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建筑电气设计常见审图问题12讲
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泛海三江开口式剩余电流互感器如何为电气火灾监控系统老铁打Call
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剩余电流互感器是什么? 剩余电流互感器是电气火灾监控系统中的一类探测器,当被保护线路中的互感器探测到的剩余电流超过电气火灾监控系统的预设定值时,主机经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号,防范电气火灾事故。 开口式剩余电流互感器是什么? 开口式剩余电流互感器,又称开启式剩余电流互感器或开合式剩余电流互感器,应用于配电系统改造项目。 如果原有线路和配电柜都已经安装到位,再需要安装剩余电流互感器的情况下,安装传统的剩余电流互感器需要整体拆卸母线,不仅费工费时,并且会因为拆线路需要停电,这对于一些断电影响较大、用电安全等级较高的单位,
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天津117大厦结构体系与选型(PDF,21页)
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关键词: 大厦结构体系
大厦结构选型
超高层大厦基础设计
超高层大厦结构分析
内容: 工程概况 结构体系及布置 基础设计 基础选型 结构分析模型 整体结构分析结果 117大厦工程概况 117大厦工程概况2 117大厦结构体系及布置 结构体系及布置-核心筒 结构体系及布置-巨型柱 环带桁架 巨型支撑 基坑支护 基础筏板与桩基 结构分析模型
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盾构的种类及选型讲义
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关键词: 盾构选型讲义
盾构自身构造
盾构切削断面
本资料为盾构的种类及选型讲义,共134页 概况: 盾构的分类方法较多,可按盾构切削断面的形状;盾构自身构造的特征、尺寸的大小、功能;挖掘土体的方式;掘削面的挡土形式;稳定掘削面的加压方式;施工方法;适用土质的状况等多种方式分类。 盾构的分类方法较多,可按盾构切削断面的形状;盾构自身构造的特征、尺寸的大小、功能;挖掘土体的方式;掘削面的挡土形式;稳定掘削面的加压方式;施工方法;适用土质的状况等多种方式分类。 目录: 1. 按挖掘土体的方式分类 2. 按掘削面的挡土形式分类 3. 按加压稳定掘削面的形式分类
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不同地质条件下的盾构选型讲义
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关键词: 盾构选型讲义
刀盘结构型式选择
刀盘刀具选择
本资料为不同地质条件下的盾构选型讲义,共81页 概况: 目前,盾构法隧道施工技术在世界许多国家不断得到发展,但在推广与应用上也出现了一些施工事故。 据统计,80%以上事故是因盾构的选型失误所引起,不仅影响了整个工程的工期,还造成了极大的经济损失和不必要的人员伤亡。 当前,盾构法能够适用于任何水文地质条件下的施工,无论是松软的,坚硬的,有地下水的,无地下水的,地下暗挖隧道工程都可用盾构法。 目录: 引言 选型的主要内容 选型的基本原则 选型的依据 选型的步骤 选型的主要方法 刀
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深业物流中心超高层结构选型与超限分析
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关键词: 深业物流中心
超高层结构选型
超高层超限分析
[摘要] 深业物流中心塔楼建筑高度 316. 16m,采用框架-核心筒结构体系。比较了钢筋混凝土楼盖体系与钢结构楼盖体系对结构工作性能及经济性的影响;探讨了为满足剪重比要求而设置加强层的合理性。针对超限高层建筑进行了结构弹性、弹塑性分析和针对一些不规则项的专项分析。分析结果表明,选取的结构体系是合理的,且结构性能满足抗震设防性能目标的要求。 [关键词] 加强层; 剪重比; 抗震性能; 超高层结构选型 深业物流中心 结构标准层平面布置图 加强层对结构性能的影响 斜柱层示意图
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扬程水泵选型简介
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本资料为 扬程水泵选型简介,pdf格式,29页。 叶片泵性能介绍: 流量(抽水量)水泵在单位时间内所输送的液体的体积或质量以字母Q表示,常用单位是m3/s、L/s、t/h。水泵铭牌上的流量是指设计流量,有称额定流量,水泵在此流量下运行效率最高... 图片展示: 基本方程式 容积损失与容积效率 水泵的铭牌
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大跨结构选型(PPT,29页)
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关键词: 大跨结构选型
大跨建筑结构
目录: 大跨度建筑认识 大跨度建筑结构形式 大跨建筑结构选型依据 古典大跨结构 平面大跨结构 薄壳结构 网架结构 空间结构体系各类型特点分析
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2019年施耐德电气中压选型手册
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本资料分四个部分:中压配电产品选型指南;中压继电器保护产品选型指南;中压二次配电开关柜选型指南;中压一次配电开关柜选型指南; 本资料为2019年施耐德电气中压选型手册,共274页。 2019年施耐德电气中压选型手册 产品外观 电机出口断路器 技术参数
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建筑结构选型第一章混合结构体系
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关键词: 混合结构体系
建筑结构选型
目录: 1.1 混合结构体系的特点和应用范围 1.2 混合结构体系的墙体布置 1.3 混合结构体系的墙体构造要求 1.4 钢筋混凝土楼盖 混合结构体系 混合结构体系的特点和应用范围 混合结构房屋的楼盖布置 经济跨度 单向板的受力特点
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高层住宅结构选型
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关键词: 高层住宅结构选型
框架结构体系
剪力墙结构体系
主要内容: 3.1.1 框架结构体系; 3.1.2 剪力墙结构体系; 3.1.3 框架—剪力墙结构体系; 3.1.4 芯筒—框架结构体系 框架结构体系 框支—剪力墙结构 芯筒-框架结构体系 剪力墙结构体系 短肢剪力墙结构
