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问题专业:土建 市政 园林

所属地区:海南

提问日期:2022-03-22 11:55:02

提问网友:坨坨坨坨


园林,土建,市政,海南,答疑:园林防腐地面如何套定额-海南

园林,土建,市政,海南,答疑:园林防腐地面如何套定额-海南

如图:防腐木基层下面还做一层龙骨;这个楼地面龙骨是要单独拿出来计算?目前图纸未标注间距,平面铺设长度是不一致(造型路面),所以是按预埋铁件计算;还是有相关子目可以套用;楼地面面层的防腐木地面是套哪个子目?

解答网友:张年春


按照园林的防腐木计算

问题专业:土建

所属地区:广东

提问日期:2022-03-22 07:58:20

提问网友:小容


土建,广东,答疑:怎样做到把砌体墙和抹灰抽出来放到一个变更里-广东要求量价都一样,做法也一样,就是把他提出来,什么都不变

2022-03-22 07:59:23 补充

这份文件是以前的了,重新套取,价格会变动。

2022-03-22 08:00:18 补充

用强制修改综合单价可以吗?有什么要注意的点呢?!什么可以改什么不能改

解答网友:鸿雁


剪切,粘贴到变更中,或复制粘贴,删除原来的。

地质灾害,张杰,梁政,油气管道力学,韩伟军 2016年版,高清pdf,高清PDF《地质灾害下油气管道力学》梁政、张杰、韩伟军  2016年版

本书为第一部考虑地质灾害作用下油气管道力学的系统研究专著,为石油、天然气管道的设计、制造、敷设、安全评价、修复及防护工程等提供理论基础。本书在系统分析地质灾害下石油、天然气输送管道失效形式及失效原因基础上,基于有限元原理,建立地震断层、山体滑坡、危岩崩塌、地层沉降、地面超载等地质灾害下油气管道力学计算模型,对不同工况下的管道力学行为进行研究。同时,研究定向穿越油气管道在运营过程中的凹陷行为和挤毁行为。最后,设计一种油气管道防护装置,并对其可行性和可靠性进行分析。
本书可供油气管道设计、制造、安全评价领域的技术人员及研究院所、高等院校师生参考使用。本书研究的各类地质灾害下油气管道力学现象及规律可以直接应用于管道的设计计算与安全评价。本书的研究方法可供其他涉及管道力学行为研究的人员借鉴。

目录
第1章绪论…1
1.1研究背景及意义……2
1.2管道沿线地质灾害类型及危害…-3
1.21地震断层……5
1,2.3削…--7
1.24地面塌陷
1.2.5地面超载-7
1.3地质灾害下管道力学研究现状……8
1.3.1地震断层9
1.3.2滑坡-………-10
1.1.了塌10
1.3.4地面塌陷………-11
1.3.5地面超载…11
14主要研究内容……12
第2章跨断层埋地管道力学行为研究…14
2.1跨断层埋地管道分析方法……14
2.1.1跨断层理地管道解析法…-14
2.1.2跨新层埋地管道试验研究…a…15
2.1.3跨断层埋地管道数值仿真…-15
2.14跨断层埋地管道数值计算模型…
2.2走滑断层作用下软土地层管道力学研究………16
2.2.1无压管道力学分析……--16
2.2.2压力管道力学分析20
2.3走滑断层作用下硬岩地层管道力学研究……25
2.3.1无压管道力学分析……25
2.3.2压力管道力学分析…27
2.4逆断层作用下埋地管道力学研究……33
2.4.1软土地层无压管道力学分析…33
24.2软土地层压力管道力学分析…a…37

2.43硬岩地层埋地管道力学分析44
第3章滑坡段埋地管道力学行为研究……46
3.1滑坡地区管道应力和位移分析……46
3.1.1泥土横向下塌时管道的理论分析…46
3.1.2算例与分析52
3.2滑坡段埋地管道力学分析…
32.1滑坡段管道数值计算模型-…54
32.2滑坡床性质对管道力学性能的影响111111…54
3.2.3滑坡体规模对管道力学性能的影响-………56
32.4土体性质对管道力学性能的影响…59
3.2.5管道结构参数对其力学性能影响……62
第4章崩爆作用下管道力学行为研究……65
4.1落石形成条件65
4.2落石冲击架设管道力学研究…………………66
4,2.1材料模型及失效准则…67
4.2.2模型验证及结果分析……67
4,2,3落石冲击有限元模型4111168
4.2.4径向冲击结果分析………-68
4.2.5级向倾斜冲击结果分析…71
4.2.6横向倾斜冲击结果分析-…--73
42.7侧向偏心冲击结果分析…
4.3埋地管道所受落石冲击力研究……76
43.1落石对地面的冲击力-76
4.3.2埋地管道所受冲击力模型78
4.3.3对比分析……………81
4.3.4模型参数分析83
4.4球形落石冲击软土区埋地管道力学研究……84
4.4.1数值计算模型84
4.4.2管道屈曲过程分析…………85
4.4.3管道参数影响研究…86
4.4.4落石参数影响研究…………
4.4.5落石倾斜冲击研究………93
4.5立方体落石冲击硬岩区埋地管道力学研究………97
4.5.1数值计算模型-……97

