作者: admin

木工了得!賴建文贏得家具木工世界金牌

 

代表台灣參加在加拿大舉辦的「第40屆國際技能競賽」,家具木工國手(賴建文)贏得家具木工類金牌,從學測僅138分進入高職木工科就讀,靠著保送進入屏科大,如今贏得家具木工類世界冠軍,賴建文的木工之路說明「苦練」與「堅持」,讓他可以走出自己的路,找到自我價值。

來自彰化的賴建文今年剛滿22歲,從小個性倔強、要求完美;高職時期因為興趣就讀木工科,從當選手開始,就捨棄了假日及休閒活動,也以技優保送的方式進入屏東科技大學就讀;去年國手選拔賽取得代表國家赴加拿大參加國際技能競賽的國手資格。

為了能全心投入集訓,選擇休學一年,在台南職訓中心賈大慶與陳建男二位老師的技術指導與關心照顧,終於贏得金牌,算是對二位老師最大的回報。

相信自己、面對失敗才能從失誤中找到再一次成功的秘訣,賴建文用木工技能為自己贏得自信與成就,也為台灣贏得世界的掌聲。

水泥工程-抿石子工程

今天內湖工地一樓騎樓採用抿石子,與一般洗石子不同在於洗石子是較早期的作法。因為沖水容易產生不均勻,而抿石子乃是使用海綿將水泥擦拭乾淨,因此表面較均勻。附上一些施工照片供參考

 

抿石子室內裝修工程
抿石子室內裝修工程
補習班裝潢-騎樓抿石子
補習班裝潢-騎樓抿石子

補習班裝潢-騎樓抿石子

補習班裝潢

補習班裝潢水泥工程

抿石子水泥工程

抿石子水泥工程

http://blog.yase.com.tw/%e6%8a%bf%e7%9f%b3%e5%ad%90%e5%b7%a5%e7%a8%8b/

東湖工地抿石子工程
東湖工地抿石子工程

 

東湖工地抿石子工程

東湖工地抿石子工程

pure 建築及室內動畫

 


pure這公司今年似乎為了打響名號,以圖海戰術的參加CGarchitect 2008,
品質都蠻優的。大家可以欣賞一下。

可以下載下來再看。

demo
http://www.purerender.com/files/vide…oreel_2008.wmv

http://www.purerender.com/files/videos/renaissance.wmv

http://www.purerender.com/files/vide…e_workflow.wmv

線上觀看

http://www.purerender.com/themes/pur…chen_multi.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…throom_big.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…trump_web2.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…gencom_web.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…apogee_web.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…v=four_web.flv

http://www.purerender.com/themes/pur…llwood_web.flv

官網
http://www.purerender.com/

順便貼一張他們的參賽作品

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本文為臥龍逛CADER設計論壇時看到的分享給大家

纖維素熱解效應

纖維素為多糖類組成的天然聚合物,約佔木材組成分2/3-3/4,為決定木材強度之主要因子。在有氧存在之環境中,纖維素受熱解之質量變化始於273℃,大部分質量在290-350℃之間消秏掉,當加熱至360℃時僅餘19%之質量,隨溫度上升至500℃時殆盡。由DTG曲線可以明顯觀察到最大質量損失在343℃。

纖維素受熱時因脫水作用而形成脫水糖的結構,同時也使纖維素的聚合度降低,質量開始減少時,逸出氣體以二氧化碳與水為主;隨溫度上升,大量裂解逸出氣體為二氧化碳、一氧化碳、水及脂肪族。纖維素的熱解係先經由氫抽取作用或脫水反應而解聚,形成脫水糖之形態,再經由自由基的轉移而斷鍵開環,形成二醇醛等揮發性物質、二氧化碳、一氧化碳及水等小分子氣體逸出。

纖維素斷鏈為纖維素燃燒之瓶頸反應,若能藉化學方法延後纖維素斷鏈或降低溫度,則有助於改善纖維素之耐燃性。

 

本文引用自http://home.pchome.com.tw/net/laikfang/treeroot/woodphis.htm

 

