Студопедия — СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВ-ВА.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВ-ВА.






Деловая древесина – освобожденная от луба, коры, веток, вершины и корней часть ствола дерева

Поперечные срез ствола: 1- кора, 2 – луб, 3 – заболонь, 4 – первичный сердцевинный луч, 5 – камбиальное кольцо, 6 – сердцевина, 7 – ядро, 8 – вторичный сердцевинный луч.

 

Сердцевина – в центре ствола, мягкая

Между сердцевиной и корой – древесина, кольца – возраст

У взрослого дерева центр. часть ствола, расположенная вокруг сердцевины, постепенно заполняется минерал-ми вещ-ми, дубильными вещ-ми и прочими консервантами, препятствующими ее развитию – эту часть ствола назыв. мертвой древес-й или ядром. Наружняя, более светлая – заболонь.

В завис. от визуального отличия ядра от заболони породы деревьев различают: ядровые (сосна, дуб) – ядро резко отличается по цвету от заболони; спелодревесные (ель, пихта) – разницы в окраске нет, внутренние слои только несколько суше; заболонные (клен, береза) – части древес. не отличаются.

МИКРОСТРУКТУРА. Осн-й растительный орг-м – клетка – сост. из оболочки, заполненной протоплазмой, в кот. плавает ядро. Клетки делят на:

проводящие клетки (трахеиды) –провдят Н2О и питат в-ва вдоль продольной оси ствола

опорные или механические (либриформные волокна, или склеренхимные клетки) – служат для придания дереву жесткости;

питающие или запасные (паренхимные) – распол. горизонтально в сердцевинных лучах, содержат вещ-ва, питающие другие клетки и регулирующие обмен вещ-в, а также накопляют запасы питательных вещ-в на зимнее время.

Совокупность клеток – ткани. Пока клетки ткани молоды – плотно прилегают друг к другу. В поздн. возрасте стенки клеток расщипляются вдоль. В срубе эти полости м. б. заполнены влагой.

В строит-ве исп-т древесину лиственныую и хвойную. По способу раположения сосудов в годичных слоях лиственные породы делят: кольцесосудистые – твердолиственные (бук, береза, клен) и мягколиственные (липа, ольха, осина) - и рассеянососудистые – только твердолиственные (дуб, вяз, ясень).

В хвойных деревьях отсутствуют опорные клетки, которые заменены толстостенными узкими трахеиды осенней части годичных слоев.=> прямолинейность, отсутствие больших сучьев. => Преимущ. исп-е хвойных в строительстве

Основные факторы, влияющие на прочность и упругие св-ва древесины:

1, влага. О пределяется влажностью W = масса влаги в образце / массу образца в абсолютно сухом состоянии

различают: сухая (<12%), воздушно сухая (12-18%), полусухая (18-25%), мокрая (<25%), свежесрубленная древесина (80-100%).

Влагу разделяют на 3 вида: химически связанную (находится внутри ядра клетки, удаляется только путем сжигания), свободная влага (находится в полостях клеток при удалении меняется только объемный вес), физически связанная (гигроскопическая) – наход. в стенках клеток древесины и оказ-т влияние на физико-мех. св-ва древесины.

Строение древесины упрощенно можно представить как набор трубок вытян. вдоль ствола, соед-х между собой с помощью межволокнистого слоя => очевидно что св-ва в разных направлениях разные. Древеисна - анизатропный материал. Тело в котором 3 взаимно перпендикулярных плоскости – ортогонально-анизотропное тело.

 

↑ гигр. влаги прочность и упругие св-ва↓.при ↓ ↑. Изменение св-в и удаление влаги подчиняется закону анизотропии, => при высуш-и образец оказ-ся неравномерным. Относительное изменение линейных размеров элемента в направлении: тангентальной оси 6-12%, радиальной 3-6%, продольной 0,1–0,3%. Процесс сушки древесины сложен, тк при резком измен-и влажности → коробление, усадочные трещины. Влага удаляется последовательно: свободная → гигр-я. Стандартная влажность – 12%

2. Температура. Влияние влаги и t взаимосвязаны. Исп. термин температурно-влажностный режим. Стандартная t = +20 С.↑ t → R↓.и наоборот. В соответствии с действ. в нашей стране нормами, считается нормальная эксплуатация с периодическим нагреванием до 50 С, нижнего предела нет.

