第4章木质材料嗅觉环境学特性
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木质材料环境学第一章:1.木质环境学:研究人的生理感觉与木质环境的物理化学特性之间的关系的科学。
定位于探索木质材料作为居住和装饰材料给予居住者的感觉特性心理作用及健康影响,运用一些客观的物理量因子和主观评价量来反映这种影响的好坏程度,评价木质材料所营造的环境空间的可居住性及对人类舒适性的贡献。
2.生物质:是由植物动物和微生物生命体合成得到的物质总称,分为植物生物质,动物生物质,微生物生物质。
3.木质复合材料:以木质为原料,采用合理的加工和复合方法,将获得一系列高性能,多功能和高附加值的新型复合材料。
4.舒适性:既是一种客观的生理需求的满足,也是一种主观体验,它有两方面特征:a.与生理需求是否获得满足有关b.主观体验是否愉悦有关,具有明显的情境性。
5.木质材料环境学感觉特性具体包括视觉、触觉、听觉、嗅觉和综合感觉特性。
6.从木质材料与环境角度出发看未来木质材料发展方向第二章:1.视觉心理量:是反应木材表面性状所引起的人类视觉心理变化,并能够通过实验心理学方法测试心理特征参数。
2.颜色的三种表观特性:明度,色调,饱和度(主观三属性)3.国际照明委员会简称CIE 目前常用的两种表色系统是:CIE1976L*a*b均匀色空间系统、孟塞尔表色系统和HSI表色系统。
4.CIE1976和孟塞尔表色系统之间的区别(各种参数的意思及色调符号和两者区别)16页前者在三维色空间的各个坐标轴方向上均具有视觉感知的等距性,而且细分了明度指数和色品指数的级差,允许在较小色差情况下的颜色测量、比较和讨论。
L* -为明度指数,完全白的物体为100,完全黑的物体为0;a* -为米制红绿轴色品指数,正值越大表示颜色越偏向红色,负值越大越偏向绿色。
b* -为米制黄蓝轴色品指数,正值越大越偏向黄色,负值越大越偏向蓝色。
后者是用一个三维空间的模型将各种颜色的表面的三种色视觉特性——明度(V)、色调(H)、饱和度(C)全部表示出来。
孟塞尔表色系统的优点是可以直接得到颜色三属性测试值,颜色结果的心理物理意义明确。
木材材料特性分析作为一种自然材料,木材对人体有着特殊亲和力,以下是的一篇探究木材材料特性的,欢迎阅读查看。
材料作为设计的表现主体,以其自身的固有特性和情感语义成为设计构思中不可或缺的要素。
不同的材料因其肌理、色泽等特性不同而给人以不同的感觉,其所表达的情感语义亦不相同。
正如帕拉斯玛所说:“材料和外表有它们自己的语言。
石头讲述着它遥远的地质起源,它的耐久力和永久性;砖使人想到泥土和火焰,重力和建造的永恒传统;青铜唤起人们对它制造过程中极高温度的联想,它的绿色铜锈度量着古老的浇铸程序和时间的流逝。
木材讲述着它的两种存在状态和时间尺度:它作为生长着的树木的第一次生命,以及在木匠手下成为人工制品的第二次生命。
”木材作为建筑设计、室内设计和家具设计的主要材料之一,以它独有的色、质、纹等特性受到设计师的青睐。
作为一种自然材料,木材对人体有着特殊亲和力。
亲和力最早是属于化学领域的一个概念,是特指一种原子与另外一种原子之间的关联特性,但也被应用于设计领域,产品设计中的亲和力主要指产品给人的感觉,详细是指产品在使用前、使用中、使用后可以获得的愉悦感。
通过研究,人身处不同建材环境如金属、石材、混凝土、砖、木等,在视觉效果上,人的眼睛对木纹的感觉最为舒适,不同材质亲和力带给人的心理体验是不同的。
木材的亲和力特性主要表现在以下几个方面。
色彩作为第一视觉语言,让人从来无法无视。
很多人也许读不懂希腊柱式上悬挂的文化,看不明雕塑形态起伏回转之意,却很少有人感受不到色彩的表现力。
在设计中,色彩能够表达情绪,传递感情,成为影响人生理和心理的重要因素。
木材的种类繁多,树色也因为树种的不同而各异。
在木材的材色中,有近乎白色的浅色材和近乎黑色的深色材,也有许多不同深浅颜色的木材。
