不同的树种有不同的结构,膜上微孔的大小和数量以及微孔的大小有很大的不同。因此,水分沿上述路径流动的难度不同,即杉木桩类型是影响干燥速率的主要内在因素。结果表明,环孔阔叶树的干燥速率明显低于散孔阔叶树,原因是导管和凹坑中填充物较多,凹坑膜微孔直径较小;在同一物种中,随着密度的增加,大毛细管内水流阻力加大,水在细胞壁中的扩散路径延长,使其难以干燥。
相对湿度是影响杉木桩干燥速率的重要因素。在相同温度和风速下,相对湿度越高,介质中水蒸气分压越大,杉木桩表面水分蒸发到介质中的量越少,蒸发速度越慢。相对湿度低时,杉木桩表面水分蒸发快,表面水分减少,水分梯度加大,水分扩散增加,干燥速度快。但如果相对湿度过低,会导致杉木桩产生裂纹、蜂窝等缺陷的发生或加重。
杉木原木的平均生长温度为16度,温度过高或过低都会影响杉木原木的生长,杉木原木对降雨量的需求量为800mm~2000mm,对土壤水分的需求量远远大于对温度的需求量,具有一定的抗寒性和抗旱性,杉木原木的抗寒性较好。杉木原木的土壤环境高于其他树种。土壤要深、无石、湿润、肥沃、疏松、透气,酸性土壤更适合杉木原木生长。此外,杉木原木幼苗需要在阴凉处生长,成株树更喜欢光照。在种植杉木原木之前,应深入研究杉木原木的生长习性,选择良好的种植环境。
杉木桩打桩是指将桩打入地基,夯实建筑物地基。之所以要打桩,是因为如果地面上的建筑要建在地面上,地面要承受很大的压力,就要保证地面有抗压的强度,而这往往是很难做到的。因此,有必要对建筑物的地基进行加固,或改进地基的验收方法,因此认为在地基上打桩,让建筑物的大部分重量通过桩到地上和地下的非常深的位置,因为这个位置的地基承载力比地面上的承载力大得多。
杉木桩的传统干燥过程大致可以看作是沿木材厚度的一维传热传质过程,随着厚度的增加,传热传质距离变长,阻力增大,干燥速度明显降低。随着水分含量的降低,吸收水的横向扩散系数降低,而水蒸气在细胞腔中的扩散系数增大,这是由于干燥过程中水蒸气在细胞腔中的扩散比所致。当水分含量小,水分含量越低,水分扩散路径越长,水分含量越低,干燥难度越大。
为了考虑杉木桩的应用,在选用时要注意其尺寸,并能进行生产加工来解决问题,从而保证尺寸。由于不同施工中使用的杉木桩的尺寸必然不同,需要事先准确定位好。因此,在尺寸规格上,既要保证安装不易出现问题,又要有效地开展安装工作,使其性能得到充分发挥,而且损坏的概率大大降低,即使杉木桩在水中也不会出现腐烂现象。