工程参数
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55系列断桥铝合金窗户工程技术参数
55系列断桥铝合金窗户的工程技术参数主要包括以下几个方面:
1. 窗框材料:采用55系列隔热断桥铝合金型材,具有优异的隔热性能和节能效果。
2. 玻璃:中空玻璃,规格为5+12A+5,即两层玻璃之间有12mm的空气层,具有良好的隔音、隔热性能。
3. 密封设计:采用三道密封胶条,确保窗户的气密性、水密性和隔音性能。
4. 抗风压性能:根据《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的抗风压性能等级为4级,可承受较强的风压。
5. 气密性能:根据《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的气密性能等级为7级,具有良好的气密性。
6. 水密性能:根据《建筑外窗水密性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的水密性能等级为3级,具有良好的水密性。
7. 隔声性能:根据《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的隔声性能等级为5级,具有良好的隔声效果。
综上所述,55系列断桥铝合金窗户具有优异的隔热、隔音、气密、水密和抗风压性能,可满足不同建筑和家庭的需求。
工程规范中的设计参数与要求解析引言:工程规范是指在工程设计、施工和运营过程中所遵循的一系列标准和规定。
其中,设计参数与要求是工程规范中的重要内容,它们直接影响着工程的质量、安全性和可持续发展。
本文将对工程规范中的设计参数与要求进行解析,并探讨其在实际工程中的应用。
一、设计参数的概念和作用设计参数是指在工程设计过程中,根据工程的性质和要求所确定的一系列数值或条件。
设计参数的确定需要考虑多个因素,如工程的功能需求、环境条件、材料特性等。
设计参数的合理选择能够确保工程的正常运行和安全性,同时也能提高工程的经济效益和可持续性。
二、设计参数的分类和要求1. 结构设计参数结构设计参数是指工程结构的几何尺寸、荷载和材料特性等方面的参数。
在结构设计中,需要根据工程的功能和使用要求,确定合适的结构形式、截面尺寸、荷载标准等。
同时,还需要考虑材料的强度、刚度、耐久性等特性,以确保结构的安全性和可靠性。
2. 设备设计参数设备设计参数是指工程中所使用的各类设备和机械的技术指标和性能要求。
在设备选择和设计过程中,需要考虑设备的功率、效率、可靠性等参数,并根据工程的实际需求进行合理的配置和布置。
此外,还需要遵循相关的标准和规范,确保设备的质量和安全性。
3. 管道设计参数管道设计参数是指工程中涉及到的各类管道系统的技术要求和性能指标。
在管道设计中,需要考虑管道的材料、直径、壁厚、流速等参数,以确保管道的流体传输效果和安全性。
同时,还需要根据工程的特点和要求,选择合适的管道布局和支撑方式,以提高管道系统的可靠性和维护性。
三、设计参数的应用与实践1. 安全性与可靠性合理选择和确定设计参数能够提高工程的安全性和可靠性。
例如,在结构设计中,根据荷载和材料特性确定合适的结构尺寸和截面形式,能够确保结构在正常使用和极限状态下的稳定性和安全性。
在设备设计中,合理选择设备的技术指标和性能参数,能够提高设备的可靠性和运行稳定性。
2. 经济性与可持续性设计参数的选择还需要考虑工程的经济效益和可持续性。
39 个工程参数的定义Altshuller的39项工程参数1. 移动物体重量2.静止物体重量3. 移动物体长度4.静止物体长度5. 移动物体面积6.静止物体面积7. 移动物体体积8.静止物体体积9. 速度10. 力量11. 张力,压力12. 形状13. 物体稳定性14. 强度15. 移动物体耐久性16.静止物体耐久性17. 温度18. 明亮度19. 移动物体消耗能量20.静止物体消耗能量21. 功率22. 能源浪费23. 物质浪费24. 信息损失25. 时间浪费26. 物质数量27. 可靠度28. 量测准确度29. 制造准确度30. 作用于物体上有害因素31. 有害副作用32. 制造性33. 使用方便性34. 维护性35. 适应性36. 设备复杂性37. 控制复杂性38. 自动化程度39. 生产力1. 移动物体的重量(Weight of moving object)-在重力场中运动物体所受到的重力(移动物体是指会自行改变位置,或者受到外力会改变位置的物体;而重量则是來自重力。
)2. 静止物体的重量(Weight of non-moving object)-在重力场中静止物体所受到的重力(静止物体是指不会自行改变位置,或者受到外力也不会改变位置的物体;而重量则是來自重力。
)3. 移动物体的长度(Length of moving object)-移动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的(长度是指移动物体的一维量测量,如长、宽、高等。
)4. 静止物体的长度(Length of non-moving object)-静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的(长度是指静止物体的一维量测量,如长、宽、高等。
