轻型木结构科技新发展报告
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林业科技创新工作汇报尊敬的领导和各位同事:大家好!我是XX林业科技创新工作小组的成员,今天我非常荣幸能够向大家汇报我们小组在林业科技创新方面的工作情况。
一、工作背景和目标作为林业部门的一员,我们深知科技创新对于林业发展的重要性。
在当前信息时代,科技创新驱动经济社会发展已经成为共识。
因此,我们小组的目标就是通过科技创新,提升林业发展水平,推动林业可持续发展。
二、科技创新项目介绍我们小组在过去一段时间积极开展了一系列科技创新项目,现将其中几个重要项目进行介绍。
1. 林木遗传改良项目我们针对当地居民日益增长的木材需求,开展了林木遗传改良项目。
通过引入外来优良种苗,并结合本地主要木材品种的优点进行配种,我们获得了一批具有较高生长速度和优质木材的新品种。
2. 林地无人机巡检项目为了提升林业管理和保护效率,我们引入了无人机技术开展林地巡检。
无人机搭载高清摄像设备和传感器,能够实时监测林地病虫害情况和植被覆盖情况,并及时采取相应的措施,从而降低病虫害损失,提高森林资源的保护水平。
3. 智能林业信息管理系统我们开发了一套智能林业信息管理系统,以提高林业管理的效率和准确性。
该系统整合了遥感、GIS、物联网等先进技术,可以实现对林地管理、种植管理、采伐管理等各个环节的精确监控和数据收集,从而为决策提供科学依据。
三、工作成果和效益在我们小组的共同努力下,以上几个项目都取得了一定的成果。
1. 林木遗传改良项目中,我们成功地选育出了一批生长快、品质高的新品种。
这些新品种的使用已经得到了当地农民的普遍认可,对于提高木材产量和质量,增加农民收入起到了积极的推动作用。
2. 林地无人机巡检项目帮助我们及时掌握了林地病虫害的情况。
通过发现和处理问题的及时性,我们大大降低了病虫害对林地的危害,减少了损失。
同时,这项技术对于监测森林火灾、森林资源调查也具有重要意义。
3. 智能林业信息管理系统的运行,提高了我们的林业管理效率和数据的准确性。
木材最新创新研究报告
根据最新的创新研究报告,木材在材料科学和工程领域获得了重大突破和进展。
以下是其中一些重要的研究方向和结果:
1. 强化木材:研究人员使用纤维增强聚合物(FRP)或纳米纤维增强材料来增强木材的强度和耐久性。
这使得木材可以应用于更多领域,如建筑、汽车和飞机制造。
2. 透明木材:研究人员通过去除木材中的色素和纤维,使其变得透明。
这种透明木材具有很高的强度和较低的导热性,可以用于建筑玻璃、家具和装饰材料。
3. 木材纳米纤维素:木材纳米纤维素是从木材中分离出的纤维素纳米颗粒。
它具有高比表面积和可调控的结构特征,可用于制备各种纳米材料和生物医学应用。
4. 木材基生物复合材料:研究人员将木材与生物可降解聚合物或生物材料进行复合,制备出具有优异力学性能和生物相容性的复合材料。
这些木材基生物复合材料可以应用于医疗领域的植入材料和药物传递系统等。
5. 仿生木材:研究人员通过模仿天然复杂的木材结构,设计并制造出具有特定功能和性能的仿生木材。
例如,具有自愈能力的仿生木材可以修复自身的裂缝和损伤。
这些创新研究为木材的应用领域开辟了新的可能性,推动了可
持续和环保材料的发展。
未来,预计木材将继续成为重要的材料,并取得更多创新突破。
轻型木结构体系的研究轻型木结构体系具有许多优点。
首先,木材是一种可再生资源,与混凝土等传统建筑材料相比,对环境的影响更小。
其次,轻型木结构体系的施工周期短,易于安装和拆卸,具有较好的经济效益。
此外,木材具有较好的抗震性能和抗疲劳性能,能够满足现代建筑对安全性的要求。
目前,国内外对于轻型木结构体系的研究主要集中在以下几个方面:1、实验研究:通过实验手段研究轻型木结构体系的力学性能、耐久性等方面的特征,分析其承载力和稳定性。
2、数值模拟:利用数值模拟方法对轻型木结构体系进行建模和分析,预测其性能指标和优化设计方案。
3、连接方式研究:针对轻型木结构体系的连接方式进行研究和改进,提高其整体性和稳定性。
4、材料选择与优化:研究不同种类和规格的木材对轻型木结构体系性能的影响,优化材料选择方案。
在实际应用中,轻型木结构体系已被广泛应用于各类建筑和桥梁工程中,如多层住宅、别墅、商业建筑以及人行天桥等。
此外,轻型木结构体系在临时建筑、可拆卸建筑以及绿色建筑等领域也有着广阔的应用前景。
虽然轻型木结构体系具有很多优点和应用前景,但在其设计和应用过程中仍存在一些问题。
例如,轻型木结构体系的承载力相对较低,对材料的性能要求较高;同时,其耐火性能和防腐性能也需进一步提高。
因此,未来的研究方向应包括:1、深入研究轻型木结构体系的性能指标和优化设计方法,提高其承载力和稳定性。
2、针对轻型木结构体系的耐火、防腐等问题,研究有效的防护措施和新型材料,提高其耐久性和安全性。
3、利用现代信息技术和数值模拟方法,对轻型木结构体系的设计和分析进行优化,减少试验成本和时间。
4、开展轻型木结构体系的绿色化和可循环利用方面的研究,以符合可持续发展的要求。
结论:本文对轻型木结构体系的研究现状、发展趋势以及未来研究方向进行了探讨。
轻型木结构体系作为一种环保、可持续的建筑材料,在建筑、桥梁等领域有着广泛的应用前景。
然而,仍需对其性能和设计进行深入研究,解决现有问题,以推动其更好地发展和应用。
轻型木结构研究现状分析【摘要】随着我国经济的发展和人们生活水平的提高, 人们对居室环境的要求越来越高, 具有优良性能的轻型木结构房屋越来越引起人们的重视。
特别在一些大城市, 由于国外技术的引进和开发商的参与, 木结构房屋的建设成为一个新热点。
本文分析了轻型木结构研究现状,提出了建议。
【关键词】轻型木结构;研究;建议1.国外研究现状木结构在北美、欧洲的近50年中得到了较大的发展,伴随着现代高科技的发展,木结构从取材,加工,设计以及安装均注入了高科技的成分。