4.5.2仿真结果分析…97
4.5.3管道参数影响研究1……102
4.5.4回填土参数影响研究………105
4.5.5落石偏心冲击研究……109
4.5.6二次冲击分析·……,110
第5章地层沉陷区埋地管道力学行为研究…112
5,1塌陷沉降区管道基本特征及力学模型…112
5.1.1塌陷沉降区管道基本特征…………112
5.1.2塌陷沉降区管道简化力学模型……113
5.2塌陷区埋地管道力学研究………114
52.1数值计算模型…………114
5.2.2模型验证】5
5.2.3管道参数影响研究………………………116
5.2.4围土参数影响研究2】
5.3地表沉降区埋地管道力学研究……124
5.3.1地表沉降区理地管道失效分析………124
5.3.2数值计算模型124
5.3.3计算结果分析………………124
5.34管道参数影响研究127
5.3.5围土参数影响研究-………-131
第6章地表超载区埋地管道力学行为研究……-136
6.1超载区管道数值计算模型……136
6.1.1数值计算模型136
6.12计算结果分析…136
6.2软土地层超载对管道力学影响研究……137
6.2.1载荷参数影响研究……137
6.2.2管道参数影响研究…………140
6.2.3围士参数彩响研究143
6.3硬岩地层超载对管道力学影响研究……146
63,1超载参数影响研究………………146
6.3.2管道参数影响研究…148
63.3回填土刚度影响研究…………………150
第7章定向穿越管道力学分析………152
7.1定向穿越管道失效分析152

7.1.1定向穿越铺管技术………152
7.1.2运营过程中穿越管道失效分析…………153
7.2孤石作用下管道凹陷行为研究…………-156
7.2.1数值计算模型………………156
7.2.2数值计算模型验证……156
7.2.3无压管道凹陷行为研究………158
7.2.4压力管道凹陷行为研究…………163
7.3穿越管道挤毁行为研究………166
7.3.1临界屈曲压力166
7.3.2无缺陷管道挤毁行为研究……167
7.3.3凹陷管道挤毁行为研究………173
第8章管道防护装置设计及力学行为研究……178
8.1油气管道防护装置结构设计………178
8.1.1定向穿越管道防护结构设计…………178
8.1.2埋地管道防护结构设计179
8.2带防护装置管道力学行为研究………180
8.2.1跨断层管道力学行为研究……………180
8.2.2落石冲击管道力学行为研究………....…-182
8.2.3不均匀沉降区管道力学研究……………185
8.2.4穿越管道凹陷行为研究……………188
8.2.5穿越管道挤毁行为研究…-190
参考文献…193

第1章绪论
1.1研究背景及意义
随着国民经济发展及工业化水平提高,我国对石油、天然气的需求量逐步增大,而国内油气资源的勘探与开发无法满足需要,很大比重依靠进口。我国从1993年开始成为原油净进口国,2009年的进口原油依存度首次超过国际警戒线的50%:2014年,我国石油对外依存度升至59.5%,较2013年上升1.1个百分点,2015年的石油对外依存度将超过60%1。因而,石油、天然气既是重要的能源,又是重要的战略物资,它们直接影响着国民经济的可持续发展,也关系到国家安全。管道作为石油、天然气最快捷、经济、可靠的运输方式,被称为油气田生命线工程,其结构安全性和可靠性日益突出并受到广泛关注2。
截至2014年,全球油气管道总里程约达196×10km,其中原油管道约为38.1×10*km,成品油管道26.7×10km,天然气管道约129.9×10km,天然气管道已占全世界管道总里程的66.3%3。表1-1为全世界各地区油气管道里程统计,表中可见,北美洲拥有全世界最发达的管网系统。截至2014年,中国油气管道总里程已经达到10.7×10km,其中原油管道2.56×10km;成品油管道2.1×10km;天然气管道6×10*km,占油气管道总长的52%5.。如表1-2所示,2009年以来建成及在建的4条原油进口管道和6条天然气进口管道,为我国提供了较强的石油和天然气进口能力。

我国20世纪60年代建设第一条输气管道(巴渝线)后,经过50余年的发展,至2012年年底,我国天然气主干管道总里程约5.5×10km,初步形成了以西气东输一线、西气东输二线、川气东送、陕京线一线、陕京二线、陕京三线等天然气管道为主干线,以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家基干管网:同时川渝、华北、长江三角洲等地区已经形成相对完善的区域管网,“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局基本形成。
长输油气管道的敷设方式可分为地上敷设和地下敷设。
地上敷设又称为架空敷设,根据支架高度,可将其分为低支架敷设、中支架敷设和高支架敷设。当管道跨越山谷、河流、澡泽、沙漠及永久冻土带时宜采用地上敷设。
对于干线(长输)油气管道,98%采用地下敷设,按其敷设形式可分为地沟敷设和埋地敷设。地下敷设管道具有施工简单、占地面积小、节省投资、不影响交通和农耕作业等优点。
近年来,水平定向钻技术以其精确导向、施工周期短、综合效率高等优势,在石油天然气管道施工中得到了广泛应用。
但是,由于埋地管道与岩土直接接触,因而其受地层影响较大,特别是长输管线跨越范围广阔,管道沿线地质环境复杂,极易受到各种地质灾害的威胁,易造成管道大变形、断裂等失效形式,从而导致油气泄漏,造成管线停输、污染环境,不仅带来巨大经济损失,甚至导致火灾、爆炸等事故,给国家和人民的财产、生命安全带来威胁。因而,研究地质灾害下的油气管道力学对管道设计、敷设施工、安全评价、维修和防护等具有重要理论意义和工程应用价值。

