《木材的力学性质》PPT课件
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❖ 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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11
图9-5木材密度对强度的影响
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12
图9-6 载荷时间的影响
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13
此课件下载可自行编辑修改,供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!
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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6
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。
来自百度文库
图9-2 木材的蠕变曲线
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7
❖ 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 。
590
9
16400 1300 900 0.63 0.43 0.37 910 1180 79
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5
❖ 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,
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
590
11 11239 1172 621 0.72 0.49 0.63 690 896 228
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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1
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
限,b点对应的应力σe为
❖ 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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3
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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4
)
表9-1 几种材料的弹性常数(E和G的单位:N/mm2)
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
图9-1应力与应变曲线
极限或强度。
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2
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
❖ 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
图9-3 木材的应力松弛曲线
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8
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
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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10
纹理方向的影响
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
390
12 11583 896 496 0.43 0.37 0.47 690 758 39
550
10 16272 1103 573 0.68 0.42 0.51 676 1172 66
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图9-6 载荷时间的影响
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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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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,
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
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6271 296 103 0.66 0.23 0.49 200 310 33
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11 11239 1172 621 0.72 0.49 0.63 690 896 228
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
限,b点对应的应力σe为
❖ 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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)
表9-1 几种材料的弹性常数(E和G的单位:N/mm2)
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
图9-1应力与应变曲线
极限或强度。
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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
❖ 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
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
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12 11583 896 496 0.43 0.37 0.47 690 758 39
550
10 16272 1103 573 0.68 0.42 0.51 676 1172 66