彩色高清PDF《景观与建筑设计系列 日本新建筑 24 公共服务设施》日本株式会社新建筑社
日本新建筑 中文版24
目录
004日本基督教团体 生田教堂
西泽立卫建筑设计事务所 翻译刘艾
014Cawaii Bread & Coffee
西泽立卫建筑设计事务所 翻译刘艾
018物质试行55 BRIDGE
铃木了二建筑设计事务所 翻译张丽
026湘南T-SITE
KLEIN DYTHAM ARCHITECTURE(综合设计方向)竹林正彦/日本设计 翻译∶艾薇
034Fujisawa可持续发展的智能社区
040PANAHOME(景观、整体监修、住户)三井不动产住宅(住户)翻译艾薇
lakagu
限研吾建筑都市设计事务所 翻译艾薇
047BLUE BOTTLE COFFEE KIYOSUMI-SHIRAKAWA ROSTERY & CAFE
长坂常+山本亮介/SCHEMATAARCHITECTS翻译∶纪雪琦
054长谷川酿库大酱·仓库餐馆
PLANET Creations 关谷昌人建筑设计工作室 翻译张丽
061kitchen house fukuoka showroom
洼田胜文/洼田建筑工作室 翻译纪雪琦
068田町站东口北街区规划田町智能能源园区
翻译沈于晨
多塔楼大型城市综合体群塔作业安全管理.pdf
[摘要]群塔 密集作业给施工带来了较大危险,施工中建立一套完整的群塔作业安全管理 措施显得尤为重要。结合某工程首先介绍了地下室、裙楼、地上塔楼塔式起重机的选型及布置,各塔式起重机安装型号及参数设置,指出塔式起重机的安装及拆除工序,详细论述了群塔作业中采取的各项安全管理措施。[关键词]项目管理 ;城市综合体 ;群塔;防碰撞 ;安全管理
1工程概况
重庆国金中心位于重庆市江北嘴金融核心区,占地面积5万m2,总建筑面积约64万m2。本工程由4层地下室、3层商业裙楼和5撞塔楼组成,其中T3,T5塔楼高104m,T2,T6塔楼高170m,该4栋塔楼均为核心筒框剪结构,T1塔楼为型钢混凝土框剪结构,地下4层,地上64层,总高度为319.5m。本工程为集甲级写字楼、超五星级酒店、高端购物中心和休闲设施于一体的大型城市综合体项目。
本工程地下室总建筑面积24万m2,单层建筑面积约5万m2,整个地下室施工划分为11个大分区、25个小分区,根据项目特点及工期要求,需在215d内完成地下室施工,所以本工程各分区同时
施工。
本工程基坑四周均为未通车的市政道路,东侧和北侧为精学街,南侧为东升路,西侧为江北城大街北街,其中南侧东升路为其他施工单位占用场地,西侧江北城大街北街为正在进行轻轨施工的区域,项目仅东侧和北侧的精学街可以作为施工场地使用。本工程地下室及裙楼施工阶段共布置10台塔式起重机,地上塔楼施工阶段共布置7台塔式起重机,其中T1塔楼地上主体结构施工由2台平头塔式起重机替换为2台内爬式塔式起重机。
2塔式起重机选型及布置
本工程地下室施工体量大,地下室总建筑面积达24万m2,由于施工工期紧,25个小分区同时施工,现场平面分区如图1所示。
2.1地下室及裙楼施工阶段塔式起重机选型及布置
地下室及裙楼施工主要分为两个阶段,分别为:马道开挖前,筏板及地下室结构施工阶段;马道开挖,地下室及裙楼施工阶段。
(略)
3塔式起重机安装及拆除
3.1塔式起重机安装
根据工程特点及施工进度要求,进场后依次安装9号塔式起重机STT293,1,2号塔式起重机STT553和7,3,6号塔式起重机STT293,进行Q3区筏板以及T1,T2,T6区土方开挖施工;并根据实际进度陆续安装8号塔式起重机T℃T5513,4号塔式起重机STT200,5号塔式起重机STT293和10号塔式起重机TC6013,进行地下室及裙楼结构施工。地下室及裙楼结构施工完成后,拆除T1塔楼1,2号塔式起重机STT553,在T1塔楼核心筒内部安装1,2号内爬式塔式起重机STL420A,并安装11号塔式起重机TC6013,为T1塔楼主体结构施工提供材料卸载服务。
(略)
4群塔作业安全管理措施
4.1平面及竖向位置相互避让本工程地下室及裙房施工共布置10台塔式起重机,群塔同时作业时由于相互间的距离较近,合理布置各塔式起重机的水平和竖向位置尤为重要,需充分考虑塔式起重机在水平和竖向位置作业不相互影响,且需考虑塔式起重机和周围建筑物之间的避让,满足塔式起重机安全运行的要求。
4.1.1塔式起重机的平面位置避让塔式起重机的平面布置需尽可能覆盖整个施工场地,并且需覆盖到材料的装卸位置,不出现或、少出现塔式起重机不能吊装的盲区,以避免材料的二次搬运,但是又需控制各塔式起重机回转时的覆盖面应尽可能少重叠或不重叠。相邻塔式起重机间应保证足够的安全距离,不出现塔式起重机的前臂碰撞相邻塔式起重机塔身以及塔式起重机的后臂碰撞相邻塔式起重机吊钩的情况。
(略)
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多级柔性支护体系下超深坑中坑支护结构稳定性研究.pdf
[摘要]在武汉中心工程中,由于建筑功能和结构设计需要,造成基坑内出现深度差异,产生了多级柔性支护 体系下超深坑中坑 的现象。针对深厚软土工程坑中坑问题,总结了多种形式的坑中坑支护形式,对其设计方法开展了研究,进行了选型优化。通过有限元模拟坑中坑变形及位移,对坑中坑结构多级稳定性 进行了分析研究,验证了多级柔性支护体系下坑中坑悬臂支护设计的稳定性,并总结稳定性规律。应用表明,多级无支撑支护技术可取得较好的经济效益、缩短地下工程工期。[关键词]深基坑 ;支护;坑中坑;稳定性;有限元分析
1坑中坑支护结构体系
一般情况下,坑中坑的开挖深度不太大、平面形状也各不相同,但是由于坑中坑开挖土层一般比较软弱,故应因地制宜选择经济合理、安全可靠的支护形式。目前,坑中坑支护结构体系有通过土体自身稳定性进行支护的,如放坡;有通过改良土体的强度进行支护的,如重力式挡墙及加固措施;有通过必要的支护结构来支挡土体的,如利用复合土钉墙和支护桩进行支护[2。对于受地下水影响的区域,坑中坑支护结构必须配备必要的截(排)水、止水、降水等措施,如设置截(排)水沟、止水帷幕、满堂封底、降水井或综合采取多种措施等[3)。
2工程实例
2.1工程概况
武汉中心工程位于武汉王家墩CBD中轴线南部的起始端,是集办公、酒店、商业、会议等功能为一体的武汉CBD首个地标性国际5A级商务综合体。工程占地面积28100m2,地下4层,地下建筑面积82315m2,裙楼地上4层,塔楼88层,总建筑高度438m,地上建筑面积271770m2。基坑内外环境如图1所示。
基坑总开挖面积约31600m2,呈不规则多边形,场区自然地面相对标高约-1.200m,塔楼区域大面积开挖深度为19.00m,非塔楼区域大面积开挖深度为17.30m,坑中坑开挖深度为25.50m。基坑坑中坑位于武汉中心外围大基坑的正南角处,呈不规则矩形。坑中坑最深处相对于塔楼基底开挖深度为6.5m,开挖面积约为860m2,其相对于其他各侧围护结构距离如下:北侧101m,东侧36.6m,东南侧40.7m,南侧33.9m,西侧30.3m。
(略)
3坑中坑多级稳定性分析
本基坑特殊之处在于外围大坑支护结构不仅受到深厚软土的影响,还受高水头承压水的影响,相应支护结构对土方开挖卸载敏感性非常强,因此必须分析坑中坑开挖对外围大坑支护结构的影响。超深坑中坑工程自身具有很强的空间特性,因此分析坑中坑土方开挖对外围大坑支护结构的影响范围非常重要。
在研究坑中坑开挖对外围大坑支护结构受力变形性状造成的影响时,引入参数距离比X=B/H,其中B为坑中坑与外围大坑支护结构的相对距离H为坑中坑的开挖深度,通过控制单因子变量的方法进行分析。定义东侧、北侧浅层局部卸土典型剖面为剖面I,东侧、北侧浅层水平锚管典型剖面为剖面Ⅱ,南侧典型剖面为剖面Ⅲ,西侧典型剖面为剖面W,西南侧角部混凝土支撑典型剖面为剖面V。
(略)
4坑中坑多级稳定性的规律
1)随着距离比B/H的增大,支护结构的水平位移δ、最大位移出现位置h、支护桩的弯矩M呈递诚趋势变化;被动区抗力安全系数kk、被动区土压力合力E呈递增趋势变化。因此,可以得出坑中坑距离外围大坑支护结构越远,对其影响越小,相应大坑支护结构的安全性越高。
2)相同支护结构,所处的土层性质不同,外围大坑支护结构对坑中坑开挖的敏感度不同,土层性质较差地区的支护结构敏感度较高,相对稳定性较差。
3)从不同曲线随距离比B/H变化来看,可以大致分为3个区间,即B/H=0~3为主影响区域,B/H=3~7为次影响区域,B/H≥7为稳定区域。采用被动区抗力安全系数k来划分各影响区域,如图8所示。
(略)
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多种模板主梁楼板早拆模板施工技术.pdf
[摘要]多种模板主梁 早拆模板 支撑头 技术适应于高层、超高层、多层住宅结构顶板模板及后浇带的施工。该早拆技术具有周转材料通用性强、周转快,安全性能好,工程成本低,功效高等优点,具有较好的经济效益和社会效益。重点介绍了该工艺的操作要点,包括:模板设计、模板安装、混凝土浇筑、模板拆除等。[关键词]楼板 ;早拆模板;模板主梁;支撑头;施工技术
1技术特点
1)模板主梁(主龙骨)可采用圆钢管、方钢管、方木等,通用性强。主梁固定在多种模板主梁(主龙骨)早拆模板支撑头上,该支撑头由顶板、调节丝杆、主梁托架、主梁卡板、卡板调紧螺丝、托架高度调节螺母、顶板高度调节螺母组成,安装在竖向支撑架上,如图1所示。
(略)
2该早拆技术中支撑头能有效地固定主梁,具体操作为:在安装模板时,转动主梁卡板调紧螺丝,用于固定主梁,使主梁(主龙骨)与支撑体系连接可靠,增加模板支撑架体的稳定性。
(略)
3工艺原理
在施工阶段,将跨度较长的现浇钢筋混凝土楼板、梁通过竖向支撑变为短跨受力状态,形成间距≤2m的楼板模架支撑布局,在模板支撑系统中设置“多种模板主梁(主龙骨)早拆模板支撑头”。当楼板混凝土浇筑完毕72h后(3d),强度达到设计强度的50%以上时,将早拆头升降托架降下,拆除楼板模板、主龙骨、次龙骨,保留部分支撑,而结构的安全度又不受影响,实现早拆水平结构模板的目的。待楼板混凝土强度达到拆模条件时,拆除剩余全部镶板和早拆支撑立架。
4.施工工艺
4.1工艺流程
按施工图纸进行楼板模板设计→备料→按模板图弹线,确定立杆位置→安装模板支撑架→安装多种模板主梁早拆模板支撑头→安装钢管主龙骨→摆放次龙骨→标高找平、起拱→安装镶板、模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护混凝土→混凝土强度达到第1次早拆模板时的强度要求→转动早拆支撑头托架螺母,将早拆头升降托架降下→转动早
拆支撑头上的卡板顶紧螺丝,松开主梁→拆除主龙骨、次龙骨、模板,保留部分支撑立杆和镶板→混凝土养护→第2次拆除全部模板、模架→清理施工面。
4.2操作要点
4.2.1模板设计
楼板支模前,根据工程设计图纸编制楼板早拆模板施工方案,根据施工流水段划分,进行合理布置,以减少模板投入,增加周转次数。结合现场施工条件和资源供应条件进行设计模板、模架的统一配板平面图,确定模板支撑平面布置,如图2所示。
同时进行模架的强度、刚度和稳定性计算。除遇边脚部位和镶板进行小块裁割外,其余大面积均采用统一配模。镶板即为在早拆头上的窄长模板,宽度一般为150~400mm。设计时,靠墙(梁)的立杆距墙边一般缘300~500mm。用于后浇带部位时,立杆距后浇带边缘300mm,且对称布置。
(略)
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彩色高清PDF《景观与建筑设计系列 日本新建筑 27 大型建筑与生态设计》(日)株式会社新建筑社
日本新建筑 中文版27
目录
004丰岛“生态博物城”办公大厦 南池袋区二町A地区市区再开发项目
限研吾建筑都市设计事务所【外部设计(部分室内设计)】日本设计(设计·监管)访谈艺术性·文化性都市,以人为本的都市 高野之夫(丰岛区区长) 副译高思阳
020品川SEASONTERRACE
NTTFACILITES大成建设一级建筑师事务所NTT都市开发一级建筑师事务所日本水工设计 翻译∶李经纬
030东京日本桥TOWER
日建设计.翻译∶李经纬
038日本桥二町地区市区再开发项目
