JP2009299383A - Round bar - Google Patents

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博久 川村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a round bar which is high in strength against a bending load and small in deflection. <P>SOLUTION: The round bar A is formed by cutting a peripheral surface into a round bar, and made of laminated wood B obtained by alternately laminating veneers 1 different in density on each other. Since the laminated wood B obtained by alternately laminating the veneers 1 different in density on each other, is employed, the round bar can reduce the deflection by increasing the rigidity thereof by the veneers 1a high in density, and can improve the strength by enhancing the flexibility and stiffness by the veneers 1b low in density. Thus the round bar A high in strength against application of a bending load and small in deflection, can be obtained. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、手摺りなど造作用建築部材として使用される丸棒に関するものである。   The present invention relates to a round bar used as a construction building member such as a handrail.

造作用建築部材において、例えば住宅内の廊下や階段などに取り付けられる手摺りは、歩行補助用として使用されるため、外力に対する安全性を確保する必要がある。このため、手摺りとして必要な機械的特性がベターリビング規格(BL規格)において規定されている。このBL規格では、壁に相当する石膏ボード、コンクリート等で形成された模擬躯体などに所定間隔の取付金物で手摺りを取り付け、取付金物間の中央を加力点として、所定の最大荷重に達するまで鉛直方向に加圧し、加力点での手摺りのたわみ量を測定することによって、機械的特性の評価がなされる。   In the construction building member, for example, a handrail attached to a corridor or a staircase in a house is used for walking assistance, and thus it is necessary to ensure safety against external force. For this reason, the mechanical characteristics required as a handrail are defined in the Better Living Standard (BL Standard). In this BL standard, handrails are attached with mounting hardware at a predetermined interval to a gypsum board equivalent to a wall, a simulated housing made of concrete, etc., and the center between the mounting hardware is used as a force point until a predetermined maximum load is reached. Mechanical characteristics are evaluated by applying pressure in the vertical direction and measuring the amount of handrail deflection at the applied point.

そして手摺りにおいては、歩行者の体重を支える必要があるため、曲げ荷重が作用した際にひび割れや破壊に至るまでの強度が高いこと、また歩行者が手摺りに体重をかけたときに大きくたわむと不安感を与えるために、曲げ荷重が作用した際のたわみ量が小さいことが、特に必要とされる。   And in handrails, it is necessary to support the weight of the pedestrian, so when the bending load is applied, the strength to crack and break is high, and when the pedestrian puts weight on the handrail, In order to give a sense of anxiety when bent, it is particularly necessary that the amount of deflection when a bending load is applied is small.

このように手摺りに使用される丸棒には、曲げ荷重が作用した際の強度が高く且つたわみが小さいという、機械的特性が要求されることになる。ここで、たわみを小さくするには剛性の高い材料であることが必要であるが、剛性が高い材料は脆いので曲げ強度が低くなるのが一般的である。逆に柔軟性が高い材料は粘りがあって大きな荷重が作用しても容易にひび割れたり破壊されたりしないので一般に曲げ強度が高いが、たわみが大きく発生することになる。手摺りに使用される丸棒にはこのように剛性と柔軟性という、相反する性質を兼ね備えることが要求されることになる。   As described above, the round bar used for the handrail is required to have mechanical properties such as high strength when bending load is applied and low deflection. Here, in order to reduce the deflection, it is necessary to use a material having high rigidity. However, since a material having high rigidity is brittle, the bending strength is generally low. On the other hand, a material with high flexibility is sticky and does not easily crack or break even when a large load is applied, so that the bending strength is generally high, but a large amount of deflection occurs. Thus, a round bar used for a handrail is required to have the contradictory properties of rigidity and flexibility.

そして住宅、特に木造住宅においては、手摺りは木質材料で作製されることが多いが、無垢の木材ではこのような機械的特性を得ることは難しいので、手摺りを作製する材料として、住宅構造用としても使用されるナラ、ニレ、ゴム、米松など、密度の大きい材料による集成材を用いたり、LVLなどの木質積層材を用いたりすることが多い(例えば特許文献1,2等参照)。   And in homes, especially wooden homes, handrails are often made of wooden materials, but it is difficult to obtain such mechanical characteristics with solid wood, so as a material for making handrails, In many cases, a laminated material made of a material having a high density such as oak, elm, rubber, rice pine, etc., or a wood laminate material such as LVL is used (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

例えば、単一木材からなる断面の小さい板材を積層して木質積層材を作製し、この木質積層材を円形や楕円形などの外周形状に切削加工して丸棒状に形成した丸棒が、手摺りとして使用されている。
特開2003−293542号公報 特開2006−152535号公報
For example, a round bar made of a single wood made from a small piece of wood with a small cross-section is made into a round bar by cutting the outer circumference into a circular or elliptical shape. Used as a slide.
JP 2003-293542 A JP 2006-152535 A

しかし、このように木質積層材を用いて作製した丸棒にあっても、曲げ荷重が作用した際の強度が高く且つたわみが小さいという機械的特性を十分に満足することは難しいのが現状である。   However, it is difficult to sufficiently satisfy the mechanical properties that the strength is high when bending load is applied and the deflection is small even in the round bar manufactured using the wood laminate material in this way. is there.