1.2管道沿线地质灾害类型及危害
我国地域辽阔,地质条件复杂,而长输油气管道需要穿越多个地区,管道沿线地质灾害频发且较为复杂。根据地质灾害产生的原因,可将其分为三大类:
(1)地壳内部构造引起的地质灾害,包括地震、地面塌陷(沉降)、地表裂缝等。
(2)地壳外部构造引起的地质灾害,包括滑坡、泥石流、洪水、沙埋、风蚀等。
(3)特殊土体导致的地质灾害,包括湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土、冻土等引起的灾害等。
根据统计资料,我国主要管道地质灾害分布情况如表1-3所示。

地质灾害,张杰,梁政,油气管道力学,韩伟军 2016年版,高清pdf,高清PDF《地质灾害下油气管道力学》梁政、张杰、韩伟军  2016年版

忠武输气管道和川气东送管道分别于2004年和2009年竣工并投产运营,它们穿越川东至鄂西山区,该地段为典型的地质灾害多发区。据2010年对这两条管线的统计结果,发现管道沿线地质灾害发育量较大,主要为滑坡(含潜在不稳定斜坡)、崩塌(危岩、高边坡)和水毁(坡面水毁、河沟道水毁、台田地水毁)[川,如表1-4所示。
李效萌等对中缅管道安顺一贵阳段沿线进行地质调查,发现灾害点34处,主要为滑坡、崩塌、不稳定斜坡、地面沉降等(表1-5)2,该地区管道沿线地质灾害发育相对集中、分布密度大。
2002年7月西气东输管道工程开始兴建,主要任务是将新疆塔里木盆地的天然气送往豫皖江浙沪地区,主干管道全长4000km。沿线经过新疆、甘肃、宁夏、山西、河南、安徽、江苏、上海、浙江10个省市区,跨越了青藏高原、黄土高原、山西山地、皖苏丘陵平原、长江三角洲等地区,沿线主要地质灾害类型及数量如表1-613所示。

地质灾害对管道工程的危害表现为两个方面:一是管道建设施工期间,地质灾害容易导致施工人员受伤、施工机具损坏:二是管道运营期间,地质灾害对管道本体及对伴行路、阀室、站场和其他地面设施造成破坏。其中,地质灾害对管道的危害形式多,危害机理较为复杂。地质灾害作用也会引起地层运动和围土变形,管土相互作用及复杂力学行为使得管道发生变形、断裂、弯曲、压缩、扭曲、局部屈曲等失效形式,特别是近年来大口径管道的大范围应用,使围土作用下管道的失效现象更加突出。

 

高清PDF《地质灾害下油气管道力学》梁政、张杰、韩伟军 2016年版已关闭评论

WellView,方长传,油气井,油气井信息管理系统,高清pdf,高清PDF《WellView油气井信息管理系统指导手册》方长传

WellView是一套钻完井现场数据采集和数据管理的信息化工具,内含油气井设计、钻井、完井、试井和修井的全套数据,具有强大的钻完井图表生成功能,能够为钻完井设计和施工提供准确的数据依据,为作业现场提供科学有效的分析手段。本书详细介绍了该软件的安装,以及各功能模块具体的操作细节。其中对现场作业施工各阶段数据采集的内容和要点、图表报告的输出打印、数据的导入和导出,特别是钻完井时效划分进行了重点介绍。
本书可作为钻完井技术人员、项目管理人员及相关专业的技术人员熟悉了解钻完井设计、现场作业施工和作业数据库录入查询的参考书,也可作为石油院校相关专业对施工作业教学的参考用书。

WellView油气井信息管理系统是钻完井作业现场数据采集和管理的信息化工具,能够实时捕捉钻完井作业全周期的数据信息并自动生成完工报告。WellView的使用为管理者快速浏览作业现场数据、设计工程师详细查找油气井信息、现场作业人员回顾井史和及时持续改进作业流程、提高工作实效提供了准确的数据和技术保障。油气井信息管理系统是中国海洋石油总公司信息化建设的一个重点项目,使海上钻完井作业的信息化水平得以大幅度提高。
随着钻完井技术的不断发展和新技术的应用推广,常规的钻完井现场数据报表已经无法完整表述现场的作业状况,部分数据项的不完整和数据质量精确度不够,导致现场情况反映不及时,以及无法实现数据自动分析和对比,影响了管理者的决策速度。作为“高风险、高投入、高回报”的海上钻完井作业,为减少作业风险,提高决策效率,中国海洋石油总公司在引进的基础上,客户化了适用于海上钻完井作业的油气井信息管理系统,实现了海上钻完井作业的有效管理,确保了钻完井信息的完整性及可利用性。油气井信息管理系统可捕捉钻完井作业数据形成日报并自动生成完工报告,具有数据库分类功能和对比,为钻完井信息分析提供了必要的支持。油气井信息管理系统自2004年正式上线应用以来,应用效果良好,已完成了近3000口井的钻完井数据录入量,减少了现场作业人员的信息填写及整理工作量,并根据在现场的使用情况不断更新并完善各项功能,强大的数据库已经开始为海洋油田的钻完井基本设计提供科学的数据分析结果。目前该系统已成为海上钻完井作业不可或缺的信息化工具。