根据这些特征将材色分为:浅色(白色,浅黄白色,浅黄色)、浅淡(浅黄褐色至浅红色,浅红褐色,浅灰褐色,黄褐色)、深(褐色,红褐色,粉褐色,灰褐色,紫褐色)、深暗(黑色,黑褐色,暗红褐色,深暗褐色,深紫褐色)。
木质材料环境学第一章:1.木质环境学:研究人的生理感觉与木质环境的物理化学特性之间的关系的科学。
定位于探索木质材料作为居住和装饰材料给予居住者的感觉特性心理作用及健康影响,运用一些客观的物理量因子和主观评价量来反映这种影响的好坏程度,评价木质材料所营造的环境空间的可居住性及对人类舒适性的贡献。
2.生物质:是由植物动物和微生物生命体合成得到的物质总称,分为植物生物质,动物生物质,微生物生物质。
3.木质复合材料:以木质为原料,采用合理的加工和复合方法,将获得一系列高性能,多功能和高附加值的新型复合材料。
4.舒适性:既是一种客观的生理需求的满足,也是一种主观体验,它有两方面特征:a.与生理需求是否获得满足有关b.主观体验是否愉悦有关,具有明显的情境性。
5.木质材料环境学感觉特性具体包括视觉、触觉、听觉、嗅觉和综合感觉特性。
6.从木质材料与环境角度出发看未来木质材料发展方向第二章:1.视觉心理量:是反应木材表面性状所引起的人类视觉心理变化,并能够通过实验心理学方法测试心理特征参数。
2.颜色的三种表观特性:明度,色调,饱和度(主观三属性)3.国际照明委员会简称CIE 目前常用的两种表色系统是:CIE1976L*a*b均匀色空间系统、孟塞尔表色系统和HSI表色系统。
4.CIE1976和孟塞尔表色系统之间的区别(各种参数的意思及色调符号和两者区别)16页前者在三维色空间的各个坐标轴方向上均具有视觉感知的等距性,而且细分了明度指数和色品指数的级差,允许在较小色差情况下的颜色测量、比较和讨论。
L* -为明度指数,完全白的物体为100,完全黑的物体为0;a* -为米制红绿轴色品指数,正值越大表示颜色越偏向红色,负值越大越偏向绿色。
b* -为米制黄蓝轴色品指数,正值越大越偏向黄色,负值越大越偏向蓝色。
后者是用一个三维空间的模型将各种颜色的表面的三种色视觉特性——明度(V)、色调(H)、饱和度(C)全部表示出来。
孟塞尔表色系统的优点是可以直接得到颜色三属性测试值,颜色结果的心理物理意义明确。
木质材料的嗅觉环境学特性木质材料是一种常见的建筑材料,其嗅觉环境学特性对人类的感官体验和健康有重要影响。
本文将探讨木质材料的嗅觉环境学特性以及它们对人类的影响。
首先,木质材料有着独特的气味。
木材本身具有天然的香气,不同种类的木材也有其特定的气味。
例如,松木具有清新的松香气味,橡木则具有浓郁的木质香气。
这些香气对人类的感官有着积极的影响,可以提供一种自然的、温馨的感觉。
其次,木质材料有着良好的吸湿性能。
木材能够在一定程度上吸收并释放空气中的湿度,保持室内空气的湿度平衡。
这个过程会产生一种特殊的气味,被称为“木材的气味”。
这种气味给人一种舒适的感觉,特别是在寒冷的季节里,木质材料可以帮助人们保持室内的湿度,减少干燥带来的不适。
同时,木质材料还具有吸附有害气体的能力。
研究表明,木材可以吸附一些有害物质,如甲醛、苯等挥发性有机物。
这些有害物质在室内环境中常常会引起异味和健康问题。
木质材料的吸附能力可以减少这些有害物质的浓度,改善室内空气质量,保护人们的健康。
此外,木质材料还可以通过挥发自身的香气,改善室内的环境气味。
木材中的挥发性有机化合物,如松香、桉树脂等,可以通过木质材料的表面释放出来,形成一种宜人的香气。
这种香气对人们的心理和情绪有着积极的影响,可以带来宁静、放松的感觉。
总结来看,木质材料的嗅觉环境学特性对人类的感官体验和健康有着重要影响。
首先,木质材料具有独特的气味,如松木的清新香气和橡木的木质香气。
其次,木质材料有着良好的吸湿性能,能够保持室内空气的湿度平衡,给人一种舒适的感觉。
此外,木质材料还具有吸附有害气体和改善环境气味的能力,可以提高室内空气质量,保护人们的健康。
因此,在建筑和室内环境设计中,合理利用木质材料的嗅觉环境学特性,可以创造出更加舒适和宜人的生活环境。