一方、木質積層材を作製する木材としては、ナラ、ニレ、ゴム、米松などや、タモ、クルインなどの樹種が使用されているが、天然資源の枯渇によるコスト高の問題があり、さらに今日では特に、熱帯林などの自然林が破壊されることによる異常気象など、木材の伐採が環境負荷となるという問題もある。   On the other hand, wood such as oak, elm, rubber, rice pine, etc., and tree species such as tammo and cruin are used as wood for producing wood laminates, but there is a problem of high costs due to depletion of natural resources. In particular, there is a problem that logging of timber becomes an environmental burden, such as abnormal weather caused by destruction of natural forests such as tropical forests.

本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、曲げ荷重に対する強度が高く且つたわみが小さい丸棒を提供することを目的とするものであり、またコストが安価で環境負荷の小さい丸棒を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made in view of the above points, and has an object to provide a round bar having high strength against bending load and low deflection, and is low in cost and low in environmental load. Is intended to provide.

本発明に係る丸棒は、密度の異なる単板を交互に積層した木質積層材によって形成され、外周が丸棒状に切削されて成ることを特徴とするものである。   The round bar according to the present invention is formed of a wood laminate in which single plates having different densities are alternately laminated, and the outer periphery is cut into a round bar shape.

この発明によれば、密度の異なる単板を交互に積層した木質積層材を用いるため、密度の高い単板によって剛性を高めてたわみを小さくしつつ、密度の低い単板によって柔軟性と粘りを高めて曲げ強度を向上することができるものであり、曲げ荷重が作用した際の強度が高く且つたわみが小さい丸棒を得ることができるものである。   According to the present invention, the use of the wood laminated material in which the single plates having different densities are alternately laminated, the rigidity and rigidity are reduced by the high-density single plate to reduce the deflection, while the low-density single plate provides flexibility and stickiness. It is possible to increase the bending strength and to obtain a round bar having high strength and low deflection when a bending load is applied.

また本発明において、密度の低い単板として、密度の高い単板よりも厚みが厚いものを用いて、木質積層材が形成されていることを特徴とするものである。   In the present invention, the wood laminate is formed by using a single plate having a low density that is thicker than a single plate having a high density.

この発明によれば、単板を積層した木質積層材を作製する際に、密度の低い単板は圧縮されて厚みが薄くなり、密度の高い単板と同程度の厚みや密度にすることができ、機械的特性のばらつきを小さくすることができるものである。   According to the present invention, when producing a wood laminated material in which single plates are laminated, the low density single plate is compressed and thinned so that the thickness and density are the same as the high density single plate. And variation in mechanical characteristics can be reduced.

また本発明は、密度の高い単板としてユーカリ材からなるものを、密度の低い単板としてポプラ材からなるものを用いることを特徴とするものである。   Further, the present invention is characterized in that a material made of eucalyptus material is used as a single plate having a high density and a material made of poplar material is used as a single plate having a low density.

ユーカリやポプラは、主として造林木と呼ばれる再生林で生産されるものであり、自然林を破壊することなく、コスト安価に安定して材料入手することができ、コスト安価で且つ小さい環境負荷で丸棒を作製することができるものである。   Eucalyptus and poplar are mainly produced in regenerated forests called afforested trees, and can be obtained stably at low cost without destroying natural forests. A rod can be produced.

本発明によれば、密度の異なる単板を交互に積層した木質積層材を用いるため、密度の高い単板によって剛性を高めてたわみを小さくしつつ、密度の低い単板によって柔軟性と粘りを高めて曲げ強度を向上することができるものであり、曲げ強度が高く且つたわみが小さい丸棒を得ることができるものである。   According to the present invention, the use of the wood laminated material in which the single plates having different densities are alternately laminated, the rigidity and rigidity are reduced by the high density single plate to reduce the deflection, while the low density single plate provides flexibility and stickiness. It is possible to increase the bending strength and to obtain a round bar having a high bending strength and a small deflection.

また密度の高い単板としてユーカリを、密度の低い単板としてポプラを用いることによって、コスト安価に且つ小さい環境負荷で丸棒を作製することができるものである。   Further, by using eucalyptus as a single plate having a high density and poplar as a single plate having a low density, a round bar can be manufactured at a low cost and with a small environmental load.

以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described.

本発明に係る丸棒Aは、木質積層材Bを切削加工して作製されるものであり、まず木質積層材Bの製造について説明する。   The round bar A according to the present invention is manufactured by cutting a wood laminate B. First, the production of the wood laminate B will be described.

図2は丸棒Aの製造の工程の一例を示すものであり、単板1を積層して単板積層材2を作製する単板積層工程S1、この単板積層材2を小割り切断する小割り工程S2、小割り切断した小割り材3の端部の小口4をジョイント加工する小口処理工程S3、小割り材3の小口4同士を接続する接合工程S4、小割り材3を接続して得られる長尺材5を積層して長尺積層材6を作製する長尺積層工程S5、この長尺積層材6を長手方向に沿って切断して断面がほぼ方形になるように分割する分割工程S6を経て、木質積層材Bを得ることができる。   FIG. 2 shows an example of the manufacturing process of the round bar A. A single plate laminating step S1 in which the single plates 1 are laminated to produce the single plate laminated material 2, and the single plate laminated material 2 is cut into pieces. The splitting process S2, the fork processing step S3 for jointing the edge 4 of the edge of the split material 3 cut, the joining step S4 for connecting the edges 4 of the split material 3 to each other, and connecting the slit 3 A long laminating step S5 for laminating the long material 5 obtained in this way to produce a long laminated material 6, and the long laminated material 6 is cut along the longitudinal direction and divided so that the cross section becomes substantially square. The wood laminate B can be obtained through the dividing step S6.

