Файл: Кропотов В.Н. Строительные материалы учеб. для [архитектур.] вузов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 214

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Коэффициент объемной усушки в зависимости от породы дерева колеб* лется в пределах 0,2—0,75%.

Из приведенных данных видно, что усушка в различных направле­ ниях неодинакова, и происходящая при этом усадка древесины в тангентальном направлении значительно больше, чем в радиальном. Эти различия вызывают к о р о б л е н и е древесины. Коробление может быть продольным и поперечным. Поперечное коробление изменяет форму сечения сортамента.

Продольное коробление имеет форму дугообразного выгиба дере­ вянной детали по длине или в форме винтообразного скручивания. Неравномерная усушка древесины вызывает также ее растрескивание.

Породы дерева с плотной древесиной (например, дуб, бук) имеют большую усушку, чем древесина менее плотных пород — сосна, ель. Так как испарение влаги наиболее интенсивно проходит в торцах бре­ вен, то и растрескивание их начнется в этих плоскостях. Во избежание этого явления торцы бревен обмазывают обычно смесью извести с кле­ ем.

При разбухании древесины в результате поглощения воды, про­ питывающей оболочки клеток, она увеличивается в объеме.

Разбухание древесины неодинаково в различных направлениях: вдоль волокон 0,1—0,8%, в радиальном направлении 3—5% и в тангентальном — б—12%. При увлажнении, в результате насыщения оболочек клеток водой, древесина увеличивается в весе и объеме. После дальнейшего насыщения древесины водой влага насыщает полости клеток и пространства между ними. При этом вес древесины изме­ няется, а объем не увеличивается (см. рис. 90).

Объемный и удельный веса древесины. Абсолютный объемный вес древесины зависит только от плотности древесных пород, так как его измеряют при условии нахождения древесины в абсолютно сухом состоянии; обычно абсолютный объемный вес ее меньше 1,0.

Объемный вес древесины одной и той же породы увеличивается при увеличении влажности; поэтому принято характеризовать древесину

по объемному весу, пересчитанному на стандартную

15%-ную влаж­

ность по следующей формуле

 

Ѵо , ш = Vow [ 1 + 0 , 0 1 ( 1 - / С 0 ) ( 1 5 - W ) ]

г/см3,

г д е у 0 ( 1 5 ) — объемный вес образца при влажности 15%, г/см3;

Vow — объемный вес образца при той влажности, которую он

имел в момент определения, г/см3;

 

К0 — коэффициент объемной усушки;

W — влажность древесины в момент определения объемного веса. Древесина сосны и ели имеет объемный вес 0,46—0,60; дуба, бере­ зы и лиственницы — 0,60—0,75. Объемный вес древесины характери­ зует такие ее физико-механические свойства, как прочность, тепло­

проводность, водопоглощение.

Удельный вес вещества древесины— 1,54 г/см3. Теплопроводность древесины. Древесина обладает небольшой теп­

лопроводностью, которая зависит от характера пористости, направле­ ния волокон, от породы и объемного веса дерева, влажности и темпера-

226


туры. Теплопроводность дерева вдоль волокон в 1,8 раза выше, чем поперек волокон. Она повышается с увеличением его влажности и объемного веса, так как при этом уменьшается количество воздуха, содержащегося в порах древесины. В среднем теплопроводность ее равна 0,15—0,25 ккал/м-ч-град.

Звукопроводность. Распространение звука в древесине зависит от ее породы и от направления движения звука. Звук распространяется быстро вдоль волокон, медленнее в радиальном направлении и в 4 ра­ за медленнее в тангентальном направлении. Звукопроводность металла и дерева вдоль волокон почти одинакова.

Цвет, блеск и текстура. Из числа свойств, определяющих внешний вид древесины, отметим ее цвет, блеск и текстуру.

Цвет древесины чрезвычайно разнообразен. Он зависит от породы дерева и климата. Как правило, древесные породы умеренного пояса имеют бледную окраску, а породы тропического пояса — яркую. Так, древесина сосны, ели, осины, березы окрашена слабо, а породы теплой зоны (дуб, орех, тисе, самшит, белая акация) имеют более интенсивную окраску.

