木材物理学特性.ppt
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1、第第5章章 木材的物理性质木材的物理性质o本章难点与重点本章难点与重点:o木材中的吸着水、纤维饱和点、吸着滞后现象和平衡含木材中的吸着水、纤维饱和点、吸着滞后现象和平衡含水率概念及其在生产上的指导意义;水率概念及其在生产上的指导意义;o木材干缩湿胀发生规律、原因、对木材利用的影响及其木材干缩湿胀发生规律、原因、对木材利用的影响及其有效控制途径有效控制途径o木材密度种类及其意义木材密度种类及其意义o木材声学、电学性质木材声学、电学性质o木材的视觉、调温调湿等环境学特性木材的视觉、调温调湿等环境学特性第第5章章 木材的物理性质木材的物理性质目录目录5.6木材的声学性质木材的声学性质5.5木材的电学
2、性质木材的电学性质5.4木材的热学性质木材的热学性质5.3木材的密度木材的密度5.2木材的干缩与湿胀木材的干缩与湿胀5.1木材中的水分木材中的水分5.7木材的环境学特性及其对人类居住的影响木材的环境学特性及其对人类居住的影响5.1 木材中的水分木材中的水分o本节重点与难点:木材纤维饱和点和木材的本节重点与难点:木材纤维饱和点和木材的吸湿性吸湿性o重点掌握:木材中的吸着水、纤维饱和点、重点掌握:木材中的吸着水、纤维饱和点、吸湿滞后现象和平衡含水率慨念及其生产上吸湿滞后现象和平衡含水率慨念及其生产上指导意义指导意义。木材含水率及其测定木材含水率及其测定木材的纤维饱和点木材的纤维饱和点木材的吸湿性木
3、材的吸湿性木材中水分的移动木材中水分的移动木材的吸水性木材的吸水性5.1 木材中的水分木材中的水分目录目录木材透水性木材透水性5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定o5.1.1.1 木材中水分存在的状态木材中水分存在的状态 o自由水自由水 指以游离态存在于木材细胞的胞腔、细胞间隙指以游离态存在于木材细胞的胞腔、细胞间隙和纹孔腔这类大毛细管中的水分,包括液态水和细胞腔和纹孔腔这类大毛细管中的水分,包括液态水和细胞腔内水蒸汽两部分。内水蒸汽两部分。影响到木材重量、燃烧性、渗透性和影响到木材重量、燃烧性、渗透性和耐久性,对木材体积稳定性、力学、电学等性质无影响。耐久性,对木材体积稳定性、力
4、学、电学等性质无影响。o吸着水吸着水 是指以吸附状态存在于细胞壁中微毛细管的水,是指以吸附状态存在于细胞壁中微毛细管的水,即细胞壁微纤丝之间的水分。即细胞壁微纤丝之间的水分。吸着水多少对木材物理力吸着水多少对木材物理力学性质和木材加工利用有着重要的影响。学性质和木材加工利用有着重要的影响。o化合水化合水 是指与木材细胞壁物质组成呈牢固的化学结合状是指与木材细胞壁物质组成呈牢固的化学结合状态的水。态的水。这部分水分含量极少,而且相对稳定,是木材这部分水分含量极少,而且相对稳定,是木材的组成成份之一。的组成成份之一。5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定o5.1.1.2 木材含水率种类与
5、测定方法木材含水率种类与测定方法o1)木材含水率定义)木材含水率定义o绝对含水率绝对含水率 o相对含水率相对含水率W 绝绝 绝对含水率,绝对含水率,%;W相相 相对含水率,相对含水率,%;G0 全干木材的重量,全干木材的重量,g;Gw 测定时木材重量,测定时木材重量,go2)木材含水率的测定方法o干燥法干燥法 是将欲测含水率的木材称其初重(是将欲测含水率的木材称其初重(Gw)后放入烘箱,先)后放入烘箱,先在在60低温下烘干低温下烘干2小时,之后将温度调至小时,之后将温度调至1032,连续烘干,连续烘干810h后至重量(后至重量(G0)不变)不变 o蒸馏法蒸馏法23mm厚度的碎木置于三厚度的碎木
