木屋的维护保养是怎样的
现代生活木结构建筑越来越流行,很多木屋和凉亭都是使用了防腐木。但是在阳光、雨水、气温的作用之下,木材自然是容易老化--颜色褪色,甚至变黑腐烂起来,而且木材一旦变黑就不可逆转。那么木屋的维护保养是怎样的呢?
1、 木材的防腐。山樟、菠萝格、柚木等硬木,或采用压力浸渍防腐针叶木,不需要在维护中考虑防腐问题。
2、 户外木材的老化(灰变)。由于紫外线,水汽,气温变化的作用,使木材被降解,老化,使木材的力学性能下降,反映在外观上是木材蜕色,发灰变乌。老化的速度难以量化,和木材本身的特性、暴露在阳光下的时间长短、光照强度、季节、湿度等等都有关。这一过程不可逆,所以不能等木材老化已经较严重了以后再进行处理。Osmo(欧诗木)植物油蜡型木器漆能渗透入木材内,起到滋养木材的作用,并且有优异的耐侯性和防水性,使木材在相同情况下老化速度大大延缓,推荐在安装施工后立即用来涂刷木材表面。此后一般半年到一年重涂一次,效果最佳。
3、 清洁防脏。在施工安装后立即使用适当的户外漆,可以很好起到防水耐脏的作用。这表面的日常清洁很简单:日常清洁使用清水即可。
4、 复受损表面。不需要砂磨,只须将表面清洁、待干燥后用原来涂刷的木蜡油在受损处局部重涂一遍。
5、 翻新。考虑到前面所说的老化的因素,还有公共部位经常磨损的因素,推荐对于人流量比较大的公共场所的木地板,每半年重涂一次。可采用植物油蜡型木器漆,或考虑到增强防紫外线效果,重涂时先清洁表面无须打磨,直接在表面涂刷。
提醒大家,防腐木木屋要想经久耐用,首先要从防腐木质量做起。因此我们在购买防腐木的时候,就一定要选择优质的厂家和好口碑的品牌。同时也要留意防腐木厂家的售后服务等题目。
最主要的原因的古代木屋建筑采用的是榫卯连接方法,所谓的榫卯连接就是不使用一根钉子,通过工匠用刀刻和凿出来的链接凹槽等,使得梁柱之间,木材与木材紧密的连接结合在一起。
榫卯结构的特点是,当建筑物受到外力的作用时,他能够有一定范围内发生变形,以此来抵抗外力的对他的作用,最大限度的降低外力,而不至于被散架破坏。好比我们的木椅,在使用的时间久了之后,你去摇动木椅,会发现它会有一定的变形,但是无论你怎么晃动,它都不会散架。现在木屋建筑中,也是运用了榫卯结构的作用来做到良好的抗震性。
正是这个原因,古代木屋建筑才得以依旧,我们也应该发扬和传承这一技术,让它得到更好的发展。
其次,木结构别墅采用的是箱式结构,它能够很好的将力均分到每个部位,自身结构轻,又有很强的弹性回复性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的低抗能力,所以在大地震中吸收的地震力小,在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。
综上,我们了解到了木屋具有良好的抗震性,木材具备的柔韧性较好,较能够承受地震力,因此,居住的房屋不单要好看还要具备环保、耐用、抗震、抗台等一系列特点,我想目前就只有木结构的木屋才能做到吧。就好比之前日本熊本城遭受的一次地震,我们可以发现它所受到的破坏相当的小,最主要的原因还是当地大部分的建筑都是木结构建筑,所以在面临地震的突然时它才能做到从容不迫,由此可以看出木屋在抗震中有相当不错的优势。
木制别墅的特性优点 抗震性
1.建造物每层面积不超过600㎡,层高不大于3.6m 。
2.抗震设防烈度为6度和7度(0.10g)时,建筑物的高度比不大于1.2;抗震设防烈度为7度(0.15g)和8度(0.20g)时,建筑物的高宽比不大于1.0。
