防腐木木屋的维护措施

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防腐

木材腐朽是受木腐菌损害的结果。木腐菌体内的水解酶能将组成木材细胞壁的纤维素、木质素及细胞内含物合成作为养料,使木材的强度逐步降低,直至失去全部承载才能。

木腐菌的生长须同时具备下列三个条件:木材含水率高于18%;温度在2~35℃的范围内;有氧气供给。如能去除其中之一,即可避免腐朽。中国有"千年不烂井底木"的古话,是阐明木材在水中缺氧而不腐。木构造与人类生活分不开,温度和氧气无法扫除,只能将木材含水率控制在18%以内,即便其处于枯燥状态,避免木腐菌的腐蚀。因而,请求木构造各个局部,特别是支座节点等关键部位,要处于通风良好的条件下,即便一时受潮,也能及时风干。故在设计木构造时,先要思索构造的结构防腐措施:如设置隔温顶棚的木屋盖,须将顶棚吊在木屋架下弦下面,并使下弦底面与隔温层坚持一定间隔,使整个屋架位于同一温度场内。如将隔温层置于木屋架下弦之上,则只好将屋架的支座节点砌在墙内,构成封锁的空间,以保证隔温层下面的正温度场的良好效果。但当屋檐稍有渗漏,就能浸湿支座节点,由于处于封锁状态,难以短期风干。木材只需在一定的时间内含水率高于18%,木腐菌就能生长,而木腐菌在繁衍过程中将要排出数倍于原来用以维持生长的水分,潮湿毗连的木材,产生恶性循环,使腐朽蔓延。过去不少木屋架的支座节点曾因而而严重腐朽破坏,以至惹起整个屋盖的塌倒。

埋入土中的木电杆或木桩,在土层外表上、下一个区段内,被土中的水分侵湿,又有氧气供给,所以遭致腐朽。深埋于土中的局部不腐的缘由是缺氧。地表以上较高局部不腐的缘由是缺水(即含水率低于18%)。因而,关于经常受潮或间歇受潮的木构造或构件,以及不得不封锁在墙内的木梁端头或木砖等,都须用防腐剂处置以防木腐菌繁衍生长。

防腐剂是由具有一定毒性的化学品配制的,分水溶性、油溶性、油类及浆膏等几种。关于经常受潮的木构件,宜采用属于油类防腐剂的混合防腐油,也称蒽油,由煤杂酚油(即木材防腐油)和煤焦油配制,遇水不易流失,药效较长。沥青在外观上呈黑色粘滞状,与蒽油相似,常被误用作防腐剂。但沥青只能防水而不能防腐,用沥青涂在未经枯燥的木材上,则适得其反,障碍了木材的风干。

不同的树种木材,由于细胞的内含物不同其耐腐性也有差异。马尾松、桦木等即属于耐腐性差的树种。关于同一树种的木材,边材较心材易腐,所以边材所占比率较大的树种,其耐腐性也较差。当采用这些树种的木材制造木构造时,均应用防腐剂处置。

防虫

蛀蚀木材的昆虫主要有白蚁和甲虫。白蚁的危害较甲虫普遍而严重。

白蚁是一种活动荫蔽,过群体生活的昆虫。在世界上共有多种,在中国也有近百种之多,主要散布于长江流域和南方暖和湿润地域。白蚁以木材为主要食料,也离不开水分,且其生活有畏光性,到巢外取食,都在泥土筑成的蚁路中行进。故常在有木构件或木制品而靠近水源的中央筑巢。因而厨房、浴室等处暗淡湿润部位的木构件易受白蚁蛀蚀。

在中国常见的危害木材的甲虫是家天牛、家茸天牛、粉蠹和长蠹。天牛以木材的纤维为食,幼虫在木材内蛀成坑道,老熟后在坑道末端成蛹,成虫羽化后向外咬一椭圆形孔飞出。主要危害木麻黄等阔叶树材。粉蠹及长蠹以木材的淀粉和醣类为食,故以危害阔叶树材的边材为主。成虫喜在木材外表的管孔中产卵。因而管孔较大的栎木、山核桃、刺槐等树种受害。幼虫将木材内部蛀成粉末状,只剩下一层薄薄的外壳,外表上小虫眼密布,其四周常有粉末状蛀屑。

甲虫主要损害含水率较低的枯燥木材,而白蚁对湿润的木材为害较烈。所以采取结构上的防潮措施,使木构件与水源隔断,对减小白蚁的危害,有一定的效果。但结构上的防潮对防虫仅是一种辅助措施,但凡有白蚁或甲虫的地域,木构造和木制品均应用防虫药剂处置。

楠木、紫檀、柚木等树种有较强的抗白蚁性,杉木、柳杉、樟木等也有一定的抗白蚁性,但多数树种木材皆易受白蚁危害,如马尾松易受白蚁蛀蚀。所以关于易受白蚁危害的树种木材制造的木构造或木制品,都要用防虫药剂处置。

为了保证木构造的耐久性,世界各国都采用既能防腐又能防虫的药剂。如用硼酸、硼砂和五氯酚钠配制的硼酚合剂,是一种水溶性的药剂,可将木构件浸泡在药剂的水溶液中,若每立方米木材能吸收4.5~6千克的药剂(干剂重量),则能到达防腐防虫的目的。由于这种药剂遇水容易流失,故只宜用于不受潮的木构件。对易受潮的木构件,则应采用油溶性的五氯酚、林丹合剂。

防火

对木构造及其构件的防火主要是测定其耐火极限,并依据建筑物耐火等级的请求,采取进步木构件耐火极限的措施。木构件的耐火极限,是指某种构件在特地的炉中,按模仿火灾温度(~℃)的火焰停止熄灭,从开端到失去其原有的功用(对承重构件就是失去承载才能)的时间。如用厚度为5厘米的方木胶合的门扇,其耐火极限为1小时;截面为17×17厘米的木梁,其应力到达10兆帕,耐火极限为40分钟;截面为15×15厘米,高3.5米,应力到达4兆帕的木柱,25分钟后才毁坏;而截面为29×29厘米的木柱,应力达6兆帕,50分钟后才毁坏。由此可见,木构件是具有一定的耐火性能,特别是截面较大的构件。这是由于木材是由中空的细胞组成,热导率较小。并且木材在熄灭过程中,在外表构成一层木炭,而木炭也有良好的隔热性能,因此减慢了木材的热合成。

木构件在火灾作用下,前2分钟是着火熄灭,在尔后的8分钟内的炭化速率约为每分钟0.8毫米,由于构成木炭层,在这以后炭化速率减慢到每分钟0.6毫米。不同树种的炭化速率有一定的差异。木构件的耐火极限,除实验测定外,还能够依据已控制的不同树种的炭化速率停止预算。

关于无维护层的木构件来说,应尽量采用截面尺寸较大的整体木构件,以进步耐火极限。实验证明,层板胶合构件的耐火性能与整体截面的木构件类似。所以采用截面大的层板胶合木构造,有利于防火。进步木构造的耐火极限有两个途径,一是加抹灰层或石膏板,如30×30厘米的木柱加2.5厘米的钢丝网抹灰层,其耐火极限可进步到1.5小时,另一是采用防火药剂浸注或涂防火漆,如丙烯酸乳胶防火漆,在~℃的温度下能合成出磷酸使木材脱水炭化,减少可燃气体的构成,在℃左右能收缩起泡,构成蜂窝状的防火隔热层,做到小火不燃,以避免初期火灾的扩展,一经分开火焰即能自行熄灭。



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