木材化學性質

  1. 木材之化學元素組成
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  3. 木材與其他植物體一樣,為一極複雜的有機構成體,其組成成分中除去水分及少量的礦物質外,即為碳、氫、氧三元素化合而成。一般木材之化學元素組成,碳約佔50%、氫約佔6%、氧約佔42.5%、氮通常在0.5%以下、灰分約在1%以下。一舨邊材之含氮量較心材多,乃邊材為仍具生命之生活組織,含有蛋白質之故;木材之燃燒殆盡時,會遺留少量礦物質概稱為灰分。

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      1. 化學藥品對木材之作用:木材對於化學藥品及溶劑有相當良好的抵抗性,因木材為一極複雜的高分子化合物,因此有些溶劑僅可溶解木材的一部分,而另一部分則不能溶解。  

         

      2. 中性溶劑之作用:木材在室溫下,不溶於中性有機溶劑及冷水。如木材經磨成粉末狀,部分抽出物會溶於水中,其所溶出者僅為不屬於細胞壁組成分之木材抽出物。在水中溶出量,常隨溫度之升高而增加,此非因溫度提高而增加溶解力,乃係溫度提高後,使木材中的乙醯基水解而變成醋酸之緣故。  

         

      3. 酸對木材之作用:木材在常溫下對稀酸有相當的抵抗性,但對60%硫酸或37%的鹽酸,則會產生水解而破壞。稀酸在高溫下會使木材中之半纖維素迅速水解,纖維素因部分為結晶狀態,因而被水解的速度比較緩慢。  

         

      4. 鹼對木材之作用:強鹼在常溫下可溶解相當量的木材,其被溶解之物質一般為較容易被浸蝕的碳水化合物,但是有一部分木質素也有被溶解的現象,木材萃取物大部分可被鹼液抽出。  

         

      5. 木材之酯化與醚化:  
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        1.  

             

          1. 硝化(nitration):木材與硝酸及硫酸作用,會形成硝化木質素及硝化碳水化合物。  

             

          2. 脂肪基化(alkylation):木材使用二甲基硫酸甲基化時,產生甲基化木材。  

             

          3. 酯化(esterification):木材可與有機酸形成酯化物。  

       

    4.纖維素

    培陽(Payen)於1838年發現纖維素含有均勻的化學構成物質,且證實該物質乃由葡萄糖單體所組成,培陽同時發現纖維素與澱粉為同分異構物,於是正式命名為纖維素。纖維素之半縮醛架鍵對於酸的水解作用非常敏感,纖維素經完全水解後,其最終產物為葡萄糖。未純化的纖維素呈酸性,其原因乃是纖維素中含有木質素及複葡萄糖酸等雜質所致。在植物體中,纖維素被氧化成多葡萄糖酸,然後經去羰基作用,除去二氧化碳而得聚木醣。

    半纖維素交織存在於細胞壁的木質素與纖維素之間,而具有填充纖維素與木質素所形成的間隙作用。

    5.木質素

    木質素與纖維素及半纖維素為成細胞壁的主要成分。木質素與碳水化合物(纖維素與半纖維素)的關係,有如鋼筋與水泥。木質素主要集中存在於中膠層之中,其性質與蛋白質及碳水化合物的化學性質迥異,木質素的主要組成分為香族化合物,幾不溶於一般溶劑中,且難水解成單體,亦不如其他天然高分子,有固定而規則的組成與排列。

    6.木材之自然分解

    天然的木材為最具耐候性的有機物質,但在富有變化的環境條件下,易受到生物的破壞和風化。木材在高含水率及具有空氣的狀況下,常產生腐朽現象,木材的含水率如低於20%時,木材就不致發生腐朽現象,因此木材的乾燥必須達到20%以下始能免於腐朽。

    木材如果浸入水中或埋置地下,往往不會有腐朽的現象,其主要原因為腐朽菌是好氣性菌類,所以必須在有空氣態始能生存,木材經浸入水中或埋置地下,其材質被水所飽和,致木材中的空氣含量極少。因此,不易遭受腐朽菌的侵害。