6、置于三角瓶中,加热蒸馏;水蒸汽角瓶中,加热蒸馏;水蒸汽与二甲苯蒸汽进入冷却器,与二甲苯蒸汽进入冷却器,经冷凝的液体即流入受器中,经冷凝的液体即流入受器中,水分重沉至下部,多余的二水分重沉至下部,多余的二甲苯则沿侧管返回瓶中甲苯则沿侧管返回瓶中.蒸馏法测定木材含水率蒸馏法测定木材含水率 5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定o电测法电测法 电测法是利用木材电学性质如电阻率、介电常电测法是利用木材电学性质如电阻率、介电常数和损耗因素等与木材含水率的关系设计出一种测湿仪。数和损耗因素等与木材含水率的关系设计出一种测湿仪。电阻式电阻式交流介电式
7、交流介电式 根据木材的直流电阻率随木材含水根据木材的直流电阻率随木材含水率变化的原理,测量范围:率变化的原理,测量范围:728%根据木材的介电常数、损失角正切根据木材的介电常数、损失角正切值随木材含水率的增加而增加原理,值随木材含水率的增加而增加原理,测量范围:可由绝干材至饱和含水测量范围:可由绝干材至饱和含水率。但由于制造上的困难,实际上率。但由于制造上的困难,实际上测湿范围是有所限制。测湿范围是有所限制。木材含水木材含水率测定仪率测定仪感应式水分测定仪感应式水分测定仪测量原理测量原理:电磁波感应木材水电磁波感应木材水分分,不损坏木材不损坏木材,测量精度高测量精度高,测量范围测量范围:050
8、%插入式木材测湿仪插入式木材测湿仪测量原理测量原理:电阻式测量木电阻式测量木材水分材水分木材测湿仪木材测湿仪o5.1.1.3 木材含水率的变化与分类木材含水率的变化与分类 o1)木材含水率的变化)木材含水率的变化 o树种间差异:树种间差异:不同树种,含水率不同不同树种,含水率不同o株内差异,株内差异,心材小于边材;心材小于边材;如云南松边材含水率为如云南松边材含水率为106%,而心材含水率为,而心材含水率为55%;枫香的边材含水率为;枫香的边材含水率为137%,而心材含水率为,而心材含水率为79%。5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定o2)不同含水量状态下木材的分类)不同含水量状态
9、下木材的分类5.1.1 木材含水率及其测定木材含水率及其测定自自由由水水结合水结合水细胞壁细胞壁细细胞胞腔腔纤维饱和点纤维饱和点2333%湿材状态湿材状态100%生材状态生材状态50%气干状态气干状态1018%绝干状态绝干状态05.1.2 木材的纤维饱和点木材的纤维饱和点o5.1.2.1 纤维饱和点定义及其意义纤维饱和点定义及其意义o纤维饱和点纤维饱和点指指木材细胞壁吸着水处于饱和状态木材细胞壁吸着水处于饱和状态而而细胞腔细胞腔无自由水时无自由水时称为木材纤维饱和点,此时的含水率为纤维称为木材纤维饱和点,此时的含水率为纤维饱和点含水率。饱和点含水率。纤维饱和点含水率平均约为纤维饱和点含水率平均
10、约为30%。o纤维饱和点是木材多种材性的转折点纤维饱和点是木材多种材性的转折点 就大多数木材力就大多数木材力学性质而言,如含水率在纤维饱和点以上,其强度不因学性质而言,如含水率在纤维饱和点以上,其强度不因含水率的变化而有所增减。当木材干燥含水率减低至纤含水率的变化而有所增减。当木材干燥含水率减低至纤维饱和点以下时,其强度随含水率之减低而增加维饱和点以下时,其强度随含水率之减低而增加 ,如图所示返回返回5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性o5.1.3.1 木材吸湿性及其产生原因木材吸湿性及其产生原因o木材细胞壁结构特点木材细胞壁结构特点:如图所示如图所示o木材的吸湿性是指木材从空气中吸收水分或向
