竹子的力学特性

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散生竹类生物学特性

散生竹类生物学特性

散生竹类生物学特性在观赏竹类中,单轴散生型竹类品种占有较大比重,如著名的紫竹、斑竹、金镶玉竹、罗汉竹(人面竹)、黄纹竹、黄秆乌哺鸡竹、花秆毛竹等都属于此类型。

单轴散生型竹子具有真正的地下茎(竹鞭),竹秆在地面呈散生状。

(一)地下茎(竹鞭)生长竹类植物地下茎是竹株间相互连接进行物质、能量交换的重要器官,又是竹林延伸扩展维系竹林稳定的器官;单轴型地下茎具节,节上生芽,芽是新竹秆和新地下茎形成的器官。

1.竹鞭的延伸生长竹鞭地下纵横穿透蔓延是通过鞭梢的生长来实现的。

在抽鞭初期,先形成数个节间短缩细小、无根无芽的鞭节段,称为鞭柄,之后鞭的节间长度由短逐渐加长,粗度由小变大,节上根芽点逐渐出现。

随着鞭梢不断产生新的鞭节,其下部各节不断老化,逐节停止伸长活动2.竹鞭的年生长鞭梢的年生长活动一般为5-6个月,并和发笋长竹交替进行,呈现“慢—快—慢”的节律变化。

对于每年换一次叶的单轴散生型竹种(在散生竹种中只有毛竹是2年换一次叶)来说,待5-6月新竹抽枝展叶后竹鞭生长开始,8-9月生长最快,当10月竹鞭进入孕笋期后,生长减慢且逐渐停止。

