Hva er anti-korrosjonsteknikkene for gammelt byggetre?

Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Hva er anti-korrosjonsteknikkene for gammelt byggetre?

Hva er anti-korrosjonsteknikkene for gammelt byggetre?

Oppdateringsdato: 2026.03.13
Integrering av eldgamle og moderne teknikker for å beskytte kulturarven til trekonstruksjoner——En fullstendig analyse av anti-korrosjonsteknologi i bygningstre
Gammel kinesisk arkitektur er bygget med trerammer som kjernekonstruksjonssystemet. Tusenårsgamle bygninger som Den forbudte by, Yingxian trepagoda og Foguang-tempelet har stått opp til tross for vind og regn, og er uatskillelige fra visdommen om trebevaring som går i arv fra generasjon til generasjon av håndverkere. Som et naturlig organisk materiale er treverk lett erodert av fuktighet, sopp og borer. Anti-korrosjonsteknologi er nøkkelen til å forlenge levetiden til gamle bygninger og bevare historisk kontekst. Fra de eldgamle tradisjonelle metoder som tilpasser seg lokale forhold til dagens moderne håndverk aktivert av teknologi, er ulike anti-korrosjonsmetoder beskyttet lag på lag, slik at gamle trebygninger kan motstå erosjon av tiden og fortsette kulturens vitalitet.

Tradisjonelle anti-korrosjonsmetoder: naturlige materialer, genialt håndverk og arven til tusen år gamle beskyttelsesteknikker

I gamle tider da det ikke fantes moderne kjemiske midler, stolte håndverkere på naturlige materialer og utsøkt håndverk for å bygge et omfattende anti-korrosjonssystem, med kjernen sentrert på Materialvalg fuktsikker, overflatebeskyttelse, struktur fuktsikker, naturlig insektmiddel De fire dimensjonene tar hensyn til både praktisk og miljøvern, og mange ferdigheter brukes fortsatt i reparasjon av eldgamle bygninger.

1. Helst er det et råtebestandig tre som blokkerer korrosjon ved kilden

De gamle var godt kjent med treets egenskaper og prioriterte tre med hard tekstur, tett korn og naturlige korrosjonsbestandige egenskaper, noe som i stor grad reduserte risikoen for senere korrosjon. Nan-tre og sypress brukes ofte i bygninger. Nan-tre inneholder flyktige oljer og oljer, og aromaen kan frastøte termitter. Den har lavt fuktighetsinnhold og er ikke utsatt for mugg. Derfor er kjernebjelkene og søylene i Hall of Supreme Harmony i Den forbudte by laget av nan-tre, som har holdt seg intakt i hundrevis av år. Sypresstre er rikt på harpiks, motstandsdyktig mot fuktighet og råte, og brukes ofte til utsatte komponenter som braketter, dører og vinduer. Sypresstre er rikt på harpiks, motstandsdyktig mot fuktighet og råte, og brukes ofte til utsatte komponenter som braketter, dører og vinduer. Gamle folkebygninger bruker ofte kamferved og granved. Kamfertre har en betydelig insektavvisende effekt. Gran er lett og råtebestandig, noe som gjør den egnet for bygging av vanlige hus. Samtidig må treet lufttørkes naturlig for å redusere vanninnholdet og redusere forutsetningene for soppvekst fra roten.

2. Overflatebelegg og forsegling for å danne et vanntett og korrosjonsbeskyttende lag

Å male naturlige beskyttende materialer er kjerneprosessen i tradisjonell anti-korrosjon. Den mest representative er Tung olje finish Med Stor lakkdekor Komiteen anbefaler at parten treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at alle barn, inkludert de i familien, har tilgang til tilstrekkelig helsehjelp og tilstrekkelig bolig. Tung olje tas fra frøene til tung-treet. Etter raffinering påføres den gjentatte ganger på overflaten av treet. Etter tørking danner den en tett vanntett oljefilm for å isolere luft og fuktighet fra kontakt med treet, samtidig som den hindrer invasjon av borer. Vanlige trekomponenter må påføres 3-5 ganger, og viktige komponenter må påføres mer enn ti ganger for å sikre at oljen trenger helt inn i treteksturen. Lakk er et high-end anti-korrosjonsmateriale. Det er hentet fra saften av sumac-trær. Det er naturlig og ikke giftig. Den er motstandsdyktig mot råte, fuktighet og slitasje. Etter maling kan det ikke bare være sterkt anti-korrosjon, men også danne en varm glans. Det tar også hensyn til dekorative egenskaper. Det brukes ofte i bjelker, søyler, dører og vinduer i palasser og templer. Holdbarheten overgår langt den til vanlige belegg. I tillegg ville de gamle også blande limeslurry og kanelpulver for å dekorere tre. Det alkaliske miljøet til kalk kan ødelegge leveforholdene til insektegg og sopp. Cinnabar har både insektavstøtende og dekorative effekter, og dobbel beskyttelse forlenger treets levetid.

3. Strukturell design for å unngå fuktighet og redusere fuktskader

I tillegg til materialbehandling unngår eldgamle bygninger fuktfarer gjennom utsøkt strukturell design og oppnår indirekte korrosjonsbeskyttelse. Universell adopsjon plattform Designet hever tresøylene titalls centimeter til flere meter over bakken for å isolere den underjordiske tidevannsbølgen; med et bratt skrånende tak og takskjegg, leder den raskt bort regnvann for å hindre at trekomponentene blir gjennomvåt av regnvann; steinsøylebaser er satt ved søyleføttene for å blokkere direkte kontakt mellom treet og bakken. Forhindre at fuktighet trenger inn i søylen; bruk samtidig gjennomsiktige gitterdører, vinduer og veggventilasjonshull for å opprettholde luftsirkulasjonen inne i bygningen, redusere fuktighet og hemme muggvekst. Tapp- og tappstrukturen strammer skjøtene, reduserer trespalter, reduserer sannsynligheten for fuktighet og skadedyrinntrengning og forsterker den anti-korrosjonseffekten ytterligere.

