þÿ V l h k o s t n í c h o v á n í s t a r é h o j e d l o

Podobné dokumenty
þÿ V e d e n í t e p l a v dy e v n ý c h p r v c í þÿ h o r k o v z d ua n é l i k v i d a c i h m y z u

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Chemické složení dřeva

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie

Přehled fyzikálních vlastností dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Stavba dřeva. Chemické složení dřeva. Ústav nauky o dřevě

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.4

MĚŘENÍ VLHKOSTI VZORKŮ DŘEVA A DAMP OF WOOD SAMPLES MEASUREMENT

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem

Carbovet - mechanismus vyvazování mykotoxinů neschopných adsorpce

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

þÿx ea e n í t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y dopravního problému

Sanace trhliny balkónu panelového domu T 06 B

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY


některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Katedra materiálu.

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

þÿ O vy o v á n í py e d p o k l á d a n ý c h v y mikroklimatických vlastností þÿ dy e v o s t a v e b v p r a x i

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Dřevo je vnitřní zdřevnatělá část kmenu, větví a kořenů bez kůry a lýka. Strom obsahuje 70 až 90 objemových % dřeva.

Opakování

Chemické složení dřeva a kůry

þÿ S o u i n i t e l p r o s t u p u t e p l a - þÿ n e o p o m e n u t e l n é k r i t é r i u m py í e

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2012, ročník XII, řada stavební článek č.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Integrovaná střední škola, Slaný

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.

Požadavky na technické materiály

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list. Čp 06/12. Škůdci dřeva

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15.

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

þÿ E x p e r i m e n t á l n í my e n í a n u m e r þÿ m o d e l d y n a m i c k ý c h ú i n ko v i b r a

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

2.3.5 Důvody vzorkování Z á věr... 33

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

Thermowood Charakteristika vlastností

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Předfrézovaný systém Clip JuAn (bez vrutů) DOUGLASIE 120

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

1 VLASTNOSTI DŘEVA (D)

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Makroskopická stavba dřeva

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Výzkumná zpráva č

Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu

Transkript:

DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ V l h k o s t n í c h o v á n í s t a r é h o j e d l o 2012-03-06T10:56:10Z http://hdl.handle.net/10084/90196 Downloaded from DSpace VSB-TUO

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 11 Jana Daňková 1, Pavel Šmíra 2, Tereza Murínová 3 VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STARÉHO JEDLOVÉHO DŘEVA THE HUMIDITY BEHAVIOR OF OLD FIR WOOD Abstrakt Zkušení tesaři říkají, že staré dřevo ve stavbě je pro konstrukční účely lepší materiál, než nejkvalitnější dřevo nové, nedávno pokácené a vysušené. Toto tvrzení nemá, zdánlivě, fyzikální logiku. A přece je pravdivé a bylo experimentálně prokázáno. Tento článek pojednává o hygroskopickém chování starého jedlového dřeva. V experimentální části je popsáno laboratorní ověření hygroskopicity dřeva, které bylo odebráno z dřevěných konstrukcí různého stáří. Experimentálně byla prokázána závislost mezi příjmem vzdušné vlhkosti a stářím vzorku. Klíčová slova Staré dřevo, hygroskopicita, klimatické zkoušky. Abstract Experienced carpenters say, that the old wood in building is better material for construction purpose than new high quality wood, recently felled and dried. This claim has not, seemingly, physical logic. And yet it is true and has been experimentally demonstrated. This article deals with the hygroscopic behavior of old fir wood. The experimental section describes laboratory verification of hygroscopicity of wood, which was removed from the wooden structures of various ages. Has been demonstrated experimentally the dependence between the intake air humidity and age of the sample. Keywords Old wood, hygroscopicity, environment tests. 1 ÚVOD Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Spektrum využití dřeva a materiálů na bázi dřeva je velmi široké. Mezi nežádoucí vlastnosti z hlediska použití ve stavebních konstrukcích patří zejména hygroskopičnost dřeva. Dřevo je hygroskopický materiál, což znamená, že je schopno přijímat vodu ze vzduchu ve formě vodní páry. Jímání vody dřevem je složitý fyzikálně chemický proces, na kterém se významně podílí struktura dřeva a jeho chemické složení. 1 Ing. Jana Daňková, Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: (+420) 597 321 322, e-mail: jana.dankova@vsb.cz. 2 Ing. Pavel Šmíra, Thermo sanace, s.r.o., Chamrádova 475/23, 718 00 Ostrava Kunčičky, tel.: (+420) 602 714 382 e-mail: pavel@smira-print.cz. 3 Ing. Tereza Murínová, Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: (+420) 597 321 322, e-mail: tereza.murinova@vsb.cz. 75

