脱炭素社会の実現に向け木材利用が重視される中,公共物件への木材利用に関する法律が整備され,外装の木質化が新たなニーズとなっている。乾式防腐・防蟻処理木材は,高い防腐・防蟻性能を有するが,これまで外装利用に必要とされる耐候性能の評価が不十分であった。そこで耐候性能を評価するため,スギ辺材,スギ心材,ヒノキ辺材,ヒノキ心材それぞれの無処理材,乾式防腐・防蟻処理材(AZN処理材),乾式防腐・防蟻処理+水性半造膜塗装材(塗装材)の3種類の試験体について,千葉県にて南向き・傾斜45度の条件で屋外暴露試験を実施し,試験体の外観,撥水度,色差,割れを経時的に測定した。撥水度は,無塗装材(無処理材とAZN処理材)では暴露直後から低下し24ヶ月後には共に10%程度となったが,塗装材では全ての試験体で暴露後12ヶ月までの間は100%の値を示し,それ以降は85%程度まで値が低下した。色差(∆E*)は,無塗装材では暴露後24ヶ月には共に20~30程度となったが,塗装材ではスギ心材を除き10程度に留まっていた。割れは,塗装材では無塗装材に比較して大きく低減していた。この成果を受けて,現在では乾式防腐・防蟻処理材に水性半造膜塗料を施した外装材が,多数の非住宅物件に採用され始めている。今後,更に木材利用が進んでいく中で顧客ニーズに沿った製品開発を進めていく。
木材を地盤補強材として安定的に普及させるためには,地中部にて生物劣化が発生せず,供用中に断面欠損することなく半永久的に機能を発揮することを示す必要がある.本研究では,地下水の存在する深度まで埋設した丸太杭の埋設初期段階における性状変化について評価することを目的とし,木材保存処理を施した材料と無処理の材料を約1か月間埋設した際の健全性及び吸水量の経時変化,吸水による地盤・地下水成分の木材内部への吸収について評価した.一連の結果より,本試験期間内において生物劣化が起こらず健全性が保たれていたこと,素材密度や心材割合等により吸水性に変化が生じること,土壌成分が吸水に伴い木材内部へ吸収されたことが示唆された.これらの結果は,今後,木材を地中利用する際に長期耐久性を論ずる上で新たな視点として活用されることが期待される.
were decay and feed by termite under the ground, only feeding above the ground. It was significantly decay and feed in the depth of GL-0.5 m near the ground surface. From the above, it was shown to be most likely to occur biological degradation in GL-0.5 m, and to be possible occur termite attack by GL-1 m under this condition.
日本産業規格(JIS)や公益社団法人日本木材保存協会規格(JWPAS)では,木材および木質材料の室内耐朽性試験や,木材保存剤の室内防腐性能試験等において,オオウズラタケおよびカワラタケの指定された菌株を供試菌として用いる。しかし,自然界には多種類の木材腐朽菌が存在する。そこで,JIS等における2種の指定菌株と,腐朽木材や子実体に由来する10種の分離菌株を用いて,スギ心材,ヒノキ心材,ヒノキアスナロ心材および加圧注入処理木材の耐朽性試験を行った。 その結果,スギ心材に対しては,60日間の培養期間で,指定菌株のオオウズラタケが最も高い質量減少率を示したが,ヒノキ心材に対しては,いくつかの分離菌株は指定菌株よりも大きな質量減少をもたらした。ヒノキアスナロ心材に対しては,12菌株すべてが質量減少率0%であった。また,大部分の菌株において,スギ心材≧ヒノキ心材≧ヒノキアスナロ心材の順で抗菌操作による質量減少率が低くなった。さらに,加圧注入処理木材については,いずれの菌株においても培養期間12週間で生じた質量減少率は3%以下となり,指定菌株と分離菌株の結果にほとんど差はなかった。
For the development of manufacturing technology of boxed-heart Sugi timber with appropriate preservative treatment, we have been examining the effects of the drying method before impregnation on the quality of the products with preservative treatment. We used boxed-heart Sugi timber from Nara and Oita which were treated either by medium-temperature drying, by a combination of medium-temperature drying and radio-frequency heating, by a high-temperature setting drying, or by a combination of high-temperature setting drying and radio-frequency heating. We investigated the penetration of the timber preservatives as well as the dimensional change before and after the impregnation. As a result, we confirmed that there were parts with insufficient penetration in boxed-heart Sugi timber from the above prefectures which were dried by a high-temperature setting treatment. Moreover, there were some cases in which such timbers had lower solution uptake and penetration ratio of preservatives than those that were dried with medium-temperature. Also, back split was necessary in order to prevent surface checks during drying process after impregnation and curing process. Lastly, using radio-frequency heating in addition to medium-temperature for drying before impregnation showed a possibility of producing materials without poor penetration, reduced solution uptake or penetration ratio in short time.
