可持续建筑材料——木质材料浅析

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木质房屋特点介绍、与传统结构(轻钢结构)房屋对比

木质房屋特点介绍、与传统结构(轻钢结构)房屋对比

木质房屋特点介绍、与传统结构(轻钢结构)房屋对比木材作为一种会呼吸的建筑材料,冬暖夏凉,能够创造出最适宜于人类健康的生活环境。

中国的传统建筑形式即为木结构建筑,曾在世界建筑史上独树一帜,在古代皇家建筑和民居建筑中得到大量使用。

1、自然保健功能我们都知道,森林是地球上对人类健康最重要的物质,他们吸收和消化了动物所产生的绝大部分废料和污染物,并且每年释放出大量的保证人类健康的氧气。

因此,科学家研究发现,常年住在森林里的人,明显要比住在城市里的人健康状况好,寿命也更长。

森林的作用如此重要,那么森林的产品——木材又如何呢?美国普林斯顿大学建筑材料学家查尔斯教授指出:“木屋别墅是一种会呼吸的房子,他能使人真正感受到融入自然的感觉,是世界上最健康的居所。

”木屋选用国产和进口的松木、杉木等呼吸性能非常好的阳性木材做原料,原木散发着沁人心脾的天然香气,富含氛多精与负离子,有生物调节功能,可增强人体的免疫力。

室内空气清馨,使人感到舒服,还可以抑制由于精神压力造成的紧张,并使人的脉数稳定和减轻疲劳等。

长期居住,对心脏疾病、循环类疾病、神经类疾病都有着明显的调节、缓解和辅助治疗作用。

2、坚固、耐久性木材在自然环境中,最大的问题就是容易腐烂。

但是木屋却完全不存在这个问题——因为我们使用的木材,都是经过特殊的防腐处理的。

我们将木料初步加工过后,先进行真空处理,把木料内部多余水分、油脂、寄生虫等吸出,再进行高压处理,使防腐剂深入渗透进木料细胞组织并与之紧密结合,使防腐剂永久的固化在木料内。

