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推導了拉索線膨脹系數的測定公式;根據試驗原理,研制了水域索線膨脹系數測定儀,驗證了該儀器的性,并對鋼絲繩、鋼絞線、半平行鋼絲束和鋼拉桿4種索材進行了線膨脹系數測定;根據試驗得到的拉索線膨脹系數,對預應力鋼結構進行了溫度作用下的力學性能分析.結果表明:拉索為鋼絲繩和半平行鋼絲束時結構力學性能受溫度的影響較大,而拉索為鋼鉸線和鋼拉桿時則受溫度的影響較小,結構設計時需考慮索材選取不同所造成的溫度預應力損失影響.

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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針對不同石膏對超硫酸鹽水泥水化行為的影響,測試了分別摻有硬石膏、二水石膏和磷石膏的超硫酸鹽水泥的各齡期抗壓強度,對比了其早期放熱速率及放熱曲線的差異,以及水化產物相的變化.結果表明:上述3類超硫酸鹽水泥3d抗壓強度均為14MPa左右;磷石膏基超硫酸鹽水泥28,90d抗壓強度分別為41.2,49.1MPa,明顯高于其兩種水泥.超硫酸鹽水泥早期強度主要受水化速率的影響.后期強度測試結果表明,磷石膏的激發效果優于硬石膏及二水石膏,用其制備的水泥漿體后期形成更多的水化硅酸鈣與鈣礬石,硬化漿體更加密實.

因此,建議 - 有些家甚至強制 - 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.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:常德冷卻塔刷航標寫字聯系電話通過PVA-FRCC(聚醇-纖維水泥基復合材料)與鋼筋黏結錨固構件的中心拉拔試驗,對鋼筋應力和黏結應力進行了分析.通過回歸分析提出了PVA-FRCC與鋼筋的黏結強度計算公式,其計算結果與試驗結果吻合良好.在可靠度分析的基礎上提出了PVA-FRCC與鋼筋錨固長度設計建議.結果表明:鋼筋錨固長度可按現行的GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》規定的公式計算.