转折点。
胀缩变形各向不同,弦向最大(6%-12%),径向次
之 ( 3%-6%0 , 纵 向 ( 即 顺 着 纤 维 方 向 ) 最 小
(0.1%0.35%).
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二、木材的力学性质
(一)木材的强度
本材是一种非均质材料,具有各向异性。木材的强 度也有很强的方向性。木材的强度有顺纹强度(作用 力平行于木纤维方向)和横纹强度(作用力垂直于木 纤维方向)之分。木材的顺纹强度比其横纹强度要大 得多.所以工程上均充分利用木材的顺纹强度。
建筑工程中主要用材,多用作承重构件。常用树种 有松、杉、柏等。
阔叶树--- 树干通直部分—般较短,材质较硬,校难加, 故又名硬木材。木材一般较重.强度较大,胀缩、 翘曲变形较大,较易开裂。建筑上常用作尺寸较小 的构件。有些树种具有美丽的纹理;适用作内部装 修。家具和胶合板等、常用树种有榆木、水曲柳、 柞木等。
1、抗压强度 顺纹抗压强度 30—70 MPa 横纹抗压强度 顺纹抗压强度的10%--30%。 受压破坏原因;失稳破坏
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2、抗拉强度 顺纹抗拉强度 顺纹抗压强度的2-3倍 横纹抗拉强度 顺纹抗压强度的5%--30%。 3、抗弯强度
木材具有良好的抗弯性能,抗弯强度约为顺 纹抗压强度的10%--30%。 4、抗剪强度 可分为顺纹剪切、 横纹剪切和 横纹切断.
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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。
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(二)影响木材强度的主要因素
1、树种和表观密度的影响
木材的力学性质与构成木材物质的数量及构造有关。木材表 观密度和强度之间不分树种,大体上存在成正比例的直线关 系。 2、含水率的影响
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(三)木材的湿胀与干缩
木材具有很显著的湿胀干缩性。
当木材的含水率在纤维饱和点以下时,
含水率增大,木材体积膨涨,
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时,
材强度和胀缩变化的主要因素。
化合水--木材中的结合水,它在常温下不变化,故其
对木材性质无影响精选。ppt
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2、木材的纤维饱和点
当木材中无自由水,而细胞壁内吸附水达到 饱和时,这时的木材含水率称为纤维饱和点。 通常取其平均值,约为30%。
纤维饱和点是木材物理力学性质随含水率 而变化的转折点。
3、木材的平衡含水率
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(二)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
材质量的百分比。
新伐木材的含水率在30%以上;
风干木材的含水率为15%~25%;
室内干燥本材的含水率常为8%一15%。
1、木材中的水分
自由水--存在于木材细胞壁和细胞间隙中的水分。影
响到木材的表观密度、燃烧性和抗腐蚀性。
吸附水--吸附在细胞壁内细纤维之间的水分。影响木
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第一节 木材的构造
木材的构造是决定木材性能的主要因素。研究 木材的构造通常要从宏观和微观两个方面进行 (一)木材的宏观构造 木材的宏观构造是指用肉眼 或用放大镜所能观察到的构造。 木材的3个不同观察切面: 横切面(垂直于树轴的面)、 径切面(通过树轴的纵切面) 弦切面(平行于树轴的纵切面)
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(二)木材的微观构造
木材的微观构造需在显微境下观察。
大部分力纵向排列,少数为横向排列
由细胞壁和细炮腔两部分所组成;
细胞壁又由细纤维组成,其纵向连结牢固,横向连
接较弱、细纤维间具有极小的孔隙,能吸附和渗透
水分。胞壁围成的长形空精拄选p称pt 为细胞腔。
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第二节木材的物理力学性质
木材的物理力学性质主要有密度、含水率、湿胀干缩、
木材质轻、强度高、弹性好、易加工、纹理独 特美丽、色泽自然典雅,是不可替代的装饰材 料。
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第一节木材的分类与分等
一、木材的分类
从树叶的外观形状可分为
针叶树---针叶树材干通直而高大,易得大材,纹理平 顺;材质均匀;木质较软而易于加工,故又称软木
材。表观密度和胀缩变形较小;耐腐朽性较强,为
木材
树木的躯干叫做木材,它是天然生长的 有机高分子材料。
木材的优点:
轻质、高强、有较高的弹性和韧性;抗 冲击和振动、易于加工、长期保持干燥或长 期置于水中时,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,装怖性 好等。
木材的缺点: 构成不均匀,各向异性,易 变形,易遭腐朽、虫蛀,易燃烧等.