)5.移动物体的面积(Area of moving object)-移动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积(面积是指移动物体内部或者外部的任意2D尺寸。
)6. 静止物体的面积(Area of non-moving object)-静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
edius工程预设参数
Edius是一款非线性视频编辑软件,该软件的工程预设参数可
以根据用户的需求进行设置。
以下是一些常见的Edius工程预
设参数:
1. 分辨率:可以选择常见的分辨率,如720p、1080p、4K等。
2. 帧率:可以选择合适的帧率,如24fps、30fps、60fps等。
3. 视频编解码格式:可以选择不同的编解码格式,如H.264、ProRes、DNxHD等。
4. 音频采样率:可以选择合适的音频采样率,如44.1kHz、
48kHz等。
5. 时间基准:可以选择合适的时间基准,如时间码、秒、帧等。
6. 目标输出格式:可以选择视频输出格式,如AVI、MP4、MOV等。
7. 色彩空间:可以选择合适的色彩空间,如BT.709、BT.2020等。
8. 音频通道:可以选择合适的音频通道,如立体声、环绕音等。
这些参数设置可以根据用户的具体需求和编辑项目的要求进行调整,以达到最佳的视频编辑效果。
39个工程参数39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)两个术语,分别介绍如下:运动物体是指自身或借助于外力可在—定的空间内运动的物体。
静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。
表5—2是39个通用工程参数名称的汇总。
序号 名称 序号 名称1 运动物体的重量 21 功率2 静止物体的重量 22 能量损失3 运动物体的长度 23 物质损失4 静止物体的长度 24 信息损失5 运动物体的面积 25 时间损失6 静止物体的面积 26 物质或事物的数量7 运动物体的体积 27 可靠性8 静止物体的体积 28 测试精度9 速度 29 制造精度10 力 30 物体外部有害因素作用的敏感性11 应力或压力 31 物体产生的有害因素12 形状 32 可制造性13 结构的稳定性 33 可操作性14 强度 34 可维修性15 运动物体作用时间 35 适应性及多用性16 静止物体作用时间 36 装置的复杂性17 温度 37 监控与测试的困难程度18 光照度 38 自动化程度19 运动物体的能量 39 生产率20 静止物体的能量下面给出39个工程参数的名称及意义:1.运动物体的重量 在重力场中运动物体所受到的重力。
如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
2.静止物体的重量 在重力场中静止物体所受到的重力。
如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
3.运动物体的长度 运动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
4.静止物体的长度 静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
5.运动物体的面积 运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
6.静止物体的面积 静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
7.运动物体的体积 运动物体所占有的空间体积。
8.静止物体的体积 静止物体所占有的空间体积。
9.速度 物体的运动速度、过程或活动与时间之比。
最全幕墙工程各项性能设计参数参考一、抗风压性能根据《建筑结构荷载规范》(2012年版)GB50009-2012计算各个部位的风压标准值,从而确定建筑幕墙的抗风压性能分级指标值P3,计算过程如下表。
风荷载标准值计算按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.1条的规定,建筑幕墙的抗风压性能分级标准如下表所示。
建筑幕墙抗风压性能分级表P3为建筑幕墙抗风压性能分级指标,其取值不小于wk,且不小于1.0 kPa,在P3作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不大于下表的要求。
本工程的风压变形性能分级应为 1 级二、水密性能按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.2条的规定,建筑幕墙的水密性能分级标准如下表所示。
建筑幕墙水密性能分级按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.2条的规定,水密性能指标计算如下:由《建筑气候区划标准》GB50178知,本工程所为非热带风暴和台风多发地区,故P=1000μzμc w0×75%=1000x1.3904x1.2x0.4x0.75=500.6Pa式中:P——水密性能指标(Pa);μz——风压高度变化系数,取1.39μc——风力系数,取1.2;W0 ——基本风压(kN/m2),取0.45;按如上计算结果分析,该幕墙的水密性性能等级为 1 级;按规范要求,非热带风暴袭击地区水密性性能等级不应低于 2 级;因此本处结构实际水密性能应取:2 级。