第1章木材的环境学特性本章主要介绍乐木材的视觉特性、木材的触觉特性、木材的湿度调节、木材空间声学性质、木材的生物体调节特性。
1.1木材的视觉特性1.1.1木材的视觉物理量与视觉心里量人们习惯于用木材装点室内环境、制作室内用具,是与木材的视觉特性有着密切的关系的。
木材的视觉特性可以由木材表面视觉物理量与视觉心里量来表述,它们主要由木材的材色、光泽度、图案纹理等物理量与人类视觉相关并可定量表征的心理量组成。
1.1.1.1木材颜色 是反映木材表面视觉特性最为重要的物理量,人们习惯于用颜色的三属性即明度、色调和饱和度来描述木材的材色。
应用色度学方法可以对木材材色进行定量测量。
木材的视觉心理量于木材材色物理量有着密切的关系。
1.1.1.2木材表面纹理木材表面纹理(木纹)是天然生成的图案,它是由生长轮、木射线、轴向薄壁组织等解剖分子相互交织,且因其各向异性而当切削时在不同切面呈现不同图案。
通常,木材的横切面上呈现同心圆状花纹,径切面上呈现平行的带状条形花纹,弦切面上呈现抛物线状花纹。
木质环境学的研究表明,木纹之所以能给人以良好感觉,原因是多方面的,但其中有三点是非常重要的:(1)在色度学上,绝大多数树种的木材表面纹理颜色都在YR(橙)色系内,呈暖色,是产生“温暖”视觉感的重要原因。
(2)在图形学上,木纹是由一些平行但不等间距的线条构成,给人以流畅、井然、轻松、自如的感觉;而且木纹图案又受生长量、年代、气候、立地条件等因素的影响,木材的生长轮宽度和颜色深浅呈现出涨落起伏的变化形式,这种周期中蕴藏变化的图案,充分体现了造型艺术中变化与统一的规律。
(3)在生理学上,木材纹理沿径向的变化节律暗合人体生物钟涨落节律。
1.1.1.3木材表面光泽 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难以睁眼,这是因为白色磁砖片对光线形成定向反射,反射率高达80%~120%,而人眼感到舒服的反射率为40%~60%。
简答题1.简述什么是环境材料,木质环境学研究内容包括那些方面。
环境材料是具有环境意识、考虑环境、考虑生态学的材料。
它在生产的过程中对资源和能源的消耗量比较少,废弃后能够回收再生利用的可能性比较大,其从生产使用到回收的全过程对周围的生态环境的影响也最小。
因而它可以称为“绿色材料”或者“生态材料”。
环境材料的主要特点就是在保证了它们具有良好的使用功能的前提下,在其生产、使用和回收处理过程中对资源的利用率很高并且在上面的三个过程中对生态环境无副作用。
木材的视觉、触觉、听觉、嗅觉、调湿特性方面的物理性质及人体心里、生理的影响,对室内建筑物理微环境的良性调节作用,对居住在其中的生物体生存质量的影响。
2.试论述木材作为生态与环境材料的原因。
环境材料可以再生产或者制成同一产品的回收率高,资源的消耗少,其各制造程序或生命周期的全部制造程序所造成的环境负荷少,废材可再利用于其他用途,并且其废弃物所造成的环境负荷少。
第一木材作为可再生资源,可籍由吸收大气中的二氧化碳与环境中的水分,经光合作用产生器生长所需的碳水化合物。
第二木材的一些建筑废材或者其他废弃物都可以进行回收再利用,制成其他的可利用物。
木材相比其他材料在加工,制造过程中所投入的能源要少很多。
木材的一次制品,例如纸张或木粉等,尽管由于构成要素变小,以致其加工时能源需求较大,但比起其他材料仍然少了很多。
对于木材的废弃物,由于其回收再利用所制成的粒片板,消耗的能源与新规制品并无差异,由此可见其回收再利用对环境几乎不会造成负荷。
第三尽管当前木材的回收再利用率虽低,但也可当做材料能源回收再利用,因此不会引起垃圾问题。
在掩埋时因木材具有生物分解性,对环境影响也较少。
木材的解体材经燃烧可获得材料能源,最终会变成灰,不至于有垃圾堆积的问题。
第四木材是可回收再资源化的材料,可以使环境负荷降至最低。
3.简述木材的颜色是如何产生的。
是由木材对光谱反射决定的。
主要是与木材中的木质素和沉积在细胞腔中的抽提物有关。