11、空气中蒸木材的吸湿性是指木材从空气中吸收水分或向空气中蒸发水分的性质。发水分的性质。o木材吸湿性产生的条件木材吸湿性产生的条件:空气中的水蒸汽压力与木材表空气中的水蒸汽压力与木材表面水蒸汽压力不相等面水蒸汽压力不相等o木材发生吸湿内因木材发生吸湿内因:纤维素和半纤维素等化学结构中有纤维素和半纤维素等化学结构中有许多自由羟基许多自由羟基(一一OH)o木材吸湿的空间位置木材吸湿的空间位置:细胞壁中无定形区域细胞壁中无定形区域木材管胞细胞壁微细结构木材管胞细胞壁微细结构 细胞壁内微纤丝组成细胞壁内微纤丝组成微纤丝由纤维素分子链组成,微纤丝由纤维素分子链组成,分为结晶区与无定形区分为结晶区与无定形区自
12、由羟基的由来自由羟基的由来?木材细胞壁结构木材细胞壁结构返回5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性o木材细胞壁中的吸着水状态木材细胞壁中的吸着水状态木材细胞壁中的初级和次级吸着水木材细胞壁中的初级和次级吸着水o讨论讨论:自由水与吸着水的性质是否相同,为自由水与吸着水的性质是否相同,为什么?什么?o5.1.3.2 木材吸湿滞后现象木材吸湿滞后现象o吸湿吸湿:当空气中的水蒸气压力大于木材表面水蒸气压力时,当空气中的水蒸气压力大于木材表面水蒸气压力时,木材从空气中吸收水分木材从空气中吸收水分的现象。的现象。o解吸解吸:空气的蒸气压力小于木材表面的水蒸气压力时,空气的蒸气压力小于木材表面的水蒸气压力时,
13、木木材中水分向空气中蒸发材中水分向空气中蒸发的现象。的现象。o吸湿滞后吸湿滞后:在相同的大气温度和相对湿度条件下,干燥木在相同的大气温度和相对湿度条件下,干燥木材的材的吸湿过程吸湿过程所能达到的最大含水量总是低于潮湿木材所能达到的最大含水量总是低于潮湿木材解解吸过程吸过程所能达到的最小含水量,这种所能达到的最小含水量,这种解吸稳定含水率大于解吸稳定含水率大于吸湿稳定含水率吸湿稳定含水率现象称为木材吸湿滞后现象称为木材吸湿滞后。5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性吸湿滞后吸湿滞后=W解吸解吸-W吸湿,吸湿,范围为范围为1%5%,平均为:,平均为:2.5%吸湿滞
14、后在木材干燥中具有重要应用:干燥木材最终含水率为:吸湿滞后在木材干燥中具有重要应用:干燥木材最终含水率为:木材吸湿与解吸曲线关系木材吸湿与解吸曲线关系o5.1.3.3 木材平衡含水率木材平衡含水率 o木材平衡含水率木材平衡含水率 薄小木料在一定空气状态下最后达到薄小木料在一定空气状态下最后达到的吸湿或解吸稳定含水率叫做平衡含水率。的吸湿或解吸稳定含水率叫做平衡含水率。5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性木木材材平平衡衡含含水水率率图图5.1.3 木材的吸湿性木材的吸湿性o木材平衡含水率测定方法:木材平衡含水率测定方法:气干材或生材,置于气干材或生材,置于室内通风良好之处,直至与空气湿度平衡,含
15、水率不再室内通风良好之处,直至与空气湿度平衡,含水率不再变化,测定此的木材含水率。变化,测定此的木材含水率。o讨论:为什么常用气干材或生材测定木材平衡含水率?讨论:为什么常用气干材或生材测定木材平衡含水率?能否用绝干材,为什么?能否用绝干材,为什么?o木材平衡含水率是一个动态值:木材平衡含水率是一个动态值:与环境的温、湿度条件、与环境的温、湿度条件、木材尺寸等有关,地区间存在差异。木材尺寸等有关,地区间存在差异。o讨论:木材平衡含水率在木材加工中的应用讨论:木材平衡含水率在木材加工中的应用5.1.4 木材中水分的移动木材中水分的移动o木材水分移动的主要通道与机理木材水分移动的主要通道与机理o木