三、气密性能建筑幕墙的气密性能以在标准状态下,压力差为10Pa的空气渗透量q为分级依据,按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.3条的规定,建筑幕墙的气密性能分级标准如下面的两个表所示。
建筑幕墙开启部分气密性能分级建筑幕墙整体气密性能分级《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.3条规定了建筑幕墙气密性能设计指标的一般规定,如下表所示。
本建筑所在地属于其他地区。
一、最早开始时间(ES)最早开始时间是指在不影响后续工作的情况下,某项工作可以开始的最早时间。
ES 是计算网络图时间参数的基础,其计算方法如下:1. 以网络图起点为起点,ES=0;2. 对于每项工作,其ES等于所有紧前工作的ES加上该工作的持续时间;3. 对于网络图终点,其ES等于该工作的ES。
二、最早结束时间(EF)最早结束时间是指在不影响后续工作的情况下,某项工作可以结束的最早时间。
EF 的计算方法如下:1. 以网络图起点为起点,EF=0;2. 对于每项工作,其EF等于该工作的ES加上该工作的持续时间;3. 对于网络图终点,其EF等于该工作的EF。
三、最迟开始时间(LS)最迟开始时间是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以开始的最晚时间。
LS的计算方法如下:1. 以网络图终点为终点,LS等于该工作的LF;2. 对于每项工作,其LS等于紧后工作的LS减去该工作的持续时间;3. 对于网络图起点,其LS等于0。
四、最迟结束时间(LF)最迟结束时间是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以结束的最晚时间。
LF的计算方法如下:1. 以网络图终点为终点,LF等于该工作的EF;2. 对于每项工作,其LF等于紧后工作的LF减去该工作的持续时间;3. 对于网络图起点,其LF等于0。
五、总时差(TF)总时差是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以推迟的时间。
TF的计算方法如下:1. 对于每项工作,其TF等于该工作的LF减去EF;2. 对于网络图起点,其TF等于0;3. 对于网络图终点,其TF等于0。
六、自由时差(FF)自由时差是指在不影响紧后工作最早开始时间的情况下,某项工作可以推迟的时间。
FF的计算方法如下:1. 对于每项工作,其FF等于紧后工作的ES减去该工作的EF;2. 对于网络图起点,其FF等于0;3. 对于网络图终点,其FF等于0。
通过计算这六个参数,工程项目管理者可以更好地掌握项目进度、成本、质量等关键信息,从而确保项目顺利实施、高效完成。
工程设计方案设计参数一、项目背景随着我国经济的快速发展,城市化进程的加快,基础设施建设需求不断增加。
本方案拟针对某城市的市政道路系统进行设计优化,以满足城市交通发展的需要,并提高城市交通运输效率。
二、设计目标1. 提高市政道路系统的承载能力,减少交通拥堵,缓解交通压力。
2. 优化交通信号灯控制系统,提高道路交通运输效率。
3. 提高市政道路系统的安全性和舒适性,减少交通事故发生率。
4. 改善道路交通环境,提升城市形象和品质。
三、设计原则1. 充分考虑城市规划布局,保障设计的合理性和可行性。
2. 确保设计方案的经济合理,充分考虑成本控制和工程施工的可操作性。
3. 具备良好的环境适应能力,保护生态环境并合理利用资源。
四、设计方案内容1. 道路改造与提升通过对城市主干道进行改造和提升,包括道路路面重新铺设、提高道路承载能力、增设交通标志标线等,以缓解交通拥堵问题,提高车辆通行效率。
2. 交通信号灯控制系统优化对城市主要交叉路口的信号灯控制系统进行优化升级,采用智能交通信号灯控制技术,实现信号灯的联动控制,优化信号灯配时方案,提高交通流畅度。
3. 道路边坡绿化与美化对城市道路两侧的道路边坡进行绿化与美化工程,种植适合当地气候条件的植被,打造宜人的道路环境,提升城市形象。
4. 提升交通设施对城市交通设施进行提升完善,包括交通指示牌设置、公交站台建设、人行道改造等,提高交通设施的完善性和便利性。
5. 交通安全设施设置在城市道路中设置交通安全设施,包括安全岛、隔离护栏、行人过街设施等,提高道路交通的安全性,减少交通事故发生率。
五、设计参数1. 道路改造与提升参数(1)道路路面重新铺设:采用优质沥青混凝土进行路面铺设,厚度不少于10厘米。
(2)增设交通标志标线:遵循交通规范,标志标线设置合理,标志与标线颜色鲜艳,清晰易懂。
(3)提高道路承载能力:根据道路交通流量,提高道路承载能力,确保车辆通行的顺畅性和安全性。
2. 交通信号灯控制系统优化参数(1)智能交通信号灯控制技术:采用先进的智能控制技术,实现信号灯的联动控制,提高信号灯配时的精确性和有效性。
39个工程参数39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)两个术语,分别介绍如下:运动物体是指自身或借助于外力可在—定的空间内运动的物体。
静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。
表5—2是39个通用工程参数名称的汇总。
序号 名称 序号 名称1 运动物体的重量 21 功率2 静止物体的重量 22 能量损失3 运动物体的长度 23 物质损失4 静止物体的长度 24 信息损失5 运动物体的面积 25 时间损失6 静止物体的面积 26 物质或事物的数量7 运动物体的体积 27 可靠性8 静止物体的体积 28 测试精度9 速度 29 制造精度10 力 30 物体外部有害因素作用的敏感性11 应力或压力 31 物体产生的有害因素12 形状 32 可制造性13 结构的稳定性 33 可操作性14 强度 34 可维修性15 运动物体作用时间 35 适应性及多用性16 静止物体作用时间 36 装置的复杂性17 温度 37 监控与测试的困难程度18 光照度 38 自动化程度19 运动物体的能量 39 生产率20 静止物体的能量下面给出39个工程参数的名称及意义:1.运动物体的重量 在重力场中运动物体所受到的重力。
如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
2.静止物体的重量 在重力场中静止物体所受到的重力。
如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
3.运动物体的长度 运动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
4.静止物体的长度 静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
5.运动物体的面积 运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
6.静止物体的面积 静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
7.运动物体的体积 运动物体所占有的空间体积。
8.静止物体的体积 静止物体所占有的空间体积。
9.速度 物体的运动速度、过程或活动与时间之比。
挖孔桩工程量有关参数计算公式
工程量=直径×π×深度×单位长度挖土量×单价
其中,直径为桩的直径,深度为挖孔的深度,单位长度挖土量为每米
挖土的土方量,单价为挖土量的单位工程造价。
直径和深度是确定挖孔桩工程量的基本参数。
直径一般以米为单位,
深度一般以米为单位。
单位长度挖土量是指每米挖土的土方量,一般以立方米为单位。
它与
每米挖土量的具体情况有关,可以通过勘测和设计来确定。
单价是指挖土量的单位工程造价,一般以元/立方米为单位。
可以根
据施工单位的报价或者市场行情来确定。
通过以上公式,可以计算出挖孔桩工程量的具体数值。
需要注意的是,挖孔桩工程量计算中还需要考虑一些特殊情况,如有无降水、土方开挖条
件等,这些因素也会对挖孔桩工程量产生影响。
在实际工程中,为了准确计算挖孔桩工程量,可以通过施工勘测和桩
基设计来获取相关参数。
同时,施工单位也需要根据工程实际情况进行合
理调整和估算,以确保挖孔桩工程量的准确性。
总之,挖孔桩工程量的计算涉及多个参数,包括桩的直径、深度、每
米挖土量以及挖土量的单价等。
通过合理计算和估算,可以准确确定挖孔
桩工程量,为土木工程的施工提供参考依据。
第1篇1. 工艺参数(1)施工过程:指施工过程中的各个阶段,如基础施工、主体施工、装饰装修等。
(2)流水强度:指单位时间内完成的工作量,如每日完成的建筑面积、立方米土方等。
2. 空间参数(1)工作面:指施工现场可供施工人员、设备、材料等通行的区域。
(2)施工段:指将整个施工现场划分为若干个独立的施工区域,以便于管理和施工。
3. 时间参数(1)流水节拍:指在流水施工中,相邻两个施工段之间的时间间隔。
(2)流水步距:指流水施工中,相邻两个施工段之间的最小时间间隔。
(3)流水工期:指完成整个工程项目所需的总时间。
4. 质量参数(1)施工质量标准:指在施工过程中,对各个工序、分项工程的质量要求。
(2)材料质量:指用于施工的各类材料的质量等级、性能指标等。
5. 安全参数(1)施工安全规范:指在施工过程中,为确保施工人员生命财产安全,所应遵守的安全规定。
(2)安全防护设施:指施工现场所设置的安全防护设施,如安全网、防护栏、警示标志等。
6. 成本参数(1)工程预算:指在施工前,根据设计图纸、材料价格、人工费等,编制的工程项目总投资。
(2)工程结算:指在工程完成后,根据实际完成的工作量、材料消耗、人工费用等,计算的实际工程造价。
7. 环保参数(1)环保要求:指在施工过程中,对施工现场环境质量的要求,如噪音、粉尘、废水等。
(2)环保设施:指施工现场所设置的环保设施,如防尘网、喷淋系统、污水处理设施等。
8. 进度参数(1)施工进度计划:指在施工前,根据工程量、工期要求等,编制的施工进度计划。
(2)实际进度:指在施工过程中,实际完成的工作量、时间等。
了解和掌握这些常用参数,有助于施工人员对工程项目进行全面、系统的管理和控制,确保工程项目的顺利进行。
在实际施工过程中,应根据工程特点、现场环境和相关法规要求,合理调整和优化各项参数,以达到预期目标。
第2篇1. 工艺参数工艺参数主要包括施工过程和流水强度。
施工过程是指工程项目从设计、施工到竣工的全过程,包括施工前的准备、施工过程中的各个阶段以及施工后的验收。
工程参数的概念工程参数是指在工程设计、施工和使用过程中所涉及的各种与工程有关的参数,它是工程实施的基础和依据。