经过防腐处理的木料不会受到真菌的侵害,而且由于防腐剂与细胞极强的结合,能够抑制木料含水率的变化,预防木料的变形、开裂。

未经防腐处理的木材一般只能使用十年左右,木屋木材的使用寿命则可以达到百年之久。

可能会有人对此提出疑义,但是只要是了解中国古建筑文化的人就不会怀疑:我国山西应县木塔已经有了千年之久的历史。

更何况通过现代防腐处理的木屋材料可以比古代木建筑有更强的防止腐烂、抗白蚁等虫害的侵蚀、抗真菌类生物的侵蚀、防霉变等功能。

木质结构的特点

木质结构的特点

木质结构的特点
木质结构的特点
一、木质结构的物理性能
1、木质结构的重量轻,比重较小,可以用较少的材料建造较大的结构,相比金属结构节省建造成本。

2、木质结构具有良好的机械性能,能够承受较大的负荷,具有较高的抗弯强度和抗压强度,同时具有良好的蠕变性。

3、木质结构的热性能良好,具有良好的绝热性,可以节省能源。

二、木质结构的结构性能
1、木质结构具有良好的抗冲击性,可以承受一定程度的冲击力,不易受到外部冲击而受损。

2、木质结构具有良好的抗湿性,其材料表面不容易积水,能够在潮湿的环境中运行,使其具有一定的防水性。

3、木质结构有一定的抗震性能,可以承受较大的地震力,耐受地震影响,具有较高的安全性。

三、木质结构的安全性
1、木质结构具有良好的燃烧性能,表面有一定的耐热性,可以承受较高的温度,不易发烧燃烧。

2、木质结构具有良好的阻燃性,其表面不会聚热烧毁,可以保护结构免受火灾损害。

3、木质结构的受力情况可以通过表面来观察,一旦发现木制结构的受力状况不对,可以及时作出调整维修,从而避免屋顶倒塌。

木材的用途与价值

木材的用途与价值
木材的用途与价值
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01Leabharlann 木材的用途02木材的价值
01 木材的用途
建筑用途
房屋建筑:木材是传统建筑中的主 要材料,可用于建造房屋、桥梁、 塔等建筑物。
家具制造:木材是家具制造的主要 材料,可用于制作床、桌子、椅子 等家具。
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室内装修:木材可用于室内装修, 如地板、墙板、天花板等,具有天 然美感和温馨感。
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进经济发展
文化价值
木材在传统文化中的地位和作用 木材在艺术创作中的表现和意义 木材在历史建筑中的使用和保护 木材在现代生活中的文化内涵和象征意义
艺术价值
木材作为艺术创作的材料,具有独特的质感和美感 木材在雕塑、家具、建筑等领域的应用历史悠久,具有丰富的文化内涵 木材的可塑性强,可以加工成各种形状和样式,满足不同艺术创作的需求 木材的环保性和可持续性,使其成为现代艺术创作的重要选择之一
建筑结构:木材可用于建筑结构, 如梁、柱、檩条等,具有较高的承 载能力和抗震性能。
家具制作
木材是家具制作的主要材料之一 木材具有天然美感和质感,适合制作家具 木材的种类繁多,可以根据需要选择合适的木材制作家具 家具制作过程中,木材的加工和拼接技术非常重要
工艺品制作
木材是制作工艺品的重要材料,如雕刻、木雕等 木材的纹理、颜色和质感可以为工艺品增添美感 木材的硬度和韧性使其适合制作各种工艺品,如家具、装饰品等 木材的环保性和可再生性使其成为制作工艺品的理想选择
乐器制作
木材是制作乐器的重要材料,如吉他、小提琴、钢琴等 木材的声学特性使其成为乐器共鸣箱的理想材料 木材的硬度和密度也影响乐器的音色和音质 木材的纹理和颜色也影响乐器的外观和美感