竹鞭在相邻年份的年生长量一般情况下相差不大。

对2年换一次叶的毛竹、花秆毛竹而言,在鞭—竹系统大量出笋长竹的年份(即非换叶年、大年),待新竹抽枝展叶后竹鞭生长开始,8-9月最旺,11月底停止。

翌年(即换叶年、小年)竹林不发笋长竹或很少发笋长竹,竹鞭生长开始较早,3月土温回升之后即行生长,6-8月生长量最大,9月当竹鞭进入孕笋期后,生长减慢且较早停止。

大小年毛竹林竹鞭年生长量一年多一年少,大年出笋多,竹鞭生长量小,小年则反之;而花年毛竹林每年出笋数量相当,竹鞭年生长量相邻年间也相若。

3.竹鞭的分布竹鞭生长的一个特点就是它在土壤空间中的横向蔓延,其横向活动范围集中在水、肥、气、热较适宜的土壤上层。

竹鞭在土壤中的横向延伸,既非保持在一个水平面,也非固定于单一方向,而是随地形和土壤状况的变化,波浪式地延伸。

一种竹片的增韧增强处理方法

一种竹片的增韧增强处理方法

一种竹片的增韧增强处理方法竹子是一种生命力顽强的植物,它们以丰富的色彩和独特的纹理闻名于世界。

竹子有着重要的经济价值,作为建筑材料,它的强度、耐用性和环保性是其他材料无法比拟的。

而“一种竹片的增韧增强处理方法”正是针对竹片的特性和需求而诞生的。

竹子具有纤维素结构,但是其细胞间连接的胶性物质和纤维形态结构的特殊性质也使得竹子的力学性能与木材有所不同。

因此,为了使竹子在建筑材料方面得到更广泛的应用,对竹子进行增韧、增强处理是至关重要的。

目前有许多针对竹子强化的技术和方法,本文将介绍“一种竹片的增韧增强处理方法”。

此种方法以双向拉伸为主要处理手段,并控制温度和时间的影响。

首先,将竹片切成均匀大小的片状,在蒸气的环境下进行预处理,以使得竹片内部所有纤维都有相同的含水量和柔软度,为后续处理打好基础。

然后,将竹片放入双向拉伸机中进行增韧处理,拉伸过程中控制拉伸速率,在拉伸的同时逐渐增加温度,使得纤维沿着拉伸方向分布更加均匀。

拉伸后的竹片内部的纤维分布变得更加平行,缩短了纤维间的距离,在横向方向上增强了竹片的强度和韧性。

同时,增加了竹片的密度,降低了水分含量,减少了空隙,增强了竹片的硬度和耐久性。

最终,处理后的竹片可以用于制造雕刻,木材地板,地图,家具等,提高了竹片在建筑和家居中的使用效率和质量。

这种方法的优点之一是对竹子的强化方式有多类型的控制,可根据不同的用途和需要进行选择。

另外,这种处理方法不会增加化学成分,而是通过物理机制创造出强韧的竹片,没有污染和有害物质。

处理后的竹片具有良好的稳定性和可加工性,易于成型和呈现出更为美观的外观。

但是,此种方法也存在一些局限性,经过处理的竹片需要较长的时间来回复到初始状态。

此外,由于这种处理方法涉及到机械设施和控制系统,需要较高的技术水平和资金成本。

但是,对于竹子这种优秀的资源而言,这些限制是可以被克服和接受的。

总之,“一种竹片的增韧增强处理方法”对于强化和优化竹子在建筑和家居领域的应用具有非常实用和具体的意义。

以竹子为主要材料的建筑节点细部研究

以竹子为主要材料的建筑节点细部研究

李倩芸 顾思明 魏晓峰
(北方工业大学,北京 100144)
摘 要:文章以原竹作为建筑基础材料为切入点,先论述了竹材料的现状与性能,及其在建筑中的应用特性,然后对传统和现代 的竹建筑中出现的节点进行归类与分析。 关键词:竹建筑;竹节点;构造
竹子在中国拥有着悠久的历史和崇高的地位,古代文人骚 客赋予竹子超凡脱俗、清新高雅的特性,苏轼有诗曰 :“宁可 食无肉,不可居无竹,无肉令人瘦,无竹令人俗。”虽然在中 国竹子主要是作为人们寄托情怀的对象,但是随着时代的发展, 竹子在建筑领域的作用越来越受到重视。 1 竹材料特性分析
建材发展导向
绑扎连接法中尝试过多种方式,但是由于竹材本身为圆柱形的 特性,及绑扎方式为柔性连接的特点,使得绑扎的节点易松动, 同时绑扎所采用的连接件耐久性差,对于建筑的稳定性及使用 寿命均无法保证。
栓产生力的传递,容易产生破碎,节点的强度不高。 2.3.2 螺栓预制金属管件连接 螺栓预制金属管件连接的连接方式是采用金属管件,将竹
图 5 绑扎连接方式
2.2.2 绑扎与榫接结合 榫接是传统木建筑中常用的典型连接方式,但若直接照搬 至竹建筑中,因竹材中空的特点,榫接会使得材料的整体性被 破坏,刚度和稳定性下降。故传统竹建筑中常常将绑扎与榫接 相结合(图 6)。在榫接节点处通过绑扎使其强度增加,不易 开裂松动,加强结构的稳定性。但即便二者相结合的方式,在 一定程度上提升了节点受力的合理性,却仍然存在较大的局限 性。
我国的竹材料资源十分丰富,已知全世界大约有 70 多属 1200 多种竹子种类,中国大约有 39 属约 500 种竹子,位列世 界首位。随着科学技术的发展,竹子快速繁育技术得到更广泛 的运用,使得我国竹资源日益丰富,在追求绿色生态的今天, 竹材作为一种传统的建筑材料,也慢慢走进现代建筑师的眼中。

“以竹制器”-2019年文档

“以竹制器”-2019年文档

“以竹制器”竹材生态材料竹结构竹材设计中国分类号:TB472文献标识码:A竹材属于禾本科竹亚科植物,是一种天然的环保材料。

竹子取材方便、易于加工、应用广泛,自古以来就是我国人们生产、生活和文化领域的重要资源。

竹子的循环周期短,种植生长所用的面积小,而且对土地和土质要求不高,又具有较强的适应环境的能力,再加上其成本比较低,加工简单,坚固耐用,具有很强的产业化特征和文化内涵。