现代木结构建筑已成为传统营造概念和高新技术的结合物,被广泛运用到各类建筑中,尤其是三层以下的住宅、办公楼、学校、工厂甚至体育馆,应用率达90%,木制品被开发商,建筑师,建造商设为主要的结构材料,被用来满足任何建筑造型和最长达到25m的空间跨度要求,而同时要保持足够的强度和合适的高度。
在许多优秀的木结构建筑中建筑师所设计的自由平面、丰富的空间概念和结构形式令人回味无穷。
近年来,不少研究者在轻型木结构结构性能研究方面,特别是轻型木结构剪力墙抗侧性能领域做了大量的工作。
Gatto与Uang进行了不同加载方案的剪力墙试验,试件尺寸为2.4m×2.4m,探讨了不同加载方案对剪力墙性能的影响,发现加载序列对剪力墙受力性能有较大影响,循环次数多的加载方案(如SPD)将导致钉的断裂,使剪力墙的极限承载力与变形性能降低。
Stewart进行了剪力墙低周期循环往复加载与振动台加载研究,试件尺寸均为2.44m ×2.44m,发现伪静力加载试件的强度小于动力加载试件,同时认为强度提高的原因是动载下钉节点强度的增加。
Dinehart与Shenton[3]进行了剪力墙静力加载以及动力加载试验。
发现动载时最大荷载略小于静载时的最大荷载;动载试验时墙体延性比静载试验时延性要小,静载时墙体的破坏特征是覆板脱离木骨架、覆面板钉子拔出,而动载时墙体的破坏特征却是覆板钉子拔出、疲劳直至最终破坏。
现代木结构研究进展引言随着社会对绿色、低碳和可持续发展日益增长的需求,现代木结构研究得到了越来越多的。
木结构建筑因其环保、节能、舒适等诸多优势,成为了当今建筑领域的研究热点。
本文将概述现代木结构研究的现状、进展及未来发展方向,以期为相关领域的研究提供参考。
现状分析1、现代木结构的概念和特点现代木结构是指采用高性能木材或木质复合材料作为主要结构材料,经过设计、加工和组装,建造出的具有较高承载力和耐久性的建筑。
现代木结构具有节能、环保、舒适、施工周期短等诸多优势,符合绿色建筑和可持续发展的要求。
2、现代木结构研究的范围和领域现代木结构研究涉及多个学科领域,包括木材科学、结构工程、建筑设计、材料学等。
研究范围广泛,既包括基础理论研究,如木材的力学性能、防腐防火技术等,又包括应用研究,如新型木结构建筑的设计、建造与维护等。
3、现代木结构研究的成果和不足近年来,现代木结构研究取得了一系列重要成果。
例如,高性能木材和木质复合材料的研发,提高了木结构的承载能力和耐久性;新型木结构建筑的设计和施工技术也得到了不断创新。
然而,现代木结构研究还存在一些不足,如对木材资源的可持续利用问题、木结构建筑的防火防潮问题等还需进一步研究。
研究进展1、古代木结构建筑的研究通过对古代木结构建筑的研究,可以深入了解传统木结构的构造特点、力学性能和历史文化价值。
这些研究为现代木结构的设计和建造提供了宝贵的经验和启示。
2、现代木结构建筑的理论研究和实践现代木结构建筑的理论研究主要包括木材的力学性能、木结构的连接方式、新型木结构形式的设计等方面的研究。
同时,随着计算机辅助设计(CAD)、有限元分析(FEA)等技术的应用,现代木结构建筑的设计和建造水平得到了显著提高。
在实践方面,现代木结构建筑广泛应用于住宅、办公楼、学校、桥梁等各类建筑中。
例如,加拿大温哥华的Wood Innovation Center,采用创新的木结构设计和施工方法,展示了现代木结构建筑的卓越性能和美观效果。
木材科学与技术研究新进展随着社会的不断发展,木材科学与技术也逐渐迈向新的阶段。
本文将介绍木材科学与技术的新进展和成果,包括其研究对象、内容、方法,以及在生活中的应用和未来发展趋势。
木材科学主要研究木材的化学、物理和机械性质,以及木材的加工、利用和保护等方面的知识。
其研究对象包括树木生长、木材形成、木材性质、木材加工、木材利用和木材保护等多个方面。
木材科学的研究方法主要包括化学分析、物理测试、机械性能试验和计算机模拟等。
其中,化学分析主要用于研究木材的化学组成和结构;物理测试主要用于研究木材的物理性质,如密度、收缩率、硬度等;机械性能试验主要用于研究木材的机械性能,如抗弯强度、抗压强度、抗冲击强度等;计算机模拟则主要用于模拟木材的加工过程和优化木材制品的结构。
近年来,数字技术、生物技术、智能技术等新技术的应用,使得木材科学与技术领域取得了许多新的进展和成果。
数字技术的应用,使得木材加工过程中的数据采集、分析和优化成为可能。
通过数字技术的处理,可以实现对木材加工过程的精确控制,提高木材利用率和产品品质。
生物技术的应用,主要是利用微生物和酶等生物制剂来改善木材的化学性质和机械性质。
例如,通过生物制剂的处理,可以改善木材的吸湿性、抗菌性、抗腐性等性质,提高木材的品质和使用寿命。
智能技术的应用,主要是通过传感器和机器视觉等技术来实现对木材加工过程的智能控制。
通过智能技术的应用,可以提高木材加工的精度和效率,实现木材的高效利用。
为了适应社会的发展,木材科学与技术领域也在不断进行创新和改革。
其中,人才培养、科研机构建设和产业发展等方面是重点。
在人才培养方面,许多高校和科研机构都开设了木材科学与技术专业,致力于培养具有创新能力和实践经验的专业人才。
同时,各种培训班和研讨会也为企业和事业单位提供了学习新知识、掌握新技术的机会。
在科研机构建设方面,国家和地方政府加大了对木材科学与技术领域的支持力度,建设了一批高水平的科研基地和工程中心。
木材加工技术的新发展随着科技的不断进步和人们对于环保理念的日益重视,木材作为我们重要的生态资源已经得到了更好的保护和利用。
纵观木材加工技术的历史,不断涌现着各种新技术、新工艺和新材料,助力于将木材利用率和加工质量不断提升,同时也使得木材产业向着更加高效、环保和可持续的方向发展。
一、木材加工技术的新发展趋势1.1 数字化与自动化数字化和自动化是当前木材加工技术的主要趋势,由此带动了智能制造时代的到来。