To establish adequate pre-treatment for preservation, the effects of the drying method on preservative penetration and dimensional changes in treated wood were investigated using sugi (Cryptomereia japonica D. DON) boxed-heart timber. The high-temperature setting method reduces the amount of wood preservative impregnated in sugi heartwood specimens, as compared with natural and conventional drying methods. In some specimens dried with the high-temperature setting method, remarkable dimensional changes were observed on specimens without kerf due to surface checks which developed on the treated specimens during the drying process. Therefore a few of those specimens failed to meet the JAS preservative penetration requirement for sawn timber, although their surfaces were incised to increase preservative penetration.
To establish adequate pre-treatment for preservation, the effects of the drying method on preservative penetration and dimensional changes in treated wood were investigated using sugi (Cryptomereia japonica D. DON) boxed-heart timber. The high-temperature setting method reduces the amount of wood preservative impregnated in sugi heartwood specimens, as compared with natural and conventional drying methods. In some specimens dried with the high-temperature setting method, remarkable dimensional changes were observed on specimens without kerf due to surface checks which developed on the treated specimens during the drying process. Therefore a few of those specimens
保存処理木材の寿命を明快に提示することを目標に, 1998年に多摩森林科学園へ設置された15種類のK4処理スギ丸棒について劣化調査や薬剤分析を行い, その結果から寿命を推定する試みを行った。昨年までの劣化調査データを解析した結果, 12年経過後も被害度は全て2.5未満で, 耐用年数は12年以上と判定された。現地から7種類の処理丸棒を回収し, 地上, 地際, 地中の各部位で薬剤の浸潤度と吸収量を分析した。分析結果をJAS の保存処理材の品質基準に照らすと, 浸潤度は全ての部位でK4に相当し, 吸収量は地際部でK2~K4, 地上部と地中部でK3~K4に相当しており, K4処理丸棒は13年経過後も保存処理材としての品質を保持していることが確認された。分析で得られた吸収量値と既存の野外杭試験データを関連付けて各丸棒の余命を予測し, 劣化調査で実証された耐用年数に加算することにより, 寿命の推定を試みた。その結果, K4スギ丸棒の寿命は概ね17~18年, 長いもので30年以上と推定された。
大断面無垢スギ製材を対象に, 一定の品質を確保し長期優良住宅等にも対応できる加圧注入処理技術を開発することを目的に, 注入時の含水率とインサイジングが, スギ心材の薬剤注入量や浸潤度に及ぼす影響について検討した。その結果, 注入時の含水率が低いほど, 薬剤注入量や浸潤度は高くなる傾向が見られたが, 含水率が約20%であっても, インサイジングを施していないスギ心材に加圧注入法により薬剤を注入した場合, 製材のJASに定める薬剤浸潤度の基準(80%)に合格するのは, 1/2~2/3であった。しかし, 注入前にインサイジングを行い, 含水率を約50%以下まで低下させてから薬剤の加圧注入を行うと, すべての試験体が90%以上の高い浸潤度を示し, JAS の浸潤度の基準に合格した。