日本设计·PLANTEC设计共同合作 翻译高思阳
040新宿东宝大厦
竹中工务店 翻译周双春
048成田国际机场 第3航站楼
日建设计 翻译周双春
058成田国际机场第2航站楼联络通道
日建设计·梓设计共同合作 翻译李经纬
062清水建设技术研究所 先进地震防灾研究楼
清水建设 翻译高思阳
070智能社区的实现 与时俱进的能源管理系统
清水建设 翻译周双春
(略)
多桩型复合地基在湿陷性黄土地区的应用.pdf
[摘要]通过对湿陷性黄土 地区某高层剪力墙结构多桩型复合地基 的设计,讨论了C℉G桩 和灰土挤密桩 的作用机理,对两种桩型复合地基 的承载力和沉降进行了计算。计算结果与现场检测表明,在湿陷性黄土地区采用灰土挤密桩消除湿陷性,结合CFG桩 提高地基土承载力的多桩型复合地基,可充分发挥两种桩型各自的优势,取得良好的技术与经济效果。[关键词]地基;桩;CF℃桩;灰土挤密桩;多桩型复合地基;湿陷性黄土
多桩型复合地基处理湿陷性黄土的加固机理
1.1灰土挤密桩消除地基湿陷性灰土桩是用石灰和土按一定体积比例(2:8或3:7)拌合,并在桩孔内夯实加密后形成的桩。灰土挤密桩法是利用钢套管或振动沉管在地基中成孔:通过横向挤压作用,使地基土加密,然后在孔中填入灰土后夯实而成灰土桩。其作用是通过挤密地基部分或全部消除地基土的湿陷性,并适当提高地基承载力,减小均匀地基变形。但是,灰土挤密桩复合地基承载力特征值不宜大于处理前天然地基承载力的2倍,且宜≤250kPa。对建筑物荷载较大的情况,单一的灰土挤密桩复合地基并不能满足上部建筑的荷载要求,需结合其他地基处理形式方能达到承载力设计要求。
2多桩型复合地基承载力及变形计算
2.1多桩型复合地基承载力计算
根据不同桩型荷载分担比,通常将分担荷载最大的桩型定义为主控桩,其余定义为辅助桩,本工程实例中CFG桩为主控桩,灰土挤密桩为辅助桩。依据《建筑地基处理技术规范》JGJ79一2012中相关设计要求,计算具有黏结强度的两种桩组合形成的多桩型复合地基承载力特征值,采用如下公式:(略)
3.2复合地基设计方案
由于基础持力层位于第2层湿陷性粉土层,地基承载力为140kPa,不满足承载力要求。针对本工程需要消除地基土湿陷性和提高地基土承载力两项要求,采用多桩型复合地基。辅助桩为桩径400mm的灰土挤密桩,桩长5m,穿透湿陷性土层,要求消除桩长范围内全部湿陷性。三角形布桩,桩间距1000mm,平面布置为筏板外2m范围内,施工
工艺采用振动沉管成孔。孔内填料采用3:7灰土分层回填夯实,压实系数≥0.97。主控桩为桩径400mm的CFG桩,桩长8m,桩端持力层为第3层粉质黏土层。采用三角形布桩,桩间距1000mm,桩身混凝土强度等级C15,采用长螺旋管内泵压混合料成桩工艺。
主、辅桩的桩位平面如图1所示。主、辅桩施工顺序为首先进行灰土挤密桩施工,完成后检测合格方可进行主控桩CFG桩的施工。在基础垫层和桩顶之间铺设300mm厚灰土褥垫层,压实系数≥0.97。要求处理后复合地基承载力>320kPa。复合地基剖面如图2所示。
(略)
4结语
1)分析了灰土挤密桩和CFG桩复合地基在湿陷性黄土地区的作用机理。通过工程实例验证了灰土挤密桩和CFG桩可以有效消除黄土湿陷性,提高地基土的承载力,减小地基变形和不均匀沉降,满足湿陷性黄土地区高层建筑的地基承载力和安全性要求。
(略)
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鄂尔多斯机场新航站楼钢结构工程累积旋转带柱滑移施工技术.pdf
[摘要]郭尔多斯机场改扩建工程新航站楼 为中心结构直径108m的大跨度带肋网壳穹顶。结合丁程结构特点及施工现场实际情况,通过方案优化,确定选用“高空组装 ,累积旋转不等标高带柱滑移 ”的施工方案。详细闸述累积旋转滑移施工工艺和针对该施工技术 的仿真模拟分析及计算要点。经过施工监测,钢结构 变形均在允许变形范围之内,满足设计要求。[关键词]机场工程 ;航站楼:钢结构:组装;滑移;施工技术
1工程概况
鄂尔多斯机场改扩建工程位于鄂尔多斯市伊金霜洛旗乌兰木伦镇境内,在已建航站楼的东北侧。新航站楼建筑主体面积为6.8万m2。建筑物地上2层(局部3层),地下1层,主体结构采用钢筋混凝土结构,屋顶均采用大跨度钢结构,屋盖建筑两翼翼展为490m,整个建筑钢结构分为7个独立的温度区间。建筑中心位置为直径108m的大跨度带
肋网壳穹顶结构(见图1)。
中心结构主要由圆形穹顶结构和悬挑的钢雨篷结构组成(见图2)。穹顶结构主要由穹顶中心球壳、内环桁架、24榀主桁架以及主桁架之间扇形区域(包括外环桁架)钢结构组成。穹顶结构通过Y形钢支撑在21.800m标高与混凝土柱相连接,连接采用万向球铰支座,Y形支撑顶部与主桁架采用铸钢件连接。穹顶结构最高点达45.364m。钢雨篷主要由悬挑的主桁架、次桁架、支撑以及连接穹顶结构的吊杆组成,雨篷主桁架悬挑16m。
2施工方案确定
综合考虑本结构状况,施工现场的实际情况以及总工期的要求,穹顶钢结构最终确定采用“高空组装、累积旋转不等标高带柱滑移”的施工方案。
1)在结构左右两侧采用脚手架分别搭设两跨拼装平台。内部环桁架先完成拼装,左右结构再同时拼装,对称累积旋转滑移(见图3)。
3滑移施工工艺
3.1液压系统同步控制
液压同步累积滑移安装施工技术采用计算机控制,通过数据反馈和控制指令传递,可全自动实现同步动作、负载均衡、姿态校正、应力控制、操作闭锁、过程显示和故障报警等多种功能。本工程为在同心圆上进行对称旋转累积滑移,外环和中环半径比例为2.224:1。施时通过控制液压顶推器的液压油流量比例来控制线速度比例,保证屋面钢结构单元在整个累积滑移过程中的同步性和稳定性。为双重保障滑移的同步性,在滑移轨道上设置刻度标尺,安排专人随时监控滑移的同步性,各柱间为1个控制单元,滑移过程中两条轨道位置如不同步值超出限值(50mm),即需相应的停滑处理。
4滑移施工仿真分析
结构在累积滑移施工过程中受力与设计状态有差别,一方面,边界支撑条件和结构受力体系不同;另一方面整个结构体系是个逐步建立的过程,存在结构转换,部分杆件受力特性发生改变。因此在结构施工方案制定的过程中,需要对施工过程中的若干关键工况进行模拟计算,验证施工方案的合理性,对可能发生的不利因素进行提前预警,以保证结构施工的安全。
滑移过程中需要计算分析的内容包括:①滑移过程模拟(变形、受力验算);②结构不同步滑移验算;③滑移启动瞬态结构的验算;④结构卸载验算。结构滑移模拟分析选用SAP2000(12.0版),计算模型采用空间三维实尺模型;网格的钢构件选用2个节点,6个自由度的rame单元,该单元可以考虑拉(压)、弯、剪、扭4种内力的共同作用。边界条件:约束滑移支撑点的竖向位移,并允许其沿径向两侧各有10mm的滑动距离,计算时通过设置缝单元实现。
(略)
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日本新建筑 中文版28
目录
On the water 004
日建设计/山梨知彦+恩田聪+青柳创 翻译程婧宇
Hut AO 018
Atelier andl坂本一成研究室 翻译程婧宇
半圆拱形之家028
菊地宏建筑设计事务所 翻译程婧宇
虫冢036
限研吾建筑都市设计事务所 翻译程婧宇
天主教铃鹿教堂042
竹口建太郎+山本麻子/Alphaville 翻译郭启迪
怪异酒店050
川添善行+原裕介+大川周平+东京大学生产技术研究所川添研究室 日大设计 翻译郭启迪
丸本温泉旅馆058
久保都岛建筑设计事务所 翻译郭启迪
栗仓温泉旅馆066
安部良/ARCHITECTSATELIERRYOABE翻译∶郭启迪
福岛矢吹町家园074
长尾亚子+野上惠子+腰原干雄+矢吹町商工会 翻译倪楠
(略)
发卡式热棒—隔热层复合路基在多年冻土区应用研究.pdf
[摘要]基于已有单一路基 调控措施作用效果分析,提出发卡式热棒 一隔热层复合路基调控工程措施,对复合调控措施作用机理、发卡式热棒结构设计、复合调控措施路基结构设计等进行了探讨,介绍了复合调控工程措施实体试验 工程监测方案、施工过程及施工质量控制要点。观测数据表明,复合路基调控工程措施能使隔热层有较大热阻,减少路基体暖季吸热,热棒冷季能主动对流换热冷却路基的各自积极因素进行综合利用,在降低路基温度场方面效果明显,起到全年减少路基体吸热的积极作用,有利于保持多年冻土 路基稳定。[关键词]公路工程 ;路基;试验;发卡式热棒;多年冻土
1热棒路基和隔热层路基应用效果分析
1.1热棒路基应用效果分析
青藏公路.于2002一2004年在整治改建期间,选择在路基沉降变形与纵向裂缝较为严重的楚玛尔河高平原设置2个区段的试验工程,均为铅直热棒,间距4m,分单侧设置和双侧设置两种形式。研究表明,热棒暖季一般不工作,冷季工作显著,每年10月中旬到次年的3月中旬处于工作状态,次年的3月下旬到同年的10月上旬处于非工作状态。在工作周期内,热棒通过工质的对流循环把冷量带入路基土体,工作方式是波动式而不是连续的,只在外界温度比路基体温度低,且达到热棒启动温差时才工作,实际工作时间约为工作周期的2/367。热棒调控路基温度场的作用效果显著,有效影响范围约为2m,最大影响范围约为8m,且离热棒越远其影响越小。在其影响范围内热棒能大大提高冻土的上限,延长冻土的冻结时间,对保护冻土路基的稳定性有积极作用。
2发卡式热棒一隔热层复合路基设计
单一工程措施在具体使用时,大多数都有较强的时效局限性,或主要在暖季工作,或在冷季能发挥积极作用。当单凭某一种工程措施不能处理路基病害时,单一工程措施有效组合的复合式路基调控方案成为目前冻土路基处理的主要研究方向。
鉴于热棒路基和隔热层路基作用时效具有互补性,本研究将从组合调控工程措施入手,对隔热层工程措施进行改进和完善,将热棒调控措施与隔热层调控措施进行组合,在冷季和暖季都积极减少路基体吸热,降低路基及基底温度,保持路基稳定。
(略)
3实体试验工程施工
3.1施工准备
施工准备阶段主要工作为,新材料的结构设计和加工,新技术、新工艺的质量控制研究。试验段所拟用的隔热材料XPS板质量好坏直接影响试验段的隔热效果;发卡式热棒结构是否合理,热交换性能好坏,直接影响整个复合式工程措施的作用效果。路基填料要符合规范要求。试验段要求修筑保通便道,全幅路段封闭施工。并紧密结合施工进展情况,及时进行测点的布设和观测设备的安装
(略)
4实体试验工程应用效果分析
4.1路基温度场分析
监测数据分析表明,复合措施中隔热板隔热效果显著,如图2所示,暖季板上温度高于板下温度,路中位置处板上、下最大温差出现在7一8月,最大差值为8.83℃,大部分由路面传递至路基的热量被阻隔在隔热板以上,传入下层路基体的热量大大减少。冷季板下温度高于板上温度,最大温差出现在1月,最大差值为4.58℃,冷季隔热板不利于路基土体散热。就全年而论,板上路基土体温度振幅较对比断面明显加大,板下温度振幅则明显减小。
(略)
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仿古建筑钢-木组合结构构架创新施工技术的研究与应用.pdf
[摘要]针对钢-木组合结构 构架仿唐塔式建筑这一新兴的结构体系,如何既能保证结构安全又能体现建筑风格是个值得研究的课题。通过对钢、木构架体系的理论分析以及钢-木组合结构与木结构构造的对比分析,给出了节点深化设计要求、工艺流程与控制要点。通过实施表明,这种工艺分解与细化要求,在满足结构安全的同时,达到了建筑艺术形制的要求。[关键词]仿古建筑 ;钢-木组合结构;创新管理 ;施工技术 ;应用
1工程与技术研究概况
某博物馆舍利塔为1座四角仿唐攒尖式佛塔,由基座和塔身两部分组成。整体建筑呈正方形,基座长29m,宽29m,塔身外观7层七檐,内为地下3层,地上14层(七明七暗),总建筑面积5489.34m2,建筑高度95m。主体骨架为钢柱、钢梁、现浇混凝土楼层板构成的钢结构框架,体现古建筑特点的斗供部分为木构件,露明的柱、梁枋等钢结构构件部位,全部用木板包裹,木构件表面做油饰处理。
舍利塔工程斗栱的运用完全采用唐代形制,斗栱用料为木材,与主体钢结构采用组合连接固定,钢梁、钢柱等外露钢构件、钢节点采用木板组合包装成枋、檩、柱头的仿古构件形式。工程设计及深化设计将整体建筑与佛教文化有机结合,体现现代与传统的相互融合,传承了唐代建筑艺术规模宏大、气势雄伟的精髓。
2钢、木构架体系的理论分析
2.1古建筑木构架的形成和作用
中国古代建筑以木构架为主,是最早的框架结构体系;木构架所采用的方法,是在4根立柱的上端,用两横梁两横枋周围牵制成一“间架”,再在两梁之上架起层叠的梁架以支横桁:桁通一的左右两端,从梁架顶上脊瓜柱上,逐级降落,至前后枋上为止。桁上钉椽,排比并列,以承望板;望板以上始铺瓦作,这是“构架制”的最简单说法。屋顶上的荷载通过椽、檩、梁等构件逐级传给立柱,再由立柱传到基础上:墙并不承重,只起围护和分割空间的作用(见图1)。
(略)
3技术研究主要内容
在项目立项时,查阅国内仿古建筑施工领域,在仿古建筑钢-木组合结构构架施工技术方面,没有同类型工程的施工经验可以借鉴。经过对舍利塔工程钢-木组合结构构架的建筑构造和结构受力状态分析研究,确定了以下技术性能指标。
1)柱头斗供处钢斜撑、钢檐檩、钢椽与柱组成的空间三角支撑体系,结构受力的安全性、耐久性和整体的稳定性在理论状态分析中的科学合理性。
2)三角支撑体系与斗烘木构件连接在实际操作中位置的控制,保证连接的合理与牢固。
3)对斗栱节点部位的细部尺寸深化设计,准确表现唐代斗栱的构造形制。
4)完善建筑构造,将外露的钢结构或节点经过修饰处理后,完整地体现古建筑风貌。
(略)
4方案研究及确定
4.1技术研究思路的突破
在我国,古建筑的设计和施工基本上是基于一种“预制”和“装配”式的工艺观念而来的。中国古代的建筑工程之所以能够迅速完成,除了有良好的施工组织设计之外,“预制”和“装配”的建筑方法也是其中一个重要的原因,建筑设计之所以走向定型化,主要是配合施工中的“预制”和“装配”要求。而木构架梁柱及斗栱节点的构造是十分精巧和复杂的,互相之间的尺寸大小必须完全吻合,这种复杂的构造无法在高空中加工,必须在地面上制作无误后才能准确地装嵌进去。因此,中国古代建筑的营造技术为技术研究提供2点依据:①钢-木组合结构与木结构同属“构架制”的原理,钢材与木材同样具有易加工、可塑性好的特点,“预制”和“装配”的理念是可采取的;②构造必须计算准确无误,制作精确,方可实现两种材料的完美结合。
4.2技术研究过程
4.2.1选取结构研究节点
首先选取舍利塔工程中1层外檐柱头斗栱为研究对象,按照图纸斗栱的剖面尺寸,将钢斜撑和斗栱节点按1:1在平面上放样,通过对比钢结构与木构件的连接细部,解决以下问题。
(略)
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彩色PDF带书签《企业全面目视化管理手册(下册)作业指导书》孙淑琴、李建科
封面 -6
书名 -5
前言 -4
目录 -3
第十二章 取水工段 130
取水工段水泵机组作业指导书 130
真空系统运行作业指导书 138
第十三章 加药工段 144
臭氧系统运行作业指导书 144
PAM系统运行作业指导书 157
活性炭系统运行作业指导书 168
药剂投加系统运行作业指导书 175
硫酸系统运行作业指导书 -7
氢氧化钠系统运行作业指导书 -7
液氯系统运行作业指导书 -7
格栅机运行作业指导书 -7
混凝池运行作业指导书 -7
第十四章 净水工段 -7
UCR系统运行作业指导书 -7
滤站运行作业指导书 -7
滤池控制台XBT作业指导书 -7
紫外发生器运行作业指导书 -7
第十五章 配水工段 -7
水泵机组运行作业指导书 -7
淡化水泵运行作业指导书 -7
第十六章 点检标准 -7
污泥系统点检指导书 -7
三期PLC控制柜点检指导书 -7
取水泵房低压配电间点检指导书 -7
取水泵房高压配电间点检指导书 -7
取水泵房变频水泵机组点检指导书 -7
取水泵房直启水泵机组点检指导书 -7
MCC500间点检指导书 -7
三期加药间点检指导书(铁铝) -7
三期加药间点检指导书(硫酸、氢氧化钠) -7
三期加药间点检指导书(活性炭) -7
三期PAM系统点检指导书 -7
臭氧控制柜点检指导书 -7
臭氧制备间点检指导书 -7
加氯间点检指导书 -7
氯瓶间点检指导书 -7
仪表间点检指导书 -7
三期增压水泵点检指导书 -7
混凝池点检指导书 -7
MCC300间点检指导书 -7
V型滤池点检指导书 -7
UCR点检指导书 -7
滤站高压配电室点检指导书 -7
三期空压机室点检指导书 -7
三期鼓风机室点检指导书 -7
三期反冲洗泵房点检指导书 -7
排泥管廊点检指导书 -7
三期紫外间点检指导书 -7
配水泵房低压配电间点检指导书 -7
电容补偿柜点检指导书 -7
配水泵房高压配电间点检指导书 -7
变压器室点检指导书 -7
三期配水泵房变频水泵机组点检指导书 -7
三期配水泵房直启水泵机组点检指导书 -7
三期配水泵房采样点点检指导书 -7
MCC510间点检指导书 -7
一、二期PAM系统点检指导书 -7
一、二期加药间点检指导书(铁铝) -7
一、二期加药间点检指导书(活性炭) -7
一、二期增压水泵点检指导书 -7
沉淀池点检指导书 -7
MCC310间点检指导书 -7
一、二期空压机室点检指导书 -7
一、二期鼓风机室点检指导书 -7
一、二期反冲洗水泵点检指导书 -7
仪表间与稀释装置点检指导书 -7
一、二期紫外间点检指导书 -7
水泵机组点检指导书 -7
一、二期PLC控制柜点检指导书 -7
封底 184
DB23/T 3350-2022 黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技
ICS 91.010.99
CCS P00 DB 23
黑龙江省地方标准
DB23T3350-2022
黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技 术管理标准
Management Standard of On-site Inspection Technology of Heilongjiang Construction Engineering Quality Inspection Agency
2022-09-27发布 2022-10-26实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照GBT1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由黑龙江省住房和城乡建设厅提出并组织实施,由哈尔滨市建设工程质量安全站负责解释。
本文件起草单位:哈尔滨市建设工程质量安全站、黑龙江省寒地建筑科学研究院、哈尔滨兴旺建设工程质量检测有限公司、哈尔滨市上和时代市政工程材料检测有限贵任公司、黑龙江鹇程检验检测有限公司、哈尔滨市建筑工程研究设计院有限公司、黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心、牡丹江市科研建筑工程质量检测公司、哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司、黑河市建筑安全站、黑河市工程质量监测站、大庆臣耀节能技术服务有限公司、哈尔滨市工程质量咨询中心、哈尔滨市市政工程质量检测咨询中心。
本文件主要起草人:范春生、孙晶、康永生、冯伟东、马军、李超、李洪岩、张岩、杨守成、李松涛、田军伟、吴丽、田轩、尹冬梅、李响、马永建、袁野、辛天乐、付广成、孟男、吕红伟、刘瀚、张百安、于欣宇、周子涵、周莉、姜元鹏、杜志军、高忠臣、邓承文、杨万民、潘文玉、于涛、邓伟财、王峰、于瑶、张红、赵晓明、路小顺、印莹莹、张琦、王预光、杨光、王宏光。
内容摘抄:
黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技 术管理标准
1范围
本文件规定了黑龙江省建设工程质量检测机构现场检测技术管理的术语和定义、基本规定、管理要求、地基基础质量现场检测、主体结构质量现场检测、钢结构质量现场检测、建筑节能质量现场检测、市政工程质量现场检测及超低能耗建筑质量现场检测。
本文件适用于黑龙江省行政区域内建设工程质量检测机构现场检测技术管理。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5700照明测量方法
GB/T9445无损检测人员资格鉴定与认证
GB50021岩土工程勘察规范
GB50202建筑地基基础工程施工质量验收标准
GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50205钢结构工程施工质量验收标准
GB50243通风与空调工程施工质量验收规范
GBT50269地基动力特性测试规范
GBT50315砌体工程现场检测技术标准
GBT50344建筑结构检测技术标准
GB5041川建筑节能工程施工质量险收标准
GB50618房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范
GBT50621钢结构现场检测技术标准
GB50661钢结构焊接规范
GB/T50784混凝土结构现场检测技术标准
CJJ1城镇道路工程施工与质量验收规范
CJJT7城市工程地球物理探测标准
CJJ61城市地下管线探测技术规程
CJJ181城镇排水管道检测与评估技术规程
JG/T211建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法
JGJ/T23回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ79建筑地基处理技术规范
JGJ106建筑基桩检测技术规范
JGJ118冻土地区建筑地基基础设计规范
JGJ120建筑基坑支护技术规程
JGJ/T132居住建筑节能检测标准
JGJ/T136贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程
JGJ145混凝土结构后描固技术规程
JGJ/T152混凝土中钢筋检测技术标准
JGJ/T1刀公共建筑节能检测标准
JGJ/T 182锚杆锚固质量无损检测技术规程
JGJ/T294高强混凝土强度检测技术规程
JGJ/T299建筑防水工程现场检测技术规范
JGJ340建筑地基检测技术规范
JGJ/T384钻芯法检测混凝土强度技术规程
JGJ/T401锚杆检测与监测技术规程
JGJ/T403建筑基桩自平衡静载试验技术规程
JGJ/T422既有建筑地基基础检测技术标准
JGJ/T437城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准
JT/T738基桩静载试验自平衡法
JTG3450公路路基路面现场测试规程
JTG/T3512公路工程基桩检测技术规图
JTG/T J21-01公路桥梁荷载试验规程
TB1018铁路工程地质原位测试规程
TB10102铁路工程土工试验规程
TB1223铁路隧道衬砌质量无损检测规程
YS/T5219圆锥动力触探试验规程
YS/T5223静力触探试验规程
DB23/T10I9黑龙江省建筑工程资料管理标准
DB231206黑龙江省建筑工程施工质量验收标准建筑节能工程
DB23/T177列黑龙江省市政基础设施工程资料规程
CECS:03钻芯法检测混凝土强度技术规程
T/CECS02超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程
T/CECS597地下连续墙检测技术规程
T/CECS740近零能耗建筑检测评价标准
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
工程质量检测机构testing services for quality ofconstruction engineenng
具有独立法人资格,并取得相应资质,对社会出具工程质量检测数据或检测结论的机构(以下简称检测机构)。
3.2
工程质量现场检测on-site inspection of engineering quality
对工程实体实施的原位检查、检测和测试以及对从工程实体中取得的样品进行的检验和测试分析。
3.3
见证人员witnesses