传统的木材加工过程大多数采用人力操作和简单机械设备,而数字化和自动化技术的应用使得加工效率和精度大幅提高,同时减少了对于人力资源的依赖,提高了生产的稳定性和效益。
1.2 环保化与节能化随着环保意识的普及和绿色发展理念的深入人心,木材加工业发展也愈加重视环保和节能。
目前,一些新材料和工艺的引入,如水基涂料、无毒胶水、绿色防腐技术以及循环利用等,是木材加工业实现可持续发展的关键所在。
1.3 多元化与个性化人们对于生活品质和风格选择的需求越来越高,这也使得木材加工行业朝着多元化和个性化的方向不断发展。
木材加工企业需要根据市场需求和消费者趋势,不断创新和开发独特的产品和工艺,以满足不同客户群体的需求。
二、木材加工技术的新发展模式2.1 线上与线下结合的模式在传统的木材加工行业中,营销方式以传统的渠道方式为主,而随着互联网的不断发展和全球化的竞争环境,线上的销售渠道变得越来越重要。
因此,线上与线下相结合的模式成为木材加工企业的发展趋势,提高销售渠道多样化,提高市场竞争力。
2.2 定制化模式在消费升级的大背景下,消费者对于木材家具等产品的需求变得越来越个性化和多样化,而传统的批量生产模式难以满足这一需求,这也使得定制化成为发展趋势。
木材加工企业需要根据客户实际需求定制产品,为客户提供更加个性化的服务和产品。
2.3 合作式模式合作式模式是企业和企业之间或企业和机构之间合作共赢的商业模式,也是当前木材加工业的发展热点。
中国现代木结构建筑的应用及发展趋势近年来,中国对于环境保护和可持续发展的重视程度逐渐增加,木结构建筑作为一种环保、节能、可再生的建筑材料,受到了越来越多的关注和应用。
本文将探讨中国现代木结构建筑的应用情况以及发展趋势。
一、中国现代木结构建筑的应用情况1.旅游景区:众所周知,中国拥有丰富的自然资源和人文景观,许多旅游景区都选择使用木结构建筑来打造独特的观光体验。
例如,位于四川的九寨沟木栈道,以及云南的腾冲温泉木屋,都运用了木结构建筑的设计和施工技术。
2.高档住宅区:随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对居住环境的要求也越来越高。
木结构住宅因其独特的视觉效果、舒适的室内环境和良好的吸音性能,成为了高档住宅区的热门选择。
例如,北京的什刹海住宅区和上海的青浦木结构别墅区都使用了大量的木结构建筑。
3.公共建筑:随着木材的应用技术的不断发展和完善,现代木结构已经开始在公共建筑领域得到应用。
例如,北京的国家速滑馆,广州的体育场,以及南京的博物馆等公共建筑都使用了木结构建筑来展示中国文化的独特魅力。
4.商业综合体:现代商业综合体对于建筑材料的要求不仅仅是美观和环保,还需要具备快速施工和可塑性强的特点。
木结构建筑正好符合这些需求,因此在中国的商业综合体中也开始被广泛应用。
例如,上海的静安嘉里中心和深圳的华润万象城等商业综合体都使用了木结构建筑。
二、中国现代木结构建筑的发展趋势1.技术完善和创新:在过去,木结构建筑在中国的应用主要集中在别墅和一些小型建筑中,随着技术的不断发展和创新,现代木结构建筑的应用范围将会更加广泛。
例如,通过引入先进的设计和施工技术,木结构建筑可以实现更大跨度的设计,增加建筑的独特性。
2.绿色环保:作为一种环保材料,木结构建筑在减少建筑垃圾和二氧化碳排放等方面具有明显优势。
中国政府提出了建设“美丽中国”的倡议,木结构建筑将会在这一倡议的推动下得到更广泛的应用。
3.结合传统文化:中国拥有悠久的木构建筑传统,在现代木结构建筑中结合传统文化元素,可以展示独特的东方韵味。
木结构建筑发展情况汇报近年来,随着人们对环保和可持续发展的重视,木结构建筑作为一种具有悠久历史和独特魅力的建筑形式,受到了越来越多的关注和重视。
在这种背景下,木结构建筑的发展情况也备受关注。
本文将就木结构建筑的发展现状进行汇报。
首先,木结构建筑在世界范围内得到了广泛的应用和推广。
许多国家和地区都出台了相应的政策和法规,鼓励和支持木结构建筑的发展。
在北欧国家,木结构建筑已经成为主流建筑形式,许多公共建筑和住宅都采用了木结构。
在加拿大和美国,木结构建筑也得到了迅速发展,成为了当地建筑业的重要组成部分。
在亚洲地区,日本和韩国等国家也在大力推动木结构建筑的发展,取得了显著的成绩。
其次,木结构建筑在技术和工艺方面取得了重大突破。
随着科技的不断进步,木结构建筑的设计和施工技术得到了极大的提升。
现代木结构建筑不仅在结构上更加稳固和安全,而且在防火、防腐、防蛀等方面也有了很大的改进。
同时,木结构建筑的建造工艺也日臻完善,施工周期大大缩短,成本也得到了有效控制。
再者,木结构建筑在环保和可持续发展方面具有显著优势。
木材作为一种可再生资源,具有很高的环保价值。
木结构建筑在建造过程中能够减少能源消耗和二氧化碳排放,对于改善环境质量具有重要意义。
此外,木结构建筑在使用阶段也能够节约能源和资源,具有很高的可持续性。
最后,木结构建筑在设计和风格上呈现出多样化和创新性。
传统的木结构建筑在现代得到了很好的传承和发展,同时也出现了许多新的设计理念和风格。
现代木结构建筑既能够保留传统的木质特色,又能够融入现代的建筑理念,呈现出丰富多彩的形式和风格。
综上所述,木结构建筑在世界范围内得到了广泛的应用和推广,技术和工艺方面取得了重大突破,具有显著的环保和可持续发展优势,同时在设计和风格上呈现出多样化和创新性。
随着社会的不断发展和人们对品质生活的追求,相信木结构建筑的发展前景将会更加广阔,展现出更加璀璨的未来。
我国现代木结构发展趋势近年来,我国木结构建筑得到了广泛的关注和发展,成为了现代建筑领域的新宠。
木结构建筑以其独特的美学价值和环保特性,受到了越来越多的人们的喜爱和追捧。
那么,我国现代木结构的发展趋势是什么呢?随着人们对环保意识的提高,木结构建筑在我国的发展前景非常广阔。