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2、木材的等级 建筑工程中使用木材常为三种型式:即
原木、板材、枋材。
原木---分一、二、三等
木材的强度受含水率的影响 很大,其规律是当木材的含水 率在纤维饱和点以下时,随含 水率的降低,木材强度增大; 反之,则强度减少。当木材含 水率在纤维饱和点以上变化时, 木材强度不变 。
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3、负荷作用时间的影响
木材对长期荷载的抵抗能力与对暂时荷载的抵 抗能力不同。
木材在长期荷载作用下不致引起破坏时的最大 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%一60%。
4、温度的影响
木材随环境温度升高强度会降低。因此,长期 处于高温环境下的建筑物,不宜采用木结构。
5、疵病的影响
木材在生长、采伐、保存过程中所产生的内部和 外部的缺陷,统称为疵病。主要有木节、斜纹、裂 纹、腐朽和虫害等。 根据使用要求,在木材标准中, 对木材疵点的限制均有相应的规定。
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第三节 木材的装饰作用
强度等。其中,含水率对木材的湿胀干缩和强度的 影响很大。
一、木材的物理性质
(一)木材的密度与表观密度
1、密度
木材的密度约为 1.48~1.56 g/cm3,各种木材之间 相差不大,实际计算和位用中常取 1.54g/ cm3.
2、表观密度
木材的表观密度因材种的不同而有很大的差别。
常用的气干表观密度平均为0.5g/ cm3。
只是自由水增减变化,木材的体积
不发生变化。
纤维饱和点是木材发生湿涨干缩变形的转折点。
胀缩变形各向不同,弦向最大(6%-12%),径向次
之 ( 3%-6%0 , 纵 向 ( 即 顺 着 纤 维 方 向 ) 最 小
(0.1%0.35%).
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二、木材的力学性质
(一)木材的强度
本材是一种非均质材料,具有各向异性。木材的强 度也有很强的方向性。木材的强度有顺纹强度(作用 力平行于木纤维方向)和横纹强度(作用力垂直于木 纤维方向)之分。木材的顺纹强度比其横纹强度要大 得多.所以工程上均充分利用木材的顺纹强度。
建筑工程中主要用材,多用作承重构件。常用树种 有松、杉、柏等。
阔叶树--- 树干通直部分—般较短,材质较硬,校难加, 故又名硬木材。木材一般较重.强度较大,胀缩、 翘曲变形较大,较易开裂。建筑上常用作尺寸较小 的构件。有些树种具有美丽的纹理;适用作内部装 修。家具和胶合板等、常用树种有榆木、水曲柳、 柞木等。
1、抗压强度 顺纹抗压强度 30—70 MPa 横纹抗压强度 顺纹抗压强度的10%--30%。 受压破坏原因;失稳破坏
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2、抗拉强度 顺纹抗拉强度 顺纹抗压强度的2-3倍 横纹抗拉强度 顺纹抗压强度的5%--30%。 3、抗弯强度
木材具有良好的抗弯性能,抗弯强度约为顺 纹抗压强度的10%--30%。 4、抗剪强度 可分为顺纹剪切、 横纹剪切和 横纹切断.
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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。
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(二)影响木材强度的主要因素
1、树种和表观密度的影响
木材的力学性质与构成木材物质的数量及构造有关。木材表 观密度和强度之间不分树种,大体上存在成正比例的直线关 系。 2、含水率的影响