该节设计规范为设计木屋抗震剪力墙尺寸、间隔做了明确的规定,保证了整个建筑的安全系数。
木制别墅在地震中有很好的生命安全性能,木制别墅采用榫接建造,主结构交错连接;具有很好的稳定性。作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其它建筑物大。木框架系统的另一个额外优势是其柔韧优于其它材料,可以吸收并消散能量。在这种建筑中,木构件细小、尺寸规范、间隔紧密。大多数的框架由三个部分组成:构成墙壁骨架的垂直墙骨;构成楼板的水平搁栅;以及支撑屋顶的椽木或衍架。当墙由斜撑木板或轻质木基板材而形成墙覆面板时,它具有了侧向抵抗力,并进而形成了一个剪力墙系统——轻质、高强、且建造效率高。所有部件共同支撑建筑物,使之可以抵抗重力、风及地震。实践证明,木结构在各种极端的负荷条件下,均表现出其稳定性和结构的完整性,即使强烈的地震使整个建筑脱离其基础,其结构也经常完整无损。木结构韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,在所有结构中具有最佳的抗震性,这一点在许多大震区已得到充分证明。在日本1995年的神户大地震中,保留下来的房屋大部分是木结构的房屋。
耐久性
木制别墅都选择高级松木建造,木材是一种天然、健康的且极具亲和性的材料,木制集成屋是环保健康的高档住宅,木材根据不同建筑造型经过了现代技术生产加工成不同的墙体型材,再经过阻燃、防腐处理等工序,更加坚固耐用。对抗下沉应力、抗干燥、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、耐久性强的材料。同时,在使用的过程中,可以根据使用情况决定刷涂木蜡油起到对木材更多一层的保护。
防火性
木制别墅的建筑结构用木材均采用《水基性阻燃处理剂》进行阻燃处理,具炭化效应,遇火时,木表面会形成炭化层,其低传导性可有效阻止火焰向内蔓延,从而保证整个木结构体在很长时间内不受破坏。
防潮性
人们通常误以为水是木材的敌人,情况并不是这样,在多雨或潮湿的地方木建筑可以有长期的性能表现。关键在于在设计和建造当中采用以木材为基础的建筑产品时懂得如何控制水分。一般来说,一栋建筑物中唯一需要完全防潮的部分是建筑物外壳,特别是屋顶它应尽可能排水,但在蓄水时需保持防水性能。如果建筑物面层可以很好的防水,那么我们可以相信建筑物中的其他建筑部件则不一定需要防水。木结构房屋是能做到不被腐蚀和不受潮的,因为我们对所有建筑用材进行烘干处理,通过烘干处理的木材可以避免绝大多数的体积变化,这些木材已预先干燥至含水率19%以下,它的防潮性能甚至可以达到砖混结构的10倍左右。含水率测量的是一块木材中含有多少相对于木材本身重量的水分。我们计算含水率的方法是木材在完全干燥时的重量除给定木材样本中水分的重量。如果木材的含水率等于或小于19%,那么木材被认为是干燥的。木材的含水率在28%左右时达到纤维饱和,纤维饱和是干缩和腐烂的基准点。除非木材的含水率达到或超过纤维饱和点,否则腐蚀菌一般不会生长。同时,我们对木材采用ACQ、BAC等防腐剂进行浸渍的防腐处理,采用天然植物油做表面涂层,来防止水侵蚀。事实上,与其他常用建筑材料相比木材更不容易因为偶尔浸湿而受到永久损坏。在多雨或潮湿地方的木建筑物可以有长期的毫无问题的性能表现。
绿色环保、保温节能性
