影响杉木桩干燥的内在因素:
1、树种及结构特点
杉木桩的树种都是有不一样的结构,例如纹孔尺寸、总数等都不一样。因而水份顺着相对路径挪动的难度系数也会不一样,防洪木桩,一般环孔硬阔叶树林软管和纹孔中填充物多、纹孔膜上微孔板的直径小,因此它的干躁速率---低于散孔阔叶树材,此外,树种的相对密度越大,干躁速率也会变慢。
2、杉木桩的薄厚
杉木桩基本干躁的全过程主要是顺着厚的一面热传导对流传热,薄厚提升,热传导对流传热的间距就会拉长,摩擦阻力当然就会扩大,相对的干躁速率就降低了。
3、杉木桩的含水量
一般状况,杉木桩的含水量越低,干躁的速率变慢。
4、杉木桩的心边材
阔叶树心材体细胞中含有物较多,针叶树心材中的纹孔大部分是阻塞的,因此心材较边材难干躁。
5、杉木桩的纹路方位
木线有益于水份传输,沿杉木桩轴向的水份传输比沿弦向约大15%~20%,因此,弦切板一般比径切板的干躁速度更快。
杉木桩树种及构造特征
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,防洪木桩厂家,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,防洪木桩批发,细胞壁内水分扩散路径延长,难于干燥。
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。
松木是一种含有较为丰富的,而又能---地防止地下水和---对其的腐蚀,有“水浸万年松”之说,所以松木桩适宜在地下水位以下工作。皿及用于盖合在餐盒皿 上的餐盒盖,两者扣合牢固:防止松脱,可---盖子不会因为挤压的缘故而松开及减少食物被外界污染的可能性,产品结构简单。
用松木桩处理软基是一种取材容易、造价较低、施工简便的地基处理方法。松木桩适宜在地下水位以下的环境工作,适用于软土地基厚度较浅工程。
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