単板積層工程S1は上記のように単板1を積層して単板積層材2を作製する工程であり、単板1としては木材を薄くスライスした薄板材が用いられる。そして本発明では、単板1として密度の異なる木材から得られる複数種のものを用い、密度の異なる複数種の単板1を交互に積層するようにしてある。   The single plate laminating step S1 is a step of producing the single plate laminated material 2 by laminating the single plates 1 as described above. As the single plate 1, a thin plate material obtained by thinly slicing wood is used. In the present invention, a plurality of types of single plates 1 obtained from wood having different densities are used as the single plate 1, and a plurality of types of single plates 1 having different densities are alternately stacked.

例えば、密度の異なる2種類の単板1a,1bを用いる場合、密度の高い単板1aと密度の低い単板1bを交互に重ねて積層するものである。またこのように密度の高い単板1aと密度の低い単板1bの2種類の単板1a,1bを用いる場合、密度の高い単板1aは絶乾比重が0.6以上の木材からなるものが好ましく、密度の低い単板1bは絶乾比重が0.5以下の木材からなるものが好ましい。   For example, when two types of single plates 1a and 1b having different densities are used, the single plate 1a having a high density and the single plate 1b having a low density are alternately stacked. Moreover, when using two kinds of single plates 1a and 1b, such as a single plate 1a having a high density and a single plate 1b having a low density, the single plate 1a having a high density is made of wood having an absolute dry specific gravity of 0.6 or more. Preferably, the low density single plate 1b is made of wood having an absolute dry specific gravity of 0.5 or less.

絶乾比重が0.6以上の木材樹種としては、ユーカリ、ゴム、クルイン、カポール、ケンパスなどがある。また絶乾比重が0.5以下の木材樹種としては、ポプラ、ファルカタ、キリ、アカシア、ラジアータパインなどがある。密度の高い単板1a及び密度の低い単板1bとして、これらの樹種から選ばれる任意の単板を用いることができるものである。   Examples of wood tree species having an absolute dry specific gravity of 0.6 or more include eucalyptus, rubber, cruin, capol, and kempas. Examples of wood tree species having an absolute dry specific gravity of 0.5 or less include poplar, falkata, kiri, acacia, and radiata pine. As the single plate 1a having a high density and the single plate 1b having a low density, any single plate selected from these tree species can be used.

ここで、密度の高い木材は、一般に剛性が高く、変形し難いために、曲げ荷重が加わった際のたわみは小さいが、脆いために破壊に至るまでの曲げ強度が低い。また密度の低い木材は、一般に柔軟性が高く、粘りがあって曲げ荷重が加わった際に破壊に至るまでの曲げ強度が高いが、変形し易いために、曲げ荷重が加わるとたわみが大きく発生する。このように密度の高い木材は剛性を有し、木材の低い木材は柔軟性を有するので、密度の高い木材の単板1aと、密度の低い木材の単板1bを交互に積層することによって、曲げ荷重に対して、たわみが小さく、且つ高い強度を有する積層材料を得ることができるものである。   Here, high-density wood generally has high rigidity and is difficult to be deformed, so that the bending when a bending load is applied is small, but the bending strength until breaking is low because of the brittleness. In addition, low density wood is generally flexible and sticky and has a high bending strength until it breaks when a bending load is applied, but it is easily deformed, so a large amount of deflection occurs when a bending load is applied. To do. In this way, high density wood has rigidity and low wood has flexibility, so by alternately laminating high density wood veneers 1a and low density wood veneers 1b, It is possible to obtain a laminated material having a small deflection and a high strength against a bending load.

密度の高い単板1a及び密度の低い単板1bとしては、上記のような各種の木材を用いることができ、特に限定されるものではないが、これらのなかでも、密度の高い単板1aとしてユーカリの単板を用い、密度の低い単板1bとしてポプラの単板を用いるのが、特に好ましい。ユーカリは絶乾比重が約0.7であり、繊維質が短く硬い材質である。このため剛性が高く変形し難く、曲げ荷重に対するたわみ量は小さいが、反面、粘りが小さく脆い材料であり、破壊に至るまでの曲げ強度が比較的低い。一方、ポプラは絶乾比重が約0.45であり、繊維長が長く柔軟な材質である。このため柔軟な粘りがあって、破壊に至るまでの曲げ強度を高く得ることができるが、曲げ荷重に対してたわみ量が大きい。このため、ユーカリやポプラを単独では手摺りなどに使用される丸棒Aの材料としては適しないが、ユーカリの単板1aとポプラの単板1bを交互に積層して用いることによって、ユーカリとポプラの性能が相互に補完されて、曲げ荷重に対して、たわみが小さく、且つ高い強度を有する積層材料を得ることができるものである。   As the single plate 1a having a high density and the single plate 1b having a low density, various kinds of wood as described above can be used, and are not particularly limited. Among these, as the single plate 1a having a high density, It is particularly preferable to use a single plate of eucalyptus and a single plate of poplar as the low-density single plate 1b. Eucalyptus has an absolute dry specific gravity of about 0.7 and is a hard material with short fibers. For this reason, it is highly rigid and difficult to be deformed, and the amount of bending with respect to the bending load is small, but on the other hand, it is a brittle material with low stickiness and relatively low bending strength until failure. On the other hand, poplar has an absolute dry specific gravity of about 0.45 and is a flexible material having a long fiber length. For this reason, there exists a soft stickiness and it can obtain the bending strength until it leads to destruction, but the deflection amount with respect to a bending load is large. For this reason, eucalyptus and poplar alone are not suitable as a material for the round bar A used for handrails, etc., but by using eucalyptus single plate 1a and poplar single plate 1b alternately stacked, The performances of poplars are complemented with each other, and a laminated material having a small deflection and a high strength against a bending load can be obtained.