木材作为一种可再生资源,具有很高的环境保护价值。
相比之下,传统的混凝土和钢结构建筑对环境的影响更大。
因此,越来越多的建筑师和设计师开始采用木结构来建造绿色、可持续发展的建筑。
我国现代木结构建筑的技术水平不断提高。
随着科技的进步和创新,木结构建筑的设计和施工技术得到了极大的改善。
现代木结构建筑不仅可以满足建筑物的强度和稳定性要求,还可以实现更加复杂和创新的设计理念。
例如,采用数控加工技术可以制造出各种精确的木构件,提高建筑的精细度和一致性。
另外,新型的木材处理技术,如热处理和防腐处理,可以提高木材的耐久性和防火性能,使木结构建筑更加安全可靠。
我国现代木结构建筑的应用范围不断扩大。
过去,木结构建筑主要应用于别墅和小型建筑,但随着技术的进步和经验的积累,木结构建筑已经开始涉足更大型的建筑项目。
例如,一些木结构的商业办公楼、学校和医院已经相继建成。
木结构建筑的应用广泛性为木结构行业的发展提供了更多的机会和市场空间。
我国现代木结构建筑在设计理念上也有了很大的突破。
传统的木结构建筑通常以传统的中式或欧式风格为主,但现代木结构建筑更加注重创新和个性化。
设计师们开始将现代艺术和建筑理念融入到木结构建筑中,创造出许多独特而富有个性的作品。
这些作品不仅展现了木结构建筑的美学魅力,还满足了人们对于建筑艺术的追求和欣赏。
我国现代木结构建筑正朝着环保、技术先进、应用广泛和设计创新的方向快速发展。
随着人们对于绿色建筑的需求不断增加,木结构建筑将会在未来的建筑市场中占据更加重要的地位。
相信在不久的将来,我国的现代木结构建筑将会给我们带来更多惊喜和机会。
木结构建筑市场发展现状引言木结构建筑是一种可持续发展的建筑形式,其环保、经济、安全和美观的特点逐渐引起人们的关注。
本文旨在探讨木结构建筑市场的发展现状,并分析其面临的挑战和机遇。
市场概况木结构建筑市场在过去几年蓬勃发展,主要受到以下几个方面的驱动:1.环保意识的增强:随着人们对环境保护的关注度提升,木结构建筑成为一种环保的选择。
木材作为可再生的材料,对环境影响较小。
2.建筑行业的技术进步:现代化的建筑工艺和工程技术的不断发展,使得木结构建筑在设计、施工和维护方面更具可行性。
3.官方政策的支持:许多国家和地区出台了鼓励木结构建筑的政策,例如提供财政补贴、税收优惠等,这进一步推动了市场的发展。
然而,木结构建筑市场仍面临一些挑战和限制。
挑战与机遇挑战1.建筑认知的改变:人们对传统建筑形式的认知较深,对于木结构建筑的接受程度有限。
加强宣传和教育是关键。
2.技术标准和规范的统一:木结构建筑的规范和标准需要进一步完善,以确保建筑的质量和安全性。
3.建筑成本的考量:与传统建筑相比,木结构建筑的成本较高。
降低成本是一个需要解决的问题。
机遇1.市场需求增长:随着人们对健康居住环境的需求增加,木结构建筑具备良好的市场前景。
尤其是对于绿色和可持续发展的建筑项目,木结构建筑有更大的机会。
2.技术创新与发展:随着新技术的发展,木结构建筑在设计、施工和维护方面的技术不断改进,减少了对人力和资源的需求,提高了效率和质量。
3.政策支持力度加大:许多国家和地区在减少碳排放和提倡可持续发展方面加大了政策支持力度,这将进一步推动木结构建筑市场的发展。
总结木结构建筑市场正处于快速发展的阶段,虽然面临一些挑战,但也有着广阔的发展前景。
随着技术的进步、政策的支持和市场需求的增长,木结构建筑有望成为未来建筑行业的重要组成部分。
如有更多关于木结构建筑市场发展现状的问题,请随时联系我们。
木结构调研报告调研报告:木结构的应用和发展前景一、引言木结构作为一种传统的建筑结构形式,已经存在了数千年。
然而,在现代建筑领域,由于其环保、美观、易施工等优势,木结构再次成为研究和应用的热点。
本报告旨在通过对木结构的调研,探讨木结构的应用和发展前景。
二、木结构概述木结构是以木材作为主要构建材料的建筑结构形式。
在木结构中,木材通常以梁、柱、墙板等形式进行组合,形成承重结构。
由于木材的特性,木结构具有较高的抗压和抗弯强度,适用于各种建筑用途。
三、木结构的优势1. 环保:木结构使用天然的木材作为主要材料,具有较低的能耗和碳排放。
此外,木材可以回收利用,减少资源浪费和环境污染。
2. 美观:木材作为一种自然材料,具有独特的纹理和颜色,可以营造出温馨、自然的建筑风格。
3. 易施工:木结构由于其轻质和可加工性,施工过程简单,不需要大型机械和复杂的工艺,能够提高工程进度和施工效率。
4. 耐久性:经过适当的处理和保养,木材可以具有较高的耐久性和抗腐蚀性,能够长期使用。
四、木结构的应用领域1. 住宅建筑:木结构在住宅建筑中得到广泛应用。
木结构的轻质和自然的外观,与自然环境相协调,满足了人们对于舒适、温馨家居环境的需求。
2. 商业建筑:木结构在商业建筑中也有应用空间。
木结构的美观和独特性,能够吸引顾客,打造别具一格的商业空间。
3. 文化建筑:由于木结构具有传统文化特色,因此,在文化建筑中使用木结构能够体现当地的文化内涵和历史传承。
4. 桥梁建筑:木结构也可以用于桥梁建筑。
木结构桥梁具有较高的强度和寿命,可以成为一种经济、环保的选项。
五、木结构的发展前景1. 国家政策:近年来,国家对于绿色建筑的支持力度逐渐加大,对木结构建筑的发展提供有利政策环境。
预计未来将会出台更多的相关政策,促进木结构技术的研究和应用。
2. 技术创新:目前,木结构技术正在不断发展和创新。
新型的木结构材料和连接技术的出现,为木结构的应用提供了更多可能性。
2国内轻型木结构房屋应用与发展现代木结构建筑正式被引进中国始于20世纪的80年代。
改革开放初期,上海市政府在西郊宾馆引进了一些独立木结构别墅。
90年代随着上海浦东新区的开发,有几十幢独立轻型木结构建筑组成金桥碧云别墅项目成为首批较大规模引进的样板。
