建议确定桩间基础承载力的指标方法,记录打桩过程中每米深度所需锤击次数,明确锤击所需锤击次数,杉木桩桩是否突然下沉,地面是否下沉。打桩完成后,进行现场岩土工程试验,根据土的物理性质、土的物理性质、打桩过程中的参数和打桩过程中存在的阻力进行检查,适当调整设计桩长或桩距。杉木桩打入后,在桩间稳定层中填充碎石和砾石,石屑分级至桩顶碾压,杉木桩顶以上填料可采用片石或碎石碾压。
处理杉木桩时,用6℅浓溶液和水的体积,即1体积为UPAR30浓溶液+15体积水。将浓缩液倒入水中,同时缓慢搅拌均匀。根据截面尺寸,待处理的杉木桩料可在成品液中完全浸泡1~3分钟,也可采用涂布或喷涂的方法,以节省产品用量。它不能处理冷冻杉木桩;如果大杉木桩厚度超过6cm,处理后需要切割的切口需要重新处理。各种护材处理的成品液正常用量约为20-30l/m3,不同木材的防护处理消耗量略有不同。
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。
杉木桩广泛应用于各个领域,杉木桩以其生长快、耐腐蚀性强而受到大家的欢迎。对于杉木桩的主要用途,在一些易腐蚀的地区,施工方通常采用一些防腐方法来延长杉木桩的使用寿命,杉木桩常用于水等易腐蚀的地区。如果在整个贮藏过程中没有特殊的养护方法,杉木桩非常易产生病虫害、腐烂等,就需要采取一些必要的防腐措施,防止腐烂造成的危害。
虽然杉木板防蛀效果不错,但所有化学品都有毒副作用,因此需要做好操作过程中的安全防护方法和实际操作后的防护工作。化学方法有很多种,包括蒸煮法、蒸煮法、施胶法、预浸料法和装料法。采用烟薰法、远红外法、辐射法、浸泡法、高温法、物理法,实际操作简单、方便,且不易对工程建筑杉木板造成伤害。但也有缺点,物理方法不是长久之计,杉木板解决后,应用处理不当,也会导致杉木板蛀虫的出现。
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。