しかも、ユーカリやポプラは、主として造林木と呼ばれる再生林で生産されるものである。このためユーカリやポプラは自然林を破壊して、異常気象などを引き起こすようなことなく入手することができるものであり、また再生林として再生しながら生産されるために、コスト安価に安定して入手することができるものである。従ってユーカリやポプラは環境負荷少なく、コスト安価に安定して入手することができるものであり、密度の高い単板1aとしてユーカリを、密度の低い単板1bとしてポプラを用いることによって、コスト安価に且つ小さい環境負荷で、丸棒Aを作製することが可能になるものである。   Moreover, eucalyptus and poplar are mainly produced in regenerated forests called planted trees. For this reason, eucalyptus and poplar can be obtained without destroying natural forests and causing abnormal weather, etc. Also, since they are produced while being regenerated as regenerated forests, they can be stably produced at low cost. It can be obtained. Therefore, eucalyptus and poplar can be stably obtained at low cost with a low environmental load. By using eucalyptus as the high density single plate 1a and poplar as the low density single plate 1b, the cost can be reduced. In addition, the round bar A can be produced with a small environmental load.

上記のように密度の異なる単板1を用いて単板積層工程S1で単板積層材2を作製するにあたっては、まず、各単板1を検品した後、各単板1を熱盤でプレスして加熱・加圧する。熱盤温度は180℃程度に、圧力は1MPa(約10kgf/cm)程度に設定されるものであり、このように単板1を加熱・加圧することによって、単板1中の水分保有量を安定化させて、保管状態での反りの発生を防ぐようにしているものである。次に、各単板1に接着剤を塗布した後、密度の異なる単板1a,1bを交互に積み重ねる。接着剤としては特に制限されるものではなく、例えばメラミンユリア系接着剤、フェノール系接着剤、あるいは両者を混合した接着剤を用いることができる。このように接着剤を塗布した単板1を重ねた後、プレスを行なって加熱・加圧することによって、各単板1を積層した単板積層材2を作製することができるものである。このときの熱盤温度は110℃程度、圧力は1.1MPa(約11kgf/cm)程度に設定されるものである。単板1を積層するにあたって、単板1の繊維方向が交互に直交するように積層する方法と、単板の繊維方向を一定に揃えて積層する方法があり、本発明はいずれであってもよいが、手摺りのように長尺部材として使用される丸棒Aにおいては、曲げ強度を高く得るため、繊維方向を一定に揃えて単板1を積層するのが好ましい。 In producing the single plate laminate 2 in the single plate lamination step S1 using the single plates 1 having different densities as described above, first, each single plate 1 is inspected, and then each single plate 1 is pressed with a hot platen. Then heat and pressurize. The hot platen temperature is set to about 180 ° C., and the pressure is set to about 1 MPa (about 10 kgf / cm 2 ). By heating and pressurizing the veneer 1 in this way, the moisture content in the veneer 1 In order to prevent warpage during storage. Next, after applying an adhesive to each single plate 1, the single plates 1a and 1b having different densities are alternately stacked. The adhesive is not particularly limited, and for example, a melamine urea adhesive, a phenol adhesive, or an adhesive in which both are mixed can be used. Thus, after laminating | stacking the single plate 1 which apply | coated the adhesive agent, the single plate laminated material 2 which laminated | stacked each single plate 1 can be produced by performing a press and heating and pressurizing. The hot platen temperature at this time is set to about 110 ° C., and the pressure is set to about 1.1 MPa (about 11 kgf / cm 2 ). In laminating the veneer 1, there are a method of laminating so that the fiber directions of the veneers 1 are alternately orthogonal, and a method of laminating the fiber directions of the veneer uniformly, and any of the present invention However, in the round bar A used as a long member such as a handrail, it is preferable to stack the single plate 1 with the fiber direction kept constant in order to obtain high bending strength.

ここで、単板1として例えば正方形状のものを用いて、長方形状の単板積層材2を作製する場合、単板1を上下に積層する際に同時に横方向(面方向)に接続する必要がある。このときには図3(a)のように、各単板1を横にずらす寸法を徐々に大きくしながら上下に重ねると共に、横に接続する単板1の端部同士を重合させ、この状態でプレス成形して加熱・加圧することによって、積層を行なう。この場合には単板1を横にずらした分、両端部に傾斜部10が生じるので、図3(a)の鎖線の箇所を切断して傾斜部10を除去することによって、図3(b)のような長方形の矩形板状の単板積層材2を得ることができるものである。   Here, when the rectangular single-plate laminated material 2 is produced using, for example, a square plate as the single plate 1, it is necessary to simultaneously connect in the lateral direction (plane direction) when the single plates 1 are stacked up and down. There is. At this time, as shown in FIG. 3 (a), the single plates 1 are stacked one above the other while gradually increasing the size of the horizontal displacement, and the ends of the single plates 1 that are connected horizontally are superposed and pressed in this state. Lamination is performed by molding, heating and pressing. In this case, the inclined portions 10 are generated at both ends corresponding to the displacement of the single plate 1, and therefore, by removing the inclined portions 10 by cutting the broken line portions in FIG. A rectangular plate-like single plate laminate 2 as shown in FIG.