При t = -4..-5 С R ↑скачком, однако при этом ↑ хрупкость мат-ла.(тк влага в стенках клеток замерзала). Коэф-т темп. расширения (вдоль волокон) – αt=(3…5)∙10-61/*С. → не нужны температурные швы.

Коэф-т темп. расширения (поперек волокон) – αt=0,15 Вт/м∙К. Что ↓ соответствующей величины других строит-х мат-в. Напр: брус 15см эквивлентен кирпичной стене в 3 силикатных кирпича.

3. Влияние химически агрессивных сред. Целлюлоза – осн-й компонент древесины -вещ-во химически стойкое, почти нерастворимое (вода, ацетон, эфир, спирт и др). Сильные минеральные кислот дейст-т только при высоких концентрациях. Действие органических кислот знчительно слабее. Деревян. констр-и могут эксплуатир-ся в атмосфере с парами фосфор. кислоты, павиковой кислоты. Серная и азотная кислоты при концентрации ↑ 5% разрушают. Не реагирует на действие щелочей. => древес. химически более стойкий мат-л чем металл и ж/б. Для ↑хим. стойкости дерев. констр-й нужно исп. различн. виды покрытий лаками, красками. Прим-т также конструктивные мероприятия: 1,применение массивных деревянных эл-в; 2, конструкции без сложных узлов; без щелей и карманов; 3, безметальные конструкции; 4, хорошая вентиляция; гидроизоляция; 5, щадящие t режимы.

4. Биологические факторы. При благоприятных усл-х деревян. констр. могут служить веками. Гниение - жизнедеятельность дереворазрушающих грибов. различают ↑ 1000 разновидностей древоразруш. грибов.Делят на 3 осн-е группы: лесные, биржевые, домовые. Лесные –на срубл. древ. погибают. Биржевые – поражают складируемую древесину,чаще у соприкосновения с землей. В помещении погибают. Многие изменяют окраску древесины, но не ↓R. В некот-х случаях могут вызвать дефекты конструкций. Домовые – вызывают развитие деконструктивной гнили мат-ла.Виды: настоящий д омовой г риб, белый д. г., пленочный д. г., шахтный д. г. При обнаруж. деструктивной трухлявой гнили (сетка мелких, тонких трещин) необходимо пораженные части удалить и сжечь; употреблять нельзя. Для развития жизнедеят-ти грибов: температура 0-50 С; влажность не менее 20%; наличие кислорода. При t выше 80 С погибают грибные тела и споры→для обеззараживания древес. ее нагревают выше 80 С→ стирилизованная древесина.

Необходимо создавать в помещении щадящий температурно-влажностный режим, обеспечить надежную гидроизоляцию, необходимо отделить подошвы деревянных стоек от бет. фундамент с помощью бетонной гидроизоляции, а сам обрез фунд. поднять над грунтом на 15-20см. Древесину конструкции следует содержать либо на открытом воздухе, либо полностью в помещении. Наиболее эф. способом защиты от гниения явл. антисептирование. для защиты от грибов – фумгициды; от насекомых – инсектицидами.

ГОРЮЧЕСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Для устойчивого горения древес., кроме источника огня, необходим непрерывный приток огромного количества О2. Предел огнестойкости – наз-ся время эксплуатации конструкции от момента возникновения пожара до потери несущей способности или устойчивости, прогорания сквозных щелей или достижения стороной, противоположной огня, температуры выше 150 С. Колеблется от 45мин-2ч. Сталь 7-15 мин. Для защиты рекомендуется: избавление от пустот, в кот-х может образовать тяга. В случае неизбежности образования внутренних полостей должно быть предусмотрено расчленение их на отсеки, не сообщающиеся между собой.

Рекомендуется сочетать с негорючему мат-ми. Кровельное покрытие – асбоцементнуая кровля, теплоизоляция – минеральная вата. Противопожарная обработка – антипиренами→трудносгораемый мат-л. При глуб. пропитке ↓нес. способность. →лучше покрывать лаками, перхловиниловая и пентафталевая эмали.








Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 680. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия