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京文基〔2007〕206号,北京市,基层公共文化设施,建设标准,京文基〔2007〕206号《北京市基层公共文化设施建设标准(试行)》

关于印发《北京市基层公共文化设施建设标准(试 行)》的函
京文基〔2007〕206号
各区(县)人民政府:
为贯彻落实《中共北京市委关于构建社会主义和谐社会首善之区的意见》,构建起结构合理、发展平衡、网络健全、运营高效、服务优质、覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系,并推动公共文化服务重心下移,我们在广泛征求市有关部门和区县意见的基础上,制定出《北京市基层公共文化设施建设标准(试行)》。现印发给你们,请结合实际情况参照实施,并请在实施过程中提出意见和建议,以便修改完善。
专此函达。
附件:北京市基层公共文化设施建设标准(试行)
二○○七年三月十六日附件:
北京市基层公共文化设施建设标准(试行)为规范我市基层文化设施功能标准,进一步提高和完善基层文化基础设施功能,加强城乡基层文化建设,促进城乡文化事业统筹发展,保障人民群众的基本文化权益,满足人民日益增长的文化需求,结合构建和谐社会,创建和谐村镇和谐社区的总体要求,依据《北京市居住公共服务设施规划设计指标》等文件,制定本《标准》。
一、名称
本《标准》基层公共文化设施是指由区县政府、乡镇政府、街道办事处以及居委会、行政村村委会等各级政府财政投资或自筹资金建设、为群众提供基本文化服务、满足群众基本文化需求的文化设施。不包括房地产开发中由开发商出资兴建的各类文化设施,对这类文化设施的建设与管理将按照今后相关规定执行。
街道、乡镇级公共文化设施,名称统一为文化服务中心;行政村和社区(居委会)级的公共文化设施,名称统一为文化活动室。
二、选址
基层公共文化设施应选在交通便利、方便群众参与、易于疏散的地方独立建设。不应与其它单位或机构交叉共用设施。
应尽量在原有文化中心(站、室、大院)基础上进行改扩建;同时在满足可及性条件下,尽量实现资源的整合,利用好闲置的文化设施资源。
城区文化设施建设要与城市功能定位相结合,农村文化设施建设要与新农村规划相结合;少数民族地区要考虑少数民族地区特点,建设适合本地区特点的文化设施。
三、设计
要依据国家相关标准进行设计,达到一般建设标准,避免在建筑材料方面过度投入。要符合功能需求,体现实用、方便、美观以及地方特色。要满足残障人士需求以及防滑要求,体现人性化。要设计出预留发展用地。
四、装饰和标识
内外装饰要典雅大方、标识统一,易于辨识,方便引导。
五、建筑结构

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ICS27.140
P55
备案号:J703一2007
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5379一2007
水电工程移民专业项目规划设计规范
Specification of planning and designing for resettlement special item for hydroelectric project
2007-07-20发布
2007-12-01实施
中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

DL/T 5379-2007,DLT5379,水电工程,水电工程移民专业项目,移民规划,规划设计规范,正式版、带书签 DL/T 5379-2007 水电工程移民专业项目规划设计规范(附条文说明).pdf

本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2005年行业标准项目计划的通知》(发改办工业(2005)739号)的要求组织制定的。
为贯彻落实《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(中华人民共和国国务院令第471号)(以下简称《移民条例》),适应水电工程项目核准和水电工程建设需要,进一步规范水电工程建设征地移民安置规划设计工作,在对DLT5064一1996《水电工程水库淹没处理规划设计规范》修订更名为DLT5064一2007《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》的同时,组织编制了DLT5376一2007《水电工程建设征地处理范围界定规范》、DL/T5377一2007《水电工程建设征地实物指标调查规范》、DL/T5378一2007《水电工程农村移民安置规划设计规范》、DL/T5379一2007《水电工程移民专业项目规划设计规范》、DL/T5380一2007《水电工程移民安置城镇迁建规划设计规范》、DL/T5381一2007《水电工程水库库底清理设计规范》、DLT5382一2007《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》七项规范,进一步系统地规范了水电工程建设征地移民安置规划设计工作。
水电工程移民专业项目规划设计是水电工程移民安置规划设计的重要内容。本标准在DL/T5064一2007《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》规定的总体设计内容、深度、原则和程序的基础上,就移民安置所涉及的专业项目规划设计的项目、程序、深度、方法等有关设计原则和技术标准作了详细规定。
本标准附录A为资料性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业水电规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。
本标准主要起草单位:水电水利规范设计总院,中国水电顾问集团中南勘测设计研究院。

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目次 2
前言 3
1 范围 5
2 规范性引用文件 6
3 总则 7
4 交通运输工程 9
4.1 一般规定 9
4.2 设计标准 10
4.3 预可行性研究报告阶段 13
4.4 可行性研究报告阶段 14
4.5 移民安置实施阶段 21
5 水利工程 25
5.1 一般规定 25
5.2 设计标准 26
5.3 预可行性研究报告阶段 27
5.4 可行性研究报告阶段 28
5.5 移民安置实施阶段 38
6 防护工程 40
6.1 一般规定 40
6.2 设计标准 41
6.3 预可行性研究报告阶段 42
6.4 可行性研究报告阶段 43
6.5 移民安置实施阶段 46
7 电力工程 47
7.1 一般规定 47
7.2 设计标准 48
7.3 预可行性研究报告阶段 49
7.4 可行性研究报告阶段 50
7.5 移民安置实施阶段 52
8 电信、广播电视工程 53
8.1 一般规定 53
8.2 设计标准 53
8.3 预可行性研究报告阶段 54
8.4 可行性研究报告阶段 55
8.5 移民安置实施阶段 57
9 企业事业单位 58
9.1 一般规定 58
9.2 企业事业单位迁建规划设计 60
9.3 企业事业单位的货币补偿 62
9.4 企业事业单位补偿评估 63
9.5 各阶段的设计深度要求 64
10 文物古迹 67
11 其他项目 68
12 环境保护 69
12.1 一般规定 69
12.2 设计标准 69
12.3 预可行性研究报告阶段 70
12.4 可行性研究报告阶段 71
12.5 移民安置实施阶段 72
附录A 可行性研究报告阶段企业事业单位需提供的文件资料清单 73
条文说明 75
目录 76
1 范围 77
3 总则 78
4 交通运输工程 79
4.1 一般规定 79
4.2 设计标准 80
4.3 预可行性研究报告阶段 82
4.4 可行性研究报告阶段 83
4.5 移民安置实施阶段 84
5 水利工程 85
5.1 一般规定 85
5.2 设计标准 85
5.3 预可行性研究报告阶段 86
5.4 可行性研究报告阶段 86
5.5 移民安置实施阶段 87
6 防护工程 88
6.1 一般规定 88
6.2 设计标准 88
6.3 预可行性研究报告阶段 90
6.4 可行性研究报告阶段 90
6.5 移民安置实施阶段 91
7 电力工程 92
7.1 一般规定 92
7.2 设计标准 93
7.3 预可行性研究报告阶段 94
7.4 可行性研究报告阶段 95
7.5 移民安置实施阶段 96
8 电信、广播电视工程 97
8.1 一般规定 97
8.2 设计标准 98
8.3 预可行性研究报告阶段 99
8.4 可行性研究报告阶段 99
8.5 移民安置实施阶段 100
9 企业事业单位 101
9.1 一般规定 101
9.2 企业事业单位迁建规划设计 103
9.3 企业事业单位的货币补偿 105
9.4 企业事业单位补偿评估 105
9.5 各阶段的设计深度要求 106
封底 107

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ICS91.120.20;91.060.30
CCS A 59
中移人民共御国到家标准
GB/T19889.7-2022
代替GB/T19889.7一2005,部分代替GB/T19889.14一2010
贵学建筑建筑构件隔声测量
第7部分:撞击声隔声的现场测量

Acoustics-Measurement of sound insulation in buildings and of building elements--Part 7:Field measurement of impact sound insulation(ISO 16283-2:2020,Acoustics-Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements-Part 2:Impact sound insulation,MOD)
2022-07-11发布 2023-02-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

GB/T 19889.7-2022,声学,建筑,建筑构件,撞击声隔声的现场测量,隔声测量,GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:撞击声隔声的现场测量

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。
本文件是GB/T19889《声学建筑和建筑构件隔声测量》的第7部分。GB/T19889已经发布了以下部分:
一第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求;
—第2部分:测量不确定度评定和应用:
一第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量;
—第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量;
一第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量
第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量;
—第7部分:撞击声隔声的现场测量
第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量:
第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量;
第14部分:特殊现场测量导则;
第18部分:建筑构件雨噪声隔声的实验室测量。
本文件代替GB/T19889.7一2005《声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量》,部分代替GB/T19889.14一2010《声学建筑和建筑构件隔声测量第14部分:特殊现场测量导则》,与GB/T19889.7一2005相比除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
一扩展了适用范围(见第1章,2005年版的第1章):
增加了以橡胶球作为撞击源,测量和评估重而软的撞击声隔声的方法(见第1章~第7章、第10章~第14章、A.2);
一增加了部分术语和定义(见第3章);
明确了操作人员在测量期间可出现在房间中,并阐明如何使用手持式传声器或声级计测量声场(见第6章、7.3.1、7.5、7.7.3、9.1、10.1);

1范园
本文件描述了使用撞击源在建筑物的楼板或楼梯上撞击,通过测量声压级来测定房间撞击声隔声性能的现场测量方法、测试设备、测量步骤、测量位置、结果表达和测试报告内容。
本文件适用于容积为10m3~250m3的房间中50Hz~5000Hz频率范围内摧击声隔声性能的测量,测量结果适用于量化、评估和比较房间的撞击声隔声性能,无论室内有无家具陈设、是否为扩散声场均适用。
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/T3241电声学倍频程和分数倍颜程滤波器(GB/T3241一2010,IEC61260:1995,MOD)
GB/T3785.1电声学声级计第1部分:规范(GB/T3785.1一2010,IEC61672-1:2002,IDT)
GB/T15173电声学声校准器(GB/T15173一2010,IEC60942:2003,DT)
GB/T17312声级计的无规人射和扩散场校准(GB/T17312一1998,eqv IEC61183:1994)
GB/T19889.2声学建筑和建筑构件隔声测量第2部分:测量不确定度评定和应用(GB/T19889.2-2022,IS012999-1:2020,M0D)
GB/T25079声学建筑声学和室内声学中新测量方法的应用MLS和SS方法(GB/T25079-2010,IS018233:2006,IDT)
GB/T27025检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T27025一2019,IS0/1EC17025:2017,DT)
GB/T36075.2声学室内声学参量测量第2部分:普通房间混响时间(GB/T36075.2一2018,IS03382-2:2008,IDT)

3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件.
注:ISO和EC标准术语数据库网址如下:
一ISO在线浏览平台:https:/www.iso.org/obp
一IEC电子平台:http:/www.electropedia.org/
3.1
室内平均撞击声压级energy-average impact sound pressure level in a room
Li
以撞击器为撞击源,室内声压平方的空间和时间的平均值与基准声压平方之比取以10为底的对数乘以10,空间平均是指房间边界近场辐射影响可忽略的房间中央区域的平均。
注:L,以分贝(dB)表示。

3.2
宝内角落擅击声压级
corner impact sound pressure level in a room
Li.Comer
以撞击器为撞击源,在低频范围(中心频率为50Hz、63Hz和80Hz的1/3倍频程)内,一系列房间角落中测得的声压平方时间平均的最大值与基准声压平方之比取以10为底的对数乘以10。
注:L,cm以分贝(dB)表示。
3.3
毫内纸频平均擅击声压级low-frequency energy-average impact sound pressure level in a room
LiLP
以撞击器为撞击源,在低颜范围(中心频率为50Hz、63Hz和80Hz的1/3倍频程)内,声压平方的空间和时间的平均值与基准声压平方之比取以10为底的对数乘以10,空间平均是指声压级最高的房间角落测得的室内角落撞击声压级(见3.2)与房间边界近场辐射影响可忽略的房间中央区域测得的室内平均撞击声压级(见3.1)的加权平均。
注1:L.r以分贝(dB)表示。
注2:L?是整个房间的平均声压级的估计值。
3.4
室内平均设大化撞击声压级energy-average maximum impact sound pressure level in a room
Li.Fmax
以橡胶球为撞击源,“快挡”最大声压平方的空间平均值与基准声压平方之比取以10为底的对数乘以10,空间平均是指房间边界近场辐射影响可忽略的房间中央区域的平均。
注:L.以分贝(dB)表示。

4测试设备
4.1总体要求
包括传声器、电缆、防风罩、记录设备和其他附件在内的声压级测量设备,应符合GB/T3785.1中
关于无规入射应用的1级仪器的规定。
滤波器应符合GB/T3241中1级仪器的规定。
混响时间的测量设备应符合GB/T36075.2的规定。
撞击源应符合附录A的规定。
用于混响时间测量的扬声器应符合附录B的规定。
4.2校准
每次测量开始和结束之时,或至少测量当天开始和结束之时,应使用符合GB/T15173要求的1级
声校准器,对声压级测量系统在一个或多个频率上进行校准,并将每次校准结果记录在操作人员的现场
文件中。测量系统未做任何进一步调整的情况下,两次连续检查读数之间的差值应小于或等于0.5B,
如果超过此值,则应放弃前一次检查符合要求之后的所有测量结果。
4.3验证
声压级测量仪器,滤波器和声校准器是否符合相关要求,应通过获得有效的检验合格证书予以确
认。如果适用,传声器的无规入射响应应按GB/T17312的方法进行验证。所有符合性测试均应由符
合GB/T27025要求的实验室进行,并确保量值潮源至相应测量标准。
声校准器检定周期建议不超过一年;设备系统应符合GB/T3785.1的规定,每隔不超过两年检定
一次:滤波器应符合GB/T3241的规定,每隔不超过两年检定一次。

目次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………… Ⅲ

引言 ……………………………………………………………………………………………………………… Ⅴ

1 范围 ………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………… 1

3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………………… 1

4 测试设备 …………………………………………………………………………………………………… 4

4.1 总体要求 ……………………………………………………………………………………………… 4

4.2 校准 …………………………………………………………………………………………………… 4

4.3 验证 …………………………………………………………………………………………………… 4

5 频率范围 …………………………………………………………………………………………………… 5

5.1 撞击器作为撞击源 …………………………………………………………………………………… 5

5.2 橡胶球作为撞击源 ……………………………………………………………………………………… 5

6 准则 …………………………………………………………………………………………………………… 5

7 声压级的常规测量 ………………………………………………………………………………………… 6

7.1 概述 …………………………………………………………………………………………………… 6

7.2 声场的产生 …………………………………………………………………………………………… 6

7.3 撞击器或橡胶球作为撞击源时的固定传声器位置测量 …………………………………………… 6

7.4 撞击器作为撞击源时的机械化连续移动传声器测量 ……………………………………………… 7

7.5 撞击器作为撞击源时的手动扫测传声器测量 ……………………………………………………… 8

7.6 传声器位置的最小间距 ……………………………………………………………………………… 9

7.7 撞击器作为擅击源时的平均时间 ……………………………………………………………………… 9

7.8 平均声压级计算………………………………………………………………………………………… 10

8 撞击器作为撞击源时的低频段声压级测量……………………………………………………………… 11

8.1 通则 …………………………………………………………………………………………………… 11

8.2 声场的产生 …………………………………………………………………………………………… 11

8.3 传声器位置…………………………………………………………………………………………… 11

8.4 平均时间 ……………………………………………………………………………………………… 12

8.5 室内低频平均撞击声压级计算……………………………………………………………………… 12

9 背景噪声(常规测量和低频段测量)……………………………………………………………………… 12

9.1 通则……………………………………………………………………………………………………… 12

9.2 背景噪声对信号级的修正…………………………………………………………………………… 13

10 接收室的混响时间(常规测量和低频段测量)……………………………………………………… 13

10.1 通则 ………………………………………………………………………………………………… 13

10.2 声场的产生 ……………………………………………………………………………………… 13

10.3 常规测量 …………………………………………………………………………………………… 14

10.4 低频段测量 ………………………………………………………………………………………… 14

10.5 中断声源法 ………………………………………………………………………………………… 14

10.6 脉冲响应积分法 …………………………………………………………………………………… 14

11 倍频程转换 ……………………………………………………………………………………………… 14

12 结果表达 ………………………………………………………………………………………………… 15

13 不确定度 …………………………………………………………………………………………………… 15

14 测试报告 ………………………………………………………………………………………………… 15

附录 A(规范性) 撞击源…………………………………………………………………………………… 16

A.1 撞击器 ……………………………………………………………………………………………… 16

A.2 橡胶球 ……………………………………………………………………………………………… 17

附录B(规范性) 用于混响时间测量的扬声器要求 …………………………………………………… 20

B.1 通则…………………………………………………………………………………………………… 20

B.2 指向性的测试………………………………………………………………………………………… 20

附录C(资料性) 附加导则 ………………………………………………………………………………… 21

C.1 概述……………………………………………………………………………………………………… 21

C.2 基本规定……………………………………………………………………………………………… 21

C.3 水平方向测量………………………………………………………………………………………… 22

C.4 垂直方向测量………………………………………………………………………………………… 22

C.5 走廊和楼梯…………………………………………………………………………………………… 23

C.6 撞击器对空气声的贡献………………………………………………………………………………… 23

附录D(资料性) 水平方向测量————撞击源和传声器适宜位置示例 …………………………………… 25

D.1 通则…………………………………………………………………………………………………… 25

D.2 符号……………………………………………………………………………………………………… 25

附录E(资料性)垂直方向测量————撞击源和传声器适宜位置示例…………………………………… 29

E.1 概述……………………………………………………………………………………………………… 29

E.2 符号……………………………………………………………………………………………………… 29

附录F(资料性) 结果表达 ………………………………………………………………………………… 32

参考文献 ………………………………………………………………………………………………………… 35

GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:撞击声隔声的现场测量已关闭评论

 

ICS17.140
A59
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T31004.3-2014/IS015186-3:2002
声学
建筑建筑构件隔声声强法测量
第3部分:低频段的实验室测量

Acoustics-Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
using sound intensity-Part 3:Laboratory measurements at low frequencies
(IS015186-3:2002,IDT)
2014-09-03发布 2015-02-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T 31004.3-2014,低频段的实验室测量,声学,建筑,建筑构件,隔声声强法测量,GB/T 31004.3-2014 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第3部分:低频段的实验室测量

前言
GB/T31004《声学建筑和建筑构件隔声声强法测量》分为以下几个部分:
第1部分:实验室测量;
一—第2部分:现场测量;
第3部分:低频段的实验室测量。
本部分为GB/T31004的第3部分.
本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用1S015186-3:2002《声学建筑和建筑构件隔声声强法测量第3部分:低频段的实验室测量》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
GB/T15173-2010电声学声校准器(IEC60942:2003,IDT);
GB/T16404一1996声学声强法测定噪声源的声功率级第1部分:离散点上的测量(eqvIS09614-1:1993).
本部分由中国科学院提出。
本部分由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。
本部分起草单位:华南理工大学、中国建筑科学研究院、中国科学院声学研究所、云南省设计院,无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司。
本部分主要起草人:赵越枯、吴硕贤、蔡阳生、孙海涛、谭华、吕亚东、刘碧龙、李家泉、黄威。

1范围
1.1概述
GB/T31004的本部分规定了采用声强法测量建筑构件低颜段隔声量和构件规范化声级差的方法。在典型的测试设施中,本方法的复现性明显优于GB/T19889.3、GB/T19889.10及GB/T31004.1方法。测试结果更加独立于实验室房间的尺寸且更接近在房间容积大于300m3时的测量值。本部分标准可应用于50Hz160Hz的频率范围,但主要应用于50Hz~80Hz的频率范围。
注:对于表面具有厚度较大的多孔吸声面层的建筑构件,推荐的赖率范围为50Hz一80Hz
本部分与GB/T31004.1之间的主要差别在于:
a)对声源室声压级的测量是在靠近测试构件的表面进行的:
b)接收室正对建筑构件的表面是强吸声的,这可使该房间形成一个声波导管,在最低截止颜率以上具有若干个交叉模式的传播。
采用本部分方法测量的结果可与采用GB/T19889.3及GB/T31004.1的测量结果相结合以便获得从50Hz~5000Hz频率范間的测量数据。
1.2
准确度
在所有频段上,声强法的复现性估计可等同于或优于采用GB/T19889.3一2005方法在100Hz时的复现性。
采用本部分的测量数据与采用GB/T19889.3一2005的测量数据的若干比较,在附录B中给出。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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/T17561一1998声强测量仪用声压传声器对测量(IEC61043:1993,IDT)
GB/T19889.1一2005声学建筑和建筑构件隔声测量第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求(IS01401:1997,DT)
GB/T19889.3一2005声学建筑和建筑构件隔声测量第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量(IS0140-3:1995,IDT)
GB/T19889.10一2006声学建筑和建筑构件隔声测量第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量(IS0140-10:1991,IDT)
IEC60942电声学声校准器(Electroacoustics-一Sound calibrators)IS09614-1:1993声学声强法测定噪声源的声功率级第1部分:离散点上的测量
(Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 1: Measurement at discrete points)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
测试面平均声压级average sound pressure level on a test surface

Les
声压平方的表面面积和时间的平均值与基准声压平方之比,取以10为底的对数再乘以10。
注:表面面积平均是在声源室对整个测试面进行,包含了建筑构件的声反射影响。
3.2
隔声量sound reduction index
R
入射到建筑构件上的声功率W:与透过建筑构件的声功率W:之比,取以10为底的对数再乘以10,单位为分贝(dB):

GB/T 31004.3-2014,低频段的实验室测量,声学,建筑,建筑构件,隔声声强法测量,GB/T 31004.3-2014 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第3部分:低频段的实验室测量

4测量设备
4.1概述
声强测量设备应能测量以dB为单位的1/3倍频程声强级(基准声强为10-W/m2)。如果使用扫描法时,声强测量应实时进行,声强设备包括探头应符合GB/T17561一1998关于1级仪器的要求。传声器探头和分析仪器的声压-残余声强指数8应比F。高10dB。对于大多数声强探头,椎荐采用50mm的定距柱。
声压级的测量设备应满足GB/T19889.3一2005的要求.
4.2校准
声强测量仪应符合GB/T17561一1998的要求,至少每年到符合相应标准的校准实验室进行一次检定。如果每次测量前都用声强校准器校准,则可每两年进行一次检定。在每次使用之前,应按下列步骤对声强仪作校准以保证其正常工作:
a)根据厂商提供的指南对设备进行热机。
b)将仪器置于声压模式,使用符合IEC60942的1级或更高要求的声压校准器,依次或同时对两个传声器加以校准,调整仪器在两个通道的声压指示值至正确值。
c)使用残余声强检测设备测量传声器对的声压-残余声强指数8。o,以确保设备满足对应的级别。相位补偿和厂家推荐的其他有助于改善性能的方法都可以使用。相位补偿和声压残余声强检测应优先在接近使用的级别上进行。
d)如果有声强校准器,直接用它进行声强校准。

 

 

GB/T 31004.3-2014 声学 建筑和建筑构件隔声声强法测量 第3部分:低频段的实验室测量已关闭评论

 

ICS17.140.01:91.120.20
CCS A 59 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T19889.2-2022代替GB/T19889.2-2005
声学
建筑建筑构件隔声测量
第2部分:测量不确定度评定和应用
Acoustics-Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements-Part 2:Determination and application of measurement uncertainties
(ISO 12999-1:2020,Acoustics-Determination and application of
measurement uncertainties in building acoustics-
Part 1:Sound insulation,MOD)
2022-03-09发布 2022-10-01实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

GB/T 19889.2-2022,声学,建筑,建筑构件,测量不确定度,隔声测量,GB/T 19889.2-2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第2部分:测量不确定度评定和应用

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。
本文件是GB/T19889声学建筑和建筑构件隔声测量》的第2部分。GB/T19889已经发布了以下部分:
一第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求
第2部分:测量不确定度评定和应用;
第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量;
第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量;
第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量;
第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量;
—第7部分:撞击声隔声的现场测量;
第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量;
第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量;
第14部分:特殊现场测量导则;
第18部分:建筑构件雨噪声隔声的实验室测量.
本文件代替GB/T19889.2一2005《声学建筑和建筑构件隔声测量第2部分:数据精密度的确定、验证和应用》,与GB/T19889.2一2005相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
更改了部分术语和定义(见第3章,2005年版的第3章):
增加了GUM法评定测量不确定度的方法(见第4章、附录C):
更改了用实验室间比对测量结果评定测量不确定度的方法(见第5章,2005年版的第4章和第5章):
更改了实验室间比对测量结果测量不确定度的表达参量,由“重复率和再现率”改为“复现性标准偏差、原位标准偏差和重复性标准偏差”(见5.2和第7章,2005年版的第4章和第5章):
增加了单值评价量的不确定度评定方法(见第6章):

——增加了典型测量的标准不确定度,删除了隔声测量的精密度、单值量的重复率和再现率(见第7章,2005年版的附录A和附录B);

——增加了测量不确定度的应用,删除了重复率和再现率的应用(见第8章,2005年版的第6章)。

本文件修改采用ISO12999-1∶2020《声学 建筑声学测量不确定度的评定和应用 第1部分∶隔声》。

本文件与ISO12999-1∶2020相比做了下述结构调整∶

——附录A、附录B和附录C分别对应ISO12999-1∶2020中的附录C、附录A和附录B。本文件与ISO12999-1∶2020的技术差异及其原因如下∶

——在"范围"中增加了本文件的适用范围,以明确使用界限,并符合我国标准起草规则。本文件做了下列编辑性改动∶

————为与现有标准协调,将标准名称改为《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第2部分∶测量不确定度评定和应用》;

————对第3章的术语和定义,按 GB/T 6379.1和GB/T 27418中的表述进行了适当修改(见3.3、3.8、3.10);Ⅲ

————增加了对GUM法的解释(见引言、第4章);

————更正了第6章中的印刷错误,"方法1"中"按该方法评定的典型不确定度详见第8章"改为"按该方法评定的典型不确定度详见第7章”;

————更正了附录A中的印刷错误,公式(A.2)中符号“f”的解释由“公式(A.2)给出的函数”改为“公式(A.1)给出的函数”;————调整了参考文献。

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。本文件由中国科学院提出。

本文件由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)归口。

本文件起草单位∶中国建筑科学研究院有限公司、中国科学院声学研究所、同济大学、东南大学、福建工程学院、华南理工大学、清华大学、重庆大学、中机中联工程有限公司、华侨大学、北京市建筑设计研究院有限公司、中孚泰文化建筑股份有限公司、广州启境环保科技有限公司、北京凯博万千科技有限公司、沈阳紫微恒检测设备有限公司、北京第七九七音响股份有限公司、中国计量科学研究院、建科环能科技有限公司、北京市建设工程质量第二检测所有限公司。

本文件主要起草人∶谭华、吕亚东、蒋国荣、傅秀章、蔡阳生、赵越喆、燕翔、谢辉、毛伟、欧达毅、陈金京、罗泽红、周金丽、刘海滨、陈显华、乔琼、牛锋、徐欣、吴伟斌、赵启元、栗瀚。

本文件于2005年首次发布为GB/T19889.2—2005,本次为第一次修订。

1范围
本文件规定了建筑隔声测量中测量不确定度的评定和应用方法。本文件主要内容包括:
一基于测试程序的数学模型详细评定测量不确定度;
根据实验室间比对测量结果评定测量不确定度:
—测量不确定度的应用。
此外,本文件还给出了按GB/T19889(所有部分)进行测量,以及按GB/T50121进行评价得到的各测量结果的不确定度典型值。
本文件适用于建筑和建筑构件隔声测量不确定度的评定和应用。其他构件隔声测量不确定度的评定和应用参照使用。
2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
注1:IS0和IEC维护的用于标准化的术语数据库地址如下:
—IS0在线浏览平台:https:/www,iso.org/obp
IEC电子百科:http:/www,electropedia,org/
注2:本文件中使用的术语和定义与GB/T6379.1,GB/T27418中给出的术语和定义等效.
3.1
被测量measurand
拟测量的特定物理量。
示例1:按GB/T19889.3测定的某一玻璃窗的空气声隔声量,
示例2:按GB/T19889.5测定的某一建筑外墙的标准化声压级差。

3.2
测量结果measurement result
按照完整的测量方法进行测量得到的被测量(3.1)值。
注:测量结果可以是各频带的值或是按GB/T50121评价得到的单值评价量,
3.3
测量不确定度measurement uncertainty;uncertainty of measurement
不确定度uncertainty
与测量结果(3.2)相联系的参数,用于合理表征赋予被测量(3.1)值的分散性。
3.4
标准不确定度standard uncertainty

以标准偏差表示的测量结果(3.2)的测量不确定度(3.3)。
3.5
合成标准不确定度combined standard uncertainty
We
由若干输入量的标准不确定度获得的测量结果的标准不确定度(3.4),它等于多个项相加后的正平方根,其中的项是根据测量结果(3.2)随输人量变化而加权的输入量的方差或协方差。
3.6
扩展不确定度expanded uncertainty
U
关于测量结果(3.2)的区间的量,该值可以预期包含合理归因于被测量(3.1)值的大部分值分布。
3.7
包含因子coverage factor
k
为获得扩展不确定度(3.6),对合成标准不确定度(3.5)所乘的系数。
3.8
重复性条件repeatability condition
相同测试程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点(实验室或普通建筑物),并在短时间内对同一被测对象重复测量的一组测量条件。

4用GUM法评定测量不确定度
GB/T27418中规定的测量不确定度的评定方法简称GUM法。基于确定及削弱不确定度分量影响,GUM法推导和计算不确定度是可行的。这样的不确定度评定反映的是测量期间特有的声场,它们仅对单个测量结果有效,而非对所有的测量结果系列均有效。附录A给出了用GUM法导出不确定度评定报告的流程及细节。

目 次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………… Ⅲ

引言 ……………………………………………………………………………………………………………… Ⅴ

1 范围 ………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………… 1

3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………………… 1

4 用GUM 法评定测量不确定度 …………………………………………………………………………… 2

5 通过实验室间比对测量评定测量不确定度 ……………………………………………………………… 3

5.1 通则 …………………………………………………………………………………………………… 3

5.2 测量状态 ……………………………………………………………………………………………… 3

5.3 测量条件与规定 ……………………………………………………………………………………… 3

5.4 参与实验室数量 ……………………………………………………………………………………… 3

5.5 实验室间比对测量结果的表述 ……………………………………………………………………… 4

5.6 试件选择 ……………………………………………………………………………………………… 4

5.7 实验室的异常测量值处理 …………………………………………………………………………… 4

5.8 用实验室间比对测量结果检验实验室的结果 ……………………………………………………… 4

6 单值评价量的不确定度 …………………………………………………………………………………… 6

7 典型被测量的标准不确定度 …………………………………………………………………………… 6

7.1 通则 …………………………………………………………………………………………………… 6

7.2 空气声隔声 …………………………………………………………………………………………… 6

7.3 撞击声隔声 ………………………………………………………………………………………… 8

7.4 楼板覆面层的撞击声改善量 ………………………………………………………………………… 9

8 不确定度的应用…………………………………………………………………………………………… 10

附录 A(资料性) 用GUM 法评定测量不确定度 ……………………………………………………… 11

A.1 影响建筑隔声测量结果的因素 …………………………………………………………………… 11

A.2 被测量标准不确定度的计算 ………………………………………………………………………… 11

附录B(资料性) 建筑隔声测量不确定度评定示例 …………………………………………………… 12

B.1 概述…………………………………………………………………………………………………… 12

B.2 基于实验室测量的不确定度预测值………………………………………………………………… 12

B.3 实验验证是否满足要求……………………………………………………………………………… 13

附录C(资料性) 单值评价量不确定度评定示例 ……………………………………………………… 14

C.1 计权隔声量和频谱修正量之和的不确定度………………………………………………………… 14

C.2 计权隔声量的不确定度……………………………………………………………………………… 14

C.3 示例……………………………………………………………………………………………………… 15

附录D(资料性) 空气声隔声复现性标准偏差上限 ……………………………………………………… 16

参考文献 ……………………………………………………………………………………………………… 18

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本书以现行的新规范和技术标准为依据,将所涉及的有关数据知识进行了逻辑性的整理分类,便于读者查阅使用。内容包括常用计量单位与符号,面积、体积计算公式,建筑钢材理论质量,钢筋计算常用数据与公式,材料用量计算,工程量计算公式与参数,工程造价指标。本书是一本方便、快捷、准确、实用的造价人员常用数据速查手册
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本书适合作为建筑工程造价人员、建筑工程管理人员的工具书,也可作为大中专院校工程造价专业及相关专业学生的参考书。

前言
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高清PDF《工程造价资料速查手册》黄伟典 编著 2010年版已关闭评论

 

ICS 91.120.40
CCS M 04
中华人民共和国国家标准
GB/T19663.-2022代替G3/T19653-2005
信息系统霞防护术
Vocabulary for lightning protection of information systems

2022-07-11发布 2023-02-01实施
国家市场监督管理总局
国家标谁化管理委员会 发布

GB/T 19663-2022,信息系统,术语,雷电防护,GB/T 19663-2022 信息系统雷电防护术语

前 言

本文件按照GB/T1.1—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。

本文件代替GB/T19663—2005《信息系统雷电防护术语》。与GB/T19563—2005相比,除编辑性修改外,主要变化如下

————更改了标准的范围(见第1章,2005年版的第1章);

——对本文件的结构和内容重新进行了调整,由8个章节调整为6个章节;

————第3章的标题由“与雷电有关的术语”更改为“基本术语”,增加、修改和删减了若干术语(见第3章,2005年版的第2章和第3章);

————第4章的标题由“与电磁兼容有关的术语”更改为“与风险有关的术语”,增加、更改和删减了若干术语(见第4章,2005年版的第4章);

————第5章的章标题由“与接地有关的术语”更改为“与雷电防护措施有关的术语”,增加、更改和删减了若干术语(见第5章,2005年版的第5章);

————第6章的章标题由“与屏蔽有关的术语”更改为“与雷电监测和预警有关的术语”,增加、更改和删减了若干术语(见第6章,2005年版的第6章);

-——删除了第7章"与浪涌保护有关的术语",将部分内容调整至5.4中(见5.4,2005年版的第7章);

————删除了第8章“与测试有关的术语”(见2005年版的第8章)。

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。本文件由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC 258)提出并归口。

本文件起草单位∶安徽省气象灾害防御技术中心、清华大学、重庆市防雷中心、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、中国信息通信研究院、中山市新立防雷科技有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所、深圳普泰电气有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、天津市中力防雷技术有限公司、厦门赛尔特电子有限公司、南京宽永电子系统有限公司、中科天际科技股份有限公司、中国标准化协会、深圳远征技术有限公司。

本文件主要起草人∶何金良、王业斌、朱浩、许伟、关象石、钟湘闽、丁海芳、姚喜梅、庄池杰、张文琪、高波、梁健宁、付茂金、石兵雨、杨国华、孙巍巍、张祥贵、朱宣竹、高攀亮、张庭炎、廖路、周璟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为∶

————2005年首次发布为GB/T19663——2005;

————本次为第一次修订。

1范围
本文件界定了信息系统雷电防护有关的术语。
本文件适用于雷电防护科学技术领域。
2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3基本术语
3.1与雷暴有关的术语
3.1.1
雷暴thunderstorm
由于强积雨云引起的伴有雷电活动和阵性降水的局地风暴。
注:可分为对流性雷暴、热雷暴和地形雷暴。
3.1.2
雷暴日thunderstorm day
Ta
一天中可听到一次及以上的雷声。
[来源:GB50689一2011,2.0.2,有修改]
3.1.3
雷暴活动最多方位most direction of thunderstorm
人工观测站多年(大于30年)观测记录中占雷暴记录方向次数最多的方位。
[来源:QX/T264一2015,3.13,有修改]

3.2与闪电有关的术语
3.2.1
闪电lightning
大气中的强放电现象。
注1:故电现象还可发生在云对电离层之间。
注2:按形状可分为带状,片状,球状,叉状、条状,串珠状和火箭状闪电。
注3:按其发生的部位,可分为云中、云间或云地之间三种放电
注4:又称“雷闪”“雷电”。
3.2.2
地闪cloud--to-ground lightning;CG
云地间的大气放电现象。
注:由一个或多个雷击组成。

[来源:GB/T40621一2021,3.1]
3.2.3
云闪intracloud lightning:C
发生在雷暴云内、云间或雷暴云与大气之间的放电现象。
注:发生在一块云内的放电现象称为云内闪:不同云块之间发生的放电现象称为云际闪:云对电离层的放电现象称
为空中放电。
[来源:GB/T38121一2019,3.1.13,有修改]
3.2.4
闪电电涌ig的tn还g surge
雷击电磁脉神引起的以过电压、过电流形式出现的瞬态波。
[来源:GB/T21714.1一2015,3.35,有修改]
3.2.5
闪电电涌侵入lightning surge on incoming services
由于闪电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用,雷电波,即闪电电涌,可能沿着这些管线侵人屋
内,危及人身安全或损坏设备。
[来源:GB50057一2010,2.0.18]
3.2.6
闪电感应lightning induction
闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。
注:闪电感应可能使金属部件之间产生火花放电。
[来源:GB50057一2010,2.0.16,有像改]
3.2.7
闪电电感应lightning electromagnetic induction
由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。
[来源:GB50057一2010,2.0.15]

4与风险有关的术语
4.1
雷击损客风险risk of damage due to lightning stroke
雷击导致的年平均可能损失(人和物)与受保护对象的总价值(人和物)之比。
[来源:GB50343一2012,2.0.36,有修改]
4.2
雪电灾害风险评估risk assessment of lightning hazards
根据雷电特性及其致灾机理,分析雷电对评估对象的影响,提出降低风险措施的评价和估算过程。
[来源:QX/T85一2018,3.1.1,有修改]
4.3
霄击风险评估risk assessment of damage due to lightning stroke
根据建筑物等对象属性和雷击特征,通过对可能造成的损害及电气系统、电子系统失效,对局部环境的影响和经济合理性计算和分析,确定是否需要采取防雷措施及雷电防护等级的过程。
4.4
损睿概率probability of damage
Px
一次雷击危险$件导致需保护建筑物受损的概率。
[来源:GB/T21714.2一2015,3.1.29,有修改]
4.5
损失率loss
Lx
一次雷击危险本件引起的指定类型损害所产生的平均损失量(人和物)与需保护建筑物(人和物)的
价值的比值。
[来源:GB/T21714.2-2015,3.1.30,有修改]
4.6
风险分藏risk com压et
Rx
按损害成因和损害类型细分的部分风险。
[来源:GB/T21714.2-2015,3.1.32]

目 次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………… I

1 范围 ………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………… 1

3 基本术语 …………………………………………………………………………………………………… 1

4 与风险有关的术语 ………………………………………………………………………………………… 6

5 与雷电防护措施有关的术语 ……………………………………………………………………………… 8

6 与雷电监测和预警有关的术语…………………………………………………………………………… 20

参考文献 ………………………………………………………………………………………………………… 22

索引 …………………………………………………………………………………………………………… 24

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GB/T 19663-2022 信息系统雷电防护术语已关闭评论

在建筑电气设计中,当电缆载流量降低系数按《建筑电气常用数据》19DX101-1中选取时,电缆桥架截面按《低压配电设计规范》GB50054 2011第7.6.14条 “电缆在托盘和梯架内敷设时,电缆总截面积与托盘和梯架横截面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%”之规定来选择,造成电缆多层排列,导致选择的电缆截面有可能会偏小。

桥架内电缆截面积,桥架截面积要求,桥架电缆敷设截面积,桥架规格计算,电缆截面积,电缆桥架截面积,电缆桥架截面积如何选择?依据什么规范?桥架电缆敷设截面积有何要求?桥架规格怎么计算?

正确的选择方法是,应根据电缆单层截面积来计算电流桥架的截面积,再根据《低压配电设计规范》GB50054 2011第7.6.14条进行校核,不能反算。通常低压电缆桥架不应超过200mm,过高的电缆桥架会导致电缆排列层数过多, 电缆载流量降低过大。

 

全国“星火计划”丛书 中国主要作物需水量灌溉 陈玉民郭国双王广兴康绍忠罗怀彬张大中等编著 水利电力出版社 《全国“星火计划”丛书》编委会 主任委员 杨浚 副主任委员 (以姓氏笔画为序) 卢鸣谷罗见龙徐 员 (以姓氏笔画为序) 方向华明米景九应琏 曰琏张志 张崇高 金耀明赵汝霖俞福良 柴淑敏 徐骏高承增 序 经党中央、国务院批准实施的“星火计划”,其目的是把科学技术引向农村, 以振兴农村经济,促进农村经济结构的改革,意义深远。 实施“星火计划”的目标之一是,在农村知识青年中培训一批技术骨干和 乡镇企业骨干,使之掌握一、二门先进的适用技术或基本的乡镇企业管理知识。 为此,亟需出版《全国“星火计划”丛书》,以保证教学质量。 中国出版工作者协会科技出版工作委员会主动提出愿意组织全国各科技 出版社共同协作出版《全国“星火计划”丛书》为“星火计划”服务。据此, 国家科委决定委托中国出版工作者协会科技出版工作委员会组织出版《全国 “星火计划”丛书》并要求出版物科学性、针对性强,覆盖面广理论联系实 际文字通俗易懂。 愿《全国“星火计划”丛书》的出版能促进科技的“星火”在广大农村逐 渐形成“燎原”之势。同时,我们也希望广大读者对《全国“星火计划”丛 书》的不足之处乃至缺点、错误提出批评和建议,以便不断改进提高。 《全国“星火计划”丛书》编委会 1987年4月28日 ...

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生产管理工作涵盖有:进度管理、安全管理、质量管理等。下面我就结合凯德项目的实际情况,谈谈对生产管理的一点点体会。

一、生产工作的进度管理

进度管理是生产管理的核心,也是项目管理的重点,凯德项目进度工作主要从以下几点落实:

(一)、施工前期的工作

所谓“人无远虑必有近忧”,不管做什么事之前,我们都需要做好相应的计划,只要计划工作做好,所有工作都有了合理的安排,那么后期工作,只要按照前期的计划,有条不紊的开展即可。针对于生产进度工作就是要做好计划管理。

首先我们就必须根据业主的要求,制定一个工期的目标。再在此的基础上制定节点目标,再不断的细化计划,直至可以指导每周现场生产工作的周计划。

为了确保工期目标的圆满实施,在有了进度计划的基础上,首先应该考虑的就是确保各项生产要素在规定的时间点,保质保量的完成。这各项生产要素就是:图纸等技术方案、劳动力、物资等。因此,在项目制定完工期进度计划后,就必须编制与进度计划相匹配的图纸深化设计计划、劳动力需求计划、物资采购计划。只有在施工前解决了图纸方案等技术问题、劳动力问题、并且在材料进场后才能确保工期计划的有效实施。

(二)、施工阶段的工作

我们必须紧盯施工现场,时刻跟进现场进度,对施工现场的质量和进度负责,在这个过程中要做好以下几方面的工作:

  • 确保三个计划按时保质保量的完成。

图纸方案、劳动力、材料是现场施工的三个关键,在施工过程中为确保工期计划的圆满完成,就必须协调整个团队确保图纸深化设计计划、劳动力需求计划、物资采购计划的完成。只要一个环节滞后都会影响整个每个节点工期的目标。

2、现场监督、沟通协调、确保现场饱满的工作面

现场监督、沟通和协调、办好签证和索赔工作。现场监督过程中,最重要的就是要及时发现和解决问题。这是一个很琐碎的工作。如:对于与其他专业有冲突的部位,要及时与其他专业沟通解决;在日常工作中,要及时与其他专业多沟通和协调,加强自己与他人的人际关系,以方便后期自己工作的开展;对于图纸变更部分及时对劳务队进行交底,同时办好签证工作,对于因甲方或设计院等其他部门造成的工期拖延要及时搜集证据,为后期索赔工作做好准备。除此之外,要加强对劳务队的管理,在技术交底时,可对劳务队进行集中培训,提高他们的施工工艺,在进行现场监督的过程中,不仅要保证施工工艺满足功能要求,同时要满足美观需求,在保证功能的前提下满足视觉美观的需要。以上过程中的细节工作也是关键,必须要工程师清楚的认识,并不折不扣的实施,才能确保项目工期目标的实施。

二、生产工作的安全管理

凯德项目坚持"安全第一,预防为主"方针,秉承安全就是创效的理念,从以下几个方面加强安全管理工作:

(一)、领导重视

项目在进场之初成立安全生产领导小组,项目经理为安全生产领导小组组长,项目总工、副经理为副组长,专职安全员、各部室负责人、各施工队负责人为组员。并且每次安全检查,项目经理及项目班组都参与,这样才来让每位人员都意识到安全的重要性。

(二)、切实落实安全技术交底

项目领导及有关人员下达施工(生产)任务时,必须执行有针对性的安全技术交底制度,交底必须落实到各施工队、各班组、各作业队每个作业人员。交底内容包括:安全生产必备知识、安全操作规程、安全防范措施等。

(三)、全员参与

安全生产管理工作是个系统性、综合性工作,需要各位工程师、各班组、各劳务人员密切配合和通力合作,通过全员参与,营造整个项目全体员工关心和支持项目安全工作的局面,从而切实保障项目全体员工安全和财产不受损失,维护项目正常的施工生产秩序。

(四)、加强教育,提高警惕

安全教育是提高安全意识,实现安全生产的重要保证。项目必须利用一切机会,采取多种形式,做好安全生产宣传教育工作,特别要重视施工现场作业人员的安全教育,提高他们的安全意识和自我保护能力。

(五)、加强过程控制,消除安全隐患

安全生产检查是实现“安全第一、预防为主”方针,发现和消除事故隐患的重要手段,项目必须执行安全生产检查制度。安全检查包括定期检查和不定期检查,综合检查和专项检查等。对发现的问题一定要严肃对待,对待安全工作不容许有一丝情面。

三、生产工作的质量管理

安装公司针对工程项目的质量管理工作有很多的规章制度及管理,作为项目管理人员只要严格讲这些规章制度执行下去,相信质量工作一定会取得较好的成绩。

(一)树立质量目标,强化全员的质量意识

凯德项目的质量目标是成都市天府杯。在项目开工之初,项目就将这一目标写入可合同内,并且在后期的施工过程中不断的强调这一质量要求,要让各个劳务班组、工程师强化质量意识,让劳务队知道项目班子、经理部及公司重视质量工作,将质量与安全放在同等重要的地位。在每周的生产例会上都强调,要让质量工作深入人心。

(二)加大监督、检查力度,对项目严格考核

在质量检查制度方面,安装公司采取的是“三检制”:自检、互检、专检;在管理上要严格按照“三检查、二坚持、一过硬”(即自检、互检、复检;坚持按图纸施工,按规范施工;产品过硬)的方针进行施工,我们严格要求专业工程师积极到现场查看,对发现问题较多的给予奖励,由总工牵头组织积极组织进行质量检查评比活动,进行奖罚,以此提高各级质量人员工作积极性,并同时提高现场质量管理,减少各类质量问题的出现。

ASME SA-210-SA-210M-2019,ASTM A182-2016,ASTM A182-2016 中文版及ASME SA-210-SA-210M-2019 英文版

1本标准由ASTM关于钢、不锈钢和有关合金A01委员会所管辖并由管道用锻钢件和锻制管件及管道和特殊用途螺栓材料A01.22分委员会直接负责.

现版本2016年9月1日批准,2016年9月出版。最早版本于1935年批准。现版本的前一版本为2016年出版的A182/A182M-16.DOI∶10.1520/A0182_A0182M-16A.

2对于ASME锅炉与压力容器规范的应用见该规范第Ⅱ卷的有关规范SA-182.

ASTMA182/A182M-2016a 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件

高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件1

本标准发行所采用的代号A182/A182M是固定的,标准代号后紧跟的数字代表着首版年份或最近一次修订的年份(如果修订)。括号中的数字代表最近一次审批的年份。用字母(c)做上标表示自上次修订或重新审批之后做了编辑上的修订。

本标准已经国防部批准使用。

1.范围

1.1 本标准2适用于压力系统使用的锻制低合金钢和不锈钢的管道部件,其中包括法兰、管件、阀门和相似零件,它们符合规定尺寸或尺寸标准(如第2章引用的ASME标准)。1.2 棒材和由棒材直接加工成的产品(而非本规范中直接提出的那些材料,见6.4),参照规范A479/A479M和A739中适用的类似的牌号。依据本标准制造的产品限制其最大重量为10000 Ib(4540kg)。对于较大产品和其他用途的产品参照规范 A336/A336M和A965M 中适用的类似铁素体和奥氏体牌号。

1.3 本标准中包括若干牌号的低碳合金钢和铁素体、马氏体、奥氏体和铁素体-奥氏体不锈钢。应根据设计和使用要求来选用。在标准A1049/A1049M中同样也包括了很多铁素体/奥氏体(双相)牌号。

1.4 当要求附加试验或检查时,提出补充要求供使用。这些只有买方在定单中逐一规定时才使用。

1.5 本规范以英寸-磅及SI单位表示。然而,除非在定单中规定采用“M”规范表示(SI制单位),否则材料将以英寸-磅单位供应。

1.6 以英寸-磅单位或以SI单位表示的数值分别都认作为标准。在本标准中,SI单位的数值用括号表示。两种单位制的数值并不完全相等,所以每种单位制都必须单独使用。两种单位制的混合使用会导致与本规范的不一致。

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Guidelines for Flectrical Transmission Line Structural Loading THIRDEDITION ASCE Manuals and Reports Engineering Practice No .74 Guidelines for Electrical Transmission Structural Loading Third Edition Prepared by the Task Committee on Structural Loadings of the Comimittee on Electrical Transmission Structures of the Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers Edited by C .Jerry Wong Michael D .Miller ASCE American Society of Civil Engineers Engineering Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Guidelines for electrical transmission line structural loading prepared by the Task Committee on Structural Loadings of the Committee on Electrical Transmission Structures of the Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers edited by C .Jerry Wong .-3rded . .cm .-(ASCEmanuals and reports on engineering practice no .74 ) Includes bibliographical references and index . ISBN 978-0-7844-1035-6 ( alk.paper ) 1 .Electric lines-Poles and towers-Design and construction .2 .Load factor design I .Wong ,C .Jerry .II .American Society of Civil Engineers .Task Committee on Structural Loadings . tk3242.g7720...

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stdASCE 10 -engl199707596000033010t77 ASCE 10-97 ASCE STANDARD American Society of Civil Engineers Design of Latticed Steel Transmission Structures This document uses both Systeme International ( SI)units and customary units . ASCE COPYRIGHT 2003 ;American Socicty of Engneers stdASCE 10 -engl19970759b000033011903 ASCE 10-97 American Society of Civil Engineers Design of Latticed Steel Transmission Structures This document uses both Systeme International ( SI)units and customary units . ASCE Published by the American Society of Civil Engineers 1801 Alexander Bell Drive Reston ,Virginia 20191-4400 TD .ASCE 10-ENGL 1997 075600003301284t ABSTRACT This standard provides requirements for the design of guyed and self-supporting latticed steel electrical transmission struc - tures .They are applicable for hot-rolled and cold-formed steel shapes .Analysis techniques are outined for the presenuy use .Procedures design or individual members extensive experience and test data on steels with yield points up to 65 ksi .Connecton design procedures allow the engineer to match connection capability to the most suitable end and edge distances for detailing . full-scale struct...

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安阳市城市规划技术管理暂行规定 23 安阳市城市规划委员会 ニ五年一月一日 安阳市城市规划技术管理暂行规定 安阳市城市规划委员会 2015年1月1日 方案 安阳市城市规划委员会文件 安规委[2014]5号 签发人:马林青 关于印发《安阳市城市规划技术管理暂行规定》的 通知 各相关单位: 《安阳市城市规划技术管理暂行规定》已经市 规委研究通过,自本通知下发之日起执行。 附件:安阳市城市规划技术管理暂行规定 市城划委 30 ...

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水力计算手册,给水排水系统,郭连起,高清PDF《给水排水系统水力计算手册》郭连起 译

本书主要内容为水和污水物弹化学性质方面的基本参数、水力学基础理论知识、给水排水系铣水力计算所这需的基本公式、有关系数的各种费达式和大量计算用铺助图卷等,并注度介绍一些新的研究成果及电子计算机在水力针算中应用技术。还通过大量例面的实际运算,使读者正确运用、加深领会和车因拳提书中所提供的公式、参数、系数及共国表。
本书可供给水排水、环境保护等专业的科技人员以及大专院校师生整考。

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壁厚计算,强度计算,管径计算,管道计算,管道管径计算-管道壁厚计算-(管道强度计算)-GB/T 20801-2020/GB 50316-2000(2008)/SH/T 3059-2012编制 壁厚计算,强度计算,管径计算,管道计算,管道管径计算-管道壁厚计算-(管道强度计算)-GB/T 20801-2020/GB 50316-2000(2008)/SH/T 3059-2012编制

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管道管径计算-管道壁厚计算-(管道强度计算)-GB/T 20801-2020/GB 50316-2000(2008)/SH/T 3059-2012编制已关闭评论

钢结构,香港,高清PDF《Code of Practice for the Structural Use of Steel 》2011 (2021 Edition)

1 GENERAL............................................................................................................................1
1.1 SCOPE.................................................................................................................................1
1.2 DESIGN PHILOSOPHY........................................................................................................2
1.2.1 Aims of structural design .............................................................................................. 2
1.2.2 Design responsibility and assumptions ......................................................................... 2
1.2.3 Structural system, integrity and robustness................................................................... 3
1.2.4 Overall stability............................................................................................................. 3
1.2.5 Limit state design ......................................................................................................... 3
1.2.6 Economy...................................................................................................................... 3
1.2.7 Design working life ....................................................................................................... 3
1.3 REFERENCES .....................................................................................................................4
1.4 GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS.......................................................................4
1.4.1 General definitions ....................................................................................................... 4
1.4.2 Structural element definitions........................................................................................ 5
1.4.3 Structural behaviour definitions..................................................................................... 6
1.4.4 Material behaviour definitions ....................................................................................... 7
1.4.5 Section type definitions................................................................................................. 7
1.4.6 Connection definitions .................................................................................................. 8
1.5 MAJOR SYMBOLS ..............................................................................................................8

