木材 的物理性精选文档.ppt
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1、木材 的物理性本讲稿第一页,共三十七页木材的优良性能:轻质,有较高的强度、弹性和韧性,导热系数低、易于加工及装饰性能好等。木材的缺点:构造上各向异性,性能波动较大,易变形、易燃烧,易虫蛀等。本讲稿第二页,共三十七页11.1木材的分类1、针叶树:树叶细长呈针状,树干直而高,纹理平顺,易于加工,又称软木材。密度、胀缩变形较小、强度高,用于承重结构。常用的有松树、杉树、柏树等。本讲稿第三页,共三十七页2、阔叶树:树叶宽大呈片状,多为落叶树,树干通直部分较短。木质软硬、难加工,又称硬木材。强度高、胀缩变形较大,易翘曲、开裂。木纹、颜色美观,适用于建筑物内部装修,制作家具、胶合板。常用树有:榆树、桦树、
2、水曲柳等。本讲稿第四页,共三十七页11.2木材的构造(一)宏观构造宏观构造是肉眼或放大镜能观察到的木材组织。从木材的横、径、弦三个切面观察,树木由树皮、髓心和木质部三个部分组成。本讲稿第五页,共三十七页本讲稿第六页,共三十七页(二)微观构造微观构造是在显微镜下所见到的木材组织。木材由大量管状细胞紧密结合而成。除少数细胞横向排列外,绝大部分沿树干纵向排列。细胞由细胞壁和细胞腔组成,其中细胞壁由细纤维组成。本讲稿第七页,共三十七页11.3 木材的物理和力学性质一、木材的物理性质1、含水率与吸湿性当细胞腔失去水分,而细胞壁内充满吸附水、达到饱和状态时的含水率称为纤维饱和点,一般为,平均为。本讲稿第八
3、页,共三十七页木材的含水率与周围空气相对湿度达到平衡时称为木材的平衡含水率。为避免木材因含水率大幅度变化引起变形或开裂,木材使用前,须干燥至使用环境长年平均平衡含水率。我国平衡含水率平均为(北方约为、南方约为)本讲稿第九页,共三十七页本讲稿第十页,共三十七页2、湿胀干缩木材从潮湿状态干燥至纤维饱和点时,其尺寸并不改变;继续干燥,木材将发生收缩;反之,木材吸湿后,将发生膨胀,直到含水率达到纤维饱和点;此后木材含水率继续增大,体积也不再膨胀。本讲稿第十一页,共三十七页木材的湿胀干缩在不同方向不一致。顺纹方向干缩最小,弦向干缩最大。减少木材的变形最好采用径向切板。防止变形方法:高温干燥,用石蜡、尿素
4、、聚乙二醇等进行处理,降低木材的吸湿性。顺向径向弦向本讲稿第十二页,共三十七页3、表观密度木材单位体积的质量称为木材的表观密度(g/cm3)。含水率为 12 的表观密度为标准表观密度。本讲稿第十三页,共三十七页含水率为W时的表观密度 W换算成含水率为12的标准表观密度。=W1 0.01(1K0)(W12)标准表观密度 W 含水率为W时的表观 密度 K0 体积干收缩系数,0.50.6本讲稿第十四页,共三十七页二、木材的力学性质木材的力学强度具有明显的方向性:顺纹抗拉强度横纹抗拉强度顺纹:抗拉抗弯抗压抗剪斜纹受力时,木材强度随着力与木纹夹角的增大而降低。本讲稿第十五页,共三十七页1、抗压强度顺纹抗
5、压强度是木材各种力学性质中的基本指标。顺纹受压破坏是细胞壁丧失稳定性的结果,而非纤维断裂,因此木材顺纹抗压强度很高,仅次于木材的顺纹抗拉强度及抗弯强度,而且受缺陷的影响较小。本讲稿第十六页,共三十七页横纹抗压强度远小于顺纹抗压强度,通常横纹抗压强度只有顺纹抗压强度的10一20。横纹受压破坏主要是因为细胞被挤压、压扁,产生较大的变形,而非纤维断裂。本讲稿第十七页,共三十七页2、抗拉强度顺纹抗拉强度最大,为顺纹抗压强度的23倍。但顺纹抗拉强度受木材缺陷的影响很大,而木材本身又多少都有一些缺陷,因此木材实际的顺纹抗拉能力反比顺纹抗压为低。本讲稿第十八页,共三十七页木材受拉时,杆件节点处应力分布复杂,
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