由此可见,竹材这一低碳环保的再生资源将越来越会被人们充分利用和青睐。

一竹材的生态价值竹类植物资源因其分布广、生长快、―次造林可永续利用、用途多、生态和经济价值高等特点,被誉为“绿色的金矿”。

竹材具有木材的品质,更具有超越木材的韧性,经过适当处理使用寿命可达30年之久。

竹材是一种生态材料。

材料的生态适应性判断依据主要有以下两个方面:(1)材料对生态环境的压力,包括:1.直接对人类、生物造成危害,例如影响健康、中毒、产生疾病等;2.对生活环境产生压力,例如垃圾等;3.破坏可再生资源的循环系统;4.对非再生资源的大量消耗。

(2)判断材料生态适应性的必要条件,包括:1.材料生产过程所需能耗低;2.材料生产过程无污染;3原材料可再资源化;4.不过渡消耗资源;5.使用后或解体后可再利用;6可保证原料的持续生产;7.废材的最终处理不污染环境;8.对使用者的健康无危害。

由此看来,竹材本身并不对环境造成压力,生产过程中所需的耗能与其他材料相比极低,并且可实现本身的能量转化,如焚烧竹枝等。

只是,在目前的条件下,对竹进行深加工过程中,由于需要添加黏合剂、防腐剂等人工合成原料会对环境造成一定的污染。

但总的来说,竹材本身符合材料生态适应性各项指标,是一种很好的生态材料。

另外,竹材能调节室内温度和湿度,吸收紫外线及抗静电,有益人体健康。

竹材本身纹理通直、细致、光滑、色泽简洁、富有弹性,易于漂白、染色和炭化等处理,加工过程的能耗和污染远远小于钢铁、铝等,在密度相等的情况下,任何木材都无法达到竹材的弯曲度,所以不失为―种优质的替代材料。

毛竹力学性能在竹家具中的应用研究

毛竹力学性能在竹家具中的应用研究
但现代竹家具的造型设计大多沿用传统圆竹家具样式ꎬ 无法将竹材本身特有的力学性能与现代竹家具设计完
全融合ꎮ 本文以毛竹的力学性能为切入点ꎬ 详细论述了毛竹的比强度、 比刚度、 弹性、 顺纹弯曲性和顺纹抗
压抗拉强度等力学特性在竹家具设计中的应用ꎬ 以期为我国家具业的发展提供新思路ꎮ
关键词: 毛竹ꎻ 竹材ꎻ 造型ꎻ 力学性能ꎻ 竹家具
竹材力学性能是竹材加工利用的重要依据之一ꎮ
量都居世界第一ꎬ 为我国竹家具行业的发展提供了
根据竹材的力学性能可以确定竹材的应用领域和范
有利条件ꎮ 毛竹材作为家具材料ꎬ 有其特有的特点:
围ꎬ 对竹材的培育、 合理确定砍伐时间具有现实意
良好的比强度和比刚度ꎻ 很好的弹性、 顺纹弯曲性
ꎮ 随着竹材加工技术的发展ꎬ 竹材在家具行业
腿、 柱等支撑构件和连接构件ꎮ 毛竹材的顺纹抗压、
抗拉强度的应用如图 4 所示ꎮ 图 4 ( 左) 中的竹椅
座板与靠板的倾斜度较大ꎬ 需要连接件具有较高的
抗拉强度ꎬ 以发挥承载作用并在一定程度上减轻家
具的自身质量ꎮ 图 4 ( 右) 中的休闲竹椅造型优美ꎬ
座面与靠背都采用倾斜设计ꎬ 但是倾斜度较小ꎬ 这
modern bamboo furniture design This paper reviewed such the mechanical properties of moso bamboo as the specific
strengthꎬ specific stiffnessꎬ elasticityꎬ bending and compressive tensile strengthꎬ and their application in the design of

宁可食无肉

宁可食无肉

宁可食无肉不可居无竹作者:***来源:《农村农业农民·A版》2023年第11期竹,是一种自然界中生长迅速、富有韧性的植物,被人们认为是本固、性直、心空、节贞的代表。