2 LIMIT STATE DESIGN PHILOSOPHY................................................................................17
2.1 GENERAL.......................................................................................................................... 17
2.1.1 Introduction ................................................................................................................ 17
2.1.2 Simple design ............................................................................................................ 17
2.1.3 Continuous design...................................................................................................... 17
2.1.4 Semi-continuous design ............................................................................................. 17
2.1.5 Design justification by tests ........................................................................................ 17
2.1.6 Performance-based design......................................................................................... 17
2.1.7 Calculation accuracy .................................................................................................. 18
2.1.8 Foundation design...................................................................................................... 18
2.2 LIMIT STATE PHILOSOPHY.............................................................................................. 18
2.3 ULTIMATE LIMIT STATES (ULS)....................................................................................... 19
2.3.1 Limit state of strength ................................................................................................. 19
2.3.2 Stability limit states..................................................................................................... 19
2.3.3 Fatigue....................................................................................................................... 20
2.3.4 Structural integrity and robustness.............................................................................. 23
2.3.5 Brittle fracture............................................................................................................. 26
2.4 SERVICEABILITY LIMIT STATES (SLS)............................................................................26
2.4.1 Serviceability loads..................................................................................................... 26
2.5 LOADING........................................................................................................................... 26
2.5.1 General...................................................................................................................... 26
2.5.2 Dead and imposed loading......................................................................................... 26
2.5.3 Wind loading .............................................................................................................. 26
2.5.4 Loads from earth and water pressure ......................................................................... 27
2.5.5 Load effects from differential settlement of foundations............................................... 27
2.5.6 Load effects from temperature change ....................................................................... 27
2.5.7 Loads from cranes...................................................................................................... 27
2.5.8 Notional horizontal forces ........................................................................................... 28
2.5.9 Exceptional loads and loads on key elements............................................................. 29
2.5.10 Loads during construction........................................................................................... 29
2.5.11 Loads on temporary works in construction.................................................................. 29
3 MATERIALS....................................................................................................................... 30
3.1 STRUCTURAL STEEL .......................................................................................................30
3.1.1 General...................................................................................................................... 30
3.1.2 Design strength for normal strength steels.................................................................. 31
3.1.3 Design strength for high strength steels...................................................................... 36
3.1.4 Uncertified steel ......................................................................................................... 36
3.1.5 Through thickness properties...................................................................................... 36
3.1.6 Other properties ......................................................................................................... 36
3.2 PREVENTION OF BRITTLE FRACTURE...........................................................................37
3.3 BOLTS ............................................................................................................................... 39
3.3.1 Normal bolts............................................................................................................... 39
3.3.2 High strength friction grip or preloaded bolts............................................................... 39
3.4 WELDING CONSUMABLES .............................................................................................. 39
3.5 STEEL CASTINGS AND FORGINGS................................................................................. 39
3.6 MATERIALS FOR GROUTING OF BASEPLATES............................................................. 39
3.7 MATERIALS FOR COMPOSITE CONSTRUCTION............................................................ 39
3.7.1 Concrete .................................................................................................................... 39
3.7.2 Reinforcement............................................................................................................ 39
3.7.3 Profiled steel sheets................................................................................................... 40
3.7.4 Shear studs................................................................................................................ 40
3.8 COLD-FORMED STEEL MATERIAL PROPERTIES........................................................... 40
3.8.1 Mechanical properties ................................................................................................ 40
4 LOAD FACTORS AND MATERIAL FACTORS ..................................................................43
4.1 PARTIAL SAFETY FACTORS............................................................................................ 43
4.2 MATERIAL FACTORS .......................................................................................................43
4.2.1 Steel plates and sections............................................................................................ 43
4.2.2 Bolts........................................................................................................................... 44
4.2.3 Reinforcement and concrete in composite design....................................................... 44
4.2.4 Grout for base plates and wall plates.......................................................................... 44
4.3 LOAD FACTORS AND COMBINATIONS...........................................................................44
4.3.1 Load combinations for normal ultimate limit state........................................................ 44
4.3.2 Load combinations for overhead traveling cranes ....................................................... 45
4.3.3 Load combinations for building assessment................................................................ 45
4.3.4 Load combinations for temporary works in construction .............................................. 45
4.3.5 Load combinations for exceptional events .................................................................. 45
4.3.6 Summary of partial load factors .................................................................................. 46
4.3.7 Load combinations for serviceability limit states.......................................................... 46
5 SERVICEABILITY LIMIT STATES...................................................................................... 47
5.1 GERERAL.......................................................................................................................... 47
5.2 DEFLECTION..................................................................................................................... 47
5.3 WIND-INDUCED VIBRATION............................................................................................. 48
5.3.1 Wind sensitive buildings and structures ...................................................................... 48
5.3.2 Serviceability limit state .............................................................................................. 48
5.3.3 Dynamic structural characteristics .............................................................................. 48
5.3.4 Serviceability criteria for tall buildings ......................................................................... 48
5.3.5 Serviceability criteria for communication and broadcasting towers .............................. 49
5.3.6 Reduction of wind-induced dynamic response ............................................................ 49
5.4 HUMAN INDUCED FLOOR VIBRATION ............................................................................49
5.5 DURABILITY...................................................................................................................... 50
5.5.1 General...................................................................................................................... 50
5.5.2 Types of protection against corrosion ......................................................................... 50
5.5.3 Corrosion from residual stresses ................................................................................ 52
6 DESIGN METHODS AND ANALYSIS ................................................................................53
6.1 METHODS OF ANALYSIS .................................................................................................53
6.2 ANALYSIS MODELS AND ASSUMPTIONS.......................................................................54
6.3 FRAME CLASSIFICATION.................................................................................................54
6.3.1 General...................................................................................................................... 54
6.3.2 Elastic critical load factor............................................................................................ 54
6.3.3 Non-sway frames ....................................................................................................... 55
6.3.4 Sway frames .............................................................................................................. 55
6.3.5 Sway ultra-sensitive frames........................................................................................ 55
6.4 IMPERFECTIONS ..............................................................................................................55
6.4.1 General...................................................................................................................... 55
6.4.2 Frame imperfections................................................................................................... 56
6.4.3 Member imperfections................................................................................................ 56
6.4.4 Elastic critical mode.................................................................................................... 57
6.5 SIMPLE DESIGN................................................................................................................57
6.6 FIRST-ORDER LINEAR ELASTIC ANALYSIS (FIRST-ORDER INDIRECT
ANALYSIS) ........................................................................................................................ 57
6.6.1 General...................................................................................................................... 57
6.6.2 Moment amplification for sway frames........................................................................ 57
6.6.3 Effective length for sway and non-sway frames........................................................... 58
6.6.4 Maximum slenderness ratio........................................................................................ 60
6.7 SECOND-ORDER P--ONLY ELASTIC ANALYSIS (SECOND-ORDER INDIRECT
ANALYSIS) ........................................................................................................................ 60
6.7.1 General...................................................................................................................... 60
6.7.2 Method of analysis ..................................................................................................... 60
6.7.3 Applications and limitations ........................................................................................ 60
6.8 SECOND-ORDER P-- ELASTIC ANALYSIS (SECOND-ORDER DIRECT
ANALYSIS) ........................................................................................................................ 61
6.8.1 General...................................................................................................................... 61
6.8.2 Method of analysis ..................................................................................................... 61
6.8.3 Applications and limitations ........................................................................................ 61
6.9 ADVANCED ANALYSIS.....................................................................................................62
6.9.1 General...................................................................................................................... 62
6.9.2 Method of analysis ..................................................................................................... 62
6.9.3 Applications and limitations ........................................................................................ 62
6.10 BRACING MEMBERS........................................................................................................62
6.11 CONNECTION CLASSIFICATION IN ANALYSIS............................................................... 63
6.11.1 Pinned connections .................................................................................................... 63
6.11.2 Rigid connections....................................................................................................... 63
6.11.3 Semi-rigid connections ............................................................................................... 63
7 SECTION CLASSIFICATION.............................................................................................. 64
7.1 GENERAL.......................................................................................................................... 64
7.2 CLASSIFICATION..............................................................................................................65
7.3 STRESS RATIOS FOR CLASSIFICATION.........................................................................69
7.4 FLANGES OF COMPOUND I- OR H-SECTIONS ............................................................... 70
7.5 EFFECTIVE PLASTIC MODULUS...................................................................................... 71
7.5.1 General...................................................................................................................... 71
7.5.2 I- or H-sections with equal flanges.............................................................................. 71
7.5.3 Rectangular hollow sections ....................................................................................... 71
7.5.4 Circular hollow sections.............................................................................................. 72
7.6 EFFECTIVE WIDTH METHOD FOR SLENDER CROSS-SECTIONS..................................72
7.7 EFFECTIVE STRESS METHOD FOR SLENDER CROSS-SECTIONS............................... 72
7.8 SHIFT OF THE CENTROID OF THE EFFECTIVE CROSS-SECTION.................................73
8 DESIGN OF STRUCTURAL MEMBERS.............................................................................75
8.1 GENERAL.......................................................................................................................... 75
8.2 RESTRAINED BEAMS.......................................................................................................75
8.2.1 Shear capacity ........................................................................................................... 75
8.2.2 Moment capacity........................................................................................................ 76
8.2.3 Beams with web openings.......................................................................................... 77
8.2.4 Castellated beams...................................................................................................... 78
8.3 LATERAL-TORSIONAL BUCKLING OF BEAMS............................................................... 79
8.3.1 Intermediate and end lateral restraints........................................................................ 79
8.3.2 Torsional restraint....................................................................................................... 80
8.3.3 Normal and destabilizing loads ................................................................................... 80
8.3.4 Effective length for lateral-torsional buckling ............................................................... 80
8.3.5 Moment resistance to lateral-torsional buckling........................................................... 82
8.4 PLATE GIRDERS...............................................................................................................89
8.4.1 Design strength.......................................................................................................... 89
8.4.2 Minimum web thickness for serviceability.................................................................... 89
8.4.3 Minimum web thickness to avoid compression flange buckling.................................... 89
8.4.4 Moment capacity of restrained girders ........................................................................ 89
8.4.5 Effects of axial force................................................................................................... 90
8.4.6 Shear buckling resistance........................................................................................... 90
8.4.7 Intermediate transverse web stiffeners ....................................................................... 90
8.4.8 End anchorage......................................................................................................... 105
8.4.9 Panels with openings ............................................................................................... 105
8.4.10 Web capacity and stiffeners design .......................................................................... 105
8.4.11 Other types of stiffeners ........................................................................................... 108
8.4.12 Connections between web stiffeners and webs......................................................... 108
8.4.13 Connections between web stiffeners and flanges...................................................... 108
8.5 BUCKLING RESISTANCE MOMENT FOR SINGLE ANGLE MEMBERS......................... 109
8.6 TENSION MEMBERS.......................................................................................................109
8.6.1 Tension capacity ...................................................................................................... 109
8.6.2 Members with eccentric connections ........................................................................ 109
8.6.3 Single and double angle, channel and T-sections ..................................................... 109
8.6.4 Double angle, channel and T-sections with intermediate connections ....................... 110
8.7 COMPRESSION MEMBERS ............................................................................................ 110
8.7.1 Segment length........................................................................................................ 110
8.7.2 Effective length in general ........................................................................................ 110
8.7.3 Restraints................................................................................................................. 111
8.7.4 Slenderness ............................................................................................................. 111
8.7.5 Compression resistance........................................................................................... 111
8.7.6 Compressive strength............................................................................................... 112
8.7.7 Eccentric connections............................................................................................... 127
8.7.8 Simple construction.................................................................................................. 127
8.7.9 Effective length of sections in triangulated structures and trusses ............................. 127
8.8 TENSION MEMBERS UNDER COMBINED AXIAL FORCE AND MOMENTS.................. 128
8.9 COMPRESSION MEMBERS UNDER COMBINED AXIAL FORCE AND
MOMOENTS..................................................................................................................... 129
8.9.1 Cross-section capacity ............................................................................................. 129
8.9.2 Member buckling resistance..................................................................................... 129
8.10 TORSIONAL AND FLEXURAL-TORSIONAL BUCKLING OF COMPRESSION
MEMBERS ....................................................................................................................... 132
8.11 PORTAL FRAMES...........................................................................................................132
8.11.1 General.................................................................................................................... 132
8.11.2 Elastic design........................................................................................................... 132
8.11.3 Plastic design........................................................................................................... 132
8.11.4 In-plane stability ....................................................................................................... 132
8.11.5 Out-of-plane stability ................................................................................................ 135
8.12 LACED AND BATTENED STRUTS.................................................................................. 139
8.12.1 Laced struts ............................................................................................................. 139
8.12.2 Battened struts......................................................................................................... 139
Appendix 8.1 ............................................................................................................................. 141
Appendix 8.2 ............................................................................................................................. 142
Appendix 8.3 ............................................................................................................................. 143
Appendix 8.4 ............................................................................................................................. 144
9 CONNECTIONS ...............................................................................................................145
9.1 GENERAL........................................................................................................................ 145
9.2 WELDED CONNECTIONS ............................................................................................... 146
9.2.1 Through-thickness tension........................................................................................ 146
9.2.2 Types of welds ......................................................................................................... 146
9.2.3 Weldability and electrodes........................................................................................ 146
9.2.4 Welded connections to unstiffened flanges ............................................................... 146
9.2.5 Strength of welds ..................................................................................................... 147
9.3 BOLTED CONNECTIONS................................................................................................ 154
9.3.1 Bolt spacing ............................................................................................................. 154
9.3.2 End and edge distances ........................................................................................... 154
9.3.3 Hole dimensions....................................................................................................... 155
9.3.4 Sectional area of connected parts............................................................................. 155
9.3.5 Block shear.............................................................................................................. 157
9.3.6 Design strength of bolts under shear and bearing..................................................... 157
9.3.7 Design strength of bolts in tension............................................................................ 161
9.3.8 Combined shear and tension.................................................................................... 162
