杉木樁在建筑基礎樁中的應用
杉木樁能用作建筑基礎打樁嗎?
我們用杉木樁打樁。這里的例子是福建省南京縣梅林鎮(zhèn)浦山村的合貴樓,建于公元1732年,合貴樓建在地貌條件和水熱條件都不好的沼澤地里。地表經常過于潮濕,還有潮濕的植物和沼澤植物。由于長期滲透,沼澤地土壤較軟,不適宜在沼澤地頂部修建建筑物。即使是人踩上去也會覺得軟。合貴大廈矗立在這片沼澤地上已有200多年的歷史。是什么能讓合貴大廈在這里百年不衰?合貴樓是建在沼澤地上的嗎?其實,和貴樓不是建在沼澤地上的。一樓建成后,墻像船一樣慢慢沉到地里。這時,人們突然意識到它原來是建在沼澤地上的。但是刀已經出洞了,而且已經被覆蓋到一層,所以我們只能找到一種方法來加固地基。在沒有鋼筋混凝土的年代,石頭很難再進入沼澤。什么材料可以用來加固地基?在古代,人們已發(fā)現杉木樁的特殊性質,以杉木樁為樁基。首先,杉木樁結構緊湊,結構強度高。杉木樁與同類強度木相比,質地輕,彈性韌性好,能承受沖擊和振動,是一種理想的樁基礎材料。杉木樁含有豐富的樹脂,是一種防水的人工制品,有效地防止了地下水和細菌腐蝕木材,因此杉木樁被用作樁基材料。當然,重要的是杉木樁的成本低。與同等性能的紅木相比,杉木樁價格便宜。






杉木樁的處理:一般來說,木材通常在100℃和100-150℃的高溫下干燥。熱處理木材用于接近或高于200℃的高溫低氧環(huán)境。經過一定時間的連續(xù)加工,木材的半纖維素降解和木材細胞壁的羥基化,提高了木材的吸濕性能,提高了木材的質量,因此,對杉木樁進行高溫熱處理是必要的。
加工過程對材料非常重要,如加工溫度和加工時間、升溫速率、木材種類、試樣重量和尺寸、初始含水量等參數都會影響產品的性能。加工工藝的確定主要是根據產品的預期用途,優(yōu)化和提,降低機械性能,尋找可接受的吸水平衡點,根據介質的不同,主要目的是提有三種加工工藝。
測試了處理后木材的耐腐蝕性能。結果表明,處理后木材的耐腐蝕性顯著提高,吸濕性降低,吸濕曲線與解吸曲線的距離顯著大于未處理木材,底部擺動減小,弦的變形是由徑向膨脹引起的區(qū)別。
與未處理木材相比,熱處理后木材的平衡含水率降低,相應的膨脹收縮性能提高。試驗表明,當加工溫度超過200℃時,松木的耐候性和耐腐蝕性較好,材料的徑向均勻性較好,處理效果較好,用結或弦處理后缺陷較多。

與未處理木材相比,熱處理后木材的顯著變化是平衡含水率降低,與之相關的膨脹收縮性能得到改善。結果表明,當處理溫度超過200℃時,松樹的耐候性和耐腐性較好。樺木和楊樹處理后的主要變化是杉木樁含水率的變化對其規(guī)模穩(wěn)定性的影響明顯改善。結果表明,材料均勻性較好的徑向木效果較好,而帶節(jié)的切向木效果較差。
此外,處理后木材的吸濕性降低,吸濕曲線與解吸曲線之間的距離顯著大于未處理木材,從而減少了不同氣候條件下弦徑向伸縮差異引起的變形。杉木樁木材熱處理技術
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