具备相关检测专业知识,受建设单位或监理单位委派,对工程质量现场检测过程真实性、规范性见证的技术人员
3.4
管理体系management system
为建立方针和目标并实现这些目标的体系,包括质量管理体系、技术管理体系和行政管理体系。
3.5
内部审核internal audits
检测机构自行组织的管理体系审核,按照管理体系文件规定,对其管理体系的各个环节组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动,
3.6
管理评审management review
最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
3.7
量值湖源metrological traceability
通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(通常是国家计量基准或国际计量基准)联系起来的特性。
3.8
能力验证proficiency testing
依据预先制定的准则,采用检测机构间比对的方式,评价参加者的能力。
4基本规定
4.1从事建设工程质量现场检测的检测机构应取得建设行政主管部门领发的资质证书。检测机构应在资质范围内及有效期内开展检测工作,
4.2建设工程质量现场检测应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测,检测机构应与委托单位签订书面检测合同。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。
4.3检测机构不应与行政机关、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或其他利害关系。
4.4检测机构开展现场检测活动应编制检测方案,经检测机构技术负责人批准并取得委托单位或监理单位同意后方可实施。
4.5检测机构应按照国家现行有关标准、规范开及检测工作,对检险检测报告的真实性负责,不应伪造检测数据、出具虚假检险检测报告。对检测结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。
4.6现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。
4.7现场检测活动应遵守现场安全管理制度,检测人员应正确佩饿安全帽,登高检测作业时,检测人员应正确佩戴安全带,必要时检测区域应设立安全警戒线或采取其他安全措施。
4.8检测机构应建立检测资料档案管理制度,检测资料档案管理制度应符合相关标准要求。
4.9检测机构应使用符合行业和主管部门要求的检测信息化管理系统。当具备条件能力时,检测机构应将现场检测数据及时上传至监控平台。
内容索引:
目次
前言Ⅱ
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义2
4基本规定3
5管理要求5
6地基基础质量现场检测6
7主体结构质量现场检测9
8钢结构质量现场检测12
9建筑节能质量现场检测15
10市政工程质量现场检测17
11超低能耗建筑质量现场检测20
附录A(规范性)23
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DB23/T 3351-2022 电子政务云平台服务质量评估规范
ICS 35.240.20
CCS L 79 DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T3351-2022
电子政务云平台服务质量评估规范
202209-27发布 2022-10-26实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
本文件由黑龙江省营商环境建设监督局提出并归口。
本文件起草单位:黑龙江省营商环境建设监督局、黑龙江省政务大数据中心、黑龙江省标准化研究院、华为技术有限公司。
本文件主要起草人:段成钢、曹金全、徐鹏、岳伟强、张维新、孟庆新、仇静、吴兴刚、吕楷文、陈要武、杨大志、吕猛、王磊、李严、王艳君、刘思妤、张敬。
内容摘抄:
电子政务云平台服务质量评估规范
1范围
本文件规定了黑龙江省电子政务云平台服务质量评估的内容、实施、结果及应用。
本文件适用于黑龙江省电子政务云平台服务质量的评估管理。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T34077.1基于云计算的电子政务公共平台管理规范服务质量评估
GB/T34078.1基于云计算的电子政务公共平台总体规范第1部分:术语和定义
3术语和定义
GB/T34078.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
电子政务云平台
运用云计算技术,统筹利用机房资源、计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源,发挥云计算墟拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性以及快速、按需、弹性的服务特征,为各政府部门构建提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等服务的电子政务综合性服务平台,简称政务云平台。
3.2
电子政务云平台服务质量评价指标
反映电子政务云平台服务性能综合效果的一组指标,政务云监测部门和云使用单位可以使用这些指标来表征电子政务云平台所提供服务的服务效果和满意程度,简称服务质量评价指标。
3.3
电子政务云管理部门
负责规划和推进电子政务云平台基础设施建设及资源服务的管理单位。
3.4
电子政务云监管部门
负责监管电子政务云平台建设和运行状态的管理单位。
3.5
云使用单位
利用电子政务云平台开展政务应用的各政务部门。
3.6
云服务商
电子政务云平台的承建单位,在电子政务云管理部门规划指导下,负责电子政务云资源池的建设和维护,通过服务方式为各级政务部门提供计算、存储、网络及安全等各类基础设施资源满足云使用单位上云需求。
3.7
服务可用性
服务可用性是指一年内提供云服务的可用时间(单位分钟)与一年内总分钟数的比率。
4评估内容
4.1服务质量评估
服务质量评估从服务安全性、服务可靠性、服务响应性、运维管理、应急管理等方面进行评估,参照GB/T34077.1执行,具体评估指标见附录A。
4.2服务满意度评估
云使用单位服务满意度评估从服务态度、服务能力、服务时效、服务管理、服务便捷性等方面进行评估,参照GB/T34077.1执行,具体评估指标见附录B。
(略)
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高清PDF带书签《1000MW超超临界火电机组技术丛书 环境保护》广东电网公司电力科学研究院
封面 1
题名页 2
版权页 3
编委会 5
序 7
前言 9
目录 11
第一章 电力生产与环境保护 11
第一节 电力环境保护的现状和任务 14
第二节 能源与环境 15
第三节 我国火电厂的污染排放状况 17
第四节 环境保护的可持续发展 25
第二章 火电厂烟气除尘技术 25
第一节 烟气除尘技术概述 38
第二节 烟气除尘设备简介 56
第三节 烟气除尘设备的调试 61
第四节 烟气除尘设备的运行 67
第五节 烟气除尘设备的维护和定期试验 83
第三章 火电厂烟气脱硫技术 83
第一节 气态污染物控制原理 94
第二节 烟气脱硫技术概述 112
第三节 烟气脱硫设备的调试 139
第四节 烟气脱硫设备的运行和维护 149
第四章 火电厂烟气脱硝技术 149
第一节 烟气脱硝技术概述 162
第二节 烟气脱硝设备简介 168
第三节 烟气脱硝系统的调试 179
第四节 烟气脱硝设备的运行 185
第五节 烟气脱硝设备的维护和试验 202
第五章 火电厂废水处理及回用技术 202
第一节 火电厂废水及其水质特性 206
第二节 火电厂废水处理技术及设备 248
第三节 火电厂主要废水的处理及回用 274
第六章 污染物在线监测系统 274
第一节 污染物在线监测仪表简介 274
第二节 环境在线监测系统的安装及调试 285
第三节 污染物在线监测系统的运行与日常维护 294
第四节 环境在线监测系统的校准与校验 296
参考文献 301
封底 302
内 容 提 要
为促进我国电源建设的快速发展,帮助广大工程技术人员、现场生产人员了解、掌握超临界发电技术,积累超超临界机组建设、运行、管理经验,满足广大新建电厂、改扩建电厂培训、考核需要,特组织专家编写了本套《1000MW超超临界火电机组技术丛书 》。
本丛书包括《汽轮机设备及系统》、《锅炉设备及系统》、《电气设备及系统》、《热工自动化》、《电厂化学》与《环境保护》六个分册。全套丛书由广东电网公司 电力科学研究院 组织编写。本丛书在编写过程中,内容力求反映我国超超临界1000MW等级机组的发展状况和最新技术,重点突出1000MW超超临界火电机组的工作原理、结构、启动、正常运行、异常运行、运行中的监视与调整、机组停运、事故处理等方面内容。
本书为《环境保护》分册,全书共分六章,主要内容包括电力生产与环境保护,火电厂烟气除尘、烟气脱硫、烟气脱硝、废水处理及回用技术,污染物在线监测系统等。
本书可作为从事1000MW等级超超临界火电机组烟气除尘、烟尘脱硫、烟气脱硝、废水处理及回用专业安装调试、运行维护和检修技术等岗位生产人员、工人、技术人员和管理干部工作的重要参考,是上岗培训、在岗培训、转岗培训、技能鉴定和继续教育等的理想培训教材,也可作为大专院校有关师生的参考教材。
图书在版编目(CIP)数据
环境保护/广东电网公司电力科学研究院编.—北京∶中国电力出版社,2010.12
(1000MW超超临界火电机组技术丛书)ISBN 978-7-5123-1036-0
(略)
序
电力工业是关系国民经济全局的重要基础产业,电力的发展和国民经济的整体发展息息相关。电力行业贯彻落实科学发展观,就要依靠技术进步和科技创新,满足国民经济发展及人民生活水平提高对电力的需求。
回顾我国火电建设发展历程,我们走过了一条不平凡的道路,在设计、制造、施工、调试、运行和建设管理等方面,都留下了令人难忘的篇章。这些年来,我国火电建设坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小的可持续发展道路。从我国国情出发,从满足国民生产对电力的需求出发,发展大容量、高参数、高效率的机组,是我国电力工业发展水平跻身世界前列的重要保证,是推动经济社会发展、促进能源优化利用、提高资源利用效率的重要保证。
超超临界发电技术是一项先进、成熟、高效和洁净环保的发电技术,已经在许多国家得到了广泛应用,并取得了显著成效。目前,我国火电机组已进入大容量、高参数、系列化发展阶段,自主研制、开发的超超临界机组取得了可喜成绩并成为主要发展机型。因此,掌握世界一流发电技术,为筹建、在建和投运机组提供建设、管理、优化运行和检修经验,对于实现设计制造国产化、创建高水平节能环保火电厂、保证电力工业可持续健康发展,意义重大。
广东电网公司电力科学研究院是我国一所综合性的科研研研究机构,一直秉承“科技兴院”的战略方针,多年来取得了丰硕的科研成果,出版过多部优秀科技著作。这次他们组织专家编写的《1000MW超超临界火电机组技术丛书》,能把他们掌握的百万机组的第一手资料和经验系统总结,有利于提高1000MW超超临界机组的设备制造、建设与调试、运行与管理水平,有利于促进引进技术的消化与吸收,有利于推进超超临界机组的国产化进程并为更高温度等级的先进超超临界机组研发提供经验。而他们丰富的理论和实际经验,是完成这个任务的保证。
《1000MW超超临界火电机组技术丛书》不仅总结了国外超超临界技术的先进成果和经验,还反映了我国在这方面的研究成果和特点不仅有理论上的论述,还有实际经验的阐述和总结。我相信,本套丛书的出版,对提高我国电力技术发展水平、积累超超临界机组的发展经验、加速发电设备的国产化、实现电源结构调整、实现能源利用率的持续提高,具有重要意义。祝本套丛书出版成功!
岑四(三中国工程院院士
2010年8月
前 言
超超临界技术的发展至今已有近半个世纪的历史。经过几十年不断发展和完善,超临界和超超临界发电机组目前已经在世界上许多国家得到了广泛的商业化规模应用,并在高效、节能和环保等方面取得了显著成效。与此同时,在环保及节约能源方面的需要以及在材料技术不断发展的支持下,国际上超超临界发电技术正在向着更高参数的方向进一步发展。
进入21世纪以来,随着我国经济的飞速发展,电力需求急速增长,促使电力工业进入了快速发展的新时期。我国电力工业的电源建设和技术装备水平有了较大提高,大型火力发电机组有了较快增长,超临界、超超临界机组未来将成为我国各大电网的主力机组。但是,超超临界发电技术在我国尚处于刚起步和迅速发展阶段,在设计、制造、安装、运行维护、检修等方面的经验还不足,国内现在只有少量机组投运,运行时间也较短。根据电力需求和发展的需要,在近几年内,我国还将有许多台大容量、高参数的超超临界机组相继投入生产运行。因此,有关工程技术人员、现场生产人员对技术上的需求都很大,很需要一些有关超临界发电技术方面的图书作为技术上的支持,并对电力生产和技术发展提供帮助和指导作用,为此,我们组织专家编写了本套《1000MW超超临界火电机组技术丛书》。
本丛书包括《汽轮机设备及系统》、《锅炉设备及系统》、《电气设备及系统》、《热工自动化》、《电厂化学》与《环境保护》六个分册。全套丛书由广东电网公司电力科学研究院组织编写。本丛书在编写过程中,内容力求反映我国超超临界1000MW等级机组的发展状况和最新技术,重点突出1000MW超超临界火电机组的工作原理、结构、启动、正常运行、异常运行、运行中的监视与调整、机组停运、事故处理等方面内容。
本套丛书的出版,对提高我国电力装备制造水平;积累超超临界机组的建设、运行、管理经验,加速发电设备的国产化,降低机组造价;实现火电结构调整,实现能源效率的持续提高具有重要意义。
本丛书可作为从事1000MW等级超超临界火电机组安装调试、运行维护和检修技术等岗位生产人员、工人、技术人员和管理干部工作的重要参考,是上岗培训、在岗培训、转岗培训、技能鉴定和继续教育等的理想培训教材,也可作为大专院校有关师生的参考教材。
本书为《环境保护》分册,全书由李丽主编。其中,第一章由姚唯建编写,第二章由汤龙华编写,第三章由程诺伟编写,第四章由温智勇、廖永进、郭斌编写,第五章由盘思伟编写,第六章由李丽编写。全书由李丽统稿。
本书在编写过程中,得到了很多电厂、科研院所及相关技术人员的支持和帮助,在此表示感谢。
由于编者的水平和所收集的资料有限,书中的缺点和谬误在所难免,恳请读者批评指正。
编 者2010年8月
DB23/T 3355-2022 冰盘场馆技术要求与开放条件
ICS97.220.10
CCS Y 55 DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T3355-2022
冰盘场馆技术要求与开放条件
2022-09-30发布 2022-10-29实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照G邻/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由黑龙江省标准化研究院提出。
本文件由黑龙江省体育局归口
本文件起草单位:黑龙江省标准化研究院、哈尔滨市冰盘协会、哈尔滨市奥禹冰壶运动中心、哈尔滨体育学院、黑龙江省冰上训练中心、哈尔滨市计量检定测试院。
本文件主要起草人:穆亮、杨大志、刘思妤、王霞、吕猛、张敬、吴献、李俊苹、谭恩飞。
内容摘抄:
冰盘场馆技术要求与开放条件
1范围
本文件规定了冰盘场馆技术要求及开放应具备的条件。
本文件适用于黑龙江省向社会开放的冰盘场馆。,
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB9664文化娱乐场所卫生标准
GB/T10001.1公共信总图形符号第1部分:通用符号
GB/T17093室内空气中细菌总数卫生标准
GB/T19995.3-2006天然材料体育场地使用要求及检验方法第3部分:运动冰场
DB23/T2787冰雪运动项目图形符号
3术语和定义
GB/T19995.3-2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
冰盘场馆
能够满足人们进行冰盘训练、竞赛、健身和休闲等活动的场所。
3.2
冰场温度
冰面上高度1.3山处的空气温度。
[来源:GB/T19995.3-2006,定义3.3]
3.3
冰面温度
冰场冰表面的温度。
[来源:GB/T19995.3-2006,定义3.4]
3.4
冰场湿度
冰面上高度1.3山处的空气相对湿度。
[来源:GB/T19995.3-2006,定义3.5]
3.5
冰面平整度
冰场任意3m3区域内冰表面高差的程度。
[来源:GB/T19995.3-2006,定义3.6]
3.6
冰盘器材
满足人们开展冰盘活动需要的器材,包括但不限于冰盘、目标球、蹬冰器、冰盘底架等。
3.7
冰盘技术指导人员
传授冰盘运动理论和技能的人员。
4技术要求
4.1场地规格
4.1.1团队赛与目标赛场地规格相同(如图1、图2)。
a)赛道两条端线内沿之间冰面的长度是28m。赛道两条边线内沿之间的最大宽度是3m。两条赛道之间的距离是0.6m.
b)赛道的两端,在冰面内有几条清晰可见的平行线,包括:
1)后边界线,其外沿距对方目标区中心点25m:
2)前边界线,其外沿距对方目标区中心点19m:
3)蹬冰器示意线,长度0.25m,示意线宽度8-10mm,到对方目标区中心点24.5m.
c)中心点标志,长度0.35m,宽度8-10mm。
d)目标区边界线,赛场上每个目标区的边界线都由彩色标志划分,冰上场地上标志宽度为8-10mm,夏季场地上标志宽度为8-30mm.
e)起踏器长283mm,宽224m,厚10mm,安装三个定位钉后最大高度58mm。
4.1.2距离赛场地规格如图3。
4.1.3速度赛场地规格如图4.