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BIM建模软件选型依据及分析(条理清晰)
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关键词: BIM建模软件选型
建模软件选型依据
BIM建模软件选型分析
相关软件特点
系列合集导航:39套Tekla/Civil3D/Revit软件教程及BIM实施方案合集 本资料为BIM建模软件选型依据及分析,共7页,可供参考 概况: 三维建筑设计、三维辅助设计将建筑物的各种信息模型化,将整体数位资料还原成虚拟建筑物。从模型中,我们可以得到各种资料,包括平面图、立面图、剖面图、各式详图、数量、材料等。它的特点是基于设计、辅助设计,而不仅仅是单纯的视觉效果。其中最具代表性的就是AutoDesk公司的Revit产品,其在建筑及结构领域的BIM应用比较完善 目录: 1 建模软件选型依据 2 本项目软件选型建议 3
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海口国瑞城B座超高层结构选型及超限分析
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关键词: 型钢混凝土框架
混合结构体系
抗震性能目标
超高层结构选型
[摘要] 海口国瑞城 B 座位于海南省海口市美兰区,抗震设防烈度为 8 度(0. 3g),结构高度 149. 4m,为高度超限工程,采用了型钢混凝土框架-混凝土核心筒混合结构体系。针对工程特点,探讨了结构选型,确定了合理的抗震性能目标,采用了多种程序对结构进行了小震作用反应谱分析及动力时程补充分析、中震不屈服设计,并进行了大震 Pushover 分析。分析结果表明,结构各项指标合理,整体设计满足设定的性能目标要求。 [关键词] 海口国瑞城; 超高层结构; 混合结构体系; 结构选型; 抗震性能目标 建筑方案标准层平面示意图 第一版
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BIM建模软件选型建议
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建筑信息模型 资料名称:BIM建模软件选型建议 1 建模软件选型依据 实际工程中, 各专业特点各不相同, 因此各专业 BIM模型的关键点难点也各不相同,建模软件的选择依据主要为: 1) 保证模型质量:模型的准确度和深度;体现为建模软件的专业性 2) 保证工期要求:模型的建立、修改、配合方便快捷;体现为建模软件的易学性、易操作性。 3) 保证深化设计图纸的出图质量和效率:体现为利用建模软件快速生成符合中国施工图标准的用以指导施工的图纸。 4) 保证
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欧普酒店照明设计产品选型手册
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本资料为欧普酒店照明设计产品选型手册,共16页。 欧普酒店照明设计产品选型手册 LED射灯 工程案例 酒店照明整体方案
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施耐德低压配电系列接触器样本产品选型手册
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具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。我们在产品设计阶段就充分考虑了安装和使用中相关的约束条件,从而能够为紧凑简单机器的制造商 (原始设备制造商) 和安装者提供一种可靠的、高性价比的解决方案。 本资料为施耐德低压配电系列接触器样本产品选型手册,共208页。 施耐德低压配电系列接触器样本产品选型手册 安装尺寸 星三角启动 选型指南
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新风系统设计选型教程,快来看看吧~
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关键词: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
新风系统设计
雾霾、流感、肺结核等疾病的发生,使中国对室内空气质量给予了高度的关注。中央新风系统是建筑科技发展的必然选择,建筑节能离不开新风系统,人们的健康离不开新风系统。随着越来越多的家庭选择安装中央新风系统,中央新风早已成为了家喻户晓的一个存在。 设计三大原则 1、通风路径 定义通风的路径:室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。 2、通风风量 确定住房内的最小新风量——以满足人们室内日常生活所需的新鲜空气量。 3、通风时间
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空气源热泵设计选型与配置大全
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关键词: 地板辐射采暖
采暖负荷计算
空气源热泵采暖
设计、选型与配置 一、空调负荷计算 1.空调负荷计算的组成(QL) (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内 的热量形成的冷负荷; (2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明散热形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷; (5)渗透空气所形成的冷负荷 (6)新风量负荷 2.空调负荷计算方法简单介绍 空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的
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[免费分享]广联达水泵选型和BIM模型下载教程
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广联达和知名水泵制造商上海凯泉进行联合研发,按照产品的实际参数和尺寸提供给工程师进行水泵产品快速选型和设计。工程师可以通过流量和扬程来对海量水泵产品进行选型,并查看产品的三维尺寸和性能曲线。 工程师可以通过创建项目来管理项目中的水泵列表,也可以通过批量选型将项目所需的产品列表一次性添加到项目,并生成BOM报表。 通过插件,工程师可以一键将项目所需的产品插入到项目中。
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弱电线缆选型及用量计算方法(文末附资料)
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关键词: 空调机组新风
设备监控系统
弱电线缆选型
综合布线系统 水平子系统,线缆用量计算方法 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层
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