Fugtighedsfluktuation er en nøglefaktor, der påvirker ydeevnen for Block Board . Undersøgelser har vist, at når den relative fugtighed i miljøet overstiger 70%, kan den hygroskopiske ekspansionskoefficient for Cork-kernen nå 0,3%-0,5%, hvilket vil få bestyrelsen til at fordreje og deformere med 0,5-2mm. På grund af manglen på effektivt at kontrollere fugtigheden, forårsagede et bestemt villa-projekt ved havet i stor skala af vægpanelerne i regntiden og måtte til sidst udskiftes som helhed. Laboratoriedata viste, at den dimensionelle stabilitet af de tavler, der er lagret i et konstant temperatur- og fugtighedsmiljø (20 ℃ ± 2 ℃, 50%RH ± 5%) blev forbedret med mere end 40%sammenlignet med det konventionelle miljø. Derfor er det vigtigt at etablere et tre-niveau fugtighedsovervågningssystem under vedligeholdelsesprocessen: realtidsovervågning af opbevaringsmiljøet gennem en temperatur- og fugtighedsoptager, dynamisk justering ved hjælp af en affugter og regelmæssig brug af en fugtighedsindholdsdetektor for at prøve fugtindholdet i bestyrelsen kernen for at sikre, at det kontrolleres i idealområdet for 8%-12%.
Virkningen af temperaturændringer på limningslagets ydelse er også betydelig. Når omgivelsestemperaturen er under 5 ℃, falder klæbemidlets hærdningshastighed med 60%, hvilket resulterer i en reduktion på mere end 30% i bindingsstyrke. Et nordligt projekt tog ikke forvarmningsforanstaltninger i løbet af vinterkonstruktion, hvilket resulterede i, at 15% af kabinetpanelerne blev afbundet. Derudover udgør miljøer med høj temperatur også risici. Når temperaturen fortsætter med at overstige 35 ° C, kan ligninet i kernematerialet være termisk nedbrudt, hvilket fremskynder materialets aldring. Derfor bør vedligeholdelsesplanen omfatte en temperaturkompensationsmekanisme: Om sommeren skal panelets overfladetemperatur reduceres med et solskærmsnet, og panelet skal udsættes for en 48-timers konstant temperaturbehandling før vinterkonstruktion, og vejrbestandige klæbemidler skal bruges til at forbedre dets miljøtilpasningsevne.
Let stråling er den vigtigste faktor, der forårsager falmning af overflademér. Når den ultraviolette bølgelængde er i området 280-400nm, er fotooxidering af lignin mest åbenlyst, hvilket kan forårsage åbenlyst farveforskel i panelet inden for kun 6 måneder. Et kommercielt rumprojekt tog ikke effektive beskyttelsesforanstaltninger, hvilket resulterede i falmning af træfiner med 3 farve niveauer inden for 1 år. I vedligeholdelse skal en sammensat beskyttelsesstrategi vedtages: en lak med tilsat ultraviolette absorbere skal bruges til at danne en fysisk barriere, mørklægningsgardiner skal bruges til at kontrollere lysintensiteten, og et kolorimeter skal bruges regelmæssigt til farvevirksomhed. Når farveforskelværdien ΔE overstiger 2, kræves rettidig touch-up for at opretholde skønheden og ydeevnen i træfinish.
Forurenende stoffer i luftkvalitet kan også forårsage kemisk korrosion. Når svovldioxidkoncentrationen overstiger 0,05 ppm, reagerer den med tanninsyren i brættet, hvilket forårsager sorte pletter på overfladen. Et kemisk planteprojekt havde ikke et luftoprensningssystem, hvilket resulterede i, at 30% af kontormøblerne blev korroderet. Derfor bør vedligeholdelsesplanen omfatte luftkvalitetskontrolforanstaltninger: Installer et frisk luftsystem til at filtrere PM2.5 og skadelige gasser og regelmæssigt bruge en gasdetektor til at overvåge forurenende koncentrationer. For forurenede tavler kræves professionel rengøring for at sikre deres langsigtede præstation og udseende.