מקור: רוברטו ליאון, המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, וירג'יניה טק, בלקסבורג, VA
עץ הוא חומר בכל מקום ששימש בבנייה מן המוקדם ביותר. עץ הוא חומר מתחדש ובר קיימא עם ערך אסתטי רב. כיום, יש כנראה יותר מבנים שנבנו עם עץ מכל חומר מבני אחר. רבים מהמבנים הללו הם בתי מגורים חד-משפחתיים, אך בנייני דירות גדולים רבים, כמו גם מבנים מסחריים ותעשייתיים, משתמשים גם הם במסגור עץ.
השימוש הנרחב בעץ בבנייה מושך הן על בסיס כלכלי והן על בסיס אסתטי. היכולת לבנות בנייני עץ עם כמות מינימלית של ציוד שמרה על עלות מבני מסגרת עץ תחרותית עם סוגים אחרים של בנייה. מצד שני, כאשר שיקולים אדריכליים חשובים, קשה להתאים את היופי והחום של עץ חשוף לחומרים אחרים.
מטרות הניסוי הן לערוך בדיקות מתיחה ודחיסה על שלושה סוגים של עץ כדי לחקור את התנהגות מתח הלחץ שלהם, ולבצע מבחן כיפוף של ארבע נקודות על קרן עץ כדי לברר את הביצועים הגמישות שלה. במבחן כיפוף של ארבע נקודות, קרן נתמכת בפשטות נטענת עם שני עומסי נקודה שווים בנקודות השלישיות שלה, וכתוצאה מכך חלק מרכזי עם רגע קבוע ואפס גיסת. זהו מבחן חשוב כי אלמנטים מבניים עץ משמשים לעתים קרובות במערכות הרצפה ולכן הם טעונים בעיקר על ידי כיפוף לחצים.
עץ מורכב מתאים מוארכים, עגולים או מלבניים דמויי צינור. תאים אלה ארוכים בהרבה (2-4 מ"מ) מאשר הם רחבים (20-40 מיקרומטר), כאשר אורך התאים קשור לעתים קרובות לאורך העץ. קירות התא עשויים תאית (פולימר), עם שרשראות פולימריות מיושרות בכיוונים ברורים בכל אחת מהשכבות היוצרות את דופן התא. הקיר האמצעי, עם שרשראותיו מיושרות לאורך הממד הארוך יותר של התא, מספק את רוב הכוח לתא, בעוד שרשרות האלכסון של הקיר הפנימי והחתיוני מספקות יציבות. מבנה דופן התא הוא גבישי למחצה, עם מבנים גבישיים באורך 30-60 מיקרומטר ואחריו קטעים אמורפיים קצרים. השרשראות והתאים קשורים זה לזה על ידי חומר המכונה ליגנין. כל תא חלש יחסית, אבל ההשפעה של תאים רבים יחד המסופקים על ידי ליגנין גורמת לחומר בנייה חזק מאוד ושימושי. אנלוגיה טובה לכך היא ההתנגדות של קש שתייה יחיד לעומת זה של קשיות רבות מודבקות או קשורות זו לזו.
העובדה העצום כי עץ הוא חומר ביולוגי עושה את זה רגיש מאוד ריקבון סביבתי והתקפה על ידי מזיקים אם הוא חשוף ליסודות. לפיכך, חלק גדול מהעץ המשמש כיום מטופל מראש בכימיקלים כדי להגן עליו מפני הסביבה וממתקפת חרקים. זה עץ הוא חומר ביולוגי גם אומר שיש שונות גדולה בתכונות ההנדסיות בין חתיכות עץ, אפילו בתוך אותו מין עץ. מספר רב של פגמים יהיה נוכח בהכרח, מה שהופך את העץ לחומר inhomogeneous. פגמים אלה הם תוצאה של קשרים, שבו חלק ענף או איבר שולב בגוף הראשי של העץ. כתוצאה מכך, גורמים גדולים של בטיחות, או היחסים של כוח העיצוב לכוח האולטימטיבי בפועל, משמשים בעיצוב עץ. ערכים אופייניים לגורמי בטיחות בעץ הם 2.5 לחברים בכיפוף, וקודי עיצוב מכוילים כך של-99% מהחברים יהיה לפחות גורם בטיחות של 1.25.