2005年在国家林业局948项目(木结构房屋结构材料应用关键技术引进)的资助下,中国林科院木材工业研究所分别与日本松美公司和加拿大悦庐公司合作建造了两层日式轻木结构房屋和加拿大轻型木结构示范住宅。
2001年加拿大林业代表团访华时,就木构架建筑的材料和技术问题与我国政府和科研单位进行了深入的交流。
美国林业纸业协会、加拿大木材出口局等会同我国有关单位在北京、大连、上海举办木结构房屋建筑大型系列研讨会,还成立了“加拿大-中国房地产商交流协会”,旨在促进中加两国在房地产开发及木框架房屋建筑技术方面的信息交流,为我国用户提供木结构房屋建筑。
鉴于轻型木结构房屋具有的优点和特点,以及国外如北美地区(加拿大和美国)几乎所有的低层住宅都采用轻型木结构房屋建筑形式。
同时随着2003年颁布的《木结构设计规范》(GB50005-2003)[1]中增加了轻型木结构房屋设计相应部分的规范条文,以及一批木建筑企业的成长,轻型木结构房屋已经走进中国建筑市场并受到关注。
在北京、上海、江苏南京、苏州,浙江宁波、杭州以及河北、西安、四川、云南等地都可以看到轻型木结构房屋应用的成功范例。
5.12汶川大地震后,由同济大学倡议并发起在四川省都江堰市向峨乡采用现代木结构建筑(主要为轻型木结构房屋体系)重建向峨小学(图1.15、图1.16),这是我国第一所校舍全部采用现代木结构建筑的小学,该学校已于2009年8月26日正式投入使用(图1.17~1.18)[4]。
汶川地震中,大量的中小学校舍倒塌,造成了中小学生较大的人员伤亡,该工程的设计、建设、竣工并投入使用为我国提高中小学校舍的抗震性能提供了从建筑材料解决问题的方法和途径,对于今后类似的工程建设具有很强的参考价值和示范作用。
轻型木结构建筑技术在我国的发展现状轻型木结构建筑技术在我国的发展现状轻型木结构建筑技术自上世纪90年代引进中国至今,在武汉、北京、上海、苏州、南京等地已有近千栋木结构别墅住宅完工,越来越多的开发商和消费者也体会到了木结构体系建筑带来的益处。
北京西山美墅馆、上海松江丽斯花苑等木结构别墅已成为当地炙手可热的楼盘,上海浦东“金桥碧云”、西郊宾馆和东郊宾馆等采用轻型木结构技术建造的一批别墅也有着极好的出租率,获得了海外高管的青睐。
我们金桥公司是国内最早引进加拿大木结构别墅建筑技术的公司之一,笔者参加了“金桥碧云”别墅全过程的开发建设,并通过100余幢木结构别墅的建造积累了一定的经验,同时作为一个房地产开发的从业人员,对于国内的轻型木结构项目也进行了深入的调研。
在“金桥碧云”别墅项目中,既有轻型木结构体系的别墅,也有传统的砖混结构的别墅,将两种结构体系作比较,以下数据具很强的说服力。
“金桥碧云”木结构别墅与砖混结构别墅施工周期比较表比较项目轻型木结构别墅正常情况下的砖混结构别墅挖方和基脚1周(05.12.06至05.12.13)1周地基、排水和回填土1周(05.12.14至05.12.21)1周上部结构(包括屋顶、泛水)2周(05.12.22至06.01.07)6周管道工程、采暖及电气设备1周1周春节期间停止施工室外装饰4周(06.02.07至06.03.07)4周保温层、空气及蒸汽屏障1周(06.02.22至06.03.01)1周门窗(包括窗台板等)2周(06.03.03至06.03.17)2周室内装饰2周(06.03.18至06.04.02)4周油漆、橱柜和设备2周(06.04.03至06.04.16)2周施工周期112天154天两种结构别墅竣工后得房率对照表碧云别墅项目轻型木结构别墅砖混结构别墅建筑面积使用面积有效面积率建筑面积使用面积有效面积率SP-A 292.41 269.26 0.92 296.54 252.47 0.85SP-C 314.7 280.08 0.89 319.4 268.29 0.84SP-E 324.8 283.23 0.9 329.33 279.93 0.85B-A 442.08 393.45 0.89 449.29 377.4 0.84B-B 408.66 362.05 0.89 414.07 350.83 0.85木结构与砖混结构别墅造价对比表(人民币/幢)(以350m2/幢别墅统计)序号主要分项工程名称木结构砖混结构1 基础工程10万元10万元2 结构28万元20万元3 门窗相同相同4 屋面相同相同5 安装工程相同相同6 空调工程相同配置效果佳相同7 外立面装修略高略低8 内装修相同相同9 家电设备相同相同10 保温材料2.5万元6万元总价135万元130万元从以上数据可以看出,轻型木结构别墅与专混结构别墅相比,施工周期明显较短,竣工后的实际使用面积却增加了5%~7%,这是因为木结构的墙体(包括内外墙)比砖混结构要薄。
木结构建筑的创新发展随着人们对可持续发展和环境友好型建筑的日益关注,木结构建筑作为一种传统的建筑形式逐渐走入人们的视野。
木结构建筑以其独特的生态特性和多样化的设计风格,正呈现出日益强大的创新发展势头。
本文将探讨木结构建筑的创新发展、优势以及未来前景。
一、木结构建筑的创新设计1. 灵活多变的设计风格木材作为一种可塑性极强的建筑材料,能够根据建筑师的设计理念和需求进行自由塑造。
木结构建筑可以呈现出各种风格,无论是传统的日式木屋、欧式别墅还是现代简约的木结构建筑,都能通过木材的灵活性巧妙地展现出来。
2. 结构创新带来的设计突破木结构建筑不再局限于传统的横梁、柱子和桁架,随着科技的进步和对木材性能的深入研究,人们不断探索和创新木结构建筑的设计。
例如,利用激光切割和数控机床加工木材,可以实现更为复杂和精细的形状,创造出独特的结构形式和美丽的外观效果。
二、木结构建筑的优势1. 绿色环保木材是一种可再生的资源,相比传统的混凝土和钢铁建筑材料,木结构建筑产生的碳排放较少,对环境的影响更小。
此外,木材还能够吸收二氧化碳,减少温室气体的排放。
2. 轻质高强相比混凝土和钢铁建筑,木结构建筑的重量较轻,可以减少地基和基础的压力。