工程参数的确定涉及到工程物质、结构、设备、工艺和经济等多个方面,它们共同影响着工程的设计和实施过程。
工程参数通常包括以下几个方面的内容:1.物理参数:指与物质性质有关的参数,如工程材料的密度、热传导系数、电阻系数等。
这些参数直接影响着工程材料的选用和设计,对工程的结构和性能起着决定性的作用。
2.结构参数:指与工程结构有关的参数,如建筑物的高度、跨度、结构类型等。
结构参数直接影响着工程的稳定性、安全性和经济性,对于结构设计和施工方案的确定至关重要。
3.设备参数:指与工程设备有关的参数,如机械设备的功率、转速,电器设备的电压、电流等。
设备参数对于工程设备的选型、计算和配置具有指导性作用,确保工程设备的正常运行和工作效率的提高。
4.工艺参数:指与工程工艺有关的参数,如工艺流程的温度、压力,工艺物料的配比等。
工艺参数对于工程生产过程的稳定性和工艺流程的合理性起着重要的作用,直接影响着工程生产的效果和质量。
5.经济参数:指与工程经济效益有关的参数,如投资额、运营费用、回收期等。
经济参数对于工程投资和经营管理具有重要意义,决定了工程的经济效益和可行性。
工程参数的确定是一个复杂而综合的过程,需要结合工程的具体情况和要求进行分析和计算。
在工程设计中,首先需要明确工程的目标和要求,根据工程的功能和使用要求确定相应的参数范围和标准。
然后,通过实验、测试和计算等手段获取与工程相关的数据和参数。
在参数的确定过程中,还需要考虑不同参数之间的相互关系和影响,确保参数的合理性和可行性。
工程参数的确定和应用对于工程的设计和实施具有重要的意义。
合理的参数选择能够保证工程的稳定性和安全性,提高工程的质量和效益。
此外,工程参数的优化与调整也是工程技术发展和创新的基础,可以实现工程的节能减排、智能化和可持续发展。
综上所述,工程参数是工程设计、施工和使用过程中必须考虑的各种与工程相关的参数。
39个通用工程参数分类摘要:一、前言二、通用工程参数的概念三、39 个通用工程参数的分类1.力学参数2.热学参数3.电学参数4.材料参数5.光学参数6.声学参数四、各参数在工程中的应用五、总结正文:一、前言在工程领域,为了更好地描述和衡量各种物理现象和特性,我们通常会使用一系列参数。
这些参数可以分为不同的类别,如力学参数、热学参数等。
本文将对这些通用工程参数进行分类和总结。
二、通用工程参数的概念通用工程参数是描述工程领域中各种现象和特性的量化指标。
它们可以是物理量、化学量或数学量,用于表征材料的性质、系统的性能或过程的特性。
通用工程参数有助于工程师和科学家更好地理解和控制工程实践。
三、39 个通用工程参数的分类1.力学参数- 密度- 弹性模量- 泊松比- 强度- 硬度- 韧性- 疲劳强度2.热学参数- 比热容- 热导率- 热膨胀系数- 熔点- 沸点3.电学参数- 电阻率- 电导率- 介电常数- 电容率- 击穿电压4.材料参数- 密度- 比强度- 比刚度- 耐磨性- 耐腐蚀性5.光学参数- 折射率- 透光率- 反射率- 吸收率- 散射率6.声学参数- 声速- 声阻抗- 吸收系数- 衰减系数- 散射系数四、各参数在工程中的应用1.力学参数:在结构设计中,工程师需要考虑材料的强度、硬度和韧性等力学参数,以确保结构的可靠性和安全性。
2.热学参数:热学参数在散热设计、温度控制和热力学系统分析等方面具有重要意义。
3.电学参数:电学参数在电路设计、电磁兼容性和电气设备选型等方面具有重要作用。
4.材料参数:材料参数在材料选择、制造工艺和成本分析等方面具有重要意义。
5.光学参数:光学参数在光学设计、成像系统和光通信等领域具有重要作用。
6.声学参数:声学参数在噪声控制、声学设计和音响系统设计等方面具有重要意义。
五、总结本文对通用工程参数进行了分类和总结,包括力学参数、热学参数、电学参数、材料参数、光学参数和声学参数。
39个通用工程参数分类【原创版】目录一、通用工程参数的分类概述二、39 个通用工程参数的具体分类三、各分类参数的应用领域与意义四、结语正文一、通用工程参数的分类概述通用工程参数是指在各类工程项目中普遍适用的参数,它们对于项目的规划、设计、施工以及运营维护等阶段具有重要的指导意义。
为了更好地对这些参数进行管理和应用,有必要对其进行系统性的分类。
本文将介绍 39 个通用工程参数的分类,并简要阐述其在各领域的应用及意义。
二、39 个通用工程参数的具体分类1.几何参数:包括长度、面积、体积等。
2.物理参数:包括质量、密度、强度等。
3.力学参数:包括应力、应变、刚度等。
4.热工参数:包括温度、压力、比热容等。
5.电气参数:包括电压、电流、电阻等。
6.磁性参数:包括磁场强度、磁化率等。
7.光学参数:包括光强、光通量、折射率等。
8.声学参数:包括声强、声速、声衰减等。
9.化学参数:包括化学成分、化学反应等。
10.生物参数:包括生物量、生长速率等。
11.环境参数:包括气候、地形、地质等。
12.时间参数:包括周期、频率、速度等。
13.空间参数:包括位置、方向、高度等。
14.功能参数:包括功能性、可靠性、安全性等。
15.经济参数:包括成本、收益、投资回报等。
16.社会参数:包括人口、教育、文化等。
17.政治参数:包括政策、法规、行政管理等。
18.法律参数:包括法律、法规、合同等。
19.技术参数:包括技术水平、创新能力等。
20.管理参数:包括组织结构、人力资源等。
21.质量参数:包括质量标准、质量控制等。
22.安全参数:包括安全标准、安全管理等。
23.卫生参数:包括卫生标准、卫生管理等。
