Il existe trois formes d'eau contenues dans le bois. L'un est l'eau qui existe dans la cavité cellulaire et les espaces interstitiels, c'est-à-dire l'eau qui existe dans les capillaires, appelée eau libre. La seconde est l'eau absorbée par la paroi cellulaire, appelée eau adsorbée. Le troisième type est l'eau qui constitue les tissus cellulaires, appelée eau chimique.
Lorsque l'humidité du bois humide s'évapore, la première chose qui est perdue est l'eau libre. Lorsque l'eau libre s'évapore et que l'eau absorbée est encore saturée, la teneur en humidité du point de saturation des fibres est appelée teneur en humidité du point de saturation des fibres.
Le point de saturation de la fibre est le tournant de la performance du bois. Au-dessus du point de saturation des fibres, la résistance du bois est constante et ne change pas avec le changement de teneur en humidité. En même temps, il n'y a pas de changement de volume tel que l'expansion et la contraction du bois. Lorsque la teneur en humidité tombe en dessous du point de saturation des fibres, c'est-à-dire lorsque l'eau adsorbée dans la paroi cellulaire commence à s'évaporer, la résistance augmente à mesure que la teneur en humidité diminue, et le phénomène de gonflement et de rétrécissement par voie humide est également évident. La teneur en humidité au point de saturation des différentes fibres de bois est comprise entre 22% et 33%.
L'humidité et la température dans diverses régions de la nature sont relativement stables à différentes saisons. Lorsque le bois est exposé à un tel environnement de température relative et d'humidité pendant une longue période, sa teneur en humidité atteindra un niveau relativement constant. La teneur en humidité à ce moment est appelée teneur en humidité d'équilibre (par exemple, la teneur en humidité d'équilibre annuelle à Shanghai est de 15,6 %%).
La teneur en humidité à l'équilibre du bois varie en fonction de la température et de l'humidité de l'environnement dans lequel il se trouve. Lorsqu'il y a une différence entre la teneur en humidité d'équilibre et l'humidité ambiante, elle aura tendance à être proche de l'environnement. Cela produit le phénomène de gonflement et de rétrécissement du bois, qui est un phénomène physique unique du bois.
Le bois est également un corps anisotrope. La teneur en humidité du bois en utilisation réelle est inférieure au point de saturation des fibres, de sorte que le principal gain et perte d'humidité est l'adsorption d'eau sur la paroi cellulaire. La plupart des cellules de bois se développent longitudinalement et leur expansion et leur contraction sont perpendiculaires à la direction de la paroi cellulaire. En tant que plancher, nous pouvons constater qu'il n'y a généralement pas d'expansion ou de contraction dans le sens longitudinal, tandis que le taux d'expansion et de contraction dans le sens de la largeur est généralement de 3% à 6% (en référence au changement de la teneur en humidité du bois ci-dessous la teneur en humidité du point de saturation des fibres).
On peut voir qu'il est très important de contrôler la teneur en humidité du sol. Il est important non seulement lors de la production, mais également lors de la pose, d'éviter la déformation du sol due à l'humidité.


