内部的柱子,好像是刷两层涂料,然后磨掉露出混凝土,再刷什么东西。还有柱子下面有一圈槽,要用沥青麻丝什么的封堵。具体是什么步骤,还有检查要点是什么?给各位高人跪下了!
本人找了各种网站,只找到臭氧吸收外部结构,求内部结构图,各位大侠请帮帮忙~有CAD图纸最好了,本人菜鸟一个,账号无币,跪求
现有一2T/H的燃重油锅炉,打算用旋流板净化塔治理,请问谁有相关的资料可以给我参考一下吗?里面是不是要N块旋流板的?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
图片中方的,红色的是留干什么的?
一、混凝土内部孔洞、裂缝及蜂窝状缺陷的探测(一)缺陷大小的实际声程计算法内部缺陷的检测应采用穿透法,其发射及接收探头的布置如图6-2所示。在探测时首先在缺陷附近(图6-2中)的(a)位置,测出无缺陷混凝土的声时值,并按厚度算出声速C(取数点的平均值),然后将探头移入缺陷区,并找到声时最长的一点,该点即为缺陷垂直于两探头连线平面的“中心”位置,然后测读出声时值。这时的声时值应为声波绕过缺陷所需的时间。假定空洞正好居于厚度L的中心,则在超声传播方向上(即两探头连线方向上)的最小横向尺寸可按下式计算: (6-1) 式中,d为缺陷最小横向尺寸;D为探头直径;L为混凝土厚度;C为混凝土声速(C=L/t1);t1为超声过无混凝土时的声时;t2为探头在缺陷中心位置时的声时。显然,当L与d之比越小时,t1与t2之差越大,探测准确度越高,但当缺陷形状为扁平状或片状的内部裂缝,而且其走向与超声传播方向平行时(见图6-3中的a-a位置),L/d将变得很大,t1与t2基本相等,这时,这种方法
嘿嘿 1
食品工厂的几张内部照片zhouxiaoqiang@dl.cn
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
工作忙的一直没空看书,周一打算买两本书(建设部出的那两本),不知道还来得及不?有经验的不妨给兄弟讲讲恶补的关键。去年前辈说得“内部资料”还有吗?
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
我是新手,所长安排锻炼做个三层小别墅。问一下,外围的圈梁布置完后,内部布置什么梁,,主次梁?还是什么[ 本帖最后由 uviter 于 2010-8-3 11:11 编辑 ]
希望对需要的人有帮助
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
电风扇的调速器现在做成这样,真省钱啊 !!!
变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。 我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。 电老虎平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法: 1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属: