选取CO2体积分数为3%和20%进行加速碳化试验,比较分析了2种情况下单掺粉煤灰、矿粉混凝土及二者复掺混凝土碳化深度及碳化速率系数随碳化龄期的变化规律.结果表明:在3%CO2体积分数下进行加速碳化试验,不但能较好地反映普通混凝土的自然碳化规律,而且能对水胶比相同矿物掺合料不同的混凝土碳化性能进行有效区分,但试验时需要适当碳化龄期;采用20%CO2体积分数进行加速碳化试验,并不能有效区分水胶比相同矿物掺合料不同的混凝土的碳化性能.

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泄漏到家中而造成严重危险。

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利用有限元方法,数值模拟了不同挖补角度的树脂基复合材料修补片热固化过程中的温度场和热应力场,并分析了挖补角度对修补片的温度、固化度和热应力的影响。计算结果表明:挖补角度越小,修补片中心点处的温度峰值越大,固化速率越快,热应力越大;挖补角度越小,修补片非中心点处的固化速率越快,热应力越小,且挖补角度对非中心点处的热应力影响较大。综合分析后可知,在一定挖补角度范围内,合理选择挖补角度,可控制修补材料内部热应力,并获得较好的复合材料修补。研究结果为实际修理提供了良好的数值依据。

因此,建议 - 有些甚至强制 - 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,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.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:酒泉50米烟囱新建联系方式采用电迁移试验(RCM法)测定了不同龄期和冻融循环后混凝土中的氯离子扩散系数.结果表明:因冻融循环导致的混凝土性能劣化及龄期对于混凝土损伤的修复对混凝土的氯离子渗透性能具有双重影响,从而使所测得的氯离子扩散系数与标养28 d的氯离子扩散系数产生较大差别.模拟渤海地区海洋环境,利用Fick定律计算了100 a的混凝土保护层厚度,发现采用标养28 d的氯离子扩散系数所得的计算结果明显偏大.