ההרכב התאי של עץ הופך אותו לחומר אורתופדי. לכן, המאפיינים יהיו שונים אם החומר טעון במקביל או מאונך לצד הארוך של התאים. מאפיין זה אומר כי התיאוריה הרגילה של גמישות לא ניתן להשתמש ישירות כמו החומר אינו איזוטרופי (אותם מאפיינים בכל שלושת הכיוונים) אבל אורתוטרופי (תכונות נפרדות בשני כיוונים: אורך רוחב לכיוון התא הארוך יותר). האיפור התאי פירושו גם שתכולת הלחות של העץ היא פרמטר מרכזי בקביעת כוחו. שני גורמים אלה יהיו מורכבים מדי לשימוש בעיצוב יומיומי, ולכן עיצוב עץ למטרות מבניות מבוסס על תיאוריה ליניארית ועל לחצים מותרים שנקבעו על ידי הגישה הבאה:
חשוב לציין כי שינויים נפחיים גדולים קשורים לירידה בתכולת הלחות. ההתכווצות הנובעת מייבוש אינה אחידה. לדוגמה, עבור אשוח דאגלס, ההתכווצות הרדיאלית היא 4.8%, ההתכווצות המשיקת היא 7.6%, וההתכווצות הנפחית היא 12.4%. כמו עץ הוא חומר פולימרי, הוא גם נוטה לזחול, או עיוות צמיג מתמשך כמו תחת עומס מתמיד. כתוצאה מכך, עץ יכול בדרך כלל לתמוך בלחצים גבוהים בהרבה אם משך הטעינה קצר. גורם משך עומס משמש לחשבון עבור אופן פעולה זה. אם משכי העומס קצרים, כגון 10 דקות או פחות במקרה של עומסי רעידת אדמה וסופות רוח גדולות, ניתן להכפיל את ערכי העיצוב ב- 1.6 מכיוון שמשך העומס קצר מספיק כדי שלא תתרחש זחילה ניכרת.
גורמי תיקון אחרים הנפוצים הם גורם הגודל, גורם החבר החוזר על עצמו וגורם הטופס. גורם הגודל מסביר את העובדה כי רוב נתוני העץ נוצר מבדיקות קרן רדודות, פחות מ 12 פנימה לעומק, וידוע כי הכוח הממוצע פוחת ככל שגודל החבר גדל בשל נוכחות של פגמים (מה שנקרא גודל effect). הגורם החוזר ונשנה משמש כדי להסביר את העובדה כי חברי עץ משמשים לעתים קרובות בסמיכות זה לזה והם קשורים יחד על ידי דיאפרגמות רצפה ואספנים, כך החולשה או הכישלון של חבר בודד אינו מוביל לקריסה לא פרופורציונלית (כלומר, כשלים יהיו מקומיים). לבסוף, יחס הגובה-רוחב (עומק/עובי) של חבר משפיע גם על תוצאות הבדיקה. כל גורמי התיקון הללו הם אמפיריים בעיקרון, אך מוצדקים על סמך סטטיסטיקה של תוצאות בדיקות מעבדה וניסיון ביצועים בתחום.
המאפיינים האורתוטרופיים של עץ ניתן לשפר על ידי יצירת למינציה, כגון דיקט, שבו שכבות עם סיבים מיושרים בכיוונים בניצב לגרום חומר איזוטרופי. באופן דומה, חברים עשויים רצועות דקות של סיבים מיושרים באותו כיוון ומודבקים תחת לחץ, או דבק למינציה (glulam), שואבים את כוחם מהפצת פגמים.