24.审美参数:包括美学标准、审美价值等。
25.文化参数:包括文化传统、文化影响等。
26.教育参数:包括教育水平、教育投入等。
27.传媒参数:包括传媒影响力、传媒覆盖率等。
28.信息参数:包括信息传输、信息处理等。
29.交通参数:包括交通流量、交通设施等。
39个通用工程参数分类摘要:一、前言二、通用工程参数的定义和重要性三、39个通用工程参数的分类概述1.力学参数2.热学参数3.电学参数4.材料参数5.光学参数6.声学参数四、各类参数的具体内容1.力学参数1.应力2.应变3.强度4.刚度5.阻尼2.热学参数1.温度2.热导率4.热膨胀系数5.热阻3.电学参数1.电导2.电阻3.电容4.电感5.电势4.材料参数1.密度2.弹性模量3.泊松比4.抗拉强度5.屈服强度5.光学参数1.透光率2.反射率3.折射率4.光密度5.光谱响应6.声学参数2.声强级3.声速4.吸收系数5.衰减指数五、结论正文:一、前言在工程领域,参数是衡量事物性质和性能的重要指标。
通用工程参数是对各种工程问题进行描述和分析的基础,对于工程师和技术人员来说,熟悉和掌握这些参数具有重要意义。
本文将对39个通用工程参数进行分类和概述。
二、通用工程参数的定义和重要性通用工程参数是反映事物某些性质或特性的量度。
这些参数对于工程设计、分析和优化等方面具有重要作用,可以帮助工程师和技术人员更好地理解和解决实际工程问题。
了解这些参数的定义和性质有助于提高工程实践的效率和质量。
三、39个通用工程参数的分类概述本节将对39个通用工程参数进行分类概述,包括力学参数、热学参数、电学参数、材料参数、光学参数和声学参数。
1.力学参数力学参数主要包括应力、应变、强度、刚度、阻尼等,用于描述物体的力学性能和受力状态。
2.热学参数热学参数包括温度、热导率、比热容、热膨胀系数、热阻等,用于描述物体的热性能和热传导特性。
3.电学参数电学参数涵盖电导、电阻、电容、电感、电势等,用于描述物体的电性能和电磁特性。
4.材料参数材料参数包括密度、弹性模量、泊松比、抗拉强度、屈服强度等,用于描述材料的物理和力学性能。
5.光学参数光学参数有透光率、反射率、折射率、光密度、光谱响应等,用于描述物体的光学性能和光传输特性。
6.声学参数声学参数包括声压级、声强级、声速、吸收系数、衰减指数等,用于描述物体的声学性能和声传播特性。
39个工程参数的分类工程参数分类是根据其性质和用途将工程参数划分为不同的类别。
下面是关于39个工程参数的分类的详细说明。
1.气候参数:气温、湿度、降雨量、风速等与气候相关的参数。
2.土壤参数:土壤种类、坚硬程度、水分含量等与土壤性质相关的参数。
3.地质参数:地层类型、岩土力学参数(如摩擦角、内摩擦角等)等与地层性质相关的参数。
4.水文参数:河流水位、水流速度、水压等与水文特征相关的参数。
5.强度参数:材料抗拉、抗压、抗弯等强度相关的参数。
6.刚度参数:材料刚度、构件刚度等刚度相关的参数。
7.安全参数:结构安全系数、环境安全概率等与工程安全相关的参数。
8.装备参数:设备规格、能力等与工程装备相关的参数。
9.人员参数:工程人员数量、技能等与工程人员特征相关的参数。
11.时间参数:工程进度、工期等与工程时间相关的参数。
12.质量参数:工程质量标准、验收标准等与工程质量相关的参数。
13.空间参数:工程尺寸、空间布局等与工程空间特征相关的参数。
14.通风参数:通风量、通风速度等与工程通风要求相关的参数。
15.照明参数:照明强度、照明平均度等与工程照明要求相关的参数。
16.噪音参数:噪声强度、噪声频率等与工程噪音要求相关的参数。
17.振动参数:振动强度、振动频率等与工程振动要求相关的参数。
18.热参数:热导率、热传导系数等与工程热学特征相关的参数。
19.火灾参数:火焰温度、烟气浓度等与工程防火要求相关的参数。
20.电气参数:电压、电流、功率等与工程电气设备相关的参数。
21.环境参数:环境湿度、环境温度等与工程环境相关的参数。
22.清洁参数:工程清洁度标准、污染物浓度等与工程清洁要求相关的参数。
23.经济参数:工程投资回报率、成本效益等与工程经济性相关的参数。
24.布局参数:设备布局、工序布局等与工程布局相关的参数。
25.运行参数:设备运行温度、运行速度等与工程运行要求相关的参数。
26.施工参数:施工困难程度、施工时间表等与工程施工相关的参数。
39个工程参数39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)两个术语,分别介绍如下:运动物体是指自身或借助于外力可在—定的空间内运动的物体。
静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。
表5—2是39个通用工程参数名称的汇总。
序号 名称 序号 名称1 运动物体的重量 21 功率2 静止物体的重量 22 能量损失3 运动物体的长度 23 物质损失4 静止物体的长度 24 信息损失5 运动物体的面积 25 时间损失6 静止物体的面积 26 物质或事物的数量7 运动物体的体积 27 可靠性8 静止物体的体积 28 测试精度9 速度 29 制造精度10 力 30 物体外部有害因素作用的敏感性11 应力或压力 31 物体产生的有害因素12 形状 32 可制造性13 结构的稳定性 33 可操作性14 强度 34 可维修性15 运动物体作用时间 35 适应性及多用性16 静止物体作用时间 36 装置的复杂性17 温度 37 监控与测试的困难程度18 光照度 38 自动化程度19 运动物体的能量 39 生产率20 静止物体的能量下面给出39个工程参数的名称及意义:1.运动物体的重量 在重力场中运动物体所受到的重力。