竹子其性刚柔相济,似草似木,世界上第一部竹子专著晋代戴凯之的《竹谱》中写道“植类之中,有物曰竹。

不刚不柔,非草非木”。

苏轼在《于潜僧绿筠轩》中提到“宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗”。

竹子以其鲜明的特征、深厚的历史人文底蕴以及广泛的应用领域,成为中国文化的代表元素。

一、竹子的分布及特征(一)竹子的分布竹子属禾本科竹亚科多年生草本植物,与水稻、小麦、玉米是一个“家族”。

竹类植物具有农作物的特点,同时具有森林的特征。

竹子主要生长在热带和亚热带地区,亚洲和中、南美洲属种数量最多,非洲次之,北美洲和大洋洲较少,欧洲最少。

中国是世界上最主要的产竹国,现有竹类植物39属500余种,主要分布在长江流域及其以南各地,少数种类可向北延伸至秦岭、汉水及黄河流域,可分为黄河-长江竹区、长江-南岭竹区、华南竹区及西南高山竹区4大竹子分布区。

由于竹种资源、竹林面积、竹材蓄积和产量均居世界首位,中国也被誉为“竹子王国”。

(二)竹子的特征竹子速生丰产。

竹子生长速度快,成材周期短,产量高,用途广。

竹笋每到春天,破土而出,给人以欣欣向荣、奋发向上之感。

冬天竹笋在地下积蓄能量,在春天温度升高、雨水充沛之时,竹笋破土而出快速生长。

据统计,毛竹在生长季每天能长20~30厘米,在雨后生长速度更为明显,最快時每天可达114.5厘米。

这是由于竹子每一个节都有分生组织,多个节间可同时进行不同程度的伸长生长。

竹子速生丰产的特征对于竹资源的可持续发展具有重要意义。

竹子是克隆植物属无性繁殖。

竹子属于克隆植物,竹鞭(地下茎)发笋进行无性繁殖,营养生长和无性繁殖能力强,一次种植,永续利用。

竹笋一部分退笋或为人们食用,一部分则长成了新竹。

通常植物是通过开花结实进行繁殖,然而竹子开花被誉为奇观。

竹子的生物学特性及栽培技术

竹子的生物学特性及栽培技术

竹子的生物学特性及栽培技术摘要介绍竹子的生物学特性,并从竹苗移栽、移栽后管理、病虫害防治3个方面总结其栽培技术,以为其在园林中的推广种植提供借鉴。

关键词竹子;生物学特性;栽培技术竹子是我国一种重要的速生(4~5年)森林资源,也是一种优良的园林绿化植物,象征着高雅、纯洁、虚心、大方、有节的精神文化。

神韵挺秀、潇洒飘逸的竹类作(植)物是集文化、美学、景观价值于一身的观赏风景植物,古今庭院(包括别墅在内)几乎无园不栽培竹子植物。

竹制品清凉、透气、易于保存,在日常生活中被广泛应用。

随着现代(城市)园林的发展,竹子在人居生态环境(植株吸收二氧化碳、释放氧气、净化空气)中有着不可替代的作用,给人们提供锻炼身体与娱乐的场所。

2002年春,上海市青浦区徐泾镇人民政府拨出专款,规划在沪青平公路(318国道)徐泾段的京华路交叉(界)处北面边的东面(京华路广场公园)建设占地2.8 hm2的园林式公园(分4年完成,即在2006年初完工),在公园里种植终年常青的雪松、五真松、枇杷树、黄洋、广玉兰及竹子等,其中在2005年春,从浙江省西部的安吉县引进60株哺鸡竹,分别种植三小块。

经过服务中心下属绿化组工人们的精心养护,现面积已达到了850 m2(3块合算),该处哺鸡竹终年常青,是生长十分茂盛的小园林。

该文针对竹子的生物学特性,依据京华路广场公园850 m2的竹子小园林养护成功的经验,着重介绍竹子(哺鸡竹)在栽培中的关键技术与措施。

1 竹子的生物学特性竹(子)类是禾本科竹亚科植物,竹子有高等植物自身的生育过程,但又有着不同于其他禾本科植物(如玉米、高粱)特有的生长发育规律(主要是指竹子的根系系统即地下茎具有横向生长功能)。