模板选用可回收利用的材料

模板选用可回收利用的材料

模板选用可回收利用的材料随着环保意识的不断增强,人们对于可持续发展的追求也日益加强。

在各个领域,包括建筑、设计、制造等,人们开始更加注重使用可回收利用的材料,以减少对环境的影响和资源的消耗。

特别是在模板选用方面,选择可回收利用的材料得到越来越多的重视和应用。

可回收利用材料的定义以及优势可回收利用材料是指可以通过物理或化学手段回收再利用的材料。

与传统的一次性材料相比,可回收利用材料具有以下优势:1.环保性:可回收利用材料减少了对环境的负面影响,能够减少废弃物的产生,降低能源消耗和二氧化碳排放。

2.资源节约:可回收利用材料可以循环利用,减少了对自然资源的需求,有效地节约了能源和原料。

3.经济效益:可回收利用材料的再利用成本相对较低,能够带来更好的经济效益,尤其是在大规模应用时能够降低成本,提高竞争力。

常见可回收利用材料的选用1. 木材木材是一种具有天然纤维结构的可回收利用材料。

在模板选用中,木材常用于建筑、造船和家具制造等领域。

木材具有优良的强度和耐用性,广泛应用于建筑模板和模型制作。

此外,木材还可以通过再生种植和森林管理措施来实现可持续发展。

2. 钢材钢材是一种广泛使用的可回收利用材料。

它具有高强度、耐久性和可塑性,在建筑、制造和交通领域得到广泛应用。

钢材可以通过熔炼和再加工,将废旧钢材转化为新的钢材产品,实现循环利用。

3. 塑料塑料是一种常见的可回收利用材料,具有轻便、耐用和可塑性的特点。

在模板选用中,塑料模板能够替代传统的木质模板,减少对森林资源的需求,实现资源的节约。

同时,塑料模板还可以多次使用,降低了废弃物的产生。

4. 纸板纸板是一种可回收利用的纤维板材料,常用于包装、制造盒子和模板等领域。

纸板具有轻便、环保和可塑性的特点,可以通过回收再造的方式进行循环利用。

可回收利用材料的应用案例1. 可回收模板在建筑行业的应用近年来,越来越多的建筑企业开始使用可回收利用的材料作为模板,以减少对自然资源的消耗和环境的影响。

木材材料介绍

木材材料介绍

木材材料介绍1. 木材的定义与分类木材是指从树木中获取的材料,它主要由纤维素、半纤维素以及木质素组成。

根据不同的木材来源和结构特点,可以将木材分为以下几类:1.1 软木软木是指来自软木树的木材,它具有很好的弹性和隔音性能。

软木是一种非常独特的木材,由于其微观结构中含有大量的气孔,使得软木木材具备了良好的吸震和隔热性能,因此广泛应用于地板材料、塑料制品和建筑材料等领域。

1.2 硬木硬木是指来自一些硬性树种的木材,它具有较高的密度和硬度。

硬木常用于家具、地板和建筑中,因为它们具有很好的强度和耐久性。

著名的硬木种类包括橡木、柚木、胡桃木等。

1.3 人造板材人造板材是通过将木材切削成薄片然后胶合而成的板材。

它主要包括胶合板、纤维板和刨花板。

人造板材由于其强度高、耐湿性能好等特点,被广泛应用于家具制造和建筑领域。

2. 木材的特点及用途2.1 特点•木材具有较强的强度和韧性,可以用来制造各种家具和建筑结构。

•木材是一种可再生资源,环保性较好。

•不同种类的木材具有不同的物理和化学性质,能够满足不同用途的需求。

2.2 用途•家具制造:木材是制造家具的主要材料之一,具有较好的装饰性和舒适性。

•建筑领域:木材用于制造房屋结构、地板、门窗等建筑材料,具备很好的承重性能。

•包装材料:木材可以制作成木箱、托盘等包装材料,用于运输和储存物品。

•工艺品制造:木材可以雕刻成各种工艺品,具有较高的艺术价值。

3. 不同木材的选择与保养3.1 选择选择木材时,需要考虑以下几个因素: 1. 用途:根据具体用途选择合适的木材种类,例如家具制造可以选择硬木,地板可以选择耐磨性好的木材。

2. 强度:不同木材的强度不同,需要根据实际需要选择合适的强度。

3. 美观性:不同木材具有不同的纹理和颜色,选择时需考虑与整体风格的协调性。

3.2 保养对于木材的保养,主要包括以下几个方面: 1. 防潮:木材容易吸湿,因此需要防止其受潮。

可以采用合适的清洁剂进行清洁,并定期涂刷防潮漆。

木质纤维素原料

木质纤维素原料

木质纤维素原料
木质纤维素原料,是一种可再生的天然资源,通常由树木的木材或废
弃木材所制成。

它可以用于制造各种木材制品,包括建筑材料、家具、纸张、纤维板和生物质燃料等。

下面将更进一步介绍木质纤维素原料
及其应用。

1. 木质纤维素原料的特点
木质纤维素原料是一种天然的无毒无害的原料,具有以下特点:
(1) 可再生性:木质纤维素原料主要来源于树木,因此具有可再生性,可以通过种植新的树木来代替已经采伐的树木。