בדיקת דחיסה
מבחן מתח
מבחן כיפוף
איור 1: מנגנון כיפוף ארבע נקודות.
איור 2: כשל כיפוף קרן עץ.
תוצאות בדיקת הדחיסה, המתח והכשפוף מסוכמות בטבלה 1. כפי שניתן לראות בעקביות על ידי כל התוצאות, אלון הוא העץ החזק ביותר, ואחריו אשוחית ואורן דרומי.
טבלה 1: סיכום בדיקת עץ
דחיסה מקבילית (psi) | דחיסה בניצב (פסאיי) | מתח מקביל (פסאיי) | מתח מאונך (פסאיי) | כיפוף (פסאיי) | |
אלון | 7382 | 2045 | 4780 | 547 | 8902 |
אשוחית | 6342 | 1534 | 3451 | 412 | 7834 |
אורן דרומי | 5437 | 1254 | 2756 | 327 | 7423 |
טבלה 2: נתונים מנורמלים
דחיסה מקבילית (psi) | דחיסה בניצב (פסאיי) | מתח מקביל (פסאיי) | מתח מאונך (פסאיי) | כיפוף (פסאיי) | |
אלון | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
אשוחית | 0.86 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.88 |
אורן דרומי | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.83 |
טבלה 2 מציגה את אותם נתונים כמו בטבלה 1 אך מנורמלת לעוצמת חומר האלון. עבור שני המאפיינים החשובים ביותר, כוח כיפוף ודחיסה במקביל לתבואה, אשוחית נראה בערך כ 87% ואת האורן הדרומי בערך 78% חזק כמו האלון. בהתחשב בהפרש המחירים הגדול מאוד בין היערות, נראה כי אורן דרומי, כמו הזול ביותר מהם, הוא בחירה יעילה מאוד.
עץ הוא חומר בר קיימא וטבעי המציג תכונות אורתוטרופיות. במעבדות אחרות, חומרים כגון מתכות, פולימרים ובטון נבדקו במתח או דחיסה עם ההנחה שהחומר פועל איזוטרופית, כלומר עמידותו לעומס מסוים זהה ללא קשר לכיוון החומר. פלדה, למשל, יש מספר עצום של דגנים מכוונים באופן אקראי בקנה המידה מיקרו, נותן לו תכונות הומוגניות ואיזוטרופיות בקנה המידה מאקרו. עם זאת, עץ, עם כיוון התבואה הניתן לזיהוי בקלות, אינו פועל איזוטרופית. לכן, מעצב חייב לשקול בזהירות את הטעינות הצפויות על חבר עץ או מבנה כדי להבטיח יעילות מקסימלית של החומר. בנוסף, בשל מקורו הטבעי, לעץ יש תכונות מכניות הקשורות למינים בודדים של עץ, תכולת הלחות וגודל דגימת הבדיקה.
עד לאחרונה, מבני עץ הוגבלו לשלוש או ארבע קומות בדירה או בבניין משרדים קטן. פיתוחים של עץ למינציה צולבת, לוחות עץ המורכבים משכבות המכוונות בזוויות ישרות זו לזו ולאחר מכן מודבקות, הביאו להתפתחות של מערכות מבניות המסוגלות להגיע ל -8 סיפורים או יותר. בניינים גבוהים בהרבה, בסדר גודל של 20 קומות, עדיין בפיתוח.
Skip to...
Videos from this collection:
Now Playing
Structural Engineering
33.0K Views
Structural Engineering
23.5K Views
Structural Engineering
110.3K Views
Structural Engineering
89.1K Views
Structural Engineering
32.4K Views
Structural Engineering
28.4K Views
Structural Engineering
36.2K Views
Structural Engineering
11.5K Views
Structural Engineering
41.2K Views
Structural Engineering
25.6K Views
Structural Engineering
14.6K Views
Structural Engineering
12.2K Views
Structural Engineering
25.8K Views
Structural Engineering
15.2K Views
Structural Engineering
23.5K Views
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved