砌體結構存在著承載力低、抗震能力差等問題,所以對砌體結構的加固尤為重要。近些年在興起的纖維增強復合材料(簡稱FRP)以其輕質、耐久性好、施工方便等優點為砌體結構的加固提供了新的方向。FRP與砌體間的界面粘結性能是影響加固效果的關鍵因素之一。總結了學者關于FRP加固砌體結構界面粘結性能的研究現狀,通過收集到的試驗數據對FRP加固砌體結構的極限承載力計算公式進行了校核,并對今后擬開展的研究工作提出了建議。

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。

新聞:龍巖120米新建混凝土煙囪聯系電話
選取CO2體積分數為3%和20%進行加速碳化試驗,比較分析了2種情況下單摻粉煤灰、礦粉混凝土及二者復摻混凝土碳化深度及碳化速率系數隨碳化齡期的變化規律.結果表明:在3%CO2體積分數下進行加速碳化試驗,不但能較好地反映普通混凝土的自然碳化規律,而且能對水膠比相同礦物摻合料不同的混凝土碳化性能進行有效區分,但試驗時需要適當碳化齡期;采用20%CO2體積分數進行加速碳化試驗,并不能有效區分水膠比相同礦物摻合料不同的混凝土的碳化性能.

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:龍巖120米新建混凝土煙囪聯系電話對某1m碳纖維殼體開孔前封頭建立了三維參數化模型。以計算機實驗設計方法為基礎,構建代理模型及目標驅動設計,選取8個封頭外表面的坐標值作為設計變量。同時,以開孔前封頭及孔邊順纖維方向Mises等效應變為目標函數,對封頭外型面進行了設計。計算結果表明,后的前封頭結構形式協調,開孔周邊區域應變分布合理,同原結構相比減重1.85%。