通过硫酸盐腐蚀与疲劳荷载叠加试验,测试了腐蚀疲劳过程中道路混凝土的抗弯拉强度、相对动弹性模量以及饱和面干吸水率,分析了不同腐蚀阶段水化产物的微观结构,同时引入叠加效应系数K对硫酸盐腐蚀与疲劳荷载损伤叠加效应进行表征.结果表明:由于受到疲劳荷载的作用,硫酸盐溶液中的道路混凝土无强度增长,且腐蚀疲劳因子随着时间的而迅速降低;硫酸盐腐蚀膨胀产物引起的微裂纹与疲劳荷载产生的裂缝是道路混凝土腐蚀疲劳损伤的主要原因;通过K值的计算,表明了腐蚀损伤和疲劳损伤之间存在相互促进效应.

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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试验研究了4种(表观)密度的EPS(发泡聚苯)混凝土的静态压缩性能和劈裂性能,建立了较低密度EPS混凝土的应力-应变关系模型,赋予了各参数相应的物理意义.结果表明:当EPS混凝土密度较高时,其呈现出明显的准脆性材料特性;当EPS混凝土密度较低时,其呈现出明显的泡沫吸能材料特性.所建立的较低密度EPS混凝土应力-应变关系模型能较好地拟合试验结果.相同相对密度的EPS混凝土,其相对劈裂强度表现出明显的粒子尺寸效应.随EPS混凝土相对密度的降低,其相对劈裂强度粒子尺寸效应逐渐减小.

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:阜阳45米锅炉烟囱新建联系方式采用称重法、电感偶合等离子发射光谱(ICP)、近红外光谱(NIR)、扫描电子显微镜(SEM)研究了玻璃纤维/基酯树脂复合材料(GF/VE)在不同温度的去离子水和硫酸溶液中的变化率、离子析出行为、树脂基体的水解行为以及腐蚀相态,并进一步分析了腐蚀机理。结果表明,在硫酸溶液中浸泡1800h时间内,仅在高温75℃浸泡的复合材料切割边缘封边处发现界面腐蚀,其他温度下腐蚀仅仅停留在树脂基体水,纤维/树脂间界面仍然保持良好状态。