4.2场地画法
团队赛、目标赛按照图1中给出的尺寸对冰盘竞赛场地进行划线,其中目标赛目标区按照图2中给出的尺寸进行划线。距离赛按照图3中给出的尺寸对冰盘竞赛场地进行划线。速度赛按照图4中给出的尺寸对冰盘竞赛场地进行划线。
(略)
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高清PDF带书签《空气与气体钻井手册(第3版)》(美)威廉C·莱昂斯
封面页 -12
书名页 -10
版权页 -9
前言页 -8
目录页 -5
1绪言 1
1.1宗旨和术语 1
1.2工程计算和单位制 1
1.2.1物理机理 2
1.2.2基本单位和用法 2
参考文献 4
2气体与钻井液钻井的对比 5
2.1旋转钻井 5
2.2循环系统 9
2.2.1正循环 9
2.2.2反循环 10
2.3钻井液钻井和空气钻井的对比 11
2.3.1优点和缺点 11
2.3.2流动特征 13
参考文献 17
3地面专用设备 19
3.1井场 19
3.2注气管汇 21
3.2.1泄压管线 21
3.2.2涤气器 21
3.2.3注液泵 21
3.2.4固体颗粒注入装置 22
3.2.5阀门 22
3.2.6压力表 22
3.2.7体积流量计 22
3.3井口装置 23
3.3.1旋转控制头 24
3.3.2防喷器组 26
3.4排屑管线 28
3.4.1排屑管线 29
3.4.2燃烧池 29
3.4.3主、次喷管 30
3.4.4岩屑取样器 30
3.4.5除尘器 31
3.4.6天然气检测器 31
3.4.7点火装置 31
参考文献 32
4井下设备 33
4.1旋转钻柱 33
4.1.1标准钻柱 33
4.1.2双壁钻柱 34
4.2钻头 35
4.2.1刮刀钻头 35
4.2.2牙轮钻头 36
4.2.3空气锤钻头 38
4.2.4钻头分类 40
4.3井下钻具组合 42
4.3.1钻铤 42
4.3.2稳定器和护眼器 42
4.3.3井下测量设备 44
4.4钻杆 45
4.4.1标准API钻杆 45
4.4.2加重钻杆 45
4.5安全设备 47
4.5.1浮阀 47
4.5.2方钻杆旋塞阀 48
4.6钻柱设计 48
参考文献 50
5压缩机与氮气发生器 51
5.1压缩机的分类 51
5.2不同标准气体单位 52
5.3连续流(动力型)压缩机 53
5.3.1离心式压缩机 53
5.3.2轴流式压缩机 54
5.4容积式压缩机 55
5.4.1往复式压缩机 55
5.4.2旋转式压缩机 56
5.4.3容积式压缩机优点 59
5.5压缩机轴功率要求 59
5.5.1基本的单级轴功率要求 59
5.5.2多级轴功率要求 63
5.6原动机输入功率要求 64
5.6.1压缩机系统组成 65
5.6.2往复式压缩机系统组成 65
5.6.3旋转压缩机系统组成 69
5.6.4燃料消耗 73
5.6.5小结 77
5.7压缩机系统示例 77
5.7.1小型往复式初级和增压压缩机系统 78
5.7.2四级往复式压缩机系统 79
5.7.3旋转初级压缩机和往复压缩机系统 79
5.8现场膜制氮气发生器 81
5.8.1氧气浓度极限 81
5.8.2膜分离设备效率 83
参考文献 83
6正循环钻井模型 85
6.1基本假设 85
6.2模型推导 86
6.2.1气体重量流量 86
6.2.2环空三相流 88
6.2.3钻头两相流 92
6.2.4钻柱两相流 93
6.3充气液钻井模型 95
6.4稳定泡沫钻井模型 95
6.5空气和气体钻井模型 97
参考文献 101
7反循环钻井模型 103
7.1基本假设 103
7.2模型推导 104
7.2.1气体的重量流量 104
7.2.2钻柱内三相流 106
7.2.3钻头三相流 109
7.2.4环空两相流 110
7.3充气液钻井模型 112
7.4稳定泡沫钻井模型 112
7.5空气和气体钻井模型 113
参考文献 116
8空气、气体及不稳定泡沫钻井 117
8.1深井钻井设计流程 117
8.2最小体积流量和压缩机配置 119
8.2.1理论研究 119
8.2.2工程实践 120
8.2.3工程设计图表 121
8.3井底压力和注入压力 128
8.4注水与地层出水 130
8.4.1井底状态下气体的饱和 131
8.4.2消除黏性 132
8.4.3防止烃类爆燃 132
8.5原动机燃油消耗 134
8.6小结 134
参考文献 134
9充气液钻井 136
9.1深井钻井设计 136
9.2充气液钻井作业 137
9.2.1钻杆注入方式 137
9.2.2环空注入方式 139
9.2.3优点和缺点 139
9.3最小体积流量 140
9.3.1理论研究 140
9.3.2工程实践 142
9.4无摩阻和有摩阻的计算实例 147
9.4.1无摩阻近似值 147
9.4.2均相多相流的主要和次要摩阻损耗 151
9.4.3主要、次要摩阻损耗和流体阻滞作用 152
9.5小结 157
参考文献 157
10稳定泡沫钻井 159
10.1稳定泡沫的流变性 160
10.1.1稳定泡沫的实验筛选 161
10.1.2实验筛选的经验算法 162
10.2深井钻井设计 162
10.3稳定泡沫钻井作业 163
10.4最小体积流量 164
10.5无摩阻和摩阻计算实例 166
10.5.1无摩阻近似解 167
10.5.2主要和次要摩阻损耗 168
10.6小结 170
参考文献 171
11专用井下钻井设备 173
11.1井下空气锤 173
11.2容积式液压马达 177
11.3小结 181
参考文献 182
12欠平衡钻井 183
12.1引言 183
12.2垂直井 184
12.2.1欠平衡钻井实例 184
12.2.2空气、气体和不稳定泡沫 186
12.2.3充气液 187
12.2.4稳定泡沫 188
12.2.5气体型流体 188
12.3定向井 189
12.3.1定向控制与测量 190
12.3.2膜制氮气钻水平井 192
12.3.3斜井(或者水平井)钻井方程 195
12.4小结 198
参考文献 198
附录A 单位和量纲,转换系数 199
附录B 大气的年平均状态参数 204
附录C 第8章计算实例的MathCad TM解法 206
附录D 第9章计算实例的MathCad TM解法 277
附录E 第10章计算实例的MathCad TM解法 383
附录F 第11章计算实例的MathCad TM解法 469
附录G 正循环钻井所需最小体积流量 519
插页页
附录页
封底页
序
为了及时学习国外油气勘探开发新理论、新技术和新工艺,推动中国石油上游业务技术进步,本着先进、实用、有效的原则,中国石油勘探与生产分公司和石油工业出版社组织多方力量,对国外著名出版社和知名学者最新出版的、代表最先进理论和技术水平的著作进行了引进,并翻译和出版。
从2001年起,在跟踪国外油气勘探、开发最新理论新技术发展和最新出版动态基础上,从生产需求出发,通过优中选优已经翻译出版了8辑近50本专著。在这套系列丛书中,有些代表了某一专业的最先进理论和技术水平,有些非常具有实用性,也是生产中所亟需。这些译著发行后,得到了企业和科研院校广大生产管理、科技人员的欢迎,并在实用中发挥了重要作用,"达到了促进生产、更新知识、提高业务水平的目的。部分石油单位统一购买并配发到了相关的技术人员手中。同时中国石油总部也筛选了部分适合基层员工学习参考的图书,列入“千万图书送基层,百万员工品书香”活动的书目,配发到中国石油所属的4万个基层队站。该套系列丛书也获得了我国出版界的认可,三次获得了中国出版工作者协会的“引进版科技类优秀图书奖”,形成了规模品牌,产生了很好的社会效益。
2011年在前8辑出版的基础上,经过多次调研、筛选,又推选出了国外最新出版的6 本专著,即《油藏工程手册》、《现代油藏工程》、《钻井工程手册》、《空气与气体钻井手册 (第三版)》、《燃气轮机工程手册》、《阀门选用手册(第五版)》,以飨读者。
在本套丛书的引进、翻译和出版过程中,中国石油勘探与生产分公司和石油工业出版社组织了一批著名专家、教授和有丰富实践经验的工程技术人员担任翻译和审校人员,使得该套丛书能以较高的质量和效率翻译出版,并和广大读者见面。
希望该套丛书在相关企业、科研单位、院校的生产和科研中发挥应有的作用。
中国石油天然气股份有限公司副总裁
原 书 前 言
第三版的《空气与气体钻井手册》适用于石油、天然气和地热流体开发,对于从事气体钻井设计和施工的工程师、地球科学家来说是一本工程实践教材。本书包括空气(气体)钻井、充气钻井和泡沫钻井。在机械破岩方面,本书涵盖了传统的旋转钻井、井下动力钻具钻井、井下空气锤冲击钻井。
本书的第一版是在1984年由休斯敦的Gulf公司出版。主要是为了油气钻井工业而作,并获得了一定的成功,第一次印刷后在20世纪80年代末就售完了。第二版是在2001年由MCGraw-Hill公司出版,增加了很重要的关于浅层钻井技术的章节(例如,水井、环境监测井、双壁钻杆和空气锤技术)。
新编第三版的独特之处在于全部公式计算均由英制和国际单位制表示,包括空气(气体)钻井、充气钻井和泡沫钻井的重要方程。方程的求解以MathCadTM为基础,采用英制和国际单位,将这些复杂流体问题的求解过程清晰地展示给读者,MathCadTM的求解过程详见附录。
作者要感谢Elsevier Science和Technology Books的编辑和全体工作人员,尤其是高级编辑Ken McCombs和开发项目经理Anne McGee在手册准备阶段的大力支持和帮助。
作者也要感谢威德福国际公司欠平衡钻井全体技术人员对手册出版工作的大力支持。我们还要特别感谢Jim Stanley的不断鼓励。
作者希望钻井界的工程师和科学家们对本书进行指导批评,也对本书中存在的一些疏漏表示歉意。我们知道这本书并不是完美无缺的,但我们也相信这个版本内容是完整的。
William C.Lyons
Boyun Guo Reuben L. Graham
Greg D. Kawley
DB23/T 3211-2022 “互联网+监管”系统大数据中心数据质量
ICS 35.240.20
CCS L67 DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T3211—2022
“互联网+监管”系统大数据中心数据质量 规范
2022-05-09发布 2022-06-08实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由黑龙江省营商环境建设监督局提出并归口。
本文件主要起草单位:黑龙江省营商环境建设监督局、黑龙江省政务大数据中心、黑龙江省标准化研究院、天阳宏业科技股份有限公司。
本文件主要起草人:王艳、阚洪锦、姜虹、景艳馥、彭雪松、刘晓华、刘晨鑫、王增仁、赵成立、郑辉、陈要武、杨大志、吕猛、王磊、李严、王艳君、刘思妤、张敬。
内容摘抄:
“互联网+监管”系统大数据 中心数据质量规范
1范围
本文件规范了黑龙江省“互联网+监管”系统的数据汇聚过程中对数据质量要求与非标准数据的反馈流程。
本文件适用于黑龙江省“互联网+监管”系统大数据中心的数据质量工作。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DB23/T2832-2021“互联网+监管”系统监管数据规范第1部分:监管基础数据
DB23/T2833-2021“互联网+监管”系统监管数据规范第2部分:监管行为数据
DB23/T2834-2021“互联网+监管”系统监管数据规范第3部分:监管辅助数据
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
“互联网+监管”系统大数据中心
按照国家“互联网+监管”系统相关数据标准,汇聚本省监管数据,建设监管数据中心,形成各类监管数据库,建立数据动态更新机制,不断提高数据质量,满足数据上报、共享、分析等需要。
3.2
数据质量
在指定条件下使用时,数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度,确保数据的及时性、完整性、准确性。
3.2
数据质量
在指定条件下使用时,数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度,确保数据的及时性、完整性、准确性。
3.3
数据安全
数据的安全性、完整性和可用性。
4数据质量
4.1目标与范围
按照DB23/T2832-2021、B23/T2833-2021和DB23/T2834-2021的规定执行。对汇聚上报的数据进行抽取、清洗、去重、比对、校核、标准化转换、关联整合等处理并且依据治理规则进行数据治理,提升并入省“互联网+监管”系统大数据中心基础库的数据质量。
4.1.1质量目标
保证数据安全,实现数据资源在省“互联网监管”系统的各应用系统应用以及在各市(地)的数据共亭。
4.1.2数据范围
从中省直部门、各市(地)汇聚的监管对象、监管行为、执法人员、信用信总、投诉举报、互联网及第三方机构数据、双随机一公开计划等监管相关数据。
