采用混凝土早期自收縮測量系統研究了粉煤灰摻量及水膠比對自密實混凝土早期自收縮的影響,并通過硬化混凝土孔隙結構測定儀和壓儀研究了自密實混凝土的微觀孔結構.結果表明:粉煤灰的摻入能降低自密實混凝土早期的自收縮,且隨粉煤灰摻量的,減縮效果更為顯著;隨著水膠比的降低,自密實混凝土的自收縮逐漸增大;自密實混凝土早期自收縮與其微觀孔結構關系密切,自密實混凝土自收縮主要是因孔徑為0~50 nm的孔隙量的而造成的.

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泄漏到家中而造成嚴重危險。

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以蜂窩芯層合板為研究對象,以模態試驗的測試結果為修正目標,采用基于模態參數靈敏度有限元模型修正方法對蜂窩芯層合板的碳纖維板單層厚度、蜂窩芯材參數進行修正,從而解決有限元模型與試驗測試誤差較大的問題。修正結果表明,修正后的有限元模型分析結果與試驗測試值基本一致,說明修正后的有限元模型具有較高的精度,使用修正后的有限元模型不僅可以用于其他動力學問題的分析,對于復雜的工程結構也可基于此方法,通過小規模試驗測試來修正有限元輸入的設計參數,從而提高整體復雜模型分析的準確性,有一定的工程實用價值。

因此,建議 - 有些甚至強制 - 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,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.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:石家莊120米新建混凝土煙囪多少錢以天津港北疆港區的廢棄堿渣為研究對象,提出了利用高爐礦渣微粉(GGBS)、水泥對高含水率堿渣進行固化處理的方法,并對基于模糊評價法的優選配合比固化堿渣土的壓縮特性進行了研究.結果表明:同等固化劑摻量下,混摻固化劑的固化堿渣土的強度要高于單摻固化劑的固化堿渣土;基于優選配合比(3%水泥+8%GGBS)的固化堿渣土壓縮系數及壓縮指數隨齡期的不斷降低,而結構屈服應力不斷增大.固化堿渣土的壓縮性能在屈服前后變化很大,建議工程中應確保上部荷載不能超出其結構屈服應力,以免發生突然.