1.1 生长发育习性竹类植物的生长只有初生生长,没有次生生长,形态生长在短期内一次性完成;竹竿寿命一般不超过10年;因生育周期长,繁殖传播主要依靠自身的营养体分生组织实现;根系地下茎具有横向地性,既有养分贮存和输导的主要器官,又有强大的分生繁殖能力[1]。

探究竹子的建材特性

探究竹子的建材特性

探究竹子的建材特性组员:杨丛懋杨庆杰于浩孟海青每一届世博会都是建筑的“群英会”。

上海世博会上走一遭,我们时时刻刻都能眼前一亮,在其中我们小组特别关注了两个建筑。

一个是上海世博园内最小的展馆——“德中同行之家”展馆,这是一座覆膜全竹结构的二层环保建筑。

另一个就是超过4000平方米的印度馆,也主要采用竹结构完成。

印度馆高18米,大型圆形穹顶单跨度达36米,仅穹顶和大梁就用掉40吨竹子。

因此,我们小组讨论了竹子在当今建筑中的用途。

通过查资料我们找到了竹子的一些性质:竹是多年生木质化植物,具地上茎(竹杆)和地下茎(竹鞭)。

竹杆常为圆筒形,极少为四角形,由节间和节连接而成,节间常中空,少数实心,节由箨环和杆环构成。

每节上分枝。

叶有两种,一为茎生叶,俗称箨叶;另一为营养叶,披针形,大小随品种而异。

竹花由鳞被、雄蕊和雌蕊组成。

果实多为颖果。

竹类的一生中,大部分时间为营养生长阶段,一旦开花结实后全部株丛即枯死而完成一个生活周期。

竹类大都喜温暖湿润的气候,福州森林公园的竹子一般年平均温度为12C~22C,年降水量1000毫米~2000毫米。

竹子对水分的要求,高于对气温和土壤的要求,既要有充足的水分,又要排水良好散生竹类的适应性,强于丛生竹类。

由于散生竹类基本上是春季出笋,入冬前新竹已充分木质化,所以对干旱和寒冷等不良气候条件,有较强的适应能力,对土壤的要求也低于丛生竹和混生竹。

丛生、混生竹类地下茎入土较浅,出笋期在夏、秋,新竹当年不能充分木质化,经不起寒冷和干旱,故北方一般生长受到限制,他们对土壤的要求也高于散生竹。

竹材的力学性质是竹材抵抗外力作用的性能。

包括抗拉强度、抗压强度、静曲强度和抗剪、硬度、抗冲击性能等。

竹材的抗拉强度约为木材的2倍,抗压强度比木材约高于10%左右。

钢材的抗拉强度虽为竹材的~倍,但钢材的密度为竹材的倍左右,因此,竹材的比强度为钢材比强度的3~4倍。

此外竹材还具有很好的弹性和较好的柔软性。

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竹子的力学特性
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选题:从力学观点分析竹子的力学特征徐锴,材料1302,2013012057
【摘要】本文通过分析竹子的材料和构造,说明竹子的强度特性。