4.2工作说明
数据质量的主要工作是针对接入的数据启动数据治理,对于发现的数据质量问题,要启动错误数据反馈流程,协同中省直部门和各市(地)的数据源方共同处理。
为了中省直部门、各市(地)上报的数据完整、可用,通过数据治理处理过的数据问题,能够自动并及时反馈给中省直部门、各市(地),中省直部门、各市(地)获取到数据质量报告后及时重新把相应数据完善再进行上报。
(略)
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DB23/T 3357-2022 冰雪景观景区游乐项目服务规范
ICS 03.080.30
CCS A 12 DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T3357-2022
冰雪景观景区游乐项目服务规范
2022-09-30发布 2022-10-29实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由黑龙江省文化和旅游厅提出并归口管理。
本文件起草单位:哈尔滨市标准化研究院。
本文件主要起草人:赵玉明、张劲男、高楠、张志君、刘菊英、刘晓丽。
内容摘抄:
冰雪景观景区游乐项目 服务规范
1范围
本文件规定了冰雪景观景区游乐项目的术语和定义、分类、基本要求、冰雪游乐项目服务、部门岗位和人员服务要求、管理和制度。
本文件适用于冰雪景观景区的游乐项日服务。其他景区可参照执行。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2894安全标志及其使用导则
GB8408大型游乐设施安全规范
GB/T16767-2010游乐园(场)服务质量
DB23/T1558-2022冰雪景观景区安全防护管理规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
冰雪景观
在一定温度条件和环境中,以冰、雪为原料建造的或自然形成的具有冰雪艺术特色,供人观赏、体验或活动的冰雪建筑以及冰雪形态,如冰雕、雪雕、冰瀑等冰雪艺术景观和冰雪游乐活动场地及设施。
[来源:DB23/T1558-2022,3.1]
3.2
冰雪游乐项目
在冰雪景观景区内设置的以冰雪为载体或媒介的游乐性设施和活动。
[来源:DB23/T1558-2022,3.3]
3.3
无动力冰雪游乐项目
以冰雪为载体,本身无动力,靠自然力驱动、参与人自身力或无外加动力驱动的游乐项目。
3.4
有动力冰雪游乐项目
以冰雪为载体,具有外加动力驱动的游乐项目。
4分类
游乐项目可分为无动力冰雪游乐项日、有动力冰雪游乐项目和其他冰雪游乐项目。其中:
一一无动力冰雪游乐项日,包括冰雪滑梯、雪圈、冰陀螺等:
一一有动力冰雪游乐项日,包括雪地摩托、雪地卡丁车等:
一一其他冰雪游乐项目,包括攀冰岩、堆雪人、动漫演出、冰上舞蹈、冰雪狂欢夜、冰上保龄球、雪地滚筒等。
内容索引:
目次
前言II
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义1
4分类1
5基本要求2
6冰雪游乐项目服务2
7部门岗位和人员服务要求3
8管理和制度.4
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DB23/T 3356-2022 冰雪景观景区安全防护管理规范
ICS03.100.02
CCS A 12 DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T3356—2022
冰雪景观景区安全防护管理规范
2022-09-30发布 2022-10-29实施
黑龙江省市场监督管理局 发布
前言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由黑龙江省文化和旅游厅提出并归口管理。
本文件起草单位:哈尔滨市标准化研究院。
本文件主要起草人:赵玉明、张劲男、张志君、董玥、王小溪。
内容摘抄:
冰雪景观景区安全防护管理规范
1范围
本文件规定了冰雪景观景区安全防护 的术语和定义、基本要求、基础设施的安全防护、防滑措施、冰雪景观安全防护措施、节庆赛事活动的安全要求、突发事件的应急处理。
本文件适用于冰雪景观景区运营期间的安全防护管理。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2894安全标志及其使用导则
GB50194建设工程施工现场供用电安全规范
GB51202-2016冰雪景观建筑技术标准
JGJ46施工现场临时用电安全技术规范
DB23/T1766-2016冰雪景观建筑施工安全技术规程
DB23/T2105-2018冰雪景观景区服务规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
冰雪景观
在一定温度条件和环境中,以冰、雪为原料建造的或自然形成的具有冰雪艺术特色,供人观赏、体验或活动的冰雪建筑以及冰雪形态,如冰雕、雪雕、冰瀑等冰雪艺术景观和冰雪游乐活动场地及设施。
3.2
冰雪景观景区
以冰雪景观为标的物,满足人们观赏和体验冰雪景观及进行冰雪娱乐活动为主要功能,并提供相应旅游服务的区域,该区域应有统一的经营管理机构和明确的地域范围,并进行旅游运营。本文件中的景区均为冰雪景观景区。
3.3
冰雪游乐项目
在冰雪景观景区内设置的或自然形成的以冰雪为载体或媒介的游乐性设施和活动。
4基本要求
4.1冰雪景观景区安全应实行统一领导,分级管理,专人负责。
4.2应制定系统的安全措施,配备全面、有效的安全防护设施,保障游客安全。
4.3冰雪景观、游乐区设施应确保安全性、牢固性,兼顾娱乐性功能和观赏性功能。
(略)
内容索引:
目次
前言II
1范围1
2规范性引用文件1
3术语和定义1
4基本要求1
5基础设施的安全防护2
6冰雪景观安全防护措施3
7节庆、赛事活动的安全要求3
8突发事件的应急处理4
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高清PDF带书签《新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)》赵同贺
封面 -9
书名 -8
版权 -7
前言 -6
目录 -5
第1章 开关电源单元电路工作原理 1
1.1 开关电源设计要求和原则 1
1.1.1 反激式电路设计要求和原则 1
1.1.2 正激式电源设计要求和原则 3
1.1.3 半桥式电源设计要求和原则 5
1.1.4 全桥式电源设计要求和原则 6
1.1.5 推挽式电源设计要求和原则 8
1.2 开关电源单元电路工作原理 8
1.2.1 整流电路 8
1.2.2 输入低通滤波电路 12
1.2.3 峰值电压钳位吸收电路 12
1.2.4 功能转换快速开关电路 13
1.2.5 输出恒流、恒压电路 14
1.2.6 PFC转换电路 15
1.2.7 PWM转换电路 17
1.2.8 开关电源保护电路 21
1.2.9 开关电源软启动电路 28
1.3 开关电源电路设计理论 30
1.3.1 开关电源控制方式设计 30
1.3.2 低通滤波抗干扰电路设计 32
1.3.3 整流滤波电路设计 36
1.3.4 整流二极管及开关管的计算选用 39
1.3.5 开关电源吸收回路设计 41
1.4 开关电源多路输出反馈回路设计 42
1.4.1 多路输出反馈电阻的计算 42
1.4.2 多路对称型输出的实现 44
1.4.3 多路输出变压器的设计 45
1.4.4 设计多路输出高频变压器的注意事项 45
1.5 恒功率电路的设计 47
1.5.1 恒流、恒压的工作原理 47
1.5.2 电流控制电路设计 48
1.5.3 电压控制电路设计 48
1.5.4 反馈电压的计算 49
1.6 SG6858恒功率控制电源实例 49
1.6.1 SG6858电路的工作原理 50
1.6.2 SG6858恒功率电路的参数计算 51
1.7 输出电路设计 53
1.7.1 高频阻容吸收回路设计 53
1.7.2 滤波电感的计算 53
1.7.3 输出滤波电容的计算 54
1.7.4 光耦合器降压电阻的计算 54
1.7.5 误差放大器频率补偿的计算 55
第2章 开关电源元器件的特性与选用 56
2.1 功率开关晶体管的特性与选用 56
2.1.1 MOSFET的特性及主要参数 56
2.1.2 MOSFET驱动电路及要求 57
2.1.3 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的特性及主要参数 58
2.1.4 IGBT驱动电路 59
2.1.5 晶体管的开关时间与损耗 60
2.2 软磁铁氧体磁心的特性与选用 61
2.2.1 磁性元件在开关电源中的作用 62
2.2.2 磁性材料的基本特性 62
2.2.3 磁心的结构及选用原则 64
2.3 光耦合器的特性与选用 66
2.3.1 光耦合器的分类 67
2.3.2 光耦合器的工作原理 67
2.3.3 光耦合器的主要参数 67
2.3.4 光耦合器的选用原则 68
2.4 二极管的特性与选用 69
2.4.1 开关整流二极管 69
2.4.2 稳压二极管 70
2.4.3 快速恢复及超快速恢复二极管 71
2.4.4 肖特基二极管 73
2.4.5 瞬态电压抑制器 73
2.5 自动恢复开关的特性与选用 74
2.5.1 自动恢复开关的工作原理 74
2.5.2 自动恢复开关的检测方法和选用原则 75
2.6 热敏电阻 76
2.7 TL431精密稳压源的特性与选用 77
2.7.1 TL431的性能特点 78
2.7.2 TL431的工作原理 78
2.7.3 TL431的应用 78
2.7.4 TL431的检测方法 79
2.8 压敏电阻 79
2.8.1 压敏电阻的特性与选用 79
2.8.2 压敏电阻的主要参数 80
2.8.3 压敏电阻的分类 80
2.9 电容器的特性与选用 80
2.9.1 陶瓷电容 80
2.9.2 薄膜电容 82
2.9.3 铝电解电容 83
2.9.4 固态电容 86
2.9.5 超级电容器 86
2.10 磁珠 88
2.10.1 磁珠的特性 88
2.10.2 磁珠的主要参数 88
2.10.3 磁珠的选用 89
2.10.4 磁珠的分类 89
2.11 大功率散热器 89
2.11.1 散热器的基本原理 90
2.11.2 散热器的设计 90
第3章 开关电源脉宽调制转换电路的设计 92
3.1 具有软启动、准谐振的NCP1207脉宽调制电源 92
3.1.1 NCP1207电路特点 92
3.1.2 NCP1207电路工作原理 93
3.1.3 NCP1207电路主要元器件参数计算 96
3.1.4 高频变压器的设计计算 98
3.2 电流控制模式准谐振的NCP1337脉宽调制电源 100
3.2.1 NCP1337电路特点 100
3.2.2 NCP1337电路工作原理与应用 102
3.2.3 正激式高频变压器设计 102
3.2.4 NCP1337电路主要元器件参数计算 106
3.3 具有安全可靠多路输出的UC3852脉宽调制电源 107
3.3.1 UC3852电路特点 107
3.3.2 UC3852电路工作原理与应用 109
3.3.3 正激式双晶体管变换电路脉冲变压器设计 110
3.3.4 双管正激式高频变压器设计 111
3.4 具有双路光电检测的VIPER53脉宽调制电源 113
3.4.1 VIPER53电路特点 113
3.4.2 VIPER53电路工作原理与应用 115
3.4.3 VIPER53电路参数设计 115
3.4.4 反激式高频变压器设计 118
3.5 具有LED调光的LM3445脉宽调制电源 122
3.5.1 LM3445调光的主要特点 123
3.5.2 LM3445隔离反激式电源工作原理 123
3.5.3 高频变压器设计 126
3.6 具有零电压谐振、高效率、低辐射的L6598脉宽调制电源 128
3.6.1 零电压谐振变换的工作原理 129
3.6.2 L6598电路性能特点 129
3.6.3 L6598电路元器件及主要工作参数计算 130
3.6.4 高频变压器设计 134
3.7 具有高效率、高可靠性、低成本的IR3842脉宽调制电源 134
3.7.1 IR3842芯片特点 134
3.7.2 IR3842电路工作原理与应用 136
3.7.3 IR3842电路主要元器件参数计算 137
3.7.4 高频变压器设计 138
3.8 具有输入电压宽、性能稳定的UC3845BN脉宽调制电源 140
3.8.1 UC3845BN电路特点 140
3.8.2 UC3845BN电路工作原理与应用 140
3.8.3 UC3845BN电路主要元器件参数计算 142
3.8.4 高频变压器设计方法1 143
3.8.5 高频变压器设计方法2 144