4. Naturmedisin frastøter insekter, grønn og ufarlig håndbeskyttelse

De gamle brukte på en smart måte naturlige urter og mineraler for å lage insektmiddel. De malte bynke, Sichuan-pepperkorn, kamferflis eller mineraler som realgar og orpiment, og støpte dem deretter inn i hullene i trekomponenter, under bjelker og søyler og innvendige vegger. Deres unike lukt kan frastøte termitter og treborere i lang tid, og er ufarlig for mennesker og dyr og forurenser ikke miljøet. Noen eldgamle bygninger plasserer også tørkemidler som kull og kalk inne i trekomponentene for å absorbere omgivende fuktighet, holde treet tørt og oppnå fysisk fuktmotstand og anti-korrosjon.

Moderne anti-korrosjonsteknologi: teknologiaktivert, presis og effektiv, tilpasset de nye kravene til bevaring av gammel bygningskulturarv

Med the development of cultural relic protection technology, modern wood preservation technology takes into account Anti-korrosjonseffekt, beskyttelse av det opprinnelige utseendet til kulturelle relikvier og miljøvern og sikkerhet , oppgradere og innovere på grunnlag av tradisjonelle prosesser, danne tre kjernesystemer: fysisk modifikasjon, miljøvennlig kjemisk behandling og ikke-destruktiv testing og vedlikehold, følg strengt prinsippene for gammel bygningsreparasjon "små inngrep, reparasjon like gammel som gammel", og tilpasser seg beskyttelsesbehovene til forskjellige eldgamle bygninger.

1. Miljøvennlig kjemisk anti-korrosjonsbehandling, langvarig antibakteriell og insektforebygging

Moderne gammel bygningsrestaurering forlater tradisjonelle giftige kjemikalier og tar i bruk Lavt giftig, miljøvennlig, fargeløs Det nye konserveringsmidlet overholder de nasjonale "Trebeskyttelsesmiddel" og gamle bygningsvedlikeholdsstandarder for trestruktur, og skader ikke den opprinnelige teksturen, fargen og utseendet til treet. Det er hovedsakelig delt inn i vannløselige miljøvennlige konserveringsmidler (som kobberazol og isotiazolinon mikroemulsjon) og naturlige ekstraktkonserveringsmidler. Gjennom vakuumtrykk, injeksjon, sprøyting, injeksjon og andre prosesser injiseres stoffet nøyaktig inn i treet. Det er hovedsakelig behandlet på lett korroderte deler som søyleføtter, skjære- og tappskjøter, braketter etc. Medikamentet har en langvarig effekt på opptil 50 år og hemmer effektivt forråtnelsesbakterier og borer Og miljøvennlig. For delikat små treverk som ikke er egnet for storskala behandling, som dører, vinduer og caissons, sprøytes spormengder av krysantemumester inn i treet. Det er ingen skarp lukt, og det påvirker ikke det opprinnelige utseendet til den gamle bygningen.

2. Fysisk modifikasjonsteknologi for å optimalisere treegenskaper

Fysisk anti-korrosjonsteknologi tilfører ikke kjemikalier, forbedrer korrosjonsmotstanden ved å endre den indre strukturen til tre, og er egnet for beskyttende behandling av dyrebare gamle bygninger. Vanlige prosesser inkluderer Høy temperatur varmebehandling , behandle tre i et oksygenfritt miljø på 160-230 ℃, endre den kjemiske sammensetningen av tre, redusere vanninnhold og fuktighetsabsorpsjon, og forbedre korrosjons- og slitestyrken; mikrobølgeovn og høyfrekvent oppvarmingsbehandling, raskt fordamper det indre vannet i tre, mens du dreper insektegg og sopp, og oppnår de doble effektene av tørking og korrosjonsbeskyttelse; i tillegg acetyleringsbehandling, optimalisering av treets molekylære struktur gjennom kjemiske reaksjoner, Forbedre dimensjonsstabilitet og korrosjonsbestandighet for å unngå sprekkdannelse og deformasjon av tre.

3. Ikke-destruktiv testing og presis reparasjon, forebyggende korrosjonsforebygging og kontroll

Moderne kulturarvbeskyttelse introduserer ikke-destruktive testteknologier som ultralyd, infrarød termisk bildebehandling og radar. Uten å demontere trekomponenter kan den nøyaktig oppdage graden av indre forråtnelse, insektangrepsområdet og fuktighetsinnholdet i treet, se etter skjulte farer på forhånd og formulere målrettede reparasjonsplaner. For lokalt råtne trekomponenter, reparer dem ved å fjerne det råtne treet, fylle dem med spesiallim og injisere plantevernmidler for å unngå total erstatning; for deler som er utsatt for fuktighet, for eksempel søyleføtter, behandle dem med forseglingskompresser og bandasjer for å beskytte de originale komponentene og bevare autentisiteten til den gamle bygningen
Currently, major ancient architecture conservation organizations across the country have adopted a preservation model that combines traditional craftsmanship with modern technology. Key cultural heritage sites, such as the Forbidden City and the Yingxian Wooden Pagoda, have implemented meticulous preservation plans involving regular inspections, layered protection, and targeted repairs, thereby breathing new life into these millennia-old wooden structures and serving as vivid examples of the living transmission of cultural heritage.