Hygroskopičnost dřeva je možno cíleně měnit fyzikálními nebo chemickými prostředky, hovoříme o modifikaci dřeva. Málo se hovoří ještě o jednom mechanismu, který snižuje hygroskopičnost dřeva, a tímto mechanismem je přirozené stárnutí dřeva. Stárnutí ve smyslu rozvoje žádoucích vlastností, přesnější je použití výrazu zrání dřeva. Snížení hygroskopicity starého dřeva je doprovázeno vyšší objemovou stabilitou dřeva. Snížení hygroskopicity starého dřeva je ovlivněno nejen stářím (dobou od pokácení stromu), ale také tzv. historií konstrukce, tzn. četností procesů navlhání vysychání. Čím více těchto procesů konstrukce prožila a čím vyšší byla při tom vlhkost dřeva, tím výraznější je projev hygroskopického stárnutí [1]. 2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ DŘEVA A HYGROSKOPICITA Dřevo jako stavební materiál má řadu žádoucích vlastností. Je to zejména vysoká pružnost a pevnost v ohybu a tahu rovnoběžně s vlákny, nízká objemová hmotnost a dobrá opracovatelnost. Dřevní hmota je složena převážně z celulózy, hemicelulóz a ligninu (90-97%). Z tohoto množství tvoří polysacharidický podíl, tj. celulóza a hemicelulózy 70% a lignin, který má charakter polyfenolický, zbytek. Ostatní, doprovodné složky dřeva nazýváme extraktivy a ty tvoří 3-10% dřevní hmoty. Extraktiva tvoří organické i anorganické látky a ovlivňují vůni, barvu a další vlastnosti dřeva. Celulóza vytváří lineární makromolekuly (obr. 1), které jsou složeny z různého počtu glukózových jednotek. Lineární molekuly se mohou prostřednictvím intermolekulových vodíkových vazeb (vazby mezi -OH skupinami sousedních makromolekul) spojovat a vytvářet tak nadmolekulovou strukturu celulózy. U části celulózy jsou vodíkové vazby mezi řetězcovými makromolekulami rozloženy pravidelně a toto uspořádání je podobné mřížce krystalu. Hovoříme o krystalizaci celulózy. Makromolekuly celulózy, které nevytváří prostorové struktury s vodíkovými vazbami, nazýváme amorfní celulózou. Obr. 1: Molekula celulózy [8] Poměr krystalické a amorfní celulózy ve dřevě je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva [6]. Čím vyšší je podíl krystalické celulózy, tím má dřevo vyšší hustotu, modul pružnosti, pevnost v tahu, tvrdost a má vyšší rozměrovou stabilitu. Naopak poklesne jeho chemická reaktivita, navlhavost a bobtnání. Krystalická celulóza je velmi stabilní, reakce se nejdříve odehrávají v amorfní celulóze [6]. 76

