杉木桩出现干燥的影响因素有哪些?
杉木桩在现如今的应用十分广泛,作为一种木材拥有,高的特点,而针对木材而言,需要解决的问题就是出现干躁的情况,为了确保木材的应用实际效果这一步必须附加留意。今天小编整理了关于杉木桩出现干燥的影响因素内容,供大家参考
一、绿化植物及特点
杉木桩的类型有不一样的构造,如纹孔的尺寸和总数。一般状况下,纹孔膜上的微孔板直徑较小,其干躁速度就较慢。同一绿化植物,相对密度越高,干躁速度变慢。
二、薄厚
传统式的干燥工艺关键是沿薄壁面传送发热量和品质,随之薄厚的提升,热传导对流传热间距拉长,摩擦阻力当然扩大,相对的干躁速度减少。
三、含水量
含水量越低,干躁速度变慢。
四、纹路方位
木线有益于水份传输,木材轴向的导湿比弦向大15%~20%。因而,弦形激光切割板一般 比轴向激光切割板干躁得迅速。
哪些内在因素致使杉木桩的开裂
杉木桩哪些内在因素致使开裂?
1.杉木桩树种
不同树种的杉木桩具有不同的构造,它的纹孔大小与数量,以及纹孔膜上微孔的大小都有很大差异,因此水分沿上述路径移动的难易程度有别,即杉木桩树种是影响干燥速度的主要内因。由于环孔硬阔叶树材(例如酸枝木)导管和纹孔中充填物多、纹孔膜上微孔的直径小,所以其干燥速度明显小于散孔阔叶树材;在同一树种中,密度增大,大毛细管内水分流动阻力增大,细胞壁内水分扩散路径延长,难于干燥。
2.杉木桩厚度
杉木桩常规干燥过程可近似认为是沿材厚方向的一维传热传质过程,厚度增加,传热传质距离变长、阻力加大,干燥速度明显下降。
3.杉木桩含水率
纤维饱和点之下,随着含水率的降低,吸着水的横向扩散系数减小,而水蒸气在细胞腔中的扩散系数则增大,由于干燥过程中水蒸气在细胞腔中扩散所占比例不大,含水越低水分扩散路径越长,所以含水率越低越难干燥。
杉木桩在2020年特大雪灾中发挥了哪些作用?
杉木桩在2020年特大雪灾中发挥了哪些作用?
(1)对柔软土质土体的挤密。杉木桩的桩距较密,并打入硬土层,对柔软土质土体挤密作用明显。在洪水对于岸体,首先起到挤密坝体的作用,还能保护洪水对于河岸的冲击作用。杉木桩的这些作用都很重要的。
(2)带皮杉木桩本身具有很大的摩擦力。杉木桩在抗洪救灾中作为排数较多,抗滑系数好,而且桩距密,只要打入土层的长度足够,桩顶加入沙袋,块石和碎石,这就很好增加坝体的强度加抗剪强度,使杉木桩,碎石,石块,沙袋形成一个整体。防洪大坝的强度会大大的提高。
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