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采用石灰石粉等質(zhì)量取代河砂和機制砂,研究了石灰石粉摻量(質(zhì)量分數(shù))對砂漿耐磨性能的影響,并結(jié)合顯微硬度和掃描電鏡(SEM)對其進行了機理分析.結(jié)果表明:隨著石灰石粉摻量的增大,砂漿耐磨系數(shù)先減小,后增大;其中河砂砂漿的石粉摻量為15%;機制砂砂漿的石粉摻量為10%.顯微硬度測試結(jié)果表明,石灰石粉提高了水泥石的硬度,改善了水泥石與骨料的界面過渡區(qū);SEM表明,石灰石粉加速了C-S-H凝膠的生成,從而使C-S-H在7d時便產(chǎn)生了許多網(wǎng)絡(luò)狀粒子.
維護
煙囪的一個特征是當(dāng)它與木材一起作為燃料使用時,它們在結(jié)構(gòu)的壁上形成雜酚油沉積物。這種物質(zhì)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(zāi)。
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(tǒng)固體燃料更清潔和更有效。雖然在大多數(shù)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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對經(jīng)過不同碳化時間的混凝土進行凍融循環(huán)試驗,測試其力學(xué)性能和微觀孔隙特征參數(shù),并提出混凝土內(nèi)部"孔隙曲折度"概念.結(jié)果表明:碳化對提高混凝土抗凍性具有恒定的促進作用,碳化3~14d可使混凝土因凍融造成的動性模量下降量減少3%~12%;碳化使混凝土內(nèi)部孔隙曲折度增大;摻加粉煤灰可增大混凝土內(nèi)部孔隙曲折度,使侵蝕介質(zhì)的滲透路徑變長,進而提高其抗凍性;引氣雖然也可提高混凝土抗凍性,但與其內(nèi)部孔隙曲折度的相關(guān)性較低,表明引氣和使用礦物摻和料對提高混凝土抗凍性的機理不同.
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(zhí)行這項任務(wù)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(xué)中的這些特征。在歐洲一些地區(qū)的中世紀,開發(fā)了一種烏鴉式的山墻設(shè)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(fā)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(jié),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(shè)備問題可能會導(dǎo)致對煙囪的危害
新聞:淮北冷卻塔刷航標寫字聯(lián)系地址采用真空灌注成型工藝制備了模擬葉片模具玻璃鋼復(fù)合材料試板,利用碳化硅作為試板的導(dǎo)熱層,研究了不同目數(shù)的碳化硅導(dǎo)熱均勻性。結(jié)果表明,當(dāng)220目碳化硅與100目碳化硅質(zhì)量比為1∶1時,碳化硅導(dǎo)熱均勻;當(dāng)碳化硅/樹脂混合體系的黏度為2.9Pa·s時,體系具有適宜的刮膩性,適合將其作為葉片模具熱容層;將碳化硅應(yīng)用于葉片模具生產(chǎn)中時,模具表面平均溫度為63℃,溫度整體分布比較均勻。