    腐朽菌在成表過程中會製造出酵素,因酵素具催化作用,能促進木材的分解,若無此等酵素,則木材就不會產生腐朽破壞現象。

    蛀木蟲可使木材崩壞,對木材的破壞程度可與腐朽菌相比,其主要以纖維素為食物,蛀木蟲所蛀食木材產生孔道,促使木材機械度降低,亦有礙美觀。

    未受塗裝保護的木材,經風雨洗打後,表面質地變軟,木材的紋理上浮,並且表面產生細紋裂痕而顯粗糙,再經風雨的機械磨損,其表面組織逐漸脫落,謂之風化。風化主由水分、空氣中的氧氣、日光及風雨的摩擦作用而成,部分林質雖在木材的中心,但經長久的時日後,材質亦產生變化,稱之為老化。

    本文引用自http://home.pchome.com.tw/net/laikfang/treeroot/woodphis.htm 

     

    室內設計與室內裝潢的分別

    室內設計與裝潢一般人大都混淆不清,室內設計著重在規劃設計是一種美學與空間規劃的表現,其實在早期台灣社會並沒有室內設計這個行業,而裝潢所指項目與今天又有極大差別。”潢”字面意思為裱褙之類,即現在的壁紙工程,以前所指的裝潢行便是窗帘壁紙這一類店家。

     

    而現在所稱的裝潢其實便是以前的木作,家裡需要的隔間、通鋪、木門窗、各式五斗櫃、衣櫃、乃至店面、廟宇的整修都是由業主聘請專業的木匠師傅依照傳統工法製作,有代代傳承的標準施工準則,在各種行業中其技術屬於較高標準的一種,誤差值極小理論與實際並重。 後來由於設計系留學生回國從業,大學設計系的開辦國外的東西在台灣呈現,加入個人設計風格與流行趨勢,拋開傳統規範講求造型變化,不再著重工藝技法的表現,於是室內設計師漸漸取代木匠師傅變成室內裝潢的規劃設計者,而其實木匠師傅在轉變的過程貢獻其專業的知識與技術,室內設計師從中學習慢慢知道其中一些奧秘應用在其設計上,使設計師的作品不致淪為紙上談兵美麗的壁畫。

     

    現今的室內裝潢名詞其實沿用錯誤,內政部正式定名為室內裝修,室內裝修為專有名詞執業人員須取得證照方能執業,室內裝修工程包含範圍已不單單只是木作,油漆、水電、泥做、鐵工、玻璃、招牌、鋁門窗、網路通信設備、冷氣空調等工程,不只含括而且密不可分。而室內設計只是室內裝修中的一部份。設計是一種規劃著重在美學與空間布置規劃設計,設計的圖面需賴專業的工程施工技術人員與工程管理人員針對圖面作確實的執行,若有錯誤提出討論修正弭補室內設計師工程技術方面的不足,此為正確的室內裝修程序。內政部針對設計、管理、施工三方面皆設有技術士證照制度,並立法加以規範。

    身為從業人員我們希望室內裝修業穩健成長,台灣現今室內裝修業由於引進了設計概念,但設計者的報酬往往很低,導致室內設計師拋棄其專業設計領域,投入其無法掌控的工程管理與施工,導致被許多社會大眾批評設計師不專業,其實本來室內設計師的專業便不在工程,學校的養成教育亦著重美學與設計表現,希望有朝一日,台灣的室內設計師不再包工程專致於設計,讓制度走上軌道,專業回歸專業領域。

    磨刀石整理

        工刀具要整理得夠標準好用,刀刃必須保持平直,其先決條件是磨刀石是平整的。刀具研磨時,鋼材與磨石相砥,兩邊都會損耗,刀具漸次鋒利的同時磨石也在凹陷,因此刀具研磨幾次後,磨刀石就必須做一次整平的工作。

        整理磨刀石之前,磨石一定要晾乾,以防止濕的磨料阻塞砂紙。

        1.買一張60#的普通砂紙,建議用雙頭鷹、日研、天鵝、3M等廠牌,白色沙粒的(銳利度較佳),不要用黑色或褚紅色的材質(銳利度較差),在油漆行或建築五金行都有。

        2.將砂紙平鋪在平板上,最好是機械檯面,因為經過鉋床整修過,平整度較為絕對,盡量不要用木板或玻璃當底,不夠平整。

        3.先磨粗石,將粗石拿穩,在砂紙上「平順」的研磨,不要急,慢慢磨才會平整。

        4.其次再整平細石。因為細石容易阻塞砂紙,所以要最後研磨。

     