3.9 具有低电流启动、电流控制模式的LM5021脉宽调制电源 145
3.9.1 LM5021电路特点 145
3.9.2 LM5021电路工作原理 146
3.9.3 高频变压器设计方法1 148
3.9.4 高频变压器设计方法2 149
3.9.5 高频变压器设计方法3 149
3.10 具有电流电压双模式控制的IRS4015脉宽调制电源 150
3.10.1 IRS4015电路特点 150
3.10.2 IRS4015电路工作原理 151
3.10.3 IRS4015电路主要元器件参数计算 152
3.10.4 高频变压器设计方法1 153
3.10.5 高频变压器设计方法2 154
第4章 功率因数调制转换电路设计 155
4.1 电流谐波 155
4.1.1 电流谐波的危害 156
4.1.2 功率因数 156
4.1.3 功率因数与总谐波含量的关系 157
4.1.4 功率因数校正的意义与基本原理 158
4.2 有源功率因数校正 160
4.2.1 有源功率因数校正的主要优缺点 160
4.2.2 有源功率因数转换的控制方法 161
4.2.3 峰值电流控制法 161
4.2.4 滞环电流控制法 163
4.2.5 平均电流控制法 164
4.3 有源功率因数校正电路设计 165
4.3.1 峰值电流控制法电路设计 165
4.3.2 UC3854用平均电流控制法电路设计 172
4.3.3 ML4813用滞环电流控制法电路设计 175
4.4 无源功率因数校正电路设计 178
4.4.1 无源功率因数校正电路的基本原理 179
4.4.2 无源功率因数校正电路设计 179
4.5 具有PFC与LLC双重调制转换的PLC810PG电源 181
4.5.1 LLC谐振变换拓扑结构变换 181
4.5.2 PLC810PG电路工作原理 183
4.5.3 PLC810PG电路主要参数计算 183
4.5.4 高频变压器设计 185
4.6 具有“三高一小”的FAN4803功率因数转换电源 187
4.6.1 FAN4803电路特点 187
4.6.2 FAN4803电路工作原理 190
4.6.3 PWM功率级电路工作原理及脉冲变压器设计 192
4.7 输出低电压、大电流的L6565功率因数转换电源 194
4.7.1 16565电路特点 194
4.7.2 L6565与L6561所组成电路工作原理 194
4.7.3 升压变压器TR1设计方法 197
4.7.4 高频变压器TR2设计方法 198
4.8 具有谐振式临界电流控制模式的L6563功率因数转换电源 199
4.8.1 L6563的功能特点 199
4.8.2 L6563及L6599的工作原理 200
4.8.3 L6563电路主要元器件参数计算 202
4.8.4 高频变压器设计方法1 204
4.8.5 高频变压器设计方法2 206
4.8.6 高频变压器设计方法3 206
4.9 连续电流控制恒功率输出的L6598转换电源 206
4.9.1 NCP1653的功能特点 208
4.9.2 L6598的功能特点 209
4.9.3 L6598电路主要元器件参数计算 210
4.9.4 高频变压器设计方法1 211
4.9.5 高频变压器设计方法2 212
4.10 智能化控制用的NCP1280功率因数转换电源 212
4.10.1 三种主控芯片的特点 213
4.10.2 NCP1280电路工作原理 214
4.10.3 NCP1280电路主要元器件参数计算 216
4.10.4 高频变压器TR3设计方法1 217
4.10.5 高频变压器TR3设计方法2 219
4.11 具有电荷泵性质的ICEIQS01功率因数转换电源 219
4.11.1 ICEIQS01电路特点 219
4.11.2 ICEIQS01片内功能 220
4.11.3 ICEIQS01电路工作原理 220
4.11.4 ICEIQS01电路主要元器件参数计算 223
第5章 DC/DC转换电路设计 226
5.1 高效率、低成本的UC3843直流转换电源 226
5.1.1 UC3843电路工作原理 226
5.1.2 UC3843的引脚功能 228
5.1.3 UC3843电路主要元器件参数计算 228
5.1.4 高频变压器设计 229
5.2 具有电流控制模式同步整流的LT3825直流变换电源 230
5.2.1 LT3825的功能特点 230
5.2.2 LT3825电路工作原理 231
5.2.3 LT3825电路工作参数计算 232
5.2.4 高频变压器设计 233
5.3 可编程输入推挽式MAX5069A直流变换电源 234
5.3.1 MAX5069A电路功能 234
5.3.2 MAX5069A的引脚功能 234
5.3.3 MAX5069A功能详述 236
5.3.4 高频变压器设计 238
5.4 具有电压控制模式单信号反馈的NCP1560直流变换电源 240
5.4.1 NCP1560电路特点 240
5.4.2 控制IC的功能特点 240
5.4.3 由NCP1560所组成的DC/DC转换电路工作原理 241
5.4.4 高频变压器设计 243
5.5 采用同步整流桥式变换的UC3525B直流变换电源 246
5.5.1 UC3525B电路特点及其应用 246
5.5.2 UC3525B电路工作原理 247
5.5.3 高频变压器设计方法1 249
5.5.4 高频变压器设计方法2 252
5.6 具有高速转换的UC3825直流变换电源 252
5.6.1 概述 252
5.6.2 UC3825电路特点 253
5.6.3 UC3825电路工作原理与应用 254
5.6.4 推挽式高频变压器设计 255
5.7 具有高效无辐射的SG3535A直流变换电源 257
5.7.1 SG3535A电路特点 258
5.7.2 SG3535A电路工作原理 258
5.7.3 SG3535A电路主要参数计算 261
5.7.4 高频变压器设计 262
5.8 具有自动恢复功能的CW3524直流变换电源 263
5.8.1 CW3524电路特点 263
5.8.2 CW3524电路工作原理 265
第6章 单片开关电源电路设计 267
6.1 恒压/恒流式TOP227Y三端单片开关电源 267
6.1.1 TOP227Y性能特点 267
6.1.2 TOP227Y恒流恒压工作原理 268
6.1.3 TOP227Y恒功率电路设计 270
6.1.4 TOP227Y内部结构 271
6.2 恒功率模式TOP204Y三端单片开关电源 274
6.2.1 TOP204Y电路工作原理 274
6.2.2 TOP204Y电路设计要求 275
6.2.3 高频变压器设计方法1 276
6.2.4 高频变压器设计方法2 276
6.2.5 高频变压器设计方法3 277
6.3 高效率自动调节的TNY279P四端单片开关电源 277
6.3.1 Tiny switch—Ⅲ系列产品性能特点 277
6.3.2 Tiny switch—Ⅲ系列工作原理 278
6.3.3 TNY279P电路设计 278
6.3.4 高频变压器设计 280
6.4 高效率能自动启动的TNY256P四端单片开关电源 281
6.4.1 TNY256P性能特点 281
6.4.2 TNY256P四端电源工作原理 282
6.4.3 高频变压器设计方法1 284
6.4.4 高频变压器设计方法2 284
6.5 高集成度无辐射的MC33374五端单片开关电源 285
6.5.1 MC33370系列性能特点 285
6.5.2 MC33374电路工作原理 286
6.6 多功能软启动TOP246Y六端单片开关电源 287
6.6.1 TOP246Y性能特点 288
6.6.2 TOP246Y变换电路工作原理 289
6.6.3 TOP246Y电路的PCB设计注意事项 292
6.6.4 高频变压器设计方法 292
6.7 高效率自动调整的TOP249Y六端单片开关电源 297
6.8 电源效率 298
6.8.1 如何提高高频变压器性能 299
6.8.2 如何提高开关电源效率 300
6.8.3 如何提高PCB设计质量 303
6.8.4 开关电源怎样实现准谐振 304
第7章 研发开关电源的程序步骤 307
7.1 开关电源研发程序 307
7.1.1 审题,确定实施方案 307
7.1.2 电路的设计与选用 307
7.1.3 元器件的选用设计计算 308
7.1.4 PCB的设计 308
7.1.5 项目预算 309
7.2 UCC28600研发实例 309
7.2.1 用户市场要求及可行性 309
7.2.2 绿色开关电源 309
7.2.3 UCC28600的功能 309
7.2.4 UCC28600的工作原理 310
7.2.5 UCC28600电路PFC的设计计算 313
7.2.6 UCC28600电路高频变压器设计方法1 316
7.2.7 UCC28600电路高频变压器设计方法2 317
7.2.8 UCC28600电路高频变压器设计方法3 318
7.2.9 UCC28600电路PWM的计算 320
7.2.10 UCC28600电路输出控制元件的计算 321
7.3 UC3842研发实例 323
7.3.1 UC3842电路应用的意义 323
7.3.2 UC3842电路的特点和结构 323
7.3.3 UC3842电路元器件的计算 323
7.3.4 UC3842电路高频变压器设计方法1 325
7.3.5 UC3842电路高频变压器设计方法2 327
7.3.6 UC3842电路高频变压器设计方法3 327
7.4 PCB的设计 328
7.4.1 PCB的布局、布线要求 328
7.4.2 PCB的设计过程 329
7.4.3 PCB的设计原则 330
7.4.4 PCB的布线技巧 331
7.4.5 元器件放置注意事项 332
7.5 如何把原理图转换为PCB图 332
7.5.1 元件属性的设置 333
7.5.2 电路布线 334
7.5.3 由原理图生成网络表 334
7.5.4 元件自动布局 335
7.6 如何快速有效地制作PCB 337
封底 339
前言
开关电源的用途十分广泛,它是一门新型的综合技术,是由电子技术、材料技术、机械金属工艺学以及电磁辐射传导理论相结合的一门综合前沿科学。
近年来,随着市场需求不断扩大,对电源的技术要求越来越高,一些高可靠性、高效率、高频率、高功率密度、高功率因数的新型电源不断涌现。在这种高要求的推动下,随之出现了新的电磁材料、新的转换变换技术、新的电子元器件、新的控制理论以及新的运行软件。这样,就要求广大电源研发人员在新的环境下,要有效、快速地开发出新的电源产品。但是开发的新产品能否具有好的电磁兼容性、高的功率因数、高的功率密度,是否能快速生产成型,这是广大电源生产工作者所奋斗的目标。
开关电源所要的输出低电压、大电流是目前电源领域内一项难度很大的课题之一,快速准确地计算电源各项技术参数也无章可循。
我们知道,开关电源的产品从表面上看比较简单,理论上也不太深奥,但是要开发出各项指标都合格的电源是比较难的,说它难不是技术水平不够,而是许多元器件的质量参差不齐,技术参数分散性很大,有很多元器件有太多的不确定性因素,技术参数也不易测试,再加上图样上标注的元器件参数不精确等,很难研发出高质量的产品,如开关电源的高频变压器磁心就有很多隐含参数,单从一种方法计算变压器参数很难做出合格的高质量的产品;再如,电能磁能的转换是不能测量的,所以说研发开关电源是"三分理论,七分实践"。
本书是理论与实践的结合。内容从“一、二、三”开篇,以研发开关电源的程序步骤结束,全书共分七章,围绕“选用”、“转换”、“设计计算”展开,“一”就是一个元器件选择,它包括元器件的工作原理、选用原则;“二”是两个转换,即是脉冲调制转换和功率因数转换,一个电源没有这两个转换就不是开关电源;“三”是三个设计,分别是电路设计、变压器设计、印制电路板设计。本书浅显易懂,没有繁琐复杂的计算公式,内容丰富,深入浅出,对电路原理图不但进行了定性分析推断,而且对很多元器件做了定量分析计算,这样在电源的研发过程中为有效地判断处理原理图上的错误寻求到依据,为某些不正确的参数找到修正错误的方法,避免在电源通电时出现看不见、摸不着的问题。本书尤其是对高频变压器的设计计算用了多种方法进行核定,避免了对变压器采用一种方法计算甚至不计算而盲目模仿开发导致失败的危险。本书还叙述了如何把原理图转换为PCB图避免在原理图上因连线繁琐出现错误,以及如何快速有效地制作PCB。
本书对开关电源研发工程技术人员有很高的参考价值,也可供高等院校相关专业的师生阅读。本书主要由赵同贺 编著,参与编写的还有刘军、王通、王娟、薛素云、李晓芳、李传光、薛鸿德、赵丹丹、吴慎山、吴东芳、薛迪强、薛迪胜、薛迪庆、薛彬、齐福存、杨桂玲、李建军、马备战、陈军、刘春娥等。
由于时间仓促,书中难免存在疏漏和不妥之处,敬请读者批评指正。
作 者
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