本帖最后由 xmygcbyr 于 2013-5-6 14:13 编辑
作用于工件接合部的四种外力
左图列示了作用于工件
接合部的四种基本外力:张
力、挤压力、纵向剪应力、
扭曲力等。挤压力的作用会
使工件接合部向内压紧,而
张力的作用恰好相反。例
如:以榫槽接合方式安装在
箱体上的隔板,负重过大
时,会对接合部产生张力;
以平拼或搭接等方式接合
的两个工件之间,会产生纵
向剪应力;木材的弯曲或翘
曲则会对接合部产生扭曲
力,这也是工件接合部所要
承受的却是最难应付的外
力
木材裁板方式及对应纹理
科学家们将木材定性为亲水性材料,也就是说,它会
吸收周边环境中的水分。从一棵树被砍倒、锯成板材直到
制成家具,木材的纤维细刨都会随着周围环境的湿度变
化,吸收或释放水分。对木工们来说,这个可以有,但后
果很严重:木材吸收水分后会膨胀,排出水分时会收缩,
由此产生的工件位移会让多数接合工作成果毁于一旦,例
如,歪歪扭扭、只有三条腿着地的椅子,要用九牛二虎之
力才能拉开的门,以及呲牙冲你微微笑的相框等等。虽然
木材的膨胀收缩运动不可避免,但其不良后果是可以规避
的:了解木材的特性,可以让我们更好地因应它的胀缩,
从而制作出经久耐用、性能稳定的木工接合。
年轮是绝大多数树种所具有的共同特征,你可以通过
木料表面的年轮纹理分布方式,预测出随着外界湿度变化
工件自身会发生怎样的变化。如下图所示,顺应年轮的木
料与横跨年轮的木料相比,前者的胀缩幅度要大于后者。
因此,原木裁板的方式对木料未来的收缩幅度发生至关重
要的影响,同样,也决定了木料的长度、宽度和厚度三维
中,哪一方面所受影响最为显著。
预测木料的胀缩运动。木材的收缩变
形幅度并不一致,比较来看,按原木切线
方向--平行于年轮--裁下的木料,与按原
木轴心放射线方向裁下的木料相比,前者
收缩变形幅度是后者的两倍。可以根据这
种差异来判断随着含水率变化板材的弯
曲变形情况。沿原木轴心放射线方向(或
者以纵向四开锯法)裁下的木板,与平行
于原木切线方向(或者平锯法)裁下的木
板相比,在三个维度上均较后者更稳定、
不易变形,这主要得益于其胀缩并没有贯
穿板材的整个宽幅。以平锯法裁下的木
板,会出现干缩翘边现象,严重时,这种
轴、切两方向的不均匀干缩,会使本来方
正的工件变成菱形,圆柱形工件变成椭圆
形,如右图。
对原木进行锯裁的两种基本方式(包括了多
种由此衍生的方式),其中一种最常用,称为平
锯法,即平行于原木切线方向裁板(如左图上面
那块板材);另一种不太常用,称为纵向四开锯
法,也称平纹锯法,则是垂直于年轮纹路裁板(如
左图下面那块板材)。即使上述两种裁板方式所
用技术截然不同,但每一种方式总会裁出一些具
备另一种方式下纹理特征的板材,例如,以平锯
法从原木中心处裁下的木板,从表面纹理看,更
像是用纵向四开锯法所裁的。
以纵向四开锯法裁出的木板,其截面的年轮
纹理垂直于木板大面,这种纹理排列方式使木板
的三维稳定性较好、不容易变形。木材在年轮切
线方向的胀缩变形大约是轴心放射线方向的两
倍,因此,纵向四开锯法所裁木板的胀缩变形多
集中于板材厚度方面,变形也很小。与之相比,
平锯法所裁木板在整个板宽幅度内,都会出现变
形。以桌面为例,如以平锯法木板制作,其宽幅
胀缩变形会多达2厘米以上,但如以四开锯法木
板制作,根据不同树种,其变形仅为6毫米上下。
我们可能无法控制家具的使用环境,但可以通过
选择不同的接合方式,来抵消木材自身的变形。
要按年轮纹理安排好工件的朝向,使其发生胀缩
时依然能够彼此贴合,例如,进行角部拼接的两
工件的纹理应该彼此平行,这样,它们的胀缩相
互协调,不易变形。同理,对以直角榫接来接合
的两工件来说,其切面纹理朝向也要彼此配合对
齐。
对纹理不规则的工件要特别留心,以做椅子
腿的木方为例,如果从截面上看,贯穿其内部的
木材纹理是斜向的,那么,这个椅子腿迟早会发
生变形,并拖累椅子的整体框架也发生变形。 |