    整修好的磨石以先磨鋼面為佳,因此粗石建議一次買兩塊,輪流整平。未整平的粗石則用於磨刀面,如此替換,平整面約可研磨3-4次鋼面。

     

        如果有中石專做研磨鋼面用,也是需要用過3-4次就整修一次。

     

        磨刀石的平整度如此重要,是因為鋼面的平整度是由磨刀石決定的,當鋼面不是平面時,與壓鐵就會產生空隙,鉋削粗料及軟料時尚不至於嚴重影響,如果是精細修飾或是硬質材料或是逆木紋,壓鐵往前打進後,鉋削的木屑會擠壓到壓鐵與鋼面間的空隙中,鉋刀將無法使用。

    宅男木工出頭天

    手作家具開創第二春開班授課再闢財源
    「家財萬貫,不如一技在身。」對小鹿木工房老闆鄭承源來說,感觸最深。他原是月薪10餘萬元的PU技術員,卻沒料到工廠業務外移大陸,被迫減薪、裁員,收入銳減8成。
    眼看坐困愁城,沒想到鑽研10多年的木工才藝,竟意外開創商機。他先幫親友製作家具,從中累積經驗、自信,網拍接受客戶下單,進而以多年DIY經驗開班授課,吸引高雄百貨專櫃專程下訂、德國女婿來台學習。
    當初宅男的小小興趣,想不到成為日後創業商機,證明一技在身,抵過含金湯匙出生,在裁員、減薪寒冬,笑看雲淡風清。
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    三角榫台

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    右邊的銅質導環需使用三分規格,配合三角榫刀(鳩尾榫) 及刀具套環使用咖啡色的電木模板是引導導環作等距鉋削榫頭之用 。
     
    電木之後的角鐵是調整榫孔深度的擋板。

     

    最後四個蝴蝶螺絲鎖的鐵板是壓制打榫孔材料的壓桿。

     

    電木下方垂直的這四個蝴蝶螺絲鎖的鐵板則是壓制打榫頭材料的壓桿。
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    榫孔及榫頭的位置剛好錯開,組合時榫頭這塊板子旋轉270度,打入榫孔中。
     

     

     這機具算是路達的專屬模具,原本只有路達可以使用,目前有廠商開發出改製的修邊機導環及底座,以配合三角榫機,優點是沒有路達的木工同好可以使用修邊機代用,缺點是底座較小較不平穩,另外底座與刀具都不是常備規格,所以後續維修添購較為不便,若經費許可,還是以路達及修邊  機都添購較利於不同的工作需求。

     

                   購買三角榫機時,原機械一定附有一塊電木模板,模板最好以游標卡齒量過,或是以導環逐一測試過(手拿導環每條凹模都滑過),模具的凸模必須大小一致,凹模也是,避免模具間隔不準確,造成榫接鬆緊不一或是無法 打榫。

            作榫時,榫頭的長度必需介於9-9.5mm之間,太長會太緊、太短會太鬆。

    用於製作抽屜時十分方便。

    本文引用自拙園創意木工

    天才木匠 明熹宗

    中國古代稱皇帝為天子,既然是天子,必然會有至高無上的權威,享不盡的榮華富貴,但天子的身份也使他們不能無拘無束地享受平民的生活,明代就有這樣一位天子,如果他不做皇帝,肯定會是一個很好的木匠,那就是明熹宗朱由校。

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    萬向軌道施工

     

    最近做了一道使用萬向軌道所做的拉門,在此提出與大家參考。現場寬度是872公分高度是284公分,要做成8片門,前後兩個軌道也就是可以根據使用情形調整會議室的大小。
    施工現塲天花板是輕鋼架,所以必須先將天花板拆開等萬向軌道固定好再將天花板修補。由於門片高度有282公分重量不輕,所以軌道必須架設牢固。軌道固定方法可以使用C型鋼固定,也可以使用內芽壁虎加上全牙吊筋及萬向軌道固定配件施工。
    基本上施工不難,一般有經驗的木工師傅應可勝認,只是要特別注意門片收放的地方軌道距離要算好,如此收放才會順利。門片下方固定可用暗門串固定。
    萬象軌道-軌道固定
    萬向軌道-軌道固定

