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# 木材の乾収縮：接線方向と半径方向、そして板の反りの原因

Wood Handbook 2021 式4-9の実際の挙動、平刈り板が反る理由、必要な仕上がり寸法に合わせた在庫計画の方法。

## 木材が収縮するのは繊維飽和点を下回ってから

繊維飽和点（FSP）はほとんどの樹種でMC約30%です（チークと真のマホガニーは22% — Wood Handbook 2021 表13-5 注b）。FSPを超える水分は細胞壁ではなく細胞腔にあり、寸法は変わりません。つまりMC 80%の伐採直後の材はMC 31%の材と同じ挙動を示し、まだ収縮しません。[木材収縮](https://nestingcalc.com/jp/wood-shrinkage-calculator/) ツールは開始MCと終了MCを自動的にFSPにクランプします。「clamped（クランプ）」の表示が出た場合は開始MCがFSPを超えており、計算ではFSPとして扱われています。

## 接線方向は常に半径方向より大きい

接線方向の乾収縮（年輪を横切る方向＝平刈り板の幅）は、半径方向の乾収縮（放射組織に沿う方向＝平刈り板の厚さ）の通常1.5–2倍です。ホワイトオークでは生材→気乾で接線10.5%対半径5.6%（WH 表4-3/4-4）。ラバーウッドでは5.1%対2.3%。この異方性が反り（カッピング）、そり（ボウイング）、ねじれの根本原因です — 板の両面が異なる速度で収縮するためです。

## 生材からMC 8%までで幅は4–8%減る

幅250 mmのホワイトオーク板は、MC 30%（生材として扱う）から8%までで幅の約7.7%を失い、230.7 mmになります。幅200 mmのラバーウッド板では約3.7%減の192.6 mmです。カンナ掛け代（1面あたり2.4–3 mm）と鋸の切り幅（バンドソーで1.8–2.5 mm）は生材寸法にさらに上乗せされます — 合算計算は [荒取り寸法](https://nestingcalc.com/jp/rough-sizing-calculator/) を参照してください。

## 柾目・追柾目材はより均一に収縮する

柾目（クォーターソーン）材は断面の表に半径方向が来るため、断面の両寸法が半径方向の速度で収縮します — 反りは減りますが、生産コスト（切り幅の廃棄）が上がります。追柾目（リフトソーン）はその中間です。平坦さが求められる広い天板には、家具職人は柾目材に30–60%のプレミアムを払います。壁に隠れる建築構造用材なら平刈りで十分です。

## 製作時のMCは固定値ではなく使用環境のEMCに合わせる

MC 8%で製作した品をEMC 12%の気候へ送ると木材は膨らみ、EMC 6%の気候では収縮します。製作目標での1–2ポイントの差が、扉パネルや天板で目に見える形になります。まず仕向地の気候で [平衡含水率（EMC）](https://nestingcalc.com/jp/emc-calculator/) ツールを実行し、そのEMCより1–2ポイント低いMCを目標に製作してください。木材は客先の部屋で平衡に向かって動くのであり、そこから離れて動くのではありません。

[木材収縮](https://nestingcalc.com/jp/wood-shrinkage-calculator/) [棒材切断計算を開く](https://nestingcalc.com/jp/linear-cutting-calculator/)

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