Интенсивность окраски повышается с возрастом дерева. Древесина меняет свою окраску также под влиянием света и воздуха. Например, срезанное дерево ольхи розоватого цвета становится желтовато-крас­ ным после окисления на воздухе. Большинство пород дерева под дейст­ вием света приобретает сероватую окраску. Древесина дуба под водой темнеет (мореный дуб), а сосны — желтеет.

Некоторые породы дерева обладают блеском. Блеск древесины зави­ сит от степени развитости сердцевинных лучей. В радиальном разрезе блеском обладают такие породы, как клен, бук, дуб, белая акация, красное дерево. Сильно развитые сердцевинные лучи дуба в радиаль­ ном разрезе дают блестящие пятна.

Текстура древесины представляет собой рисунок в радиальном или тангентальном разрезе и зависит от строения древесины. Она склады­ вается из ясно различимых крупных сосудов, широких сердцевинных лучей, годовых слоев, направления волокон (свилеватое, волокнистое). Чем сложнее строение древесины, тем разнообразнее ее текстура.

Красивой текстурой в радиальном разрезе обладают породы дуба и бука, а в тангентальном разрезе — ясень, каштан, орех, дуб, лист­ венница.

С т о й к о с т ь д р е в е с и н ы к д е й с т в и ю к и с л о т , щ е л о ч е й и в о д ы . В зависимости от состава растворов кислот и щелочей, при длительном их воздействии возможно разрушение дре­ весины. В кислой среде при р Н ^ 2 древесина начнет разрушаться. В слабощелочной среде древесина почти не разрушается. Более стой­ кими породами дерева при воздействии на них кислот являются хвой­ ные породы и особенно древесина лиственницы.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дерево в сооружениях под влиянием различных механических воздействий испытывает сжатие, растяжение, изгиб, скалывание, срез. Поскольку древесина имеет неоднородное строение, то возни-

227


кающие в ней под влиянием этих воздействий напряжения восприни­ маются неодинаково в различных направлениях. Кроме того, при опре­ делении механических свойств древесины необходимо учитывать ее влажность (рис. 91) и абсолютный объемный вес. С увеличением влаж­ ности до точки насыщения механическая прочность древесины сни­ жается, а объемный вес увеличивается.

Прочность древесины

при сжатии. Усилия могут быть приложены

к дереву вдоль волокон

(колонны, стойки, опоры, сваи) и поперек

О

0

5

1015 20 25 30 35 4045 50

200% W

Рис. 91.

Кривые зависимости сопротивления

сжатию и

деформации в

зависимости

от влажности

древесины:

 

 

а

— деформация;

б — прочность

 

волокон (стены срубов, шпалы, мауэрлаты и др.). В соответствии с этим различают сжатие вдоль и поперек волокон. Испытание образ­

цов древесины на сжатие вдоль волокон

производят на прессе в виде

прямоугольной

призмы

размерами

20x20x30 мм.

 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон в кГ/см2 определяют

по

формуле

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ab

 

где P m a x

— максимальная нагрузка,

кГ;

 

а и b — размеры поперечного сечения образца, см.

 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон должен быть приведен

к пределу прочности древесины при 15%

влажности и температуре 20°

с точностью до

1 кГ/см2

по формуле

 

где

cr1 6 t —предел прочности при сжатии вдоль волокон при 15%

 

Kw

влажности и при температуре 20°;

 

— пересчетный

коэффициент на влажность; значение берут

 

 

из таблицы

ГОСТа;

 

 

 

°Ѵ — предел прочности при сжатии вдоль волокон при влажности

 

 

образца в момент испытания,

кГ/см2;

228


ß— поправочное число на температуру, равное для древесины ели, пихты и сосны кедровой 2,5 кГ/см2; для древесины сосны 3,5 кГ/см2 и для древесины листвен­

ницы и лиственных

пород 4,5 кГ/см2.

 

При влажности древесины

15% предел прочности

при сжатии,

в зависимости от породы дерева, находится в пределах

300—ПЬкГ/см2 .