    萬象軌道-軌道門片固定
    萬向軌道-軌道門片固定

    萬象軌道-軌道樣式
    萬向軌道-軌道樣式

    萬向軌道施工樣式
    萬向軌道施工樣式

    萬向軌道門片結合照片
    萬向軌道門片結合照片

    萬向軌道門片結合照片
    萬向軌道門片結合照片

    萬向軌道門片活動門(門中門)
    萬向軌道門片活動門(門中門)

     

    萬象軌道-軌道固定牙條 萬象軌道施工照片

    萬向軌道門片活動門(門中門)
    萬向軌道門片活動門(門中門)

    萬向軌道門片完成
    萬向軌道門片完成
     
     
     

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    矽酸鈣板介紹

    矽酸鈣板是一種以性能穩定而著稱的新型建築板材,最早由美國OCDG公司發表,20世紀(70年代)起被廣為推廣使用。日本和美國是使用最普遍的國家。矽酸鈣板經過30多年的市場歷練,已被證實是一種耐久耐燃穩定的建材。

    矽酸鈣板的原料是石英粉、矽藻土等、水泥、石灰、紙漿、玻纖、石棉等,經過製漿、成型、蒸養、表面砂光等程序製成的輕質板材。其中原料配比和蒸養控制是矽酸鈣板生產的技術關鍵。由於矽質、鈣質材料在高溫高壓的條件下,反應生成矽酸鈣(TOBERMORITE)石晶體,其物性極為穩定,故以這種晶體為主要成份的矽酸鈣板具有防火、防潮、耐久、不變形、隔熱等特性,適用於室內空間的牆板和天花板。
     
    蒸養:蒸汽養護,使用鍋爐,溫控設備及遮蓋帆布設備;待初凝後,開始蒸汽升溫,二小時後蒸汽溫度達到60℃~ 70℃,維持該溫度六至十小時,再降溫約二小時至常溫,即完成蒸汽養護。全程蒸汽養護時間約十二至十六小時。 蒸汽養生最主要的優點在於能快速增加強度,於適當的養護過程下,例如混凝土超過60%之溼室養護下的28天混凝土抗壓強度,可以在24小時內達到,由於蒸汽養生過程不僅水化反應加速,造成孔隙體積增加,內外溫度又導致形成裂縫,蒸汽養生的條件成為產品品質好壞的關鍵。

    矽酸鈣板(Calcium Silicate Board)在日本稱為”纖維強化矽酸鈣板”,在中國稱”纖維增強硅酸鈣板”,簡稱”硅酸鈣板”、”硅鈣板”或”CS板”,(硅是矽的舊稱),矽酸鈣板的製造和回收不會損害環境,安裝施工和表面處理十分便利。而其是耐久、強度、使用壽命、耐燃、耐潮性等明顯優於傳統的石膏板,這使矽酸鈣板成為熱門的理想建材。

    部分矽酸鈣板會含石綿,石棉為纖維性礦物,吸入肺部時可能導致石綿肺,會使肺部纖維化,甚至導致肺癌。目前耐火建材中纖維水泥板類製品,經標準檢驗局檢驗部份含有石綿,勞工切鋸含石綿板材時石綿確實可能以纖維狀釋出,勞工如吸入含石綿纖維之粉塵,將可能對健康造成影響。

    目前我國並未規定耐火材料中不得含有石綿,故含有石綿者目前並未違法,僅於國家標準中規定應標示是否含有石綿;另據國內生產廠商則稱國產品之矽酸鈣板中已不含石綿,含石綿者係屬進口貨品,且多為中國大陸輸入。

    “巧聖先師”魯班

    魯班是我國古代一位優秀的手工業工匠和傑出發明家。相傳他在機械、木工工具、土木建築等方面有多項創造發明,留下了許多動人的故事。兩千多年以來,他一直被土木工匠們視為“祖師”,受到後人的崇敬。
    魯班,姓公輸,名般;又稱公輸子、公輸盤、班輸、魯般等。因為他是魯國人,“般”與“班”同音,古時通用,所以後世稱他為魯班。魯班生於魯定公三年(西元前507年),卒年不詳。 (閱讀全文…)