目录
第一章概述(1)
第二章安装……(2)
第三章界面按钮……(5)
第一节启动软件…(5)
第二节界面按钮介绍(7)
第三节菜单栏快捷按钮说明……(12)
第四节报告按钮说明……(23)
第五节软件右键说明……………(24)
第六节软件快捷键说明…………(26)
第四章数据采集…………(28)
第一节数据编辑…(28)
第二节费用填写(39)
第三节基本信息……(43)
第四节油气层…………(51)
第五节井眼、测斜与地层………(53)
第六节钻完井作业………(67)
第七节套管、固井与井口……(163)
第八节射孔与增产(187)
第九节完井/生产管柱与其他…(200)
第十节地层测试……(227)
第十一节设备试压…………(247)
第十二节附件(251)
第五章报告、图表……(252)
第一节报告功能说明(252)
第二节日报、完工报告数据信息修改…(264)
第三节报告打印说明(264)
第六章数据传输..(268)
第一节数据导出/导人………(268)
第二节数据同步传输设置说明……(269)
第三节数据同步下载设置说明(278)

第七章时效划分(284)
第一节迁装作业(284)
第二节钻井作业(287)
第三节完井时效代码划分(291)
第四节修井时效代码划分(293)
第五节测试时效代码划分(296)
第六节拆迁作业……(297)
附录常见问题答疑……(299)

第一章概述
WellView是一套现场数据采集和数据管理的油气井信息管理系统,它包括一个精细的数据模型,且具有强大的井身结构图和报告定制功能,它能够简易、快捷、直观地显示井的信息。该软件也是目前最好的井眼及入井工具可视化软件,它能够显示一口井生命周期内的全部钻完井与入井工具,并能为后续工作的顺利开展提供准确的数据支持与技术保障。
操作人员使用WellView跟踪捕捉井生命周期中的数据,它们需要超越传统纸质完工报告及日报的局限性。管理者能够很快地浏览到综合报告和运作状况;工程师能查阅到详细的钻完井信息;井场人员也能够回顾井史及该井位的作业建议、汇报变化和活动等工作。
WellView是一套完整的用于油(气)井规划、钻井、完井、试井和修井的全套信息管理系统。其构思简明,图表功能齐全,用户可随心所欲地修改报告,因此,WellView可以根据用户的要求设置功能,为工程师、技术员、管理人员和现场人员提供宝贵的油井信息。
WellView的开放性数据模型和广泛的输入、输出功能,使得修改WellView数据及和其他应用软件进行数据共享变得相对容易。WellView允许用户以时间或者事件的先后来灵活地输入数据、生成报表,使其能够满足用户的作业要求。
打开应用软件后,WellView会呈现出类似资源管理器窗口的操作界面,通过Open和Editdata操作,在资源管理器、报告和数据编辑窗口间切换操作;可以在井的数据库中设置不同的权限,使井数据的信息实现共享。

第二章安装
WellView软件按照如下步骤进行安装:
步骤一:确认需要安装WellView9.0软件的电脑是否已安装microsoft_framework,如未安装,首先解压microsoft-framework_2Ochs.zip文件,然后运行其可执行文件安装该插件。

步骤二:点击“开始”,选择运行,在运行对话框中输入110.137.121.42,并点击确定,如图2-1所示。

WellView,方长传,油气井,油气井信息管理系统,高清pdf,高清PDF《WellView油气井信息管理系统指导手册》方长传步骤三:在弹出的对话框中输人各分公司的用户名和密码。点击“记住密码”或“记住我的凭据”,进行服务器数据库的连接。设置完成后,点击确定,关闭窗口。数据库连接设置如图2-2所示。

WellView,方长传,油气井,油气井信息管理系统,高清pdf,高清PDF《WellView油气井信息管理系统指导手册》方长传

步骤四:将管理员发给用户的WellView9.0app-xx.rar文件进行解压,并将解压文件夹存放在D盘目录下。

 

彩色PDF,文韬,最美民宿,第一部,彩色PDF《最美民宿  第一部》文韬  微设计“最美系列”丛书

目录
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缙云小住/272
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莫干山蕨宿设计精品民宿
项目名称:莫干山藏宿设计精品民宿
项目地点:浙江省湖州市德清县莫干山仙潭村
建筑面积:2000m
开业时间:2016年3月
建筑设计:素建筑
庭院设计师:山匠
摄影师:山匠
2016年,淡水(民宿主人)辞去公务员职务,来到莫千山仙潭村,在村庄半山腰的竹林深处,建造了自己的梦想家园—藏宿。
渴望自己可以变成山野里的一颗藏草,从此自由而恣意地生长。淡水说,自由,是蕨宿真正代表的含义,也是自己放弃一个丰满的未来所追求的一种理想的生活方式。

藤宿由村庄南坡竹林中的两幢旧民居改建而成,两栋楼都保留了原有民居的木结构,设计中把这种木结构做成了独有的装修元素,在白墙的衬托下显现出沧桑的古朴之气。同时建筑又采用了当地的材料和做法,诸如漫山遍野的竹子被拿来当做格栅、栏板以及浇筑混凝土的模板。明净的风格带着些村野气息,又与环境相融相生。
蕨宿整体设计风格十分现代,线条明快,居室敞亮,特别开放和通透。每一扇窗户的布置都非常巧妙,一窗一风景,一步一景观,增强了室内外的流动性。无论在客厅、书房休憩,还是在楼梯、走廊上回游,都会有精心设计的对景,纳入户外青翠的竹林和浓郁的水杉,宛如一幅幅精妙的山水画。

一个花园的形成需要时间的堆积,淡水常常修剪着手中的花枝,露出浅淡的笑容。现在一个小的叠水景观和户外的烧烤庭院都已经成型,大大小小的花园为以后的花叶繁茂留足了空间。可以看到铁线莲和蔷薇已经悄悄爬到了矮墙上,形形色色的多肉植物在细雨中吸足了水分,一切都是生机盎然的样子。

蕨宿现有11个房间,名为问竹、听雨、寻篱、栖霞、云歌、星语、石隐等,寓意着自由、回归以及与自然的和谐相处。这些诗意的名字,都是淡水的创意,而房间里的装修和各类家具配置,也都由淡水亲自挑选。
室内的许多家具大都因地制宜地结合建筑空间用北美白橡木定制,包括飘窗、桌几和书柜等。简约一舒适的家具和软装体现出主人对北欧风的迷恋,气氛清冷静谧又不失温馨明丽。大到沙发座椅等家具以及各类吊灯,小到餐具和烛台等摆件大都是主人通过各类途径精心挑选的,有设计品牌,也有淘换来的老物件和手工制品,突显主人清新淡雅的气质品位。

喜爱花草,造一座竹林深处的院子,不求奢华,但求可以安放四季的姹紫嫣红;喜欢烘焙,给自己一个独立烘焙房,亲手做的甜蜜诱感,哄身边人胖上一圈又一圈;喜欢阅读,在二楼留间阅览室,枕着落日的余晖,在书香中沉淀浮躁的灵魂。
吃的是自己亲手种下的小菜,喝的是高山深处的山泉;闲来和小伙伴们一起挖挖笋,捡捡柴;偶尔和南来北往的旅人喝喝茶,聊聊天;每日花香为伴,不问世事悲喜,这才是我梦想中岁月的样子,这就是我生活中蕨宿的样子。

西田山雨度假酒店
项目名称:莫干山西田山雨度假酒店
项目地点:浙江省湖州市德清县筏头乡庙前村干庙坞9号
建筑面积:400m
开业时间:2016年1月
设计师:丁海涛
西田山雨,名字说三次还是觉得记不住。可到了那里,身临其境,就懂了。马路对面是一条小溪,所以“西”即指西边,亦有“溪边”的谐音。能看到溪水在石头间欢乐蹦哒,水面倒映出一旁翠绿的嫩芽。“田”和“山”承载了民宿主人阿扁自小对山野田间的热爱。
每间民宿的故事往往从选址的时候就开始了。阿扁高中时上山写生,从此爱上被山林绿树包围的感觉。某次他沿着小路往上走,满地的青草和青苔触动了他,一秒的心动之后,选址完成。阿扁说,我是为了这门前的小路选了这里。

彩色PDF《最美民宿 第一部》文韬 微设计“最美系列”丛书已关闭评论

2021版,建材行业,智能制造,智能制造标准,智能制造标准体系,2021版《建材行业智能制造标准体系建设指南》

目 录

前 言....................................................................................................... 2

一、总体要求......................................................................................... 3

(一)指导思想................................................................................3

(二)基本原则................................................................................3

(三)建设目标................................................................................3

二、建设内容......................................................................................... 4

(一)建材行业智能制造标准体系结构.........................................4

(二)建材行业智能制造标准体系框架.........................................5

(三)基础共性标准........................................................................ 7

(四)关键技术标准........................................................................ 7

三、实施路径........................................................................................18

(一)加强组织协调...................................................................... 18

(二)推进任务落实...................................................................... 18

(三)推动宣贯实施...................................................................... 19

(四)加强国际合作...................................................................... 19

附件:建材行业智能制造标准拟制定清单.........................................20

建材工业是我国国民经济和社会发展的基础性行业,是 战略性新兴产业发展的重要保障,是改善人居条件、治理生 态环境和发展循环经济的重要支撑。为促进建材工业与新一 代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发 展,推动建材工业转方式、调结构、增动力,加快实现高质 量发展,充分发挥标准在智能制造发展过程中的支撑和引领 作用,工业和信息化部依据《建材工业智能制造数字转型行 动计划(2021-2023 年)》和《国家智能制造标准体系建设指 南(2021 版)》,组织编制了《建材行业智能制造标准体系建 设指南(2021 版)》。

一、总体要求

(一)指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全 面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实《建材 工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023 年)》和《国家 智能制造标准体系建设指南(2021 版)》,以加快推进建材行 业高质量发展、实现关键环节和流程的智能化改造升级为重 点,结合建材行业智能制造发展现状及标准化需求,建立涵 盖基础共性、关键技术的智能制造标准体系,充分发挥标准 的支撑和引领作用,保障建材行业智能制造健康有序发展, 推动建材行业数字化转型。

(二)基本原则。

坚持统筹规划、动态更新。与国家智能制造标准体系协 调配套,重点研制具备行业特色的关键技术标准,配套发展 先进适用的团体标准,建立国家标准、行业标准与团体标准 相互补充动态发展,能够满足建材行业智能制造不同阶段标 准化需求的标准体系。 坚持共性先立、急用先行。针对建材各细分领域特点, 结合智能化程度,区分不同领域标准的需求,优先制定行业 通用基础类标准,以及水泥、玻璃、陶瓷、无机纤维及制品、 混凝土及水泥制品、墙体材料、非金属矿、防水材料等智能 化水平较高、需求迫切的细分领域关键技术标准。

(三)建设目标。
到 2023 年,初步建立建材行业智能制造标准体系,制 定不少于 20 项相关标准;对于智能化水平较高的细分领域, 实现智能装备、智能矿山、智能工厂标准基本覆盖,重要的 智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖;其他细 分领域优先制定智能工厂标准;实现重要关键技术标准在行 业示范应用。 到 2025 年,建立较为完善的建材行业智能制造标准体 系,制定不少于 40 项相关标准;智能化水平较高的细分领 域智能制造标准较完善;其他细分领域智能工厂标准全面覆 盖,重点智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖; 实现智能制造标准在行业广泛应用。