1.前言亘古至今,木材以它独有的色、质、纹等特性受到人们的珍爱, 并广泛地应用于建筑、家具、室内装修等生活,环境之中。
有关木质材料的各种特性与人及室内环境的关系的研究内容, 归纳起来被称为木质环境学研究。
总结迄今为止国内外对木质环境学的研究工作,主要包括3方面:一是研究木质材料的感觉特性(如视觉、听觉、触觉、嗅觉和综合感觉特性);二是研究木质材料对环境物理条件的影响及可居住性(包括调节环境温度、湿度、声、光、色、空气质量等);三是研究由木质材料构成的室内环境对生物体及人体的心理、生理、生长、发育的影响作用。
2.木质材料的感觉特性2.1视觉特性人们喜爱木材自然柔和的色泽、纹理,习惯于用木材装点室内环境、制作室内用具,与木材的视觉特性有着密切的联系。
木材的视觉特性可以由木材表面视觉物理量与视觉心理量来描述,主要由木材的材色参数、光泽度参数、图案纹理等与人类视觉相关并可定量测量表征的物理量、心理量组成。
2.1.1视觉物理量2.1.1.1材色材色是反映木材表面视觉和心理感觉的最为重要的特征,人们习惯于用颜色的三属性即明度、色调和色饱和度来描述木材的表面材色。
明度高的木材,如白桦、鱼鳞云杉,让人感到明快、华丽、整洁、高雅和舒畅;明度低的木材,如红豆杉、紫檀,使人有深沉、稳重、肃雅之感。
色调在红、黄、橙黄系给人以温暖之感。
饱和度高则给人以华丽、刺激之感;饱和度低的木材则有素雅、质朴、沉静的感觉。
2.1.1.2表面光泽度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难以睁眼,这是因为白色磁砖片对光线形成定向反射,且反射率达80%~120%,而人眼感到舒服的反射率为40%~60%。
木材较其它材料具有较柔和的表面光泽度。
通过对木材表面光泽度的研究,发现木材具有较强且各向异性的内层反射现象。
木材是多孔性材料,木材表面是由无数个微小的细胞构成,细胞切断后就是无数个微小的凹面镜,在光线的照射下,会呈漫反射或吸收部分光线,这样不但会使令人眩晕的光线变得柔和,而且凹面镜内反射的光泽还有着丝绸表面的视觉效果。
20XX年复习资料大学复习资料专业:班级:科目老师:日期:第4节木材的物理性质目录4.1 木材密度4.2 木材的含水率4.3 木材的电学性质4.4 木材的热学性质4.5 木材的声学性质4.6 木材的光学性质4.1 木材密度4.1.1 木材密度的种类4.1.2 细胞壁密度4.1.3 木材密度的影响因素4.1.1 木材密度的种类木材是由木材实质、水分及空气组成的多孔性材料,对应着木材的不同水分状态,木材密度可以分为生材密度、气干密度、绝干密度和基本密度。
它们的定义如下:最常用:气干密度和基本密度。
在运输和建筑上,一般采用生材密度。
而在比较不同树种的材性时,则使用基本密度。
世界上最轻(轻木)和最重的木材(蛇纹木)4.1.2 细胞壁密度木材的绝干细胞壁的密度可以通过比重计或体积置换法来测量。
置换介质种类的不同,测得的细胞壁密度的值也有差异。
表4-1 使用不同置换介质得到的木材细胞壁密度及比体积4.1.4 木材密度的影响因素除了含水率以外,影响木材密度的因素还包括树种、抽提物含量、立地条件和树龄等。
在同一棵树上,不同部位的木材密度也有较大的差异。
4.1.4.1 树种不同树种的木材其密度也有很大差异。
这主要是由于不同树种的木材的空隙度不同而引起的。
空隙度越大,木材的密度越小。
4.1.4.2 抽提物含量木材中通常含有多种抽提物,其中包括松烯、树脂、多酚类(如单宁、糖类、油脂类)、以及无机化合物(如硅酸盐、碳酸盐、磷酸盐)。
这些物质是在次生壁成熟期以及心材形成期沉积在细胞壁中的,因此心材中抽提物的含量高于边材,因而心材的密度通常比边材的密度大。
在不同的木材中,抽提物含量的范围从绝干重的3%至30%不等,因此对木材的密度有很大的影响。
通常,在测定密度之前可以先用水和有机溶剂(如苯和乙醇等)对木材进行抽提处理,经过抽提处理后木材的密度更为均一。
针叶树材与阔叶树材针叶树材树种:相同树种的木材比重沿着树干半径方向的变化属于同一类型。