Hemicelulóza je směs polysacharidů s nižším polymerizačním stupněm. Hemicelulózy mají rozvětvenou strukturu. Jejich funkcí je doprovázet celulózu v jednotlivých vrstvách buněčných stěn dřeva a vytvářet jakousi kontaktní vrstvu mezi celulózou a ligninem. Vlastnosti hemicelulóz závisí na délce základního řetězce, stupni rozvětvení a acetylaci. Hemicelulózy také ovlivňují chemické a fyzikální vlastnosti dřeva. Lignin vyplňuje prostory mezi vláknitými strukturami polysacharidů. Předpokládá se, že je na polysacharidy vázán elektrostatickými interakcemi a van der Waalsovými vazbami. Lignin dodává dřevu specifické vlastnosti jako vyšší pevnost v ohybu, snižuje propustnost dřeva a má funkci ochrannou. Lignin je amorfní polyfenolická látka, chemicky méně stabilní, než celulóza [6]. 3 HYGROSKOPICITA STARÉHO DŘEVA, MECHANISMY V průběhu času, působením tepla a některých chemických látek nebo působením některých dřevokazných organismů, se ve dřevě mění počet hydroxylových skupin schopných vázat molekuly vody prostřednictvím vodíkových vazeb [5, 1]. Mechanismus tohoto jevu je však jiný pro každý výše uvedený vliv. Například hygroskopicita dřeva napadeného dřevokaznými houbami, které eliminují hemicelulózu, se snižuje, jelikož hemicelulóza je nejhygroskopičtější složkou dřeva. Mechanismus snížení hygroskopicity starého dřeva je popsán, a experimentálně ověřen různými autory [2], nicméně příčina tohoto jevu dosud není jednoznačně určena. 4 EXPERIMET Schopnost přijímat vzdušnou vlhkost byla stanovována na malých bezvadých vzorcích jedlového dřeva Abies pectinata různého stáří. Vzorky o rozměrech 15 mm x 25 mm x 50 mm (15 mm radiálně, 25 mm tangenciálně, 50 mm podélně) byly, dle datace původních konstrukčních prvků rozděleny do 6 skupin, z nichž každá obsahuje 16 vzorků (tab. 1). Tab. 1: Identifikace vzorků původ, datování OZN. VZORKU KUSY PŮVOD VZORKŮ A 16 B 16 C 16 D 16 E 16 Stropní trámy zámek Rychvald, dendrochronologicky datováno [4] 1622-1623. Stropní trámy druhotně použity jako nosná konstrukce podlahy mladšího objektu postaveného po roce 1866. Stropní trámy zámek Rychvald, dendrochronologicky datováno [4] 1725-1726. Stropní trámy druhotně použity jako nosná konstrukce podlahy mladšího objektu postaveného po roce 1866. Roubená vnější stěna chalupy č.p. 691 v Palkovicích, dendrochronologicky datováno 1773. Stropní trámy dvou staveb postavených kolem roku 1866: zámek Rychvald [4 ] a objekt hospodářského dvora č.p. 57 v Bernarticích nad Odrou. Stropní trámy, vnitřní schodiště objekt sýpky č.p. 164 ve Velké Polomi, datování objektu 1903 1905 [3]. F 16 Referenční vzorky z čerstvě pokáceného stromu v lednu 2011 77

Rozměry vzorku byly změřeny posuvným měřidlem s přesností měření 0,01 mm a jejich hmotnost byla určena na analytických vahách s přesností měření 0,0001 g. Pro stanovení hustoty dřeva byly vzorky nejdříve vysušeny do absolutně suchého stavu (obr. 2). Obr. 2: Hustota dřeva pro jednotlivé skupiny vzorků Poté byly zkoušené vzorky umístěny do klimatické komory, ve které byly nastaveny parametry prostředí R.V.=90 %, t=20 C (obr. 3). Zde byly vzorky klimatizovány po dobu 7 dnů a průběžně váženy po 24, 48, 72, 96 a 168 hodinách. Obr. 3: Průběh vlhkosti a teploty v klimatizované komoře Pro hodnocení vlivu stáří dřeva na jeho hygroskopicitu byla stanovena dynamika příjmu vzdušné vlhkosti (obr. 4) a také konečná rovnovážná vlhkost dřeva pro jednotlivé zkoušené skupiny vzorků (obr. 5). 78

Obr. 4: Dynamika vzrůstu vlhkosti vzorků podle stáří vzorku Obr. 5. Hodnocení vlhkosti zkoušených skupin vzorků dřeva Z uvedených výsledků vyplývá, že největší schopnost hygroskopicitu vykazuje, kromě vzorků C, nové dřevo označené jako F. Z konečného hodnocení experimentu byly vyloučeny vzorky skupiny C, jelikož dřevo konstrukčních prvků bylo napadeno dřevokazným hmyzem a hustota dřeva u skupiny vzorků C byla podstatně nižší (obr. 2), než u ostatních skupin vzorků. Z výsledků měření je možno konstatovat, že se stářím konstrukce klesá schopnost dřeva přijímat vzdušnou vlhkost. Tato tendence je znázorněna na obr. 5. Výjimku zde tvoří vzorky označené písmenem A. Tuto situaci lze vysvětlit jednak historií vzorku (druhotné použití dřevěné konstrukce ve vlhkostně méně namáhané expozici), nebo strukturními a chemickými změnami dřeva. Z těchto důvodů je vhodné provést mikroskopické a chemické rozbory zkoušených těles, jejichž vyhodnocení je klíčové pro pochopení závislosti mezi zkoumanou hygroskopicitou a změnami ve struktuře a chemickém složení starého dřeva. 79

5 ZÁVĚR Nepoškozené staré dřevo je vysoce hodnotný stavební materiál, který si zachovává své mechanické vlastnosti [7]. Schopnost hygroskopicity starého dřeva se snižuje v závislosti na jeho stáří (době od skácení stromu). Snížení hygroskopicity starého dřeva se projevuje vyšší objemovou stabilitou dřeva, snížením vnitřního napětí ve dřevě a celkovým nižším příjmem vlhkosti u starého dřeva v porovnání se dřevem novým. Příčina tohoto jevu zatím není zcela objasněna, ale pravděpodobně souvisí se změnami v chemickém složení dřeva. Hygroskopické stárnutí dřeva je jev nevratný a souvisí s historií konstrukce, přičemž rozhoduje počet cyklů bobtnání vysychání a úroveň nasycení buněčných stěn během těchto cyklů [1]. Sekundární využití starého nepoškozeného dřeva např. na opravu starých historických dřevěných konstrukcí je tedy technickou, nikoli pouze filosofickou, záležitostí. V tesařských spojích sanovaných starým dřevem tak nevznikají nežádoucí deformace a přídavná napětí, což vede k celkové vyšší spolehlivosti nosného konstrukčního systému. PODĚKOVÁNÍ Článek vznikl za podpory SP/2011203. LITERATURA [1] ESTEBAN L. G., GRIL J., et al. Reduction of wood hygroscopicity and associated dimensional response by repeated humidity cycles, www.sciencedirect.com [2] ESTEBAN L. G., FERNANDÉZ F. G., et al. Comparsion of the hygroscopic behavior of 205year-old and recently cut juvenile wood from Pinius sylvestris L., www.sciencedirect.com [3] KYNCL T. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků sýpky u tvrze ve Velké Polomi, Výzkumná zpráva č. 109-08, 12/2008. Nepublikováno. [4] KYNCL T. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků zámku v Rychvaldě, Výzkumná zpráva č. 122-10, 10/ 2010. Nepublikováno. [5] REINPRECHT L.: Ochrana dřeva, Zvolen, Technické učení Zvolen 2008. ISBN 978-80-228-1863-6. [6] ŠLEZINGEROVÁ J., GANDELOVÁ L.: Stavba dřeva, Brno, MZLU 2008. ISBN 978-80- 7157-636-5. [7] YOKOYAMA M., GRIL J., et al. Mechanical characteristics of aged Hinoki wood from Japanese historical buildings, www.sciencedirect.com [8] www.wikipedie.cz (15. 11 2011) Oponentní posudek vypracoval: Prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc., Katedra mechanickej technológie dreva, Drevárská fakulta, Technická univerzita vo Zvolene. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze. 80