如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
2.静止物体的重量 在重力场中静止物体所受到的重力。
如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
3.运动物体的长度 运动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
4.静止物体的长度 静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。
5.运动物体的面积 运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
6.静止物体的面积 静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
7.运动物体的体积 运动物体所占有的空间体积。
8.静止物体的体积 静止物体所占有的空间体积。
9.速度 物体的运动速度、过程或活动与时间之比。
房建建筑工程现使用的主要规范:
1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2001 2001.6.1施行
2.《建筑施工模板安全技术规范》
JGJ162--2008 2008.12.1施行
3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166--2008 2009.7.1施行
《模板规范》对?0的规定
•1用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算要符合本规范公式(5·2·5-10),公式中计算长度采用纵向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距;
• 2.第6.1.9条第3款:可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。
• 3.第2款:螺杆伸出钢管<200mm。
《扣件式规范》对?0的规定
• 5.6.2 模板支架立杆的计算长度?0下式计算:
?0=h+2a
•h--支架立杆的步距;
•a--模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。
《碗扣式规范》对?0的规定
• 5.6.3 模板支撑架计算长度应按下列要求确定:
• 1 在每行每列有斜杆的网格结构中按步距h计算;
• 2 当外侧四周及中间设置了纵、横向剪刀撑并满足规范第6·2·2条第2款构造要求时,应按?0=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。
• 6.2.1立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于
0.7m。
高大模板的概念
•高大模板的支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工面载荷大于10KN/m2或线载荷大于15KN/m(按载荷标准值计)•施工面载荷大于10KN/m的概念;楼板厚度不小于300mm;
•线载荷大于15KN/m的概念;梁截面面积不小于0.55m2;
荷载标准值取值:
楼板模板自重:0.5 KN/m2
新浇混凝土自重:24 KN/m3
楼板(梁)钢筋自重:1.1 (1.5) KN/m3
均布活荷载: 2.5 KN/m2
振捣混凝土时产生的荷载:2 KN/m2
▲300厚板面荷载标准值:
0.5+(24+1.1)×0.3+2.5=10.3>10
▲0.55m2梁截面线荷载标准值:
0.5×0.5+(24+1.5)×0.55+2×0.5
=15.27>15
一、材料要求:
• 1.面板: 18mm厚木胶合板或15mm厚竹胶合板。
• 2.竖向次楞:≥50×100mm方木、工字型钢、方钢或槽钢。
• 3.柱箍(主楞): ≥100×100mm方木、工字型钢、方钢或双肢φ48×3.5钢管配12mm以上螺栓锁紧。
• 4. 对拉螺栓:满足设计计算要求,且直径不应小于12mm的螺栓。
• 5.竖向支撑体系:φ48×3.5钢管扣件式钢管支架和碗扣式钢管支架。
柱模板制作安装工艺要求
1.当柱、梁接头处模板宽度≥150mm时,柱模应预制至板底,在柱顶与梁交接处,应采用整片模板上留出与梁断面尺寸大小一致的缺口方式制模,并在缺口两侧及口底钉上衬口档,梁端模板钉在衬口档上;当柱、梁接头处模板宽度<150mm时,柱模可预制至梁底,柱、梁交接处模板可使用小模板制作并固定在梁侧模端头的拼接楞木上。
2.竖向次楞在柱四角布置应对称对顶,柱每边的布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于300mm。
每根竖向次楞应贯穿整根柱长,在梁柱交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。
离柱底或柱顶处封口档木不大于50mm,交接处梁净高≥600mm时,柱头位置应设置一道对拉螺栓。