(2) 可降解性:木质纤维素原料是一种可降解的物质,不会污染环境。

(3) 耐久性:木质纤维素原料具有一定的耐久性,在适当的保养下,可以使用很长一段时间。

2. 木质纤维素原料的应用
木质纤维素原料可以用于制造各种木材制品,以下是其中几种应用:
(1) 建筑材料:如桥梁、地板、门窗、墙板等等。

(2) 家具:如桌椅、床、沙发、书柜等等。

(3) 纸张:纸张制品是利用木质纤维素原料制成的,如报纸、书本、纸巾等等。

(4) 纤维板:纤维板也是利用木质纤维素原料制成的,主要用于室内装饰,如吊顶、墙面等等。

(5) 生物质燃料:木质纤维素原料还可以用于生物质燃料的制造,包括木屑、木条等等。

这种燃料是一种环保的能源,与传统的煤炭、石油相比,更加清洁和可持续。

3. 总结
综上所述,木质纤维素原料是一种非常优秀的原料,具有可再生性、可降解性和耐久性等优点,并且可以广泛应用于建筑、家具、纸张、纤维板和生物质燃料等领域。

在未来,随着环保意识的加强,使用木质纤维素原料将会成为一个不可替代的趋势。

因此,我们需要更加重视木质纤维素原料的研究和应用,不断推进其在各个领域的发展。

木质材料有哪些

木质材料有哪些

木质材料有哪些
木材是一种常见的建筑材料,具有良好的强度和耐久性,被广泛应用于建筑、
家具制造、装饰等领域。

木质材料的种类繁多,下面将介绍一些常见的木质材料及其特点。

首先,我们来谈谈常见的硬木材料。

硬木通常指的是来自落叶乔木的木材,它
们的密度较大,质地坚硬,具有较好的耐久性和抗腐蚀性。

常见的硬木材料包括橡木、胡桃木、樱桃木等。

这些木材通常用于高档家具、地板、门窗等的制作,因其纹理美观、质地坚硬而备受青睐。

其次,软木材料也是一种常见的木质材料。

软木通常指的是来自针叶树的木材,它们的密度较小,质地相对柔软。

软木材料具有较好的隔热性能和吸音性能,因此常被用于地板、墙板、隔音材料等的制作。

著名的软木材料包括松木、杉木等,它们在家居装饰和建筑材料中有着广泛的应用。

除了硬木和软木,人造板材也是一种重要的木质材料。

人造板材是利用木材碎片、木屑等原料经过加工再生产而成的板材,种类繁多,常见的有胶合板、刨花板、密度板等。

人造板材具有尺寸稳定、不易变形、易加工等优点,被广泛应用于家具制造、建筑装饰等领域。

此外,竹材也是一种重要的木质材料。

竹材具有质轻、韧性好、生长速度快等
特点,被称为“绿色建材”。

竹材可以用于地板、墙板、家具等的制作,也可以用于建筑结构的搭建,是一种具有广阔发展前景的木质材料。

综上所述,木质材料种类繁多,每种木质材料都具有其独特的特点和适用范围。

在选择木质材料时,需要根据具体的使用需求和环境条件来进行合理的选择,以确保材料的使用效果和使用寿命。

希望本文对您了解木质材料有哪些有所帮助。

建筑材料中的可再生和可循环性

建筑材料中的可再生和可循环性

建筑材料中的可再生和可循环性在如今全球环保意识不断提高的情况下,建筑业也在关注以环保为主导的建筑设计和建筑材料的使用。

建筑材料的可再生和可循环性日益引起人们的关注。

什么是可再生和可循环性建材?可再生建筑材料是指从可再生资源中生成的建筑材料,如木材、稻草、竹子等。

这些资源可以再生长和收回,以便于再次使用。

可循环建筑材料是指使用过后,能够回收再利用的建筑材料,如玻璃、混凝土、钢铁等。

这些材料不会对环境造成损害,可以通过回收利用再次生产。

建筑材料中的可再生性可再生建筑材料不仅可以提高建筑的绿色环保指数,还节约了原材料资源的使用。

目前建筑业认为,可再生建筑材料在不久的将来会成为建筑业的主流,并且国家政府也出台了支持建筑业绿色环保的政策。

木材是一种主要的可再生建筑材料。

林业可以持续发展并自然更新,不会对环境造成负面影响。

在对木材进行再生产的过程中,不会产生过多的二氧化碳和温室气体。

此外,稻草、竹子、藤条等天然植物纤维材料也被广泛用于现代建筑。

这些植物材料不仅可以提供独特的自然美观,还可以在保障其表现力的前提下,实现节能和节材的目标。

建筑材料中的可循环性与可再生建筑材料不同,可循环建筑材料可以提高材料的使用效率,并减少对环境的污染。

回收、再利用混凝土、钢筋等建筑材料资源,可以极大地减少资源的消耗。

同时,可循环建筑材料可以成为建筑垃圾的替代品,减少建筑工程对环境的破坏。

在回收和再利用棕榈油渣碎块、生铁等废弃建材的过程中,不但可以减少对环境的伤害,还可以为建筑节约成本。

结论建筑材料中的可再生和可循环性将成为未来建筑行业的趋势。

建筑业在使用和选用建筑材料时应优先选择可再生和可循环的材料,并在后期的建筑垃圾处理过程中合理选择材料回收和再利用的方式。

这不仅有利于建筑业节约当地原材料资源,还可以减少对环境的负面影响,创造人和自然和谐共生的未来。

