杉木桩的开裂是我们不希望看到的,而且这种开裂很可能会导致应用后的问题。因为温度不同,杉木桩会开裂,木材的含水率也不同。南北温差很大,桩体极很容易产生开裂状况。因此,我们需要控制好它。南北环境湿度差异显著,环境湿度大的地区木材含水率较高。如果不适合存放,它就会裂开。因此,要摸清杉木桩的含水率,有效地进行储存。
杉木桩可以作为河堤工程中的河桩,也可以用作河基桩。由于杉木桩在水下工程中具有良好的主要性能,在一些完全浸水的工程中可以使用20年而不腐烂,可用于水利水电工程。另外,它很划算,大多数建筑项目都使用这种原材料,这是一种成本效益高的选择。在选择时,我们不仅要注意价格。虽然它的价格是很多人想关注的,但关注的焦点还是产品的质量。质量不合格,即使产品价格低,也没有必要选择和购买这样的产品。
空气循环速度是影响杉木桩干燥速度的另一个因素,高速气流会破坏杉木桩表面的饱和蒸汽边界层,改善介质与杉木桩之间的传热传质条件,加快干燥速度。对于不易干燥或木桩含水率较低的木材,干燥速率由木桩中水的运动决定。加大大介质流量对加速地表水蒸发没有实际意义,但会加大含水量梯度,干燥缺陷风险。因此,难以干燥的物料不需要大的介质循环率。
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。
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。
温度是影响河道护坡木桩干燥速率的主要因素,随着温度的升高,河道护坡木桩内水压加大,非液态水粘度降低,有利于促进河道护坡木桩内水分的流动和扩散。随着铜干燥介质湿溶解度的增加,河道护坡木桩表面水分蒸发速率加快。但要注意的是,如果温度过高,会引起河道护坡木桩开裂变形、机械强度降低、变色等,所以应适当控制温度。