木材是一种天然的健康的且急具亲和力的材料,木制别墅是环保健康的高档住宅。保温(隔热)性能优异,比普通砖混结构房屋节省能源超过40%。它的保温性能是钢材的400倍,混凝土的16倍。研究表明,150㎜厚的木结构墙体,其保温性能相当于610㎜厚的砖墙。木材是“绿色建筑”的首选建材。在一个矿物燃料日渐减少、成本日益上升的时代,轻型木结构建筑较之其它建筑材料,有着明显的优势。制造木结构建筑材料的能耗低于钢材或混凝土,后两者都需要高温精练和制造。木屋采用全实木材料,被称为“会呼吸的房子”,室内空气中含有大量的芬多精和被称为空气维他命的负离子。芬多精和负离子是现代“森林浴者”倍加推宠的物质,能有效杀死空气中的细菌、遏止疾病、增强免疫力,对保持大脑清醒、提高注意力、降低血压、安定神经等有明显功效。木屋中的有害气体氡的放射量极低,对人体无害;木材对能耗、空气污染和水污染以及温室气体排放等因素的相对影响及小。据清华大学建筑环境与设备工程研究所研究得出:木结构建筑比轻纲结构建筑节能5.3%,比混凝土结构建筑节能8.1%,在建筑寿命周期内,较普通混凝土屋顶可节约运行费用约6%。轻型木结构建筑在住宅单元的使用寿命内具有大大降低采暖和制冷费用的潜力。较之钢或混凝土等其它建筑材料,木结构中的孔洞使木屋具有出色的隔热性能。轻型木结构建筑的框架结构之间存有空间,可以容纳隔热材料,能降低采暖和制冷费用,减少矿物燃料消耗,以经济的方式保持舒适的温度。
木结构建筑体系对环境的影响最小
⒈能量消耗比较:对制造,运输及安装过程中的能量损耗进行比较后,结果显示木结构在几种结构中能量消耗最低。钢结构是木结构的2.4倍。
⒉温室效应比较:结果显示,木结构建筑的温室效应最低。钢结构是木结构的1.8倍。
⒊空气污染指数比较:结果显示,木结构污染指数最低,钢结构是木结构的1.42倍。
⒋水污染指数比较:研究结果显示,钢结构的污染指数是木结构的120倍。
⒌固体废料比较:研究表明,木结构在生产及建造过程中产生的固体废料最少。钢结构的废料是木结构的1.36倍。
⒍生态资源的使用:经综合评估,木结构攫取的资源最少,钢结构是木结构的1.16倍。
建筑体系对环境的影响——结论:木结构对环境的不利影响最小。
木结构与钢结构和传统砖湿结构间的优缺点
1、施工期短:木结构房屋的施工期大约是传统房屋的1/2,为开发商提供了最快的资金回笼时间。传统房屋的施工期是在6-10个月,木结构的施工期是3-4个月,完工时传统房屋是毛坯房,而木结构完工时是精装修的马上可入住的家。
2、设计灵活:木结构房屋在房型设计方面更灵活,改变结构简便,不必拘泥于传统房屋的许多限制条件,从而为开发商适应市场开发新房型提供极大方便.
3、低传导性:木材是很好的绝缘体,有低传导性,其保温和御寒性能均很好,相比之下,木结构比钢结构的性能好15%-70%(最低值与最高值),可以为消费者节省空调的电费或煤气费。对开发商来说,这是非常好的卖点。
4、不怕火灾:木材具炭化效应,遇火灾时,木表面会形成炭化层,其低传导性可有效阻止火焰向内蔓延,从而保证整个结构体在很长时间内不受破坏。而钢结构的极佳热传导性会导致整个钢结构迅速升温、软化、掉落。
5、无水凝结性:在四季分明或冷热温差大的地区,钢结构会因内外温差原因产生冷凝汽,从而水腐蚀其他保温层等材料,久而久之,会对整个结构体产生不良影响。这也是美国日本等发达国家少采用钢结构做居住房屋的原因之一。而木结构则不存在这个隐患。木结构本身的平衡性优于其它结构,木材在经过处理后物理性质稳定,不会轻易发生变形或化学反应。
6、抗震性最佳:木结构在世界多次大地震中已充分显示了它绝佳的抗震性。钢结构的韧性及对地震的抵抗能力无法与木结构相比。
7、清洁安全的施工:与钢结构相比,木结构的施工期短,施工干净简单,无污水铁屑等废料,无大的噪音,无电焊作业,比较安全。