この単板積層材2は、一週間ほど、積み重ねて養生した後、表面及び裏面を水平ベルトサンダーなどで研磨して、表面の荒仕上げをするサンディング処理を行ない、さらに所定寸法に仕上げられる。例えば、単板1として一辺がL(=840mm)の正方形のものを用いる場合、図3(a)に示すように下端の単板1と上端の単板1とでL(=205mm)の位置ずれとなるように単板1を横にずらしながら上下に重ねて積層プレスを行ない、傾斜部10を切断して除去した後に、所定寸法に仕上げることによって、図3(b)のようにL(=840mm)×L(=1250mm)×厚みD(=20mm)の単板積層材2を得ることができる。 This single-plate laminated material 2 is stacked and cured for about one week, and then the surface and the back surface are polished with a horizontal belt sander or the like to perform a sanding process for roughing the surface, and further finished to a predetermined dimension. For example, when a single plate 1 having a square L 1 (= 840 mm) is used, L 2 (= 205 mm) between the lower single plate 1 and the upper single plate 1 as shown in FIG. As shown in FIG. 3B, by laminating the single plate 1 up and down while shifting the plate 1 horizontally so as to be displaced, performing laminating press, cutting and removing the inclined portion 10, and finishing to a predetermined dimension. A single plate laminate 2 of L 1 (= 840 mm) × L 3 (= 1250 mm) × thickness D 1 (= 20 mm) can be obtained.

ここで上記のように、密度の異なる単板1を積層して単板積層材2を作製するにあたって、密度の高い単板1aとして厚みの薄いものを、密度の低い単板1bとして厚みの厚いものを用いるのが好ましい。そして図4(a)のように、密度が高く厚みの薄い単板1aと、密度が低く厚みの厚い単板1bを交互に重ね、これに圧力Pを加えて図4(b)のように積層プレスすると、密度が低い単板1bは組織が柔らかいので、加圧によって厚みが薄くなるように圧縮され、密度が高くなって、曲げ強度が向上する。例えば厚みが2/3程度になるように圧縮されると、ヤング率が25%程度向上するといわれている。   Here, as described above, when the single plate 1 having different densities is laminated to produce the single plate laminated material 2, the thin single plate 1a having a high density is replaced with the thick single plate 1b having a low density. It is preferable to use one. Then, as shown in FIG. 4 (a), a single plate 1a having a high density and a thin thickness and a single plate 1b having a low density and a high thickness are alternately stacked, and pressure P is applied thereto, as shown in FIG. 4 (b). When the lamination pressing is performed, the single plate 1b having a low density has a soft structure, so that the single plate 1b is compressed so that the thickness is reduced by pressurization, the density is increased, and the bending strength is improved. For example, it is said that when the thickness is compressed to about 2/3, the Young's modulus is improved by about 25%.

このように密度が低い単板1bは単板積層材2を製造する際のプレス圧力で圧縮され、密度が高い単板1aに密度を近づけることができるものであり、しかも密度の低い単板1bとして厚みの厚いものを用いることによって、圧縮後の厚みを密度の高い単板1aの厚みに近づけることができるものであり、密度の異なる単板1a,1bを組み合わせているにもかかわらず、機械的特性のばらつきを小さくすることができるものである。さらに図4(b)に示すように、密度の高い単板1aは繊維組織が緻密で硬いのに対して、密度の低い単板1bは繊維組織が疎で柔らかいので、積層プレスすると、密度の低い単板1bの表層内に密度の高い単板1aの繊維組織が食い込むようになり、密度の高い単板1aと密度の低い単板1bとを密着性高く面接合することができ、積層材状態でのアバレやクルイを低減できるものである。   In this way, the single plate 1b having a low density is compressed by the pressing pressure when the single plate laminated material 2 is manufactured, and the density can be brought close to the single plate 1a having a high density. The thickness after compression can be made close to the thickness of the single plate 1a having a high density, and the single plate 1a, 1b having a different density is combined. The variation in target characteristics can be reduced. Further, as shown in FIG. 4B, the high density single plate 1a has a dense and hard fiber structure, whereas the low density single plate 1b has a loose and soft fiber structure. The fiber structure of the high-density single plate 1a bites into the surface layer of the low single plate 1b, and the high-density single plate 1a and the low-density single plate 1b can be surface-bonded with high adhesion. It is possible to reduce abale and krui in the state.

このように密度の高い単板1aとして厚みの薄いものを、密度の低い単板1bとして厚みの厚いものを用いる場合、両単板1a,1bの厚みの比率は、密度の高い単板1aの厚みを100とすると、密度の低い単板1bの厚みが105〜115の範囲になるように設定するのが好ましく、また密度の高い単板1aは1.4〜1.8mm程度の厚みに、密度の低い単板1bは1.6〜2.0mm程度の厚みに設定するのが好ましい。   When the thin single plate 1a having a high density is used and the thick single plate 1b having a low thickness is used, the ratio of the thicknesses of the single plates 1a and 1b is that of the single plate 1a having a high density. When the thickness is 100, it is preferable to set the thickness of the low density single plate 1b to be in the range of 105 to 115, and the high density single plate 1a has a thickness of about 1.4 to 1.8 mm. The single plate 1b having a low density is preferably set to a thickness of about 1.6 to 2.0 mm.