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生态可持续建筑材料——木质材料浅析 摘要:在人们越来越注意保护环境的今天,木材这种古老又现代的材料在各个方面的优势不断显现,本文通过对木质材料这种生态可持续材料特性及优点的分析,试图寻找到木材作为建筑材料在生态,可持续方面发展的可能性。 关键词:生态可持续 木质材料 优点 特性 引言:随着人口的增长和城市化进程的加快, 建设领域的环境问题也日渐突出。建筑物的建造和使用直接消耗的能源占全社会总能耗的30%[ 1] 。而在建筑物整个生命周期中, 建筑材料消耗的能源占到相当的比例, 各种建材行业都在探索生态可持续发展的途径。由于木材具有可再生、加工时低耗能和能储藏炭的优点,使其成为非常生态的建材。木材是建筑工程二大材料之一, 具有质轻高强、弹性韧性好、装饰性优良等特性。 历史上,木材因其结构上的性能和美学上的价值而得到广泛使用。(有一种误解认为木材是东方的,石头是西方的建筑材料,其实用木头盖房子是人类最天经地义的本能,不限地域和时代,比如芬兰就有很悠久的木材建筑史)从过去的小木屋到现在的多层木房屋,木材已经成为建筑发展史中的一条基本主线。只要有合理的设计和良好的维护,木建筑能够使用很久。现在我们还能看到几百年前建造的木建筑 1生态建筑的概念 “生态建筑” 概念应着眼于两方面: 第一,提供有益健康的、高质量的建成环境; 第二, 减少耗能, 保护环境, 尊重自然。生态建筑本身是一种崭新的设计思维和模式。国家建设部将“生态建筑” 明确定义为: “ 为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间同时在建筑全生命周期中实现高效率地利用资源(节能、节地、节水、节材)、最低限度地影响环境的建筑物。” 它充分体现“ 以人为本” 、“人一建筑一自然” 二者和谐统一的理念, 是实现可持续发展和绿色平衡的一条重要途径。 2木材在生态可持续方面的显著优点 通过查阅资料,得到以下美国大百科全书对木材优点的归纳: 1以重量比例,往往比含钢在内的其他材料更加坚固。 2轻易加工,浮水,运输方便 3优良隔热物质,冷热气候不会造成严重影响 4纹理可塑性高,灵活适应各种造型 5经济成本低,富于变化,可以再生,在合理的经营下可以保证供材 6小径材可以连接成大材 7以防火剂浸泡处理后则具耐火性,工厂中使用大型木造建筑物火险的报废率比刚造更低廉 8小心使用及保护不会劣化 目前人们所定义的“可持续,可再生”材料,有不少是人工材料,如金属,玻璃,塑料等,这些材料的“可持续,可再生”是在人工材料范畴之内进行的,而这种材料首次从自然物到人工材料之间的资源转换(如铁矿石转换为钢铁)是不可逆的。这些人工材料是不可能在完完全全回归到自然中去了,然而木材作为建筑材料直接来自于自然界中的树木,在建筑物毁灭时,经过生物的辅修过程(在微生物的协助下),回复到造就树木的基本物体——土,形成一种理想的循环过程。 3木材的结构及防火特性 3.1木材本身的特性 同一木材, 含水率、湿胀干缩、强度以顺纹抗拉强度为最大。抗弯、抗压、抗剪强度, 依次递减, 横纹抗拉强度、横纹抗压强度比各自顺纹小得多。只要设计合理,木材在建筑使用上很少有所限制。与钢结构和混凝土结构相比,木结构要有更大的单位重量承载力。 3.2木材结构抗震性 抗震性是木结构的一个显著优点,据检测,木结构别墅抗震性一般都大于8级,中国古代有很多几百年甚至上千年的木结构建筑,经历了多次地震后仍然完好无损,如山西应县木塔。木结构房屋自身重量轻地震时吸收的地震力相对较少,木结构对于承受瞬间荷载和周期性荷载具有更好的韧性,因此具有良好的抗震性能。 3.3木材的防火特性 木材构件在火灾后一般能保持原构件设计强度的85% ~ 90%。同时, 可以对重型木构件本身进行阻燃处理, 即采用木结构防火涂料加压浸泡或涂刷, 这样处理的结果能降低木构件表面火焰燃烧速度, 相应提高构件的耐火极限, 改变其燃烧性能。 比较一下金属结构的防火性能, 未经强化防火处理的金属构件遇高温时容易降低强度, 会使建筑物突然坍塌。钢材在温度达到232􀀁 以上时,其强度即迅速下降, 温度达到750􀀁 左右时其强度仅是原来的10% 。而一般建筑物起火时, 温度则在700~ 900􀀁 。所以, 从另一个角度来看, 木构件在火灾时比钢构件更安全、可靠。 4木材的物理特性 4.1木质材料的保温调湿功能及触觉特性 木材是一种多孔性材料, 导热系数较小, 是热的不良导体。木材或木质人造板作为墙体或装饰材料, 对居室的温度起一定的调节作用。相对砖、混凝土而言, 木材的导热系数小得多, 木质材料墙体对因室外温度变化而引起的室内温度变化有明显的缓和作用。能够大大减少依靠空调等取暧制冷的设备来调节居室温度消耗的能源。 除了居室温度外, 相对湿度对人体感觉也有着相当大的影响。相对湿度影响着人体的 出汗量、细菌的生存、家具等日用品的保存等。据研究表明, 人体感觉舒适的最佳湿度范围 为40%~ 60%; 死亡率最低为60%~ 70%; 防止细菌感染为55%~ 60%; 保存书籍为 40%~ 75% , 所以居住环境的相对湿度在60% 左右较为适宜木材的调湿特性是木材所具备的独特性能之一, 也是千百年来深受人们喜爱的原因之一。 木材的触觉特性包括冷暖感、粗滑感、软硬感、干湿感、轻重感、快感与不快感等。一般 常以冷暖感、软硬感、粗滑感综合评价某种物体的触觉特性 4.2木质材料的隔声吸音特性 根据建筑物理知识,我们可以知道:单层匀质板的隔声量(R ) 决定于面密度(m ) 与声音频率(f) 的乘积。面密度增加一倍, 隔声量增加6 dB, 这是单层板传声的质量定律。木质材料的隔声性能差, 主要是因为密度较低。例如, 2. 0mm 厚钢板的隔声量基本与35 mm 厚的刨花板一致, 比40 mm 厚胶合板还要大[6 ]。因此, 单独从隔声方面考虑, 不宜用单层木质材料作隔声墙, 要采用双层复合结构。通常面层材料采用密度较大的木质人造板, 中间为空气层, 以提高隔声性能, 但空气层不能过厚, 以免影响使用面积。如木质材料用作地板, 可采用弹性材料作面层, 减弱撞击地面的能量(面层法) ;或木质地板下构筑龙骨, 形成浮筑地板(浮筑法) ,