同时,由于木材本身具有良好的抗震性能和吸能能力,木结构建筑在地震和风灾等自然灾害下具有较好的安全性。
3. 舒适宜居木材具有优良的绝缘和调湿性能,可以有效调节室内温湿度,提供更加舒适宜居的室内环境。
此外,木结构建筑还能够通过木材的吸音特性减少噪声,提供更好的居住和工作环境。
三、木结构建筑的未来前景1. 可持续发展的先锋随着全球人口不断增长和对环境保护的迫切需求,木结构建筑将成为未来建筑发展的重要方向。
木材的可再生性质和低碳排放特点,与可持续发展的理念相契合,有望在建筑行业中占据越来越重要的地位。
2. 创新技术的推动随着科技的不断进步,木结构建筑在设计、施工和管理等方面将得到更多的创新技术支持。
例如,使用先进的CAD/CAM技术可以实现精确的设计和加工,减少浪费和提高效率;利用BIM技术可以进行全生命周期的管理,实现木结构建筑的智能化运行。
从技术和市场角度看我国轻型木结构建筑的推广木结构建筑主要分为重型木结构建筑和轻型木结构建筑两类,目前在国内推广的主要是轻型木结构建筑。
重型木结构和轻型木结构建筑可以从几个方面区分。
从结构力学的角度,轻型木结构的构件规格较小,不能经受火焰直接燃烧,防火原理是通过包覆在木构件结构体系外皮的防火材料阻隔火灾对结构框架的破坏,达到防火目的;在结构用途上轻型木结构则多用于小型建筑或设施,国内目前主要用于别墅型房地产住宅项目。
轻型木结构建筑建造方式和技术特点轻型木结构建筑一般可以分为两大部分,基础和上部结构。
基础一般采用钢筋混凝土结构形式,上部采用木结构形式,通过混凝土基础预埋的连接构件将上下结构连为一体。
上部结构部分有木结构框架、板壁填充料、框架覆面和装修材料三大部分组成。
木结构框架,是由小截面规格材构件按照一定的间距拼装成板型组合构件,如墙板、屋架等,每层墙体安装后,施工楼板结构,形成上层结构的施工操作平台。
在屋面部分的施工,屋架代替楼板梁,屋架上铺覆屋面板,形成整个房屋的木结构框架。
木结构框架形成后,在框架内布设水、电、气等管线,外墙面一侧采用OSB防水结构板材、透气防水膜等外墙材料包覆,根据设计要求填充保温隔热棉以及内墙面一侧包覆防火石膏板等,形成由墙体、楼盖和屋盖等基本构件构成的箱形结构体系。
作为一次超静定的结构体系,其结构强度主要通过结构构件(框架)和次要结构构件(墙面板、楼面板和屋面板)的共同作用得到。
轻型木结构使用的材料主要有,规格材、结构复合木材、胶合木、工字木搁栅、轻型木绗架、木基结构板材等。
规格材是按照一定的尺寸和模数制成的实心锯材,用于结构框架的组装,包括墙骨柱、楼盖搁栅、屋盖椽条等。
结构复合木材、胶合木、工字木搁栅主要用做结构梁构件,这些材料的共同特点是将木材用结构胶根据使用需要进行加工粘合,形成比原木材性能有显著提高的结构构件,如工字木搁栅梁单跨可以达到18米,是实木规格材难以作到的。
木结构建筑设计的新技术在木结构建筑设计领域,新技术的不断涌现为建筑师提供了更多的创作空间和实现可能性。
本文将对一些最新的木结构建筑设计技术进行介绍和探讨。
一、数字化设计和预制数字化设计和预制是当前木结构建筑设计技术领域的主流。
数字化设计可以通过计算机辅助设计软件模拟出不同形状、不同结构的木结构建筑,实现更加精确的设计。
预制则能够在制造过程中实现高效率的操作,减少建筑环节中的浪费。
数字化设计和预制技术结合应用,则能够大幅度提高木结构建筑的设计效率和质量。
例如,由Aalto大学建筑学院和工程学院联合开发的“FinnFrame”就将数字化设计和预制工艺技术应用于一体化的木结构建筑设计中,成功地实现了较高水平的建筑能效性和环保性。
二、模块化木结构设计模块化木结构设计可以在缩短建造时间的同时,适应变化多样的造型和结构需求。
模块化设计的主要原理是将建筑结构分解成多个可重复的模块进行设计和组装,以实现建筑高质量和高效率的构建。
例如,日本建筑师圆熊建筑设计事务所开发的“Artechnic-A rchitects”利用模块化的木结构和智能自动化设计技术,成功地在河津町种植减灾中心建造了一座由56个模块组成的木结构建筑。
该建筑不仅充分体现了木结构建筑的优美特性,同时实现了高效的室内空间利用和整体建筑结构的强度。
三、木结构建筑的可持续性和环保性木结构建筑的可持续性和环保性也是当前木结构建筑设计中需要特别关注的方面。
木材是其它建筑材料如水泥和钢铁的天然替代材料,其可再生性可以保证其对环境的最小影响,完全符合绿色建筑以及低碳、环保、可持续发展的要求。
作为新型木结构建筑设计的代表,挪威的“板木”高层建筑,其采用了精密的数字化设计和创新的木结构组装技术,不仅实现了建筑骨架的高度可定制化,同时最大限度地减少了建筑环节中的浪费,保证了木结构建筑的可持续性和环保性。
结语随着科技的不断发展和经验的不断积累,木结构建筑设计所应用的新技术和方法将会越来越多样化和成熟化。
轻型木结构范文轻型木结构是一种利用木材作为主要建筑材料的结构形式。
它具有重量轻、建造周期短、施工方便、经济性好等特点,逐渐受到了广大设计师和建筑师的关注和认可。
本文将从轻型木结构的定义、特点、施工工艺和市场前景等方面进行探讨。
轻型木结构是指以木材为主要建筑材料,采用简单的施工工艺和连接方式,形成的轻质、高强度的结构体系。
木材因其天然、可再生的特性,具有较高的抗震性能和隔音性能,被广泛应用于住宅、商业建筑、旅游景区等领域。
轻型木结构的概念源于欧美发达国家,近年来逐渐在我国得到推广和应用。
轻型木结构的特点主要有以下几点。
首先,它具有良好的环保性能。
木材易于获取,可再生能源,且木材制品在使用过程中能够吸收和释放二氧化碳,对环境有利。
其次,轻型木结构具有较高的抗震性能。
木结构在地震力作用下的抗震性能优于传统的钢筋混凝土结构,能够有效减少地震灾害带来的损失。
第三,轻型木结构的施工周期相对较短。
由于采用的是预制构件,可以提前在工厂进行制作,减少了现场施工的时间,同时可以避免大量的噪音和粉尘污染。
