




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。

古代木结构的结构性能
古建筑中应用广泛的结构是木结构,厅堂式古建筑的木结构主要分为两层,即台基、柱架、铺装层和屋顶层。层状结构的机械性能和特性主要分析如下。 (1)台基的基本结构表现 古建筑的木结构与现代建筑不同。其主要木平台基础由基石、土墩和土墩下的人工夯土平台基础组成。这种结构可以保证建筑结构的外部气势和美观。许多古建筑的基础都是由人工夯土制成的,其上部结构对整个建筑结构的稳定性和安全性起着重要的作用。高平台的设置会改变整个结构上部区域的动力特性,也就是说这个结构会增加上部结构区域的位移加速度。听了对古代木结构的研究和探索,发现高台的主要作用是放大,会直接影响地下交通和地面运动。钟楼木结构顶部区域的水平响应速度可达允许范围的5-6倍。因此,在保护古建筑的过程中,需要注意古建筑的隔振和振源。当地震发生时,不可避免地会对建筑产生影响,如果结构不稳定,会严重破坏建筑的整体性能。但古建筑木结构中的隔震系统和柱脚可以减少破坏。研究表明,如果发生一定程度的地震,柱脚会产生一定的滑移。首先,通过滑移可以降低振动的能量,从而减少强震作用下振动的冲击;其次,地震产生的能量通过柱脚的滑移传递,滑移提供阻尼,使整个结构的加速度、相对位移峰值和相对速度大大降低,保护了整个结构。 (2)柱框架层的结构性能 在古代建筑结构中,柱框架层是一个重要的结构,其中不使用钉子和铁,而是使用榫卯连接梁柱节点、侧脚、凸起的柱框架和麻雀来创造一个 的建筑结构。通过对侧脚和抗拔力的研究,发现侧脚和抗拔力能有效减小木结构的位移,减小各构件的应力,保证结构的抗震性能。通过提升和侧脚结构可以降低檐柱的位移响应峰值、加速度响应峰值和轴向压力响应峰值,使整个结构更加稳定。 麻雀的功能类似于现代建筑结构的腋梁,丰富了立面,增强了梁端的抗剪性能和抗弯性能。它所采用的榫卯节点明显不同于现代建筑结构,它具有增强的转动能力,从而可以更好地传递弯矩,保证半刚性。研究表明,榫卯节点在水平荷载的影响下会发生滑移,限制转动,使节点因挤压而变形,柱框架的存在会降低基础与柱之间的约束。这种结构可以有效降低地震过程中的延性需求,从而降低整个机构在地震过程中的破坏性,同时降低基石倾覆力矩的拉伸影响,从而起到抗震作用。