以及楼板下设吊顶, 形成空气层(吊顶法) 等, 以减轻因撞击引起的噪声。 木材是多孔性材料, 具有良好的吸声功能。有研究表明, 在由木质材料装修的室内与混凝土造居室内声音的回响时间是不同的。在混凝土造居室内声音的回响时间约为0. 4~ 0. 6 秒,

而在木造居室内约为0. 2~ 0. 4 秒。如果有两组以上的人在同一居室内谈话, 则在混凝土造居室内谈话易被干扰的程度大于木造居室。

在居室做各种家务会出相当大的噪声, 如锯切材料的声音达70~ 80 dB, 炒菜达55~

65 dB, 洗碗碟达60~ 80 dB, 吸尘器、洗衣机及换气扇等达70 dB。因此在室内利用具有适 当吸音率的材料, 如木质隔墙、木质门、窗、天花板、地板及木制家具, 在室内环境噪声控制方面是比较有利的, 对人类健康也是十分重要的[8 4.3木质材料的光学性质与视觉特性 木材相对其他材料具有视觉上优越性, 主要表现在: 木材具有柔和的自然光泽。通过 对木材视觉物理量与感觉特性的研究表明, 木材颜色分布范围为: 色相主要分布在2. 5 Y~ 9. 0 R (浅橙黄~ 灰褐色) , 以5 YR~ 10 YR (橙黄色) 居多; 明度主要集中在5~ 8 之间;纯度主要位于3~ 6 之间[6 ]。其次, 木材具有吸收紫外线反射红外线的功能。虽然紫外线( 380