二、建设内容

(一)建材行业智能制造标准体系结构。 建材行业智能制造标准体系结构包括基础共性、关键技 术两部分,如图 1 所示。其中关键技术标准涵盖了建材行业 智能制造核心标准,适用于指导水泥、玻璃、陶瓷、无机纤 维及制品、混凝土及水泥制品、墙体材料、非金属矿及制品、 防水材料等细分领域开展智能制造标准研制工作。具体内容 如下:

1. 基础共性标准包括能力评价、参考模型、安全、标识 四个部分,属于通用性标准,适用于整个建材行业。

2. 关键技术标准包括智能装备、智能矿山、智能工厂、 智能服务、智能赋能技术、集成互联六部分,是建材行业智 能制造标准体系结构的核心组成部分。

2021版,建材行业,智能制造,智能制造标准,智能制造标准体系,2021版《建材行业智能制造标准体系建设指南》

(二)建材行业智能制造标准体系框架。 结合《国家智能制造标准体系建设指南》建设内容,建 材行业智能制造标准体系框架由“基础共性”、“关键技术” 两部分组成,如图 2 所示。

2021版,建材行业,智能制造,智能制造标准,智能制造标准体系,2021版《建材行业智能制造标准体系建设指南》

(三)基础共性标准。

基础共性标准用于统一行业通用技术与要求,解决行业 智能制造共性关键问题,参照国家智能制造标准体系,包括 能力评价、参考模型、安全、标识等四类标准。 其中:

(1)能力评价标准用于规范行业依据智能制造能力成 熟度模型开展评价过程的行为,指导相关方开展智能制造评 价活动;

(2)参考模型标准用于规范行业智能制造标准化的对 象、边界、各部分的层级关系和内在联系,包括参考模型、 系统架构等标准;

(3)安全标准包括功能安全与网络安全等 2 个部分。 其中功能安全用于保障控制系统正常稳定运行,避免发生安 全事故,包括面向功能安全系统设计和实施、功能安全测试 和评估、功能安全管理等标准;网络安全用于保障智能制造 领域中信息系统的可用性、机密性和完整性,包括联网设备 安全、控制系统安全、信息系统安全、数据安全等标准;

(4)标识标准用于规范标识编码规则、编码生成、编 码管理、解析技术、标识数据管理等,包括标识编码、编码 传输规则、对象元数据、解析系统等标准。

(四)关键技术标准。

关键技术标准用于规范建材行业智能制造建设相关的 核心技术,包括智能装备、智能矿山、智能工厂、智能服务、 智能赋能技术、集成互联六部分。

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目 录

一、智能制造系统架构..............................................................1

二、总体要求..............................................................................4

(一)基本原则..........................................................................4

(二)建设目标..........................................................................5

三、建设思路..............................................................................5

(一)智能制造标准体系结构..................................................5

(二)智能制造标准体系框架..................................................7

四、建设内容..............................................................................9

(一)基础共性标准..................................................................9

(二)关键技术标准................................................................12

(三)行业应用标准................................................................27

五、组织实施............................................................................32

附件 1:智能制造相关名词术语和缩略语............................ 33

附件 2:智能制造系统架构映射............................................ 35

附件 3:智能制造基础共性标准和关键技术标准................ 37

附件 4:智能制造行业应用标准重点研制需求.................... 82

一、智能制造系统架构 智能制造是基于先进制造技术与新一代信息技术深度 融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等产品全生命周期, 具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征,旨 在提高制造业质量、效率效益和柔性的先进生产方式。 智能制造系统架构从生命周期、系统层级和智能特征等 3 个维度对智能制造所涉及的要素、装备、活动等内容进行 描述,主要用于明确智能制造的标准化对象和范围。智能制 造系统架构如图 1 所示。

2021版,国家智能制造标准,智能制造,智能制造标准体系,2021版《国家智能制造标准体系建设指南》

1. 生命周期

生命周期涵盖从产品原型研发到产品回收再制造的各个阶段,包括设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动。生命周期的各项活动可进行迭代优化,具有可持续性发展等特点,不同行业的生命周期构成和 时间顺序不尽相同。

(1)设计是指根据企业的所有约束条件以及所选择的 技术来对需求进行实现和优化的过程;

(2)生产是指将物料进行加工、运送、装配、检验等活动创造产品的过程;

(3)物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程;

(4)销售是指产品或商品等从企业转移到客户手中的经营活动;

(5)服务是指产品提供者与客户接触过程中所产生的 一系列活动的过程及其结果。

2. 系统层级

系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级 划分,包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。

(1)设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、 装置等,实现实际物理流程并感知和操控物理流程的层级;

(2)单元层是指用于企业内处理信息、实现监测和控 制物理流程的层级;
(3)车间层是实现面向工厂或车间的生产管理的层级;

(4)企业层是实现面向企业经营管理的层级;

(5)协同层是企业实现其内部和外部信息互联和共享, 实现跨企业间业务协同的层级。

3. 智能特征

智能特征是指制造活动具有的自感知、自决策、自执行、 自学习、自适应之类功能的表征,包括资源要素、互联互通、 融合共享、系统集成和新兴业态等 5 层智能化要求。

(1)资源要素是指企业从事生产时所需要使用的资源 或工具及其数字化模型所在的层级;