(如图示3)
(注意事项:对称对顶是指对拼的柱模阳角处次楞木对顶,不显露出
板拼缝。
)
4. 柱箍布置间距应满足设计计算要求,且最下两箍间距不应大于500mm,第一道柱箍离柱底应不大于150mm,柱箍与紧固螺栓在柱的邻边应交错对称布置。
穿柱对拉螺栓布置应满足设计计算要求,沿柱高度方向的布置间距应与柱箍相同(如图示3)
2. 临边的柱施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的柱施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵严,防止柱跟漏浆。
(如图示2)
剪力墙模板制作安装工艺要求
• 1.模板竖向拼缝处无次楞时,应在拼缝处加拼接木楞。
• 2.临边的剪力墙施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的剪力墙施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵严,防止柱跟漏浆。
3. 竖向次楞间距应满足设计要求,且不宜大于305mm。
竖向次楞布置应贯穿墙高,离墙底或墙顶处封口档木不应大于50mm,在梁墙交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。
4. 主楞布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于455mm。
第一道主楞离墙底不大于150mm。
穿墙对拉螺栓应设置在主楞上,其间距应满足设计要求,且不宜大于305×455mm,墙端第一列对拉螺栓位置离端头不宜大于305 mm。
地下结构的外墙及其他有防水要求的墙
体,应采用止水型对拉螺栓。
对拉螺栓与模板应垂直,松紧应一致。
控制墙厚的撑头尺寸应正确,安装牢固。
(如图示4)
梁模板制作安装工艺要求
• 1.梁两侧模板的上口应设置纵向通长托木,用梁侧斜撑固定并作为与楼板模板交接的封口档木。
下口应设置纵向通长夹木。
托木与夹木间应设置竖向立档,间距应符合设计要求且不得大
于800mm。
• 2.梁净高≥600mm时,梁的两侧模板间应按规定设置穿梁对拉螺栓,对拉螺栓固定时应有两根并列通长的方木或双肢φ48×
3.5钢管作支托,不得直接固定在模板面板上。
穿梁对拉螺栓设
置的道数及横向间距应符合设计计算要求。
3.第一类型梁模板。
定义:采用垂直于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。
?次楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且不宜大350mm。
?次楞木下方应设置通长的主楞木,主楞木的接长应采用搭接,不得采用对接。
搭接长度不得小于500mm,且伸出支座两端的长度宜相等。
?主楞木应搭接在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越该处梁的横向立杆
4.第二类型梁模板。
定义:采用平行于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。
?梁侧模板制作高度应增加一个次楞木高度,使梁模板钉紧于梁底次楞木。
?次楞方木应全部置于梁底模下方并通长铺设,搭接处应采用
加邦条方木的方式连接,帮条方木长度应大于立杆支撑纵向间距,次楞搭接位置按支撑间距错开。
次楞木下方应设置主楞木,主楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且应搭设在支架立杆顶托上。
当梁截面尺寸较小(梁宽不大于300㎜,高度不大于500㎜)时也可取消主楞木,次楞木直接搭设在立杆顶托上,以利于排列整体支架体系,但此时梁侧板顶通长托木应加设穿梁螺栓固定。
(如图示7)
楼板模板制作安装工艺要求
1.楼板模板面板与梁、墙等构件模板面板交接处外侧应设置通长封口档木,不得仅用铁钉连接。
2.楼地面混凝土高低错位处应采用挂模支架架设模板,支架应牢固稳定,确保两侧楼板混凝土厚度与边沿平直度。
且在上一楼层结构模板未拆除并清理前,高低差处模板不得拆除。
.楼板次楞木的间距应符合设计要求且不宜大于500mm。
次楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,接长应采用搭接,不得采用对接,搭接长度不得小于300mm。
次楞木搭接位置应在主楞木上,且伸出支座两端的长度宜相等。
4.楼板主楞木的间距应符合设计计算要求且不宜大于1500mm。
主楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,主楞木的连接应采用搭接,不得采用对接。
主楞木搭接位置应在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越至少2根立杆。
模板支撑体系制作安装工艺要求
1.钢管支架立杆支承部分应加设底座和垫板,底座和垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。
立杆安装在基土上时,基土应坚实,并应有排水措施。
2.支架立杆顶部应设顶托,传递主楞的竖向力,U型支托与楞梁两侧间如有间隙必须楔紧。
不得采用扣件受力传递。