木結構按連接方式和截面形狀分為齒連接的原木或方木結構,裂環、齒板或釘連接的板材結構和膠合木結構。
齒連接的原木或方木結構
以手工操作為主的工地制造的結構。加工簡單,發展最快,應用最廣。在中國應用最多的也是這種結構形式。原木或帶髓心的方木在干燥過程中,多發生順紋裂紋。裂縫縫與桁架拉下弦的連接部分重合時,木結構的安全性會降低,甚至損壞。因此,在采用原木或方木結構時,應采取可靠施,盡量減少裂縫對結構的不利影響。原木和方木的截面大,干燥需要時間,制作時只能采用截面內外平均含水率在25%以下的半干燥材料。半干燥材料在安裝后逐漸干燥到與空氣相對濕度平衡時,橫紋收縮,節點產生的橫紋和斜紋的壓力變形變大,齒連接手工作業的偏差,原木和方木結構的變形變大。原木或方木桁架的下弦除了裂紋的影響外,供給的木材質量低,難以選擇符合拉伸部件材質標準的木材。為了保證原木和方木結構的安全可靠,在中國大量推進使用鋼材作為弦和拉桿的鋼桁架。為了結構安全可靠,在一定程度上提高結構剛性,減少變形。
裂環、齒板或釘子連接的板材結構
由厚度在10厘米以內的板材構成的結構。板材厚度小,可短期干燥,結構變形小,板材無完整年輪,干燥過程中切向與徑向收縮率不一致引起的翹曲可通過加壓方法控制;干燥不均勻引起的內應力小,即使產生裂紋,裂紋程度輕,不影響結構安全。
裂縫連接的板材結構
裂縫連接可以傳遞較大的內力,可以用于節點連接,也可以用于接頭連接的裂縫環可以標準化生產,環槽可以用機器挖掘,木結構的制作可以進入工業生產。裂紋環通過環槽的壓力和連接,由于木材的剪切傳輸力,其安全脆性破壞的木材的剪切強度得到控制。裂紋環安裝后處于隱蔽狀態,不易檢查。因此,它被齒板逐漸取代。
齒板連接的板材結構
沖壓而成的齒板用壓油機直接壓入木材,制造簡單,與裂紋連接相比,具有較高的結構變形減小,檢查方便。齒板通過許多齒分散承壓傳力,具有良好的韌性,比裂紋連接更可靠。國外多用于桁架節點和接頭的連接。
釘連接的板材結構
多為工地制造,加工方便,可制成弧桁架等合理的結構形式,在蘇聯應用較多。中國曾用于體育館、倉庫等跨度較大的屋頂結構。由于釘連接的后期變形較大,應用受到一定的限制。
膠合木結構
包括層板膠合結構和膠合板結構。膠合木結構可以更好地利用木材的優點和克服其缺點,使木材在結構中的應用更加合理,因此在技術發達的國家發展很大,成為木結構的主要形式。多用于大跨度的房子。美國相繼建造了直徑為153米、162米和208米的膠合木圓頂。
另外,將木材切成厚度為3~10mm的單板,將木紋平行的熱壓粘合成厚度為30~50mm的板材稱為密層粘合木,可以制作各種部件和結構。密層膠木的出現使膠木結構的應用達到了新的高度。例如,建于1976年跨度為122米的密層膠合木筒拱,用于美國愛達荷州立大學足球場的屋頂,上下翼緣采用16層單板膠合厚度為45毫米的密層膠合木。圖為懸掛筒拱。
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