(2)互联互通是指通过有线或无线网络、通信协议与 接口,实现资源要素之间的数据传递与参数语义交换的层 级;

(3)融合共享是指在互联互通的基础上,利用云计算、 大数据等新一代信息通信技术,实现信息协同共享的层级;

(4)系统集成是指企业实现智能制造过程中的装备、 生产单元、生产线、数字化车间、智能工厂之间,以及智能 制造系统之间的数据交换和功能互连的层级;

(5)新兴业态是指基于物理空间不同层级资源要素和 数字空间集成与融合的数据、模型及系统,建立的涵盖了认 知、诊断、预测及决策等功能,且支持虚实迭代优化的层级。二、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会 精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局, 按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和 2035 年远景目标纲要》《国家标准化发展纲要》的部 署要求,坚定不移实施制造强国网络强国战略,加强标准工 作顶层设计,增加标准有效供给,强化标准应用实施,统筹 推进国内国际标准化工作,持续完善国家智能制造标准体 系,指导建设各细分行业智能制造标准体系,切实发挥好标 准对于智能制造的支撑和引领作用。

(一)基本原则 加强统筹,分类施策。完善国家智能制造标准工作顶层 设计,统筹推进国家标准与行业标准、国内标准与国际标准 的制定与实施。结合重点行业(领域)的技术特点和发展需 求,有序推进细分行业智能制造标准体系建设。 夯实基础,强化协同。加快基础通用、关键技术、典型 应用等重点标准制定。结合智能制造跨行业、跨领域、系统 融合等特点,推动产业链各环节、产学研用各方共同开展标 准制定。立足国情,开放合作。结合我国智能制造技术和产业发 展现状,鼓励国内企事业单位积极参与国际标准化活动。加强与全球产业界的交流与合作,积极贡献中国的技术方案和 实践经验,共同推进智能制造国际标准制定。

(二)建设目标 到 2023 年,制修订 100 项以上国家标准、行业标准, 不断完善先进适用的智能制造标准体系。加快制定人机协作 系统、工艺装备、检验检测装备等智能装备标准,智能工厂 设计、集成优化等智能工厂标准,供应链协同、供应链评估 等智慧供应链标准,网络协同制造等智能服务标准,数字孪 生、人工智能应用等智能赋能技术标准,工业网络融合等工 业网络标准,支撑智能制造发展迈上新台阶。 到 2025 年,在数字孪生、数据字典、人机协作、智慧 供应链、系统可靠性、网络安全与功能安全等方面形成较为 完善的标准簇,逐步构建起适应技术创新趋势、满足产业发 展需求、对标国际先进水平的智能制造标准体系。

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1K213
1合金介绍
1.1概述
K213是铁基沉淀硬化型等轴晶铸造高温合金,主要以加入铝和钛元素形成γ沉淀强化相,加人一定量的铬和钨元素进行固溶强化,加入适量的硼元素强化晶界。合金具有良好的铸造性能,在750℃以下具有良好的综合性能和组织稳定性。主要用于制作750℃以下工作的增压涡轮、燃气轮机和烟气轮机动、静叶片。
1.2应用概况及特性
合金已用于制作750℃以下长期工作的径流式增压涡轮、轴流式增压涡轮叶片、燃气轮机和烟气轮机动、静叶片,批产和使用情况良好。
合金的铸造性能和组织稳定性好,经700℃长期时效2000h后,只有微量的Laves相析出。
1.3材料牌号
K213(K13)
1.4相近牌号
9M787J、BK36-JI3(俄)。
1.5材料技术标准
GB/T14992高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号
GB5512.1铸造高温合金和铸造金属间化合物高温材料母合金规范
第1部分:普通精密铸件用铸造高温合金母合金
Q/GYB502K213合金锭
Q/GYB05090K213合金烟气轮机叶片铸件
Q/GYB05091K213和K418合金径流式增压涡轮铸件

1.6熔炼与铸造工艺
采用真空感应炉熔炼母合金,真空或非真空感应炉重熔,用熔模精密铸造法铸造零件和试棒。
1.7化学成分
摘自GB/T14992,杂质元素分析有区别的摘自Q/GYB05091,见表1-1。

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1.8热处理制度
摘自GJB5512.1、Q/GYB502、Q/GYB05090和Q/GYB05091。
合金的标准热处理制度为:1100℃士10℃X4h/AC。
1.9品种规格与供应状态
摘自GJB5512.1、Q/GYB502、Q/GYB05090和Q/GYB05091。
1.9.1主要规格
母合金铸成圆形长棒,其直径范围为75mm~90mm,长度不小于250mm。
1.9.2供应状态
母合金以铸态供应,精铸件经热处理后供应。

2物理、弹性和化学性能
2.1熔化温度范围
1324℃~1361℃[。
2.2相变点
2.3热导率(表2-1)
2.4电阻率
2.5热扩散率
2.6比热容
2.7线膨胀系数(表2-2)
2.8密度
p=8.14g/cm3[.
2.9磁性能
2.10弹性性能(表2-3)
2.11化学性能
2.11.1抗氧化性能
合金在空气介质中,未涂层和涂层试样850℃试验100h的氧化增重值见表2-4。
2.11.2耐腐蚀性能
合金经熔盐腐蚀,900℃、4h的腐蚀失重值见表2-5。

3力学性能
3.1供货技术标准
3.1.1技术标准规定的性能(表3-1)

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3.1.2生产检验数据、基值和设计许用值
3.2短时力学性能
3.2.1硬度
合金经标准热处理,室温硬度为HBS325。
3.2.2冲击性能
3.2.2.1合金不同温度的冲击韧性见表3-2。
3.2.2.2合金经700℃长期时效,室温和700℃的
冲击韧性见表3-3。
3.2.3压缩性能
3.2.4扭转性能
3.2.5剪切性能
3.2.6拉伸性能
3.2.6.1合金不同温度的典型拉伸性能见表3-4和图3-1。
3.2.6.2合金经700℃长期时效,700℃的拉伸性能见表3-5。

3.4疲劳性能
3.4.1高周疲劳
3.4.1.1合金不同温度,普通铸造和经表面晶粒细化试样的旋转弯曲光滑和缺口疲劳极限(中值)见表3-10。
3.4.1.2合金经700℃长期时效,700℃旋转弯曲疲劳极限(中值)见表3-11。
3.4.2低周疲劳
3.4.3特种疲劳
合金不同循环温度的低周疲劳性能见表3-12。
3.5裂纹扩展速率
3.6断裂韧度
3.7松弛性能

4工艺性能与要求
4.1成型工艺与性能
合金具有良好的铸造性能,平均线收缩率1.44%,平均体收缩率3.81%。
4.2工艺性能
4.3焊接性能
合金的焊接性能良好,可与40Cr、18 CrNiWA等材料进行摩擦焊接。静态使用的精密铸件的表面缺陷可以用HGH2130合金焊丝进行补焊。
4.4零件热处理工艺
同合金的标准热处理制度,无余量精铸件建议在惰性气氛中进行。
4.5表面处理工艺

4.6切削加工与磨削性能
合金的切削加工性能良好。
5组织结构
5.1相变温度
5.2时间-温度-组织转变曲线
合金经700℃长期时效,不同时效时间析出相含量的变化见图5-1。
5.3典型组织
合金经热处理后的组织由y基体、Y相、MC型碳化物、M3B2(D和M3B2D)型硼化物、7相、MN和Y相组
成。其中w(y)约占合金的10%,化学组成式为(Nio.8Feo,12Cro.4)3.9(Tio.6sAlo.3Wo.0s);w(MC)约占合金的0.50%,化学组成式为(Tio.82Wo.16Cro.22)C;M3B2D是一次相,化学组成成分(Cro.4Fe.1Nio.04Tio.22Wo.17)3B.7;
M3B2()是二次相,是在热处理过程中的析出相,化学组成式为(Tio.35Co.3Wo.2Feo.13Nio.o2)3B.3;7相是合金凝固时的液析相,一般以共晶形式存在,在热处理时有较大量溶解;M和Y相属于夹杂,不受热处理影响,数量很少。
合金经700℃长期时效后,y相和M3B2(数量增加,尺寸长大。经700℃X2000h时效后,有极微量的Laves相析出。合金不同状态的组织和析出相形貌分别见图5-2~图5-4。

2
K214
1合金介绍
1.1概述
K214是铁基沉淀硬化型等轴晶铸造高温合金,使用温度小于900℃。合金成分特点是含有较多的钨元素,并有合适的A/配比。合金具有较高的强度,但塑性较低。合金具有良好的铸造性能。适用于制作燃气涡轮导向叶片及其他高温用零件。
1.2应用概况及特性
合金已用于制作多种涡喷型和涡浆型发动机的涡轮导向叶片,使用性能良好。
合金在900℃,100H持久条件下,持久强度为200MPa,达到了镍基铸造高温合金K401的水平,但塑性较低。经700℃、343MPa、18633h应力时效后,没有TCP相析出:经850℃、245MPa、280h应力时效后,有Laves相析出,w(1aves)约占合金的0.5%[。
1.3材料牌号
K214(K14)。
1.4相近牌号
无。
1.5材料技术标准
GB/T14992高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号
GJB5512.1铸造高温合金和铸造金属间化合物高温材料母合金规范
第1部分:普通精密铸件用铸造高温合金母合金HB5160K214合金锭
1.6熔炼与铸造工艺
采用真空感应炉熔炼母合金,低真空感应炉或非真空高频感应翻转炉快速重熔,浇注熔模精密铸件和试棒。浇注温度:低真空时为1450℃~1500℃;非真空时为1550℃~1620℃。
1.7化学成分
摘自GB/T14992,杂质元素分析有区别的摘自GJB5512.1,见表1-1。

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1.8热处理制度
摘自GJB5512.1,合金的标准热处理制度为:1100℃士10℃X5h/AC。
1.9品种规格与供应状态
摘自GJB5512.1。
1.9.1主要规格
母合金铸成圆形长棒,其直径范围为70mm~90mm,长度不小于250mm。
1.9.2供应状态
母合金以铸态供应;成品叶片以铸态或经热处理后供应。

2物理、弹性和化学性能
2.1熔化温度范围
1330℃~1376℃[1。
2.2相变点
2.3热导率(表2-1)
2.4电阻率
2.5热扩散率
2.6比热容(表2-2)
2.7线膨胀系数(表2-3)
2.8密度
p=8.03g/cm3。
2.9磁性能
2.10弹性性能(表2-4)
2.11化学性能
2.11.1抗氧化性能
合金在空气介质中,900℃和1000℃、100h的氧化速率见表2-5。
2.11.2耐腐蚀性能
合金在800℃、100h的腐蚀失重值见表2-6。

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