上記のように作製される単板積層材2は、手摺りなどの丸棒Aに加工するには、厚みや長さ寸法が不足する。このため、この単板積層材2から、丸棒Aの加工に適した寸法の木質積層材Bを作製する。   The single plate laminate 2 produced as described above is insufficient in thickness and length to be processed into a round bar A such as a handrail. For this reason, a woody laminated material B having a size suitable for processing the round bar A is produced from the single plate laminated material 2.

すなわち、まず小割り工程S2で単板積層材2を小割り切断する。この小割り切断は、上記のように長方形板状に形成される単板積層材2を長手方向に沿ってカッター11などで切断し、図5(a)のような幅狭矩形板状の小割り材3を作製することによって行なうものである。図5(a)の実施の形態では、L(=840mm)×L(=1250mm)の単板積層材2を7等分に切断して、幅L(=120mm)の小割り材3を作製するようにしている。 That is, first, the single-plate laminated material 2 is cut into pieces in the cutting step S2. In this split cutting, the single-plate laminated material 2 formed in a rectangular plate shape as described above is cut with a cutter 11 or the like along the longitudinal direction, and a small rectangular plate-shaped member as shown in FIG. This is done by producing the split material 3. In the embodiment of FIG. 5 (a), L 1 (= 840 mm) × L 3 (= 1250 mm) single-plate laminated material 2 is cut into seven equal parts, and a split material having a width L 4 (= 120 mm). 3 is produced.

次に小口処理工程S3で、上記のように小割り切断した小割り材3の端部の小口4をジョイント加工する。図5(b)の実施の形態では、小口4をフィンガージョイント12に加工しているが、スカフジョイントなどジョイントの種類は任意である。また図5(b)のようにフィンガージョイント12を小割り材3の一方の端部に加工したものの他、フィンガージョイント12を小割り材3の両方の端部に加工したものも用いるものである。   Next, in the fore edge processing step S3, the fore edge 4 of the end portion of the undercut material 3 that has been cut into pieces as described above is joint processed. In the embodiment of FIG. 5B, the fore edge 4 is processed into the finger joint 12, but the type of joint such as a scuff joint is arbitrary. Further, as shown in FIG. 5B, the finger joint 12 processed at one end of the split material 3 and the finger joint 12 processed at both ends of the split material 3 are also used. .

次に接合工程S4で、小割り材3の小口4同士を接続する。この接続は、フィンガージョイント12に水性ビニル系などの接着剤を塗布し、フィンガージョント12同士を噛み合わせて接合することによっておこなうことができるものであり、このように複数本の小割り材3を長手方向に接合することによって、図5(c)のような長尺材5を得ることができるものである。この長尺材5としては、フィンガージョイント12による小割り材3の接合部が相互にずれた位置になる二種類のものが作製されるものである。このため図5(c)の実施の形態では、長さL(=1200mm)、長さL(=850mm)、長さL(=250mm)の、長さが異なる3種類の小割り材3を用い、これらを図5(c)のように組み合わせて接合することによって、全長が4100mmの二種類の長尺材5を作製するようにしている。 Next, in the joining step S4, the small openings 4 of the split material 3 are connected to each other. This connection can be made by applying a water-based vinyl adhesive or the like to the finger joint 12 and engaging and joining the finger joints 12 together. By joining in the longitudinal direction, a long material 5 as shown in FIG. 5C can be obtained. As the long material 5, two types of materials in which the joint portions of the split material 3 by the finger joints 12 are shifted from each other are produced. For this reason, in the embodiment of FIG. 5C, there are three types of subdivisions of length L 5 (= 1200 mm), length L 6 (= 850 mm), and length L 7 (= 250 mm) with different lengths. By using the materials 3 and combining them as shown in FIG. 5C, two types of long materials 5 having a total length of 4100 mm are produced.

次に長尺積層工程S5で、上記の長尺材5を複数枚積層して長尺積層材6を作製する。図6(a)の実施の形態では、2枚の長尺材5を水性ビニル系などの接着剤で貼り合わせ、プレスすることによって、長さL(=4100mm)、幅L(=120mm)、厚みD(=40mm)の長尺積層材6を作製するようにしている。ここで積層する各長尺材5は、フィンガージョイント12による接合部がずれて重ならないようにしてあるので、曲げ荷重が作用しても接合部で破断し難い長尺積層材6を得ることができるものである。 Next, in the long laminating step S <b> 5, a plurality of the long materials 5 are laminated to produce a long laminated material 6. In the embodiment of FIG. 6 (a), two long members 5 are bonded with an adhesive such as aqueous vinyl, and pressed to obtain a length L 8 (= 4100 mm) and a width L 4 (= 120 mm). ), A long laminate 6 having a thickness D 2 (= 40 mm) is produced. Since the long materials 5 to be laminated here are made so that the joint portions by the finger joints 12 are not shifted and overlapped, it is possible to obtain the long laminate materials 6 that are difficult to break at the joint portions even when a bending load is applied. It can be done.