Для сосны предел прочности равен 400 кГ/см2. Предел прочности дре­ весины при сжатии поперек волокон значительно меньше, чем при сжатии вдоль волокон.

За показатель прочности древесины при сжатии поперек волокон

принимают условный

предел

прочности, равный

наибольшему напря-

 

320

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

л хуслоВный

 

 

 

 

^

200

\

предел

 

 

 

 

прочности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5

160

 

 

 

 

 

 

 

*

80

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Деформация,

мм

 

 

 

 

Рис.

92.

Диаграмма

сжа­

Рис. 93.

Схема

испытаний

дре­

тия

древесины

поперек

весины

на статический

изгиб

 

 

волокон:

 

 

 

 

 

А — нагрузка, соответствую­

 

 

 

 

щ а я

у с л о в н о м у п р е д е л у про­

 

 

 

 

 

 

чности

 

 

 

 

 

жению, при котором еще сохраняется линейная зависимость между напряжениями о и вызываемой ими деформацией А0 .

Для определения предела прочности древесины при сжатии поперек волокон в процессе загружения образцов замеряют деформацию и по полученным экспериментальным данным строят зависимость Д / = / ( Р ) (рис. 92). За предел прочности древесины при сжатии поперек волокон принимают напряжение, соответствующее концу прямолинейного участка на кривой А/=/(Я).

Предел прочности при сжатии поперек волокон, определенный на образцах с влажностью, равной Wu пересчитывается к 15%-ной влажности по формуле

0*15 = °Ѵу^№>

где а15 — условный предел прочности при 15% влажности при тангентальном или радиальном сжатии, кГ/см2;

229


aWy — условный предел прочности при влажности в момент испы­ таний;

Kw — пересчетный коэффициент влажности.

Предел прочности древесины при сжатии поперек волокон состав­ ляет примерно от 0,1 до 0,3 величины предела прочности вдоль волокон.

Прочность древесины при растяжении. Древесина обладает высо­ кой прочностью при растяжении вдоль волокон. Предел этой прочно­

сти в кГ/см2 определяют

по формуле

с точностью до 10

кГ/см2

 

п

^тах

'

 

 

 

ab

 

где Ртах — максимальная

нагрузка, кГ;

 

а и b — средняя ширина и

толщина рабочей части

образца, см.

Для испытания на растяжение из дерева изготовляют образцы специальной формы. Так как влажность древесины хвойных пород не оказывает заметного влияния на предел прочности при растяжении вдоль волокон, то пересчет с учетом влажности 15% не производят. Сопротивление древесины растягивающим усилиям поперек волокон значительно ниже, чем вдоль волокон.

Предел прочности при растяжении вдоль волокон для различных

пород составляет от

1200 до 1350 кГ/см2, а при растяжении поперек

волокон — от 15 до

100 кГ/см2.

Прочность древесины при статическом изгибе. Дерево хорошо со­ противляется изгибающим усилиям благодаря волокнистой структуре,, а потому широко применяется в таких конструкциях, как фермы, стропила, балки, прогоны, обрешетки и др. Образцы дерева для испы­ тания на изгиб изготовляются в форме балочек квадратного сечения 20x20 мм, длиной вдоль волокон 300 мм.

Предел прочности при статическом изгибе о в кГ/см2 при влажно­ сти образца в момент испытаний W вычисляют с точностью до 5 кГ/см2 по формуле и схеме, приведенной на рис. 93,

гдеРщах — разрушающая нагрузка,

кГ;

 

I — расстояние между опорами, равное

24 см;

b и h — ширина и высота сечения образца,

см.

Предел прочности aw

необходимо привести к влажности 15% и тем­

пературе 20° с точностью до 10 кГ/см2

по формуле

olbt

= awKw + §(t — 20),

 

где o u t

Kw

aw

— предел прочности при статическом изгибе в кГ/см2 при 15% влажности и температуре 20° С;

пересчетный коэффициент на влажность (значения Kw приведены в ГОСТ 11494—65). При влажности 20% для сосны /С^=1,22, для ели — 1,225;

предел прочности при статическом изгибе при влажности образца в момент испытания W, кГ/см2;

230