16、材细胞中的主要空隙木材细胞中的主要空隙:o含水率高于纤维饱和点时含水率高于纤维饱和点时:毛细管张力差引起的液态水毛细管张力差引起的液态水沿着细胞腔与纹孔的移动。沿着细胞腔与纹孔的移动。o在纤维饱和点以下在纤维饱和点以下:o在水蒸汽梯度压力的作用下,水蒸汽沿着细胞腔并通在水蒸汽梯度压力的作用下,水蒸汽沿着细胞腔并通过纹孔及纹孔膜上小孔,由内向外扩散。过纹孔及纹孔膜上小孔,由内向外扩散。o在毛细管力作用下,吸着水沿着细胞壁内微内细管系在毛细管力作用下,吸着水沿着细胞壁内微内细管系统的移动。统的移动。o两种路径相互交替移动。两种路径相互交替移动。5.1.5 木材的吸水性木材的吸水性o木材浸于水中吸收
17、水分的能力,称为木材的木材浸于水中吸收水分的能力,称为木材的吸水性。吸水性。o木材吸水性的影响因素:树种、时间木材吸水性的影响因素:树种、时间 o木材吸水性的测定:木材吸水性的测定:202020mm试样试样干燥后放入盛有蒸馏水的容器内,至重量不再干燥后放入盛有蒸馏水的容器内,至重量不再变化时的含水率。变化时的含水率。5.1.6 木材透水性木材透水性o液体或水借其本身的吸力或外界的压力渗入木液体或水借其本身的吸力或外界的压力渗入木材内部的能力称为木材的透水性。材内部的能力称为木材的透水性。o透水性与木材加工的关系:透水性与木材加工的关系:透水性与木材防腐、注入阻透水性与木材防腐、注入阻燃剂、油漆
18、、着色、涂胶、树脂的浸出等关系密切。木燃剂、油漆、着色、涂胶、树脂的浸出等关系密切。木材透水性大,有利于木材防腐、油漆、着色、涂胶、树材透水性大,有利于木材防腐、油漆、着色、涂胶、树脂的浸出等。而对于木制水管、水桶和船舶用材等应用脂的浸出等。而对于木制水管、水桶和船舶用材等应用其不利的条件,水桶用材应选用渗透小的木材。其不利的条件,水桶用材应选用渗透小的木材。如酿造如酿造葡萄酒的酒桶选用侵填体含量较多的麻栎等木材。葡萄酒的酒桶选用侵填体含量较多的麻栎等木材。o水分或液体透水性影响因素:水分或液体透水性影响因素:液体性质、温度、液体性质、温度、树种(内含物与具侵填体等)树种(内含物与具侵填体等)
19、、心材、边材、心材、边材、纹理方向等而异。纹理方向等而异。o讨论:心材与边材的渗透性比较,哪一种渗讨论:心材与边材的渗透性比较,哪一种渗透性好,为什么?透性好,为什么?4.2 木材的干缩与湿胀木材的干缩与湿胀4.2.1 木材干缩与湿胀木材干缩与湿胀 4.2.2 木材干缩与湿胀各向差异的原因木材干缩与湿胀各向差异的原因 4.2.3 木材干缩的评价指标与测定方法木材干缩的评价指标与测定方法 4.2.4 木材干缩和湿胀对木材加工和使用的影响木材干缩和湿胀对木材加工和使用的影响 4.2.4 减少木材干缩、湿胀的方法减少木材干缩、湿胀的方法 4.2.1 木材干缩与湿胀木材干缩与湿胀o4.2.1.1 木材
20、干缩和湿胀现象木材干缩和湿胀现象o(1)木材干缩和湿胀)木材干缩和湿胀 o湿材因干燥而缩减其尺寸的现象称之为干缩;湿材因干燥而缩减其尺寸的现象称之为干缩;干材因吸收水分而增加其尺寸与体积的现象干材因吸收水分而增加其尺寸与体积的现象称之为湿胀。称之为湿胀。o(2)木材干缩(湿胀)的种类)木材干缩(湿胀)的种类 o木材的干缩分为线干缩与体积干缩二大类。木材的干缩分为线干缩与体积干缩二大类。o纵向纵向干缩是沿着木材纹理方向的干干缩是沿着木材纹理方向的干缩,其收缩率数值较小,仅为缩,其收缩率数值较小,仅为0.10.3%,对木材的利用影响,对木材的利用影响不大。横纹干缩中,不大。横纹干缩中,径向径向干缩
21、是横干缩是横切面上沿直径方向的干缩,其收缩切面上沿直径方向的干缩,其收缩率数值为率数值为36%;弦向弦向干缩是沿干缩是沿着年轮切线方向的干缩,其收缩率着年轮切线方向的干缩,其收缩率数值为数值为612%,是径向干缩的,是径向干缩的1-2倍。倍。4.2.1.2 影响木材干缩和湿胀主要因素影响木材干缩和湿胀主要因素o影响因素:o(1)树种)树种 o树种不同,其构造和密实程度不同,干缩湿胀树种间差异很大(如下表)。有的树种很容易干燥,干缩湿胀和变形都很小,而有的树种特难干燥,其干缩湿胀很大,使用和干燥过程中特别易发生开裂变形。树树种种径向干径向干缩缩弦向干弦向干缩缩体体积积干干缩缩树树种种径向干径向干
22、缩缩弦向干弦向干缩缩体体积积干干缩缩云南松云南松4.469.5513.86白白 桉桉4.97.813.3杉杉 木木2.997.3510.35北方北方红红栎栎4.08.613.7长长白落叶白落叶松松3.288.8312.11黑胡桃黑胡桃木木5.57.812.8马马尾松尾松3.698.9512.62美国美国侧侧柏柏2.45.06.8海岸花旗海岸花旗松松4.87.612.4杨杨 木木3.157.2811.01加州加州铁铁杉杉4.27.812.4西岸云西岸云杉杉4.37.511.5部分树种木材的干缩率部分树种木材的干缩率/%o(2)微纤丝角度)微纤丝角度 木材纵向干缩和弦向干缩与微纤丝角度间的关系木材
23、纵向干缩和弦向干缩与微纤丝角度间的关系 晚晚 材材 率率 ()()干干 缩缩 率率 ()()弦向干弦向干缩缩率率 径向干径向干缩缩率率202025252525303030303535353540404040以上以上6.66.67.67.68.18.18.68.68.68.63.43.44.24.24.34.34.84.85.85.8马尾松晚材率与横纹干缩的关系马尾松晚材率与横纹干缩的关系 树树 种种年年轮轮中早材与晚材中早材与晚材干干 缩缩 率()率()弦弦 向向径径 向向体体 积积冷冷 杉杉松松 木木落落 叶叶 松松早早 材材晚晚 材材早早 材材晚晚 材材早早 材材晚晚 材材5.685.68
24、10.9210.928.058.0511.2611.267.117.1112.2512.252.892.899.859.852.912.918.228.223.233.2310.1910.198.778.7719.9719.9710.8610.8618.8718.8710.3410.3420.9620.96早晚材与干缩的关系早晚材与干缩的关系(4)树干中的部位)树干中的部位 4.2.2 木材干缩与湿胀各向差异的原因木材干缩与湿胀各向差异的原因 o与组成木材这种材料的细胞种类、细胞壁构造和化学成分特性相关。o木材纵向干缩小,横向干缩大。形成此种现象的主要原因,关键在于木材的构造和化学组成成分的特
25、性。木材中仅有木射线细胞是横向排列,绝大部分细胞是纵向排列。4.2.2.1 纵向干缩与横向干缩差异的原因纵向干缩与横向干缩差异的原因不同纤丝角度的木材干燥前后纵横向尺寸的变化不同纤丝角度的木材干燥前后纵横向尺寸的变化1-1试样干燥前尺寸试样干燥前尺寸 1-2 试样干燥横向尺寸变化试样干燥横向尺寸变化2-1试样干燥前尺寸试样干燥前尺寸 2-2 试样干燥纵向尺寸变化试样干燥纵向尺寸变化 木材细胞壁次生壁中间层微纤丝主轴是由木材细胞壁次生壁中间层微纤丝主轴是由C-C、C-O键连键连结,水分子无法进入到纤维素分子链内的长度方向。微结,水分子无法进入到纤维素分子链内的长度方向。微纤丝链状分子上的碳、氧原
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