次に分割工程S6で、この長尺積層材6を長手方向に沿って切断して断面がほぼ方形の木質積層材Bに分割する。図6(b)の実施の形態では、長尺積層材6を幅方向に3等分するようにカッター11などで切断することによって、長さL(=4100mm)で、断面の縦横の寸法L(=40mm)の木質積層材Bを作製するようにしている。 Next, in the dividing step S6, the long laminated material 6 is cut along the longitudinal direction to be divided into a wooden laminated material B having a substantially square cross section. In the embodiment of FIG. 6 (b), the longitudinal laminate 6 has a length L 8 (= 4100 mm) and a longitudinal and transverse dimension by cutting the long laminated material 6 with a cutter 11 or the like so as to be divided into three equal parts in the width direction. A wood laminate B of L 9 (= 40 mm) is produced.

そして切削工程S7で、この木質積層材Bの外周面を切削して、断面形状を円形や楕円形などに加工することによって、直径35mm程度の丸棒状に仕上げ、図1に示すような丸棒Bを得ることができるものである。木質積層材Bの外周面の切削は、例えば図6(c)に示すように、木質積層材Bを軸周りに回転させながら切削工具13を木質積層材Bの外周面に押し当てることによって、行なうことができる。この丸棒Aは、サンディング工程S8で外周面をサンディング研磨し、所定の長さに切断した後、反り、長さ、欠陥など検査を行なう検査工程S9を経て、製品として出荷されるものである。   Then, in the cutting step S7, the outer peripheral surface of the wood laminate B is cut, and the cross-sectional shape is processed into a circle or an ellipse, thereby finishing it into a round bar having a diameter of about 35 mm. As shown in FIG. B can be obtained. For example, as shown in FIG. 6C, the cutting of the outer peripheral surface of the wood laminate B is performed by pressing the cutting tool 13 against the outer periphery of the wood laminate B while rotating the wood laminate B around the axis. Can be done. The round bar A is shipped as a product through an inspection step S9 for inspecting warpage, length, defects, etc. after sanding the outer peripheral surface in the sanding step S8 and cutting it to a predetermined length. .

上記のようにして形成される図1のような丸棒Aは、密度の高い木材からなる単板1aと、密度の低い木材からなる単板1bとが、長手方向と平行な面で交互に積層された構造に形成されるものであり、上記したように、密度の高い単板1aは、曲げ荷重が加わった際のたわみが小さく、また密度の低い単板1bは曲げ荷重が加わった際に破壊に至るまでの曲げ強度が高いので、これらの特性の相乗作用によって、曲げ荷重に対してたわみが小さく、且つ高い強度を有する丸棒Aを得ることができるものである。   In the round bar A as shown in FIG. 1 formed as described above, the single plate 1a made of high-density wood and the single plate 1b made of low-density wood are alternately arranged on a plane parallel to the longitudinal direction. As described above, the single plate 1a having a high density has a small deflection when a bending load is applied, and the single plate 1b having a low density is a plate having a bending load. Since the bending strength until failure is high, a round bar A having a high strength and a small deflection with respect to a bending load can be obtained by a synergistic action of these characteristics.

次に、本発明を実施例によって例証する。   The invention will now be illustrated by means of examples.

(実施例1)
密度の高い単板1aとして厚み1.4mmのユーカリ材を、密度の低い単板1bとして厚み1.6mmのポプラ材を用い、これを交互に7枚ずつ積層して、図3に示す既述の方法で単板積層材2を作製した。次にこの単板積層材2を図5及び図6に示す既述の方法で加工することによって、木質積層材Bを作製した。そしてこの木質積層材Bの外周面を切削して断面円形に加工することによって、図1に示すような直径35mm、長さ1200mmの丸棒Aを得た。
(Example 1)
The eucalyptus material having a thickness of 1.4 mm is used as the high density single plate 1a, and the poplar material having a thickness of 1.6 mm is used as the low density single plate 1b. A single plate laminate 2 was prepared by the method described above. Next, this single-plate laminated material 2 was processed by the above-described method shown in FIG. 5 and FIG. Then, the outer peripheral surface of the wood laminate B was cut into a circular cross section to obtain a round bar A having a diameter of 35 mm and a length of 1200 mm as shown in FIG.

(実施例2)
密度の高い単板1aとして厚み1.6mmのユーカリ材を、密度の低い単板1bとして、厚み1.8mmのポプラ材を用い、これを交互に6枚ずつ積層して単板積層材2を作製するようにした他は、実施例1と同様にして丸棒Aを得た。
(Example 2)
A eucalyptus material with a thickness of 1.6 mm is used as the high density single plate 1a, and a poplar material with a thickness of 1.8 mm is used as the low density single plate 1b. A round bar A was obtained in the same manner as in Example 1 except that it was prepared.

(実施例3)
密度の高い単板1aとして厚み2.3mmのユーカリ材を、密度の低い単板1bとして、厚み2.3mmのポプラ材を用い、これを交互に5枚ずつ積層して単板積層材2を作製するようにした他は、実施例1と同様にして丸棒Aを得た。
(Example 3)
A single plate laminating material 2 is formed by alternately stacking 5 sheets of eucalyptus material having a thickness of 2.3 mm as the single plate 1a having a high density and using a poplar material having a thickness of 2.3 mm as the single plate 1b having a low density. A round bar A was obtained in the same manner as in Example 1 except that it was prepared.