并通过该种特性进行一些实际应用设计,本文选用建筑中的应用。

【关键词】竹子,强度,建筑,可持续发展
1、收集的常识【1】:
(1)竹,禾本科,竹木质化,有明显的节,节间常中空,高大、生长迅速,竹枝杆挺拔,修长。

(2)分布于热带、亚热带至温带地区,其中东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类也最多。

(3)在竹材研究方面,国内外对竹材的物理性质研究的较多,研究重点主要集中在密度、吸水率及干缩性等方面。

密度在很大程度上决定着竹材的力学性质,密度主要取决于纤维含量、纤维直径及细胞壁厚度,密度随纤维含量增加而增加。

2、分析竹子强度特性【2】
相比较于钢材,竹子体轻,但是硬度大。

根据实验测定, 竹材的形变量非常小, 弹性和韧性却很高, 顺纹抗拉强度170M Pa, 顺纹抗压强度达80M Pa。

特别是刚竹, 其顺纹抗拉强度最高竟达280M Pa, 几乎相当于同样截面尺寸材的一半。

虽然钢材的抗拉强度为一般竹材的2.5~3倍,但若按单位重量计算抗拉能力,则竹材要比钢材强2~3倍。

3、竹强度大的力学分析
3.1 空心圆截面的强度分析【4】
(1)根据化工设备机械基础的弯曲强度理论【4】, 杆件强度主要指标是弯曲应力。

弯曲强度条件为。

要提高杆件的强度, 除了合理安排受力, 降低M max的数值以外, 主要是采用合理的截面形状, 尽量提高抗弯截面模量W 的数值, 充分利用材料。

,实心圆截面和空心圆截面的抗弯截面模量分别是
式中, d 是实心杆直径, D 是空心杆外径, 是空心杆内径。

为空心杆内、外径比值, 当空心杆和实心杆的截面积相同时


(1)根据以上分析, 空心圆截面杆的抗弯强度比同样截面积的实心杆大; 并且空心圆截面杆内、外直径的比值越大,其抗弯强度也随之增大。

例如, 当= 0。

7 时, 它的抗弯强度比同样重量的实心圆截面大2倍。

因为, 杆件抗弯时从正应力的分布规律可知在杆截面上离中性轴越远, 正应力越大, 而中性轴附近的应力很小, 这样其材料的性能未能充分发挥作用。

若将实心圆截面改为空心圆截面, 也就是将材料移置到离中性轴较远处, 却可大大提高抗弯强度。

(2)在风荷载下,竹子主要抵抗的是弯矩和剪力。

对于抗弯,边缘最大正应力与截面的截面惯性矩I成反比,而I随截面半径增大而增大,故空心结构形成的大半径有利于降低边缘最大正应力提高抗弯能力。

3.2 材料分布的强度分析
(1)由于边缘的正应力最大,故将优质材料布置在边缘是最优化的结构布置,竹子就做到了这点:竹壁自外而内,分为竹青、竹肉和竹黄三个部分,竹子的表面呈现出青色的叫竹青,由抗拉强度很高的纤维质构成。

(2)对于抗剪,竹节又起到了关键的作用。

坚硬实心的竹节将竹身分成小段的区格,在每个区格的端部提供可靠的变形约束,从而也能大大提高竹子的抗剪力能力。

3.3 阶梯状变截面的强度分析
(1)竹子在风载作用下各段抵抗弯曲变形能力基本相同, 相当于阶梯状变截面杆, 是一种近似的“等强度杆”。

(2)因为在风力作用下, 沿杆自上而下各截面的弯矩越来越大。

竹子根部所受弯矩最大, 因而根部最粗, 自下而上各截面弯矩越来越小, 竹子也就越来越细。

(3)另外, 竹节不仅能够增强竹子的抗弯强度, 同时,能大大地提高竹子横向的抗挤压和抗剪切的能力。

4 、竹子最为建筑用材在实际中的应用
4.1 背景:
中国是世界上最大的产竹国。

竹子生长快,成材早产量高、用途广。

据竹材研究者介绍,竹子的生长速度非常快,比其他木材的生长速度都要快。

竹子最快的生长速度是24小时长长2。

01米,三个月就能长至30至40米。

而中国作为世界上最大的竹材生产国在未来的国际市场上扮演着举足轻重的角色。

今天竹子是“环保”可持续保护资源的象征。

钢材、水泥、玻璃、砂石、粘土砖及其它金属、化工材料,其原料都是不可再生的矿物资源。

建筑材料的全球性紧缺是十分令人担忧的问题,特别在发展中国家。

4.1 实际应用优势与动力
◆竹子在2至3年即可成材,而木材至少需要25年,据哥斯达黎加人计算,每年只需70公顷的竹林就可建造竹房屋1000座,如果以木材为原料,需要砍伐600公顷天然林,使用竹子替代木材做建筑材料,可节约更多森林资源,延缓地球变暖。

