針對混凝土在不同應變率加載作用下的變形和強度特征,在現有試驗數據研究基礎上,首先提出了基于熱力學定律的一般彈塑性損傷模型,再將應變率敏感性參數引入其中,推導出了應變率型彈塑性損傷本構模型.模型計算結果與試驗結果比較表明,所建立的本構模型可以很好地描述混凝土在不同加載速率時的力學特征.應用該模型可預測大范圍應變加載情況下混凝土破壞強度.結果表明:應變率對混凝土力學性能影響較大.

維護
煙囪的一個特征是當它與木材一起作為燃料使用時,它們在結構的壁上形成雜酚油沉積物。這種物質的沉積物會干擾氣流,更重要的是,它們是可燃的,如果煙囪中的沉積物點燃,會引起危險的煙囪火災。
燃燒天然氣的加熱器大大減少了由于天然氣燃燒造成的雜酚濃度比傳統固體燃料更清潔和更有效。雖然在大多數情況下,不需要每年清理煙囪,但這并不意味著煙囪的其他部分不會失修。隨著時間的推移,由于腐蝕而造成的煙囪配件斷開連接或松動,可能會造成居民由于一氧化碳泄漏到家中而造成嚴重危險。

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采用氣候箱模擬室內環境,測試了中密度纖維板(MDF)的甲醛散發量,分析了MDF厚度和封閉方式及氣候箱溫度、相對濕度和空氣交換率對MDF甲醛散發量的影響,探討了MDF甲醛散發機理.結果表明:MDF甲醛散發的主要通道是板材四周端面,其甲醛初始散發量是板材上、下表面甲醛初始散發量的1倍以上;MDF越薄,其甲醛散發量越大;隨著氣候箱溫度和相對濕度的升高,MDF甲醛散發量增大;隨氣候箱空氣交換率提高,MDF甲醛散發量降低.MDF甲醛散發過程可分為3個階段,即短期快速散發階段、中期緩慢散發階段和長期穩定散發階段.

因此,建議 - 有些國家甚至強制 - 每年對煙囪進行檢查并定期清理煙囪以防止這些問題。執行這項任務的工人被稱為煙囪掃帚或steeplejacks。這項工作過去主要是通過童工,以及維多利亞時代文學中的這些特征。在歐洲一些地區的中世紀,開發了一種烏鴉式的山墻設計,部分是為了在不使用梯子的情況下進入煙囪。

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砌體(磚)煙囪也被證明特別容易在地震中搖搖欲墜。在舊金山,洛杉磯和圣地亞哥等地容易發生地震的城市,政府的房屋管理部門建議在金屬煙道周圍建造帶有螺栓式煙囪的新房。支撐或捆綁舊的磚石煙囪并不能有效地防止地震造成的損壞或傷害。
潛在的問題
包括:
1.“ 剝落 ”磚塊,其中水分滲入磚塊,然后凍結,開裂和剝落磚塊,松開砂漿密封
2.移動地基,這可能會降低煙囪砌體的完整性
3.如松鼠,浣熊或煙囪蟲等動物筑巢
4.煙囪泄漏
5.與壁爐或加熱設備問題可能會導致對煙囪的危害

新聞:邢臺龍巖煙囪新建聯系電話采用計算機編程對超大粒徑骨料(粒徑不小于300mm)自密實混凝土施工工藝中骨料堆放過程進行了二維模擬.根據施工工藝,從骨料生成、骨料凸凹性判斷、骨料邊界判斷以及骨料自動堆積過程等方面建立了合理的模塊算法與二維計算機模擬模型,并研究了超大粒徑骨料粒徑、均勻系數及堆放區域等參數對骨料堆放空隙率的影響.研究表明:隨著骨料最大粒徑及最小粒徑的增大,骨料堆放空隙率均顯著增大;隨著骨料均勻系數的提高,骨料堆放空隙率也呈現增大趨勢;堆放區域面積等對超大粒徑骨料堆積程度及空隙率的影響十分顯著.