硬木
及
软木
。
一、硬木——建造木屋木材分类一,主要有以下几种:
1、橡木
外观:平直木纹,结构疏松度中等或偏粗;
心材
浅棕色,
边材
狭窄,几乎为白色;
物理性能
:材质较硬,强度、韧性高;耐磨损性能极佳,一般不会
翘曲
变形,蒸汽弯曲性能很好;心材非常耐用。
加工性能:机械加工性能和红
栎木
相似,但更容易碎裂;车削性能良好,手工加工较为困难;
钉钉
、开榫性能良好,尽管加工前需要用填料填充孔隙;胶粘性能令人满意;上色、表面处理容易,不用特意填平表面就可获得光滑的效果;和金属接触时间较长会沾染成深色;
2、
山核桃
木
外观:纹理较密,一般为直木纹,结构粗糙;心材淡色或者淡红褐色,边材发白。
物理性能:材质很重,硬度、强度、抗震性能、
抗压强度
很高;耐用性好,不易变形,抗腐蚀性低。
加工性能:车削性能、机械加工性能良好,但
手工工具
加工困难;
黏胶
,开榫和钉钉性能都良好;上色性能良好,经磨砂后能得到较好的有光泽的表面
3、
白蜡木
外观:纹理通直,结构均匀。心材是灰棕色的,有时呈红色。
物理性能:木材的弯曲性质有变异,但总的来说还是很好。在汽蒸湾曲时,它的针节容易脱落。该种木材强度高,弹性、
冲击韧性
、硬度在同类的轻质木材中是较好的,特别是冲击韧性极佳。
加工性能:对刀具的磨损程度中等,木材易于手工加工或机加工,当在较硬的木材上钉钉时,须预先钻孔。木材的
胶着
性、着色性和
抛光性
均甚好。
4、
槭木
外观:平直木纹,细颗粒结构,纹理均匀细密;边材近白色,有事略带红色,心材显浅褐色。
物理性能:重量、硬度、强度和韧性高;抗震性中等,抗腐蚀性低,耐用性一般;蒸汽弯曲性能令人满意。
加工性能:机械加工性能良好,车削性能突出,但容易期货,不规则的纹理可能会引起碎裂;在钉钉,开榫前建议使用填料填充孔隙;胶粘性良好,经过处理课获得光滑表面。
5、
桦木
外观:通常为直纹,纹理紧密均匀,有的纹理交错。心材成浅棕色或深棕红色,边材近白色。
物理性能:材质沉重、坚硬、强度打、抗震性能良好;容易变形,抗腐蚀性差。
加工性能:易于使用机械工具加工,但手工加工困难;极易出现翘曲,在采用钉子及胶水固定前最好用填料填充孔隙。可经染色及抛光获得良好表面。
二、软木——建造木屋木材分类一,主要有以下几种:
1、
白冷杉
外观:木纹基本平直,非常均匀,结构中等或偏粗;心材发白或呈淡黄褐色,与边材的界限不明显;
物理性能:材质轻、柔软,硬度一般;强度、抗震性能、抗腐蚀性低;
加工性能:手工或机械加工的性能良好,易于车削;胶粘、握钉、开榫的性能极佳;上色、上漆、抛光性能良好;
2、西黄松
边材白色,心材淡褐色,纹理致密,树脂少,坚硬。在北美供建筑、枕木及板材等用,为重要用材树种之一。耐贫瘠干旱。
3、落叶松
落叶松的木材重而坚实,抗压及抗弯曲的强度大,而且耐腐朽,木材工艺价值高,是电杆、枕木、桥梁、矿柱、车辆、建筑等优良用材。同时,由于落叶松树势高大挺拔,冠形美观,根系十分发达,抗烟能力强。
4、恩格曼云杉、高山冷杉、黑松
恩格曼云杉、黑松、高冷杉。SPF的主要特性:强度佳
、质轻、高度稳定性、容易干燥、尺寸稳定、
油漆着色及胶合性俱佳、易于加工、着钉力强。SPF
在经过窑干处理后,含水率在19%以下,使得木材强度及韧度达到最佳水准,不仅加强抗潮、抗虫能力,而且更为稳定,不易龟裂,长保美观。其主要应用于隔间角材、室内线板、拼板、企口壁板、斜梁或结构用材、书架、层板、室内壁板等。
以上两类木材选用建造木屋时各有优缺点,需要根据地理环境和许多客观条件来选用合适的木材。