




木材防腐的具体做法
(一)工业机械方法。 1、压力治疗。加压方法是在一个特殊的密闭容器中增加一定的压力,将防腐剂压入木材中。这种方法需要特殊的设备,而且价格昂贵。有些设备很大,需要在工厂里修理。与其他方法相比,加压治疗效果更好,药物渗透更深,分布更均匀。工业化生产,产量大,易于实现质量控制,一般用于轨枕和电杆的防腐处理。在大型古建筑集中维修工程中,为了保证处理后的木材质量,也可以根据需要安装较小的加压处理罐。如1989-1994年布达拉宫维修工程,安装使用了长8米、直径1。2米的加压处理池。 2、真空处理。该方法包括以下步骤:将木材置于真空容器中,对木材细胞腔内的空气抽真空,形成负压。当木材防腐溶液在真空条件下引入容器时,细胞内外的压差使液体进入木材,完成处理过程。真空法处理效果好,设备简单,可在一般大型古建筑维修现场安装使用。北京崂山汉墓发掘现场虽然使用了真空处理罐,但效果很好。 3、冷热罐法。该方法是将木材浸泡在药液中加热,使木材中的空气膨胀逸出,木材细胞处于真空状态;冷却后,细胞内外的压力差使榕树液迅速进入木材。加热温度由处理溶液的沸点和蒸汽压力决定。水溶液的温度一般为80℃~85℃,油的温度为95℃,有时高达105℃~110℃。有机溶剂,因为溶剂的沸点太低,温度太高会使药物挥发很快,所以沸点低的溶剂不适合这种方法。加热时间取决于木材的大小。木材是不良导体,加热原理要使木材内部温度与溶液温度大致一致。加热后,将溶液逐渐冷却至20℃~25℃,然后继续浸泡,视木材大小而定,一般几个小时到几天。 该方法可以非常精确地完成,如自动温度控制、强制冷却、提升等。,用于工业大规模生产。但在古建筑维修中,为了满足工程需要,提高处理效果和效率,可现场安装简易冷热罐,现场处理只需配备一套加热、控温、搅拌系统即可。我们在承德普宁寺佛像的维护和北京崂山汉墓出土木材的保护中采用了这种方法,大大提高了效率和处理质量。

古建筑柱架层说明
国内外对古建筑木结构的研究很多,而不是用一根铁一根钉,梁柱节点和侧脚的榫卯连接、吊装、麻雀替代等特殊方法是古代木构架与现代建筑结构区别的关键点。 古建筑构架 侧脚和出生的实践和发展原因,通过建立侧脚和立管的有限元分析模型,定量分析表明,侧脚和立管不仅可以不同程度地降低檐口柱的加速度响应峰值、位移响应峰值和轴向压力响应峰值,而且可以显著降低檐口柱的倾覆力矩,从而限制木框架的位移,优化各构件的应力,提高结构的抗震性能和稳定性。额头下的麻雀类似于现代建筑结构的腋梁。麻雀的使用不仅丰富了立面,还增强了梁端的抗弯和抗剪性能,不仅提高了节点的刚度和强度,还减小了前额的计算跨度,从而减小了前额的受力。 榫卯节点不同于现代建筑结构节点,具有较强的转动能力,能传递一定的弯矩,具有明显的半刚性特征。详细介绍了古代木结构中常见的榫卯结构及其组装技术;提出榫卯连接是介于刚性连接和铰链连接之间的半刚性连接,并利用空间二节点虚拟弹簧单元昆明理工大学、Xi建筑科技大学、东南大学、北京工业大学等对这种半刚性连接进行模拟。对榫卯节点和直榫节点的柱进行了大量的拟静力试验,详细分析了榫卯节点的工作机理、破坏模式和抗震性能。此外,日本京都大学铃木教授课题组和韩国原子能研究所综合安全评估小组也对古代木榫卯节点的抗震性能进行了动静态分析;通过数值模拟研究了榫卯节点的力学性能。 景观古建筑 一系列研究表明:半刚性榫卯节点在水平重复荷载作用下,由于榫卯之间的滑动和有限转动,具有明显的滞回耗能和减振作用;定性地给出了榫卯节点刚度的变化规律。对于柱框架来说,柱脚的水平摆动和浮动放松了柱与基础之间的相互约束,即柱与基础石材的界面可以抵抗压缩但没有抗拉能力。在水平倾覆力矩的作用下,允许柱架在与基石的界面处有一定程度的抬升。在地震作用下,柱架的反复升降和返回引起柱架的摆动,形成摆动和自复位结构,一方面降低了柱架本身在强震作用下的延性需求,降低了地震的破坏。


