针对混凝土在不同应变率加载作用下的变形和强度特征,在现有试验数据研究基础上,首先提出了基于热力学定律的一般弹塑性损伤模型,再将应变率敏感性参数引入其中,推导出了应变率型弹塑性损伤本构模型.模型计算结果与试验结果比较表明,所建立的本构模型可以很好地描述混凝土在不同加载速率时的力学特征.应用该模型可预测大范围应变加载情况下混凝土破坏强度.结果表明:应变率对混凝土力学性能影响较大.

维护
烟囱的一个特征是当它与木材一起作为燃料使用时,它们在结构的壁上形成杂酚油沉积物。这种物质的沉积物会干扰气流,更重要的是,它们是可燃的,如果烟囱中的沉积物点燃,会引起危险的烟囱火灾。
燃烧天然气的加热器大大减少了由于天然气燃烧造成的杂酚浓度比传统固体燃料更清洁和更有效。虽然在大多数情况下,不需要每年清理烟囱,但这并不意味着烟囱的其他部分不会失修。随着时间的推移,由于腐蚀而造成的烟囱配件断开连接或松动,可能会造成居民由于一氧化碳泄漏到家中而造成严重危险。

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采用气候箱模拟室内环境,测试了中密度纤维板(MDF)的甲醛散发量,分析了MDF厚度和封闭方式及气候箱温度、相对湿度和空气交换率对MDF甲醛散发量的影响,探讨了MDF甲醛散发机理.结果表明:MDF甲醛散发的主要通道是板材四周端面,其甲醛初始散发量是板材上、下表面甲醛初始散发量的1倍以上;MDF越薄,其甲醛散发量越大;随着气候箱温度和相对湿度的升高,MDF甲醛散发量增大;随气候箱空气交换率提高,MDF甲醛散发量降低.MDF甲醛散发过程可分为3个阶段,即短期快速散发阶段、中期缓慢散发阶段和长期稳定散发阶段.

因此,建议 - 有些国家甚至强制 - 每年对烟囱进行检查并定期清理烟囱以防止这些问题。执行这项任务的工人被称为烟囱扫帚或steeplejacks。这项工作过去主要是通过童工,以及维多利亚时代文学中的这些特征。在欧洲一些地区的中世纪,开发了一种乌鸦式的山墙设计,部分是为了在不使用梯子的情况下进入烟囱。

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砌体(砖)烟囱也被证明特别容易在地震中摇摇欲坠。在旧金山,洛杉矶和圣地亚哥等地容易发生地震的城市,政府的房屋管理部门建议在金属烟道周围建造带有螺栓式烟囱的新房。支撑或捆绑旧的砖石烟囱并不能有效地防止地震造成的损坏或伤害。
潜在的问题
包括:
1.“ 剥落 ”砖块,其中水分渗入砖块,然后冻结,开裂和剥落砖块,松开砂浆密封
2.移动地基,这可能会降低烟囱砌体的完整性
3.如松鼠,浣熊或烟囱虫等动物筑巢
4.烟囱泄漏
5.与壁炉或加热设备问题可能会导致对烟囱的危害

新闻:邢台龙岩烟囱新建联系电话采用计算机编程对超大粒径骨料(粒径不小于300mm)自密实混凝土施工工艺中骨料堆放过程进行了二维模拟.根据施工工艺,从骨料生成、骨料凸凹性判断、骨料边界判断以及骨料自动堆积过程等方面建立了合理的模块算法与二维计算机模拟模型,并研究了超大粒径骨料粒径、均匀系数及堆放区域等参数对骨料堆放空隙率的影响.研究表明:随着骨料最大粒径及最小粒径的增大,骨料堆放空隙率均显著增大;随着骨料均匀系数的提高,骨料堆放空隙率也呈现增大趋势;堆放区域面积等对超大粒径骨料堆积程度及空隙率的影响十分显著.