(比較例1)
単板1として厚み2.0mmのポプラ材のみを用い、これを11枚積層して単板積層材2を作製するようにした他は、実施例1と同様にして丸棒Aを得た。
(Comparative Example 1)
A round bar A was obtained in the same manner as in Example 1 except that only a poplar material having a thickness of 2.0 mm was used as the veneer 1 and 11 sheets thereof were laminated to produce the veneer laminate 2.

(比較例2)
単板1として厚み2.0mmのユーカリ材のみを用い、これを10枚積層して単板積層材2を作製するようにした他は、実施例1と同様にして丸棒Aを得た。
(Comparative Example 2)
A round bar A was obtained in the same manner as in Example 1 except that only a eucalyptus material having a thickness of 2.0 mm was used as the veneer 1 and 10 sheets thereof were laminated to produce the veneer laminate 2.

上記のように実施例1〜3及び比較例1〜2で得た丸棒Aについて、BL規格に基いて鉛直荷重試験を行なった。試験は、900mmの間隔の取付金物によって丸棒Aを取り付け、900mmの中央を加力点として、丸棒Aに鉛直方向に連続的に最大荷重になるま荷重を加え、丸棒Aが破断するときのこの最大荷重値と、この際の丸棒Aのたわみ量を測定した。結果を表1に示す。尚、タモ材の集成材から作製した同寸法の丸棒についても試験をおこなった(比較例3)。   As described above, a vertical load test was performed on the round bars A obtained in Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 and 2 based on the BL standard. In the test, the round bar A is attached by mounting brackets with an interval of 900 mm, the load is continuously applied to the round bar A in the vertical direction with the center of 900 mm as the applied point, and the round bar A breaks. The maximum load value and the amount of deflection of the round bar A were measured. The results are shown in Table 1. In addition, the test was done also about the round bar of the same dimension produced from the laminated material of the tamo material (comparative example 3).

Figure 2009299383
Figure 2009299383

表1にみられるように、ユーカリからなる密度の高い単板と、ポプラからなる密度の低い単板とを交互に積層した構造を有する実施例1〜3のものは、ポプラ材の単板のみを積層した構造の比較例1よりも破断時荷重が高く、撓み量が小さいものであり、ユーカリ材の単板のみを積層した構造の比較例2よりも、破断時荷重が高いものであった。またタモの集成材からなる比較例3と同等の機械的特性を有するものであり、曲げ荷重に対する強度が高く且つたわみが小さい丸棒が得られることが確認された。   As seen in Table 1, Examples 1 to 3 having a structure in which high density single plates made of eucalyptus and low density single plates made of poplar are alternately laminated are only single plates of poplar material. The load at break was higher than that of Comparative Example 1 in which the structure was laminated and the amount of bending was small, and the load at break was higher than that of Comparative Example 2 in which only a single plate of eucalyptus was laminated. . Further, it was confirmed that a round bar having mechanical properties equivalent to those of Comparative Example 3 made of Tamo laminated material and having high strength against bending load and small deflection is obtained.

尚、実施例1,2と実施例3の比較から、密度の低い単板の厚みを、密度の高い単板よりも厚く設定することによって、厚みを同じに設定する場合よりも、曲げ強度をより高く、たわみをより小さくすることができることが確認される。   In addition, from the comparison of Examples 1 and 2 and Example 3, by setting the thickness of the low density single plate thicker than that of the high density single plate, the bending strength is more than when the thickness is set to be the same. It is confirmed that the deflection can be made higher and smaller.

本発明に係る丸棒の一例を示す一部の斜視図である。It is a partial perspective view showing an example of a round bar concerning the present invention. 丸棒を製造する工程のフローチャートである。It is a flowchart of the process of manufacturing a round bar. 同上の製造工程を示すものであり、(a)(b)はそれぞれ斜視図である。The manufacturing process same as the above is shown, and (a) and (b) are perspective views. 同上の製造の工程を示すものであり、(a)(b)はそれぞれ概略拡大断面図である。The manufacturing process same as the above is shown, and (a) and (b) are schematic enlarged cross-sectional views, respectively. 同上の製造工程を示すものであり、(a)乃至(c)はそれぞれ斜視図である。The manufacturing process same as the above is shown, and (a) to (c) are perspective views. 同上の製造工程を示すものであり、(a)乃至(c)はそれぞれ斜視図である。The manufacturing process same as the above is shown, and (a) to (c) are perspective views.

符号の説明Explanation of symbols

A 丸棒
B 木質積層材
1 単板
1a 密度の高い単板
1b 密度の低い単板
A Round bar B Wood laminate 1 Single plate 1a High density single plate 1b Low density single plate

Claims (3)

密度の異なる単板を交互に積層した木質積層材によって形成され、外周が丸棒状に切削されて成ることを特徴とする丸棒。   A round bar characterized in that it is formed of a wood laminate in which single plates having different densities are alternately laminated and the outer periphery is cut into a round bar shape. 密度の低い単板として、密度の高い単板よりも厚みが厚いものを用いて、木質積層材が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の丸棒。   The round bar according to claim 1, wherein the wood laminate is formed by using a single plate having a low density that is thicker than a single plate having a high density. 密度の高い単板としてユーカリ材からなるものを、密度の低い単板としてポプラ材からなるものを用いることを特徴とする請求項1又は2に記載の丸棒。   The round bar according to claim 1 or 2, wherein a single plate made of eucalyptus material is used as the single plate having a high density, and a single plate made of poplar material is used as the single plate having a low density.
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