此外,轻型木结构还具有良好的隔音性能、保温性能和湿气调节性能等。
凭借这些特点,轻型木结构在节能环保、建筑速度和施工方便等方面有着明显的优势。
轻型木结构的施工工艺主要分为设计阶段和制造阶段两个环节。
在设计阶段,需要考虑结构安全、抗震性能、使用功能等方面的问题。
首先是进行材料选择,根据建筑的用途和承重要求,选择合适的木材材料。
其次是进行结构设计,包括制定建筑的整体布局、楼层高度、楼梯间、阳台等细节设计。
设计阶段还需要进行结构的计算和分析,确定结构的受力性能和承重能力。
在制造阶段,需要进行材料的加工和构件的预制。
首先是进行木材的切割和准备工作,然后进行构件的加工和拼装,最后进行预制墙板、屋顶和地板等构件的制作,并进行质量检验和标识。
轻型木结构在市场上具有广阔的前景。
随着人们对环境保护意识的增强和对建筑质量要求的提高,轻型木结构的需求将不断增加。
课程报告题目:轻型木结构科技的新发展姓名:xxxxxxxx学号:xxxxxxxxxxxx班级:xxxxxxxxxxx指导老师:xxxxx上海xxxxxxxxxxxx 城市建设与安全工程学院201x-xx-xx轻型木结构科技的新发展“面朝大海,春暖花开”。
很多人都很憧憬海子描述的生活,那么你希望面朝大海的那所房子是怎样的呢?如果让你去设计自己居住的房屋,你会选择冷冰冰的钢筋混凝土还是浪漫的小木屋?当你漫步在异国街道上,你会发现,国外建筑跟国内建筑有着很大的差别,国外的民用建筑偏向于选择轻型木结构,而在国内,大多数都是钢筋混凝土或者钢结构。
仅在少数高档住宅小区的别墅区有着一些隐逸的轻型木结构别墅。
随着现代科技的进步以及人类需求的发展,建筑的层数在不断上升,结构也变得越来越复杂,钢筋混凝土结构、钢结构渐渐代替了砌体结构以及木结构,我国停用木结构20余载,为满足物质和文化生活的需要,上千幢现代舒适的住宅及文化生活用房拔地而起。
然而近几年,绿色环保一直是整个社会所提倡的,因此,轻型木结构开始被引用,被挖掘。
轻型木结构在国内已经呈现快速增长的趋势,发展前景很客观。
轻型木结构建筑主要是由木构架墙、木楼盖和木屋盖系统构成的结构体系,该结构体系是由各种木产品建造而成的,承担并传递作用于结构上的各类荷载。
这些木产品主要包括那些用来建造结构框架的规格材(实心木)或工程木产品(再造木),以及用于覆盖在框架上作为覆面板之崩的板材,如针叶木胶合板和定向木片板等。
轻型木结构建筑有平台式和连续墙骨柱式两种基本结构形式。
平台式轻型木结构南于结构简单和容易建造而被广泛使用,其主要优点是楼盖和墙体分开建造,因此已经建造好的楼盖可以作为上部墙体施工的工作平台。
通常墙体中图一:轻型木结构别墅的木构架可以在工作平台上拼装,然后人工抬起就位。
轻型木结构建筑中的结构构件也可以在工厂加工,如组成屋盖框架的桁架及墙体。
通过工厂将木材料切割组装,然后整体运往。
工地现场安装,这样既可以节约时问,又有助于提高建造质量。
根据一篇名为《轻型木结构建筑技术在住宅开发中的应用》中提到轻型木结构建筑技术自上世纪90年代引进中国至今,在武汉、北京、上海、苏州、南京等地已有近千栋木结构别墅住宅完工,越来越多的开发商和消费者也体会到了木结构体系建筑带来的益处。
北京西山美墅馆、上海松江丽斯花苑等木结构别墅已成为当地炙手可热的楼盘,上海浦东“金桥碧云”、西郊宾馆和东郊宾馆等采用轻型木结构技术建造的一批别墅也有着极好的出租率,获得了海外高管的青睐。
随着木结构建筑的悄然兴起,相关的技术规范和各种木结构设计资料也相继出现。
2003年,一项旨在规范和指导建筑领域木结构用材和小结构设计要求的国家标准《木结构设计规范》(GB50005--2012)获得通过,自2012年8月1日起正式实施。
2005年11月,中国建设部又出版发行了《木结构设计手册》。
该手册由来自美国、加拿大、新西兰、欧州和中国本土的技术专家共同编写完成。
在内容上除了紧密结合木结构自身特点进行指导外,同时还增加了部分国外木结构的先进技术和设计应用经验,以供相关设计人员参考。
这两部关于木结构建筑的标准规范填补了相关领域的空白,为工程技术人员在设计轻型木结构建筑方面提供了可靠的技术保障和理论依据,为将来中国木结构建筑的发展起着推动作用。
图二:某轻型木结构别墅部分图集至此,不得不提到的是轻型木结构在国外建筑当中的应用。
在北美,现每年大约动工兴建两百万幢住宅,而约有95%的独户住宅是轻型木结构建筑,双户住宅、排屋和三层公寓则有90%以上都采用木结构建筑体系。
轻型木结构建筑具一系列优越的特性,使生活在北美地区的居民享有世界上最高标准的住房。
此建筑技术已经被成功地引进到其他一些国家,如日本和英国等。
图三:北美轻型木结构别墅图四:美国田纳西州皮肤科门诊木结构大楼木材已成为许多发达国家别墅及低层住宅所采用的首选材料。
在美国,已有百年历史的木屋随处可见,年代久远的木结构房屋甚至可以追溯到18世纪。
由于木结构建筑长期、大量使用,美国已经形成了一套针对木结构建筑的严格的建筑标准。
有了统一的标准作为依据,就能有效保证每栋建筑的质量。
到1997年为止,美国共建单体别墅约为113.8万栋,其中90%采用木结构。
另外,在所建的33.8万栋多层住宅中,绝大多数也采用木结构形式。
木结构建筑在加拿大十分普遍,以至于成为当今加拿大许多城市的一大景观,同时也成为加拿大建筑文化的再要组成部分。
加拿大90%的居民住宅属木结构房屋。
在商用、公共建筑中木结构建筑也比比皆是。
小结构建筑在欧洲也非常流行,尤其是北欧一些国家。
那里的森林资源富饶,许多家庭都建造木结构住宅。
木结构的公共建筑也并不少,例如建于芬兰奥卢的圆顶直径达115m,是欧洲最大的旋切板胶合木结构,体现了新型、现代木结构的建造水平。
图五:芬兰奥卢此外木结构建筑在亚洲许多国家也有大量使用。
在日本,由于森林资源丰富,森林覆盖率达68%,具有典型日本风格的木屋一直应用广泛。