◆相同面积的建筑,竹子与混凝土的能耗比为1:8,同等建筑过程中竹子能耗仅为钢材的1/50。

◆与木材和其他人工材料相比,竹子没有辐射。

◆即使未经加工,竹子借助纤维组织,其纵向抗拉伸强度是中碳钢的5至6倍。

◆竹建筑更具灵活性,优点之一是可以通过更换损坏或老化的部分而增强耐用性,经过防腐等手段处理的竹材使用寿命可达30年之久
4.2 实际应用的可行性
竹子在食品、房屋、家具等许多领域的应用历史悠久。

在许多国家,竹子以多种方式得以巧妙利用,一生都可为人类服务。

竹子是房屋建造最古老的建筑材料之一,作为品质优良的建筑材料,竹子比较便宜,且容易加工。

近年来,竹子作
为房屋建筑材料的重要性逐渐得到人们的关注。

在亚洲,许多低收入家庭利用竹子搭建房屋构架,即便使用其它材料,竹子也是建筑单元的主要组成部分。

其可以制成房屋的屋顶桁架、檩子、椽子、柱子、地板、墙体、门窗等各种部分,有时为了隔声的需要可以结合水泥、石膏等材料。

竹子建筑除了环保外,还具有造价低、便于安装的优点
4.3 实例分析--我国的传统竹子建筑【5】
我国在2000多年前,竹子就已用于民间房屋的建造,迄今南方各省仍多采用竹子建造一些半永久性或临时性的房屋、棚舍等。

竹子在江南民居建筑中一般做夯土墙的骨料使用,可以使夯土墙更加坚固耐用,也可以把竹子剖成长条编成竹笆作为围墙、外墙,竹子还可以编织成窗间墙的防护网、护墙板或者做成框钉竹条用作护窗板。

在云南,傣家竹楼属热带雨林竹楼形式,包括德宏、景颇、西双版纳一带。

傣族民居以木柱承重,四周围竹墙,为了通风和防潮,房屋整个架空。

竹构架歇山顶,坡度很大,屋面覆以小平瓦或排草。

湿热带的太阳眩光很强,所以墙体不能开窗,但又要保证通风。

竹编的墙透光柔和,既排除了眩光又可以通风。

景颇族的竹楼是长脊短檐、架空低矮的干栏式建筑,竹楼的架空高度很低,一般距地面约50cm,高的也不超过1m,竹屋两侧的竹编墙体上部略向外倾,覆盖脊长而檐短的倒梯形双坡屋顶。

从结构上看,景颇民居采用的是纵向承重构架。

三列纵向设立的竹子可依家庭大小延长扩展,柱与柱之间无横向的联系构件。

另外,承重的柱子与架空层、居住层、围护的墙体三者之间也是相互独立、自成一体的
5、结论
作为一种重要的森林资源,竹子的生物量巨大并广泛应用于人类的日常生活,竹子的经济价值正在不断增长。

基于这一趋势,继续对竹材的特性进行深入研究已成必然。

竹子因为其特有的材料、构造,具有了各方面强度大的力学特性。

通过以上对竹子的介绍可知,竹子在我国作为建筑材料被开发是切实可行的。

目前国内发展迅速,大规模的城镇建设消耗了大量能源,也给环境带来了破坏。

以可持续发展为方针,针对我国国情、建设采用,就地取材是必要的。

我国
的竹类资源十分丰富,使用竹子已有几千年的历史,几乎可以涉及到各个领域。

所以发展竹材利用是未来必然趋势。

参考文献:
【1】百度百科—“竹子的自然属性”
【2】【3】琳恩·伊丽莎白--《新乡土建筑》—机械工业出版社·2005【4】赵军、张有忱--《化工设备机械》--化学工业出版社·2007
【5】【6】李慧,张玉坤--《建筑科学》—天津大学出版社·2007。

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