mm 以下) 和红外线(780 mm 以上) 是肉眼看不见的, 但对人体的影响是不可忽视的。强紫外线剌激人眼会产生雪盲病, 人体皮肤对紫外线的敏感程度高于眼睛。木材可以吸收阳光中的紫外线, 减轻紫外线对人体的危害, 同时木材又能反射红外线, 这一点与木材会给人带来温暖感有直接联系。再者, 木材对光线具有漫反射的功能, 能减轻直射光线对人眼的剌激。当强烈的太阳光照射到贴有白色磁砖的建筑物上时, 强烈的反射光线会让人眼睛张不开, 这是因为白色磁砖片对光线的反射率达70%~ 80% , 而人眼感到舒服的反射率为50%~ 60%。木材是多孔性材料, 表面会形成小的凹凸, 在光线的照射下, 会呈漫射现象, 或吸收部分光线, 所以会使令人眩晕的光线变得柔和。因此, 木制桌面、壁面对于工作人员的视觉神经剌激最小, 换言之, 木材能够为人类提供良好的视觉环境。4.4木质环境的空气质量建筑材料内氡(Rn) 放射的问题一直是建筑界人士所关心的问题。岩石、土壤、多种建材都含有226Ra 元素, 该元素裂变时会产生氡气, 一部分会扩散到大气中。氡裂变时放射出A射线, 该射线能量高达4. 6~ 7. 69M eV , 对生物体起很强的电离作用, 尤其是人类的支气管上皮组织, 会使其染色体突变而引起肺癌。渡边等对各种建材进行氡放射量测定的结果表明, 木质建材与混土(RC) 类建材放射的氡浓度在干燥器内达到平衡时, 木质建材仍然保持在大气中时同程度的浓度, 但混凝土类建材(包括水泥木丝板) 比木质建材高100 倍左右。王松永等对木结构与混凝土结构教室进行了氡放射量的测定, 结果表明, 木结构教室的氡浓度为7~ 18Bgöm 3, 相对的混凝土结构教室的氡浓度为53~ 82Bgöm 3, 比木结构教室高出5 倍多[7 ]。虽然, 木质材料在降低居室氡浓度方面起了一定的作用, 但是随着居室木质材料(尤其是木质复合材料)

用量的增加, 又带来了一个新的环境问题——木质人造板游离甲醛的释放问题, 这也是木质人造板难以在建筑行业中得到广泛应用的主要原因之一. 5木质材料向生态可持续发展的可能 从对以上特性的分析,笔者认为可以从宏观和微观两个方面找寻木质材料向生态可持续发展的可能。 从宏观上看,首先木质材料作为一种直接取材于自然的材料,加工工序简单,减小第一次资源转换付出的能源代价,其次在使用过程中,由于优于其他材料的各总物理及化学性能,在使用过程中节约能源,且完全不会造成环境污染,最后,作为一种自然状态的存在,木材可再生,可循环利用,只要合理经营,木材原料是可以不断供给的。 从微观的建筑材料性能上看,在建筑使用过程中,木材具有良好的保温隔热性能,可以有效减小空调等机械对能源的消耗,木材良好的隔音吸声性能消除了噪音污染,木材具有柔和的自然光泽,不会产生眩光,减小城市光污染,能为人提供良好的视觉环境。木材本身触感和色彩感良好,人们不用再多花资源制造装饰材料,也是减少资源浪费的一个方面。 结语:笔者认为虽然木结构建筑成本较高,我国的森林覆盖率较低,都是客观事实。但是这种建筑形式的优点也是显而易见的。特别是在呼唤􀀁绿色建筑的当今社会, 现代建筑的设计既要保证建筑的安全性、舒适度、智能化和生态环境等品质, 更要注意能源的有效使用和节约。全球很大一部分资源是建筑物消耗的,而建筑物所用的材料不仅占建筑资源投资的很大一部分,还极大地影响着建筑的后续使用,作为即将步入建筑设计行业的学生,应该多多研究木质建筑材料对环境保护的益处,在未来的设计中,才能更好的保护环境。 参考文献 李桂之. 关于建立“绿色居住建筑体系”的思考. 建筑学报, 1996, (5). 王松永. 木材与生活. 1989. 陈戴永等. 木质壁板隔音性之研究(一) ——声音透过损失之测定与分析. 林产工业(台) , 1996, 14 (1). 吴必龙 木结构建筑的节能和防火性能分析 浙江科技学院, 杭州 王胜斌 竹木建筑是最理想的生态建筑 湖南城市学院建筑与城规学院)

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