Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
derevo_shpory_2012.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.31 Mб
Скачать

7.Химическая стойкость древесины. Химическая защита древесины.

Коррозия древесины заключается в ее разрушении под воздействием агрессивных веществ (кислот, щелочей, солей) в жидком, твердом и газообразном состояниях. Древесина химически более стойкий материал, чем Ме и ж/б, поэтому ее стоит применять в зданиях с химически агрессивной средой. Древесина по разному реагирует на химические вещества. При обычной тнмпературе плавиковая, фосфорная и соляная кислоты не разрушают древесину. Серная кислота разрушает древесину при низких температурах. Для зданий с химически агрессивной средой следует применять монолитные клееные деревянные конструкции, а для покрытий – клеефанерные панели.

Химическая защита древесины производится: ядовитыми веществами или антисептиками, фтористым и кремнефтористым натрием, креазотовым и антрацитовым маслами.

10.Расчетные сопротивления древесины, переходные и поправочные коэффициенты к расчетным сопротивлениям.

Расчетное сопротивление R – это максимальное напряжение, которое может выдержать материал в конструкции не разрушаясь при учете всех неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации, снижающих его прочность.

Для изгибаемых внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых сжатых клееных элементов в зависимости от толщины слоев значение расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию, сжатию вдоль волокон расчетное сопротивление следует умножать на коэффициент .

Для гнутых элементов значение расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу следует умножать на коэффициент .

Значения коэффициентов см. СНиП.

3.Влага в древесине, усушка, и разбухание древесины. Физические свойства древесины. Температурное расширение.

Влияние влажности. Различают 2 вида влаги: связанная и свободная. Изменение влажности в пределах от 0% до 30% приводит к снижению прочности древесины на 30% от максимальной. Дальнейшее изменение влажности не приводит к снижению прочности древесины.

Поперечное изменение влажности (усушка и разбухание) приводят к короблению древесины. Наибольшая усушка происходит в радиальном направлении до 10%, в тангенциальном – до 5%, вдоль волокон – 0,3%. Деформации усушки развиваются неравномерно от поверхности к центру. При усушке появляется не только коробление, но и усушечные трещины.

Для сравнивания показателей прочности и жесткости древесины установлено значение стандартной влажности 12% В12W[1+α(W-12)], где α – поправочный коэффициент, при сжатии и изгибе α = 0,04, , при сжатии вдоль волокон α = 0,05, , при скалывании α = 0,03.

Физические свойства. Наиболее важными физическими свойствами древесины являются ее плотность, температурное расширение, теплопроводность и теплоемкость.

Плотность зависит от многих факторов: особенности строения дерева (количество поздней древесины, толщины стенок трахеид, количество влаги (влажности));

Само древесинное вещество для всех пород имеет почти постоянную плотность, в среднем 1,54 г/см3. Однако плотность даже одной породы может колебаться в значительных пределах. В основном это зависит от влажности древесины, поэтому сравнение плотности различных пород необходимо осуществлять при стандартной влажности (12%).

В расчетах плотность сосны при благоприятных условиях эксплуатации принимается равной 500кг/м3. в других случаях принимается равной 600 кг/м3. Плотность лиственницы соответственно равна 650 и 800 кг/м3, а таких пород, как дуб, бук, береза, клен, граб – 700 и 800 кг/м3.

Температурное расширение материалов при нагревании характеризуется коэффициентом линейного расширения α. В древесине этот коэффициент неодинаков вдоль и поперек волокон. Вдоль волокон коэф-нт линейного расширения составляет величину (3-5)·10-6 град-1. Это в 2-3 раза меньше, чем у стали (11,5·10-6град-1). Низкое значение коэф-та линейного расширения у древесины исключает необходимость устройства температурных швов в зданиях любой длины, в отличие от зданий из ж/б, металла и кирпича.

Теплопроводность – определяет сопротивление теплопередачи при неодинаковой температуре на противоположных сторонах элемента. Теплопроводность оценивается коэф-том теплопроводности λ.

Благодаря капилярно-пористой структуре этот коэффициент материала зависит от содержания влаги и породы древесины. Брус из древесины толщиной 15см эквивалентен кирпичной кладке в 2,5 кирпича.

Теплоемкость древесины имеет высокое значение. Коэффициент теплоемкости древесины сосны воздушной влажности С=1,6 Дж/кг·оС. Дерево еще называют «теплым» материалом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]