据统计,2003年日本住宅开工项目达到116万套,其中木结构住宅53万多套,占总住宅开工项目的45%。
在谈到木结构的优势之前,我们先来看一个工程实例,以上海著名的“金桥碧云”为例:表一:“金桥碧云”木结构别墅与砖混结构别墅施工周期比较表比较项目轻型木结构别墅正常情况下的砖混结构别墅挖方和基脚l周(05.12.06至05.12.13) 1周地基、排水和回填土1周l周(05.12.14至05.12.21) 1周上部结构(包括屋顶、泛2周(05.12.21至06.01.07) 6周水)管道工程、采暖及电气设1周1周备春节期间停止施工保温层、空气及蒸汽屏障4周(06.02.07至06.03.07) 4周门窗(包括窗台板等) 2周(06.03.03至06.03.17) 2周室内装饰2周(06.03.18至06.04.02) 4周油漆、橱柜和设备2周(06.04.02至06.04.16) 2周施工周期112天154天表二:两种结构别墅竣工后得房率对照表轻型木结构别墅正常情况下的砖混结构别墅建筑面积使用面积有效面积率建筑面积使用面积有效面积率SP-A 292.41 269.26 0.92 296.54 252.47 0.85 SP-C 314.7 280.08 0.89 319.4 268.29 0.84 SP-E 324.8 283.23 0.9 329.33 279.93 0.85 B-A 442.08 393.45 0.89 449.29 377.4 0.84 B-B 408.66 362.05 0.89 414.07 350.83 0.85 从以上数据可以看出,轻型木结构别墅与专混结构别墅相比,施工周期明显较短,竣工后的实际使用面积却增加了5%~7%,这是因为木结构的墙体(包括内外墙)比砖混结构要薄。
从目前情况来看,轻型木结构材料的成本要比砖混结构略高,但随着轻型木结构建筑在国内的逐步推广,木结构材料的采购价格也在逐年下降,相信不久以后两种不周结构的别墅建造成本可基本持平。
所以木结构的优点就显而易见了,光是节能环保不产生多余建筑垃圾这条就足矣让人折服。
除此之外,木材还具有密度小、强度高、弹性好,色调丰富、纹理美观和易加工等特点。
但这些仅仅是一小部分,其特点主要有以下几点:1、能源优势大,包括保温隔热性建筑物的能源效益是由该建筑物的结构体系和材料的保温性能决定的。
轻型木结构建筑的墙体和屋架体系由木质规格材、木基结构覆面板和保温棉所组成。
据有关资料报导,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。
按照标准的建筑方法,采用相同的隔热措施,木框架住房的隔热效果比砖墙住房高三倍。
所以,木框架住房的取暖费用较低,具有冬暖夏凉的优点。
轻型木结构建筑的这种性能能鼓励人们充分利用住房内的空间,因为整个住房内的温度是均匀的。
此外,利用墙体空隙敷设管道,这可使中央采暖系统或空调系统的安装效率较高而费用较低,同时还不影响建筑的美观。
木结构建筑较高的隔热效率,关键在于其嗣护墙体结构,从里到外南六层组成:(1)墙扳内衬;(2)防潮层,通常为聚乙烯薄膜;(3)一层非可燃性的隔热材料,通常足填充在墙龙骨间的玻璃纤维棉,并根据气候条件和有关建筑标准采用适当的厚度和密度。
该隔热材料也敷设在屋顶屋架间隙和楼板隔栅间。
(4)外墙结构基木板;(5)有通气功能的建筑用防潮纸;(6)外墙覆层。
除了建筑的隔热特性外,防潮层还主要确保在厨房和卫生间形成的水分不会透过空,亡、墙,引起看不见的冷凝。
此结构有助于减少热量的损失。
另外,防潮层防水而不防水蒸汽外排,它在所选定的外墙下充当避风挡雨的屏障,同时允许室内的水蒸汽逸出室外。
轻型木结构建筑能在长期处于寒冷气温下的北美和处在热带地区的澳大利亚、南非等国得到广泛应用,足以证实轻型木结构建筑技术能够充分节约能源。
2、隔声性木结构的隔音性能本身就优于砖混结构及其他结构形式,尤其是还有墙间墙上还有很多保温隔热层,能够进一步加强隔声性能。
如果允许成本略有增加,木结构可以在技术上做到绝对隔音。
3、抗震性抗震性能对于木结构来说简直就是小菜一碟。
木结构韧性大,且因木结构别墅的箱式结构将力均分,自身结构轻,又有很强的弹性回复性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,所以在大地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。
在美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。
即使在强大的地震力下,木结构别墅被整体推前了数米或地震力使其抛离了基础,仍完好无散架。
由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。
日本政府在神户大地震后明令所有的民用住宅必需采用北美的木结构别墅。
同时在日本国实施了JAS 的建筑标准。
所以在所有结构中木结构建筑具最佳抗震性。
中国古代很多有几百年甚至上千年历史的木结构建筑,在经历了多次地震的考验后,依然完好无损:山两应县木塔建于辽清宁二年(公元1056年)距今已有近千年的历史。
虽然经历过历史上多次地震,但直到今天仍完好如初。
图六:辽代山西应县木塔辽代山西应县木塔4、灵活性如同钢结构一样,木结构改建、拆除十分简单方便,有时候甚至直接到工地拼接即可。
此外木结构还具有施工周期短、易安装易迁移等优点。
但相较于钢结构,木结构设计更趋向于简便,选择多样,外观及室内布局灵活多变,更易于加工,使用起来也更加灵活多变。
5、舒适性从舒适性来说,木材取材于天然植物,是一种有“生命”的材料,更为环保,对人体损害更小。
这方面国内认识得比较晚,重视程度也相对不足。
国外有大量试验和研究结果能证明木结构对居住者心理、生理上的积极作用。