9.3.9 Bolts combined with welds........................................................................................ 162
9.3.10 Pin connections........................................................................................................ 162
9.3.11 Connections for hollow sections of lattice girders...................................................... 164
9.4 BASEPLATE AND ANCHOR CONSTRUCTION .............................................................. 164
9.4.1 Column base plates.................................................................................................. 164
9.4.2 Anchor bolts for base plates, wall plates and hangers............................................... 165
9.5 STEEL CASTINGS AND FORGINGS...............................................................................167
10 COMPOSITE CONSTRUCTION ....................................................................................... 168
10.1 MATERIALS..................................................................................................................... 168
10.1.1 Structural steel ......................................................................................................... 168
10.1.2 Concrete .................................................................................................................. 168
10.1.3 Reinforcement.......................................................................................................... 169
10.1.4 Shear connectors ..................................................................................................... 169
10.1.5 Profiled steel sheets................................................................................................. 169
10.2 COMPOSITE BEAMS.......................................................................................................170
10.2.1 General.................................................................................................................... 170
10.2.2 Analysis of internal forces and moments................................................................... 172
10.2.3 Establishment of composite cross-sections............................................................... 174
10.2.4 Classification of composite cross-sections................................................................ 175
10.2.5 Section capacities and properties of composite cross-sections ................................. 177
10.2.6 Ultimate limit state design......................................................................................... 180
10.2.7 Serviceability limit state design................................................................................. 182
10.3 SHEAR CONNECTION.....................................................................................................186
10.3.1 General.................................................................................................................... 186
10.3.2 Design resistance of shear connectors ..................................................................... 186
10.3.3 Provision of shear connectors................................................................................... 189
10.3.4 Detailing of shear connectors ................................................................................... 191
10.3.5 Transverse reinforcement......................................................................................... 192
10.4 COMPOSITE SLABS WITH PROFILED STEEL SHEETS................................................196
10.4.1 General.................................................................................................................... 196
10.4.2 Form of construction................................................................................................. 196
10.4.3 Limit state design ..................................................................................................... 197
10.4.4 Design of profiled steel sheets in construction stage................................................. 199
10.4.5 Design of composite slabs in composite stage.......................................................... 201
10.4.6 Detailing provisions .................................................................................................. 208
10.4.7 Constructional details ............................................................................................... 210
10.5 COMPOSITE COLUMNS..................................................................................................212
10.5.1 General.................................................................................................................... 212
10.5.2 General method of design ........................................................................................ 213
10.5.3 Simplified method of design...................................................................................... 214
10.5.4 Shear connection and load introduction .................................................................... 225
10.5.5 Detailing provisions .................................................................................................. 228
11 DESIGN OF COLD-FORMED STEEL OPEN SECTIONS, SHEET PROFILES,
HOLLOW SECTIONS AND SHEET PILE SECTIONS ...................................................... 230
11.1 GENERAL DESIGN OF OPEN SECTIONS AND SHEET PROFILES............................... 230
11.2 MATERIAL PROPERTIES................................................................................................ 231
11.2.1 Physical properties................................................................................................... 231
11.2.2 Mechanical properties .............................................................................................. 231
11.3 SECTION PROPERTIES ..................................................................................................232
11.3.1 Gross section properties........................................................................................... 232
11.3.2 Effective section properties under tension................................................................. 233
11.3.3 Effective section properties under compression and bending .................................... 233
11.3.4 Local buckling .......................................................................................................... 233
11.3.5 Flange curling .......................................................................................................... 239
11.4 MEMBERS UNDER LATERAL LOADS............................................................................240
11.4.1 General.................................................................................................................... 240
11.4.2 Moment capacity...................................................................................................... 240
11.4.3 Shear capacity ......................................................................................................... 241
11.4.4 Combined bending and shear................................................................................... 242
11.4.5 Web crushing capacity ............................................................................................. 242
11.4.6 Combined bending and web crushing....................................................................... 246
11.4.7 Lateral buckling........................................................................................................ 247
11.4.8 Calculation of deflection ........................................................................................... 250
11.4.9 Effects of torsion ...................................................................................................... 251
11.5 MEMBERS UNDER AXIAL LOADS ................................................................................. 251
11.5.1 Members under tension............................................................................................ 251
11.5.2 Members under compression ................................................................................... 253
11.5.3 Flexural buckling ...................................................................................................... 253
11.5.4 Flexural-torsional buckling........................................................................................ 256
11.5.5 Combined compression and bending........................................................................ 257
11.6 CONNECTIONS ...............................................................................................................258
11.6.1 General recommendations ....................................................................................... 258
11.6.2 Fastenings with bolts................................................................................................ 258
11.6.3 Fastenings with screws and blind rivets .................................................................... 260
11.6.4 Interconnections in compound members................................................................... 261
11.6.5 Bolted moment connections of compound members................................................. 263
11.7 DESIGN FOR HOLLOW SECTIONS ................................................................................265
11.7.1 General design for hollow sections ........................................................................... 265
11.7.2 Material properties.................................................................................................... 265
11.7.3 Mechanical properties .............................................................................................. 265
11.7.4 Control of external corner profile............................................................................... 265
11.7.5 Welding at cold-formed zones .................................................................................. 266
11.7.6 Cold formed section properties under loading........................................................... 266
11.7.7 Calculation of deflection ........................................................................................... 266
11.7.8 Connections ............................................................................................................. 266
11.8 DESIGN FOR COLD-FORMED SHEET PILE SECTIONS ................................................267
11.8.1 General design for sheet pile sections ...................................................................... 267
11.8.2 Material properties.................................................................................................... 267
11.8.3 Mechanical properties .............................................................................................. 267
11.8.4 Minimum inside radii for cold-formed sheet piles....................................................... 267
11.8.5 Welding at cold-formed zones of cold-formed sheet piles.......................................... 268
11.8.6 Cold-formed section properties under loading........................................................... 268
11.8.7 Calculation of deflection ........................................................................................... 268
12 FIRE RESISTANT DESIGN .............................................................................................. 269
12.1 DESIGN PRINCIPLES......................................................................................................269
12.1.1 Basic requirements of fire resistance for a structure.................................................. 269
12.1.2 Fire exposure........................................................................................................... 269
12.1.3 Fire limit states......................................................................................................... 270
12.1.4 Physical and mechanical properties at elevated temperatures .................................. 270
12.1.5 Material factors and load factors............................................................................... 273
12.2 FIRE RESISTANCE DERIVED FROM STANDARD FIRE TESTS.....................................274
12.2.1 Fire resistances of structural members ..................................................................... 274
12.2.2 Failure criteria for standard fire tests......................................................................... 274
12.3 FIRE RESISTANCE DERIVED FROM LIMITING TEMPERATURE METHOD................... 275
12.4 FIRE RESISTANCE DERIVED FROM PERFORMANCE-BASED DESIGN
METHODS........................................................................................................................ 276
12.4.1 Basis of analysis ...................................................................................................... 276
12.4.2 Thermal response .................................................................................................... 276
12.4.3 Mechanical response ............................................................................................... 276
12.4.4 Validation of performance-based design methods..................................................... 277
12.4.5 Simplified calculation methods.................................................................................. 277
12.5 PERFORMANCE REQUIREMENTS................................................................................. 277
13 PERFORMANCE-BASED DESIGN GUIDANCE FOR PARTICULAR TYPES OF
STRUCTURES, INCLUDING GUIDANCE ON GENERAL MAINTENANCE OF
STEEL STRUCTURES.....................................................................................................278
13.1 HIGH-RISE BUILDINGS...................................................................................................278
13.1.1 Structural systems for high-rise buildings.................................................................. 278
13.1.2 Stability issues for high-rise buildings ....................................................................... 278
13.1.3 Considerations for particular details.......................................................................... 278
13.1.4 Considerations for design against extreme events.................................................... 279
13.1.5 Wind engineering for high-rise buildings ................................................................... 279
13.2 GUIDANCE ON DESIGN OF TRANSMISSION TOWERS, MASTS AND CHIMNEYS.......280
13.2.1 Structural systems for transmission towers, masts and chimneys.............................. 280
13.2.2 Overall stability of towers, masts and chimneys ........................................................ 280
13.2.3 Particular details....................................................................................................... 281
13.2.4 Considerations for design against extreme events.................................................... 281
13.2.5 Serviceability issues ................................................................................................. 281
13.2.6 Design issues for steel chimneys.............................................................................. 281
13.2.7 Construction and corrosion protection of steel chimneys........................................... 282
13.2.8 Wind-excited vibrations of circular chimneys............................................................. 282
13.3 GLASS AND FAÇADE SUPPORTING STRUCTURES..................................................... 283
13.3.1 General.................................................................................................................... 283
13.3.2 Deflection limit.......................................................................................................... 283
13.3.3 Requirements........................................................................................................... 283
13.3.4 Loadings and actions ............................................................................................... 284
13.3.5 Tensioning structural systems .................................................................................. 284
13.4 TEMPORARY WORKS IN CONSTRUCTION ...................................................................285
13.4.1 Design philosophy.................................................................................................... 285
13.4.2 Second-order effects................................................................................................ 286
13.4.3 Out-of-plumbness..................................................................................................... 286
13.4.4 Fitness tolerance...................................................................................................... 286
13.4.5 Member imperfections.............................................................................................. 286
13.4.6 Support settlements and flexible supports................................................................. 286
13.4.7 Over-turning............................................................................................................. 286
13.4.8 Tolerance and clearance .......................................................................................... 287
13.4.9 New and used systems ............................................................................................ 287
13.4.10 Module testing.......................................................................................................... 287
13.5 LONG SPAN STRUCTURES............................................................................................ 288
13.5.1 Systems for long span structures.............................................................................. 288
13.5.2 Overall stability of long span structures..................................................................... 288
13.5.3 Particular details....................................................................................................... 288
13.5.4 Considerations for design against extreme events.................................................... 288
13.5.5 Serviceability issues ................................................................................................. 288
13.6 FOOTBRIDGES................................................................................................................289
13.6.1 Design philosophy.................................................................................................... 289
13.6.2 Loads....................................................................................................................... 289
13.6.3 Design for strength, deflection and fatigue................................................................ 289
13.6.4 Vibration................................................................................................................... 291
13.6.5 Bearing design for footbridges.................................................................................. 292
13.7 DESIGN LOADS FROM OVERHEAD RUNWAY CRANES, TOWER AND DERRICK
CRANES AND MOBILE CRANES.................................................................................... 292
13.7.1 Types and classifications of static cranes ................................................................. 292
13.7.2 Design issues for crane support structures ............................................................... 292
13.7.3 Loading from cranes................................................................................................. 292
13.8 GUIDANCE ON MAINTENANCE OF STEEL STRUCTURES...........................................294
13.8.1 General.................................................................................................................... 294
13.8.2 Consideration of maintenance in the original design ................................................. 294
13.8.3 Maintenance of existing structures............................................................................ 295
13.8.4 Health and safety issues on maintenance................................................................. 295
14 FABRICATION AND ERECTION...................................................................................... 296
14.1 DIMENSIONS AND TOLERANCES OF SECTIONS......................................................... 296
14.2 WORKMANSHIP – GENERAL ......................................................................................... 296
14.2.1 Identification............................................................................................................. 296
14.2.2 Handling................................................................................................................... 296
14.2.3 Cutting ..................................................................................................................... 296
14.2.4 Shaping and forming ................................................................................................ 296
14.2.5 Holing ...................................................................................................................... 297
14.2.6 Assembly ................................................................................................................. 298
14.2.7 Curving and straightening......................................................................................... 298
14.2.8 Inspection ................................................................................................................ 298
14.2.9 Storage .................................................................................................................... 299
14.3 WORKMANSHIP – WELDING.......................................................................................... 299
14.3.1 General.................................................................................................................... 299
14.3.2 Welder qualification.................................................................................................. 299
14.3.3 Welding procedure specifications ............................................................................. 299
14.3.4 Assembly ................................................................................................................. 300
14.3.5 Non-destructive testing of parent material................................................................. 301
14.3.6 Non-destructive testing of welds (NDT)..................................................................... 301
14.3.7 Shear stud welding................................................................................................... 308
14.4 WORKMANSHIP – BOLTING........................................................................................... 308
14.4.1 General.................................................................................................................... 308
14.4.2 Ordinary bolted assemblies ...................................................................................... 308
14.4.3 Pre-loaded bolt assemblies ...................................................................................... 310
14.5 WORKMANSHIP – ERECTION ........................................................................................ 311
14.5.1 Erection method statement....................................................................................... 311
14.5.2 Handling and storage ............................................................................................... 311
14.5.3 Damaged steelwork.................................................................................................. 312
14.5.4 Column base plates and slabs.................................................................................. 312
14.5.5 Grouting................................................................................................................... 312
14.5.6 Stability .................................................................................................................... 312
14.5.7 Alignment of part of the structure.............................................................................. 312
14.5.8 Temperature effects ................................................................................................. 312
14.5.9 Site welding.............................................................................................................. 312
14.5.10 Site bolting ............................................................................................................... 312
14.6 PROTECTIVE TREATMENT ............................................................................................ 313
14.6.1 General.................................................................................................................... 313
14.6.2 Materials .................................................................................................................. 313
14.6.3 Surface preparation.................................................................................................. 313
14.6.4 Sprayed metal coatings............................................................................................ 313
14.6.5 Hot-dip galvanizing................................................................................................... 314
14.6.6 Paint treatments....................................................................................................... 314
14.6.7 Inspection and testing............................................................................................... 314
15 ACCURACY OF FABRICATION AND ERECTION........................................................... 315
15.1 GENERAL........................................................................................................................ 315
15.2 PERMITTED DEVIATIONS IN THE CROSS SECTION OF ROLLED COMPONENTS......315
15.3 PERMITTED DEVIATIONS IN COMPONENTS AFTER FABRICATION........................... 316
15.3.1 Squareness of end not prepared for bearing............................................................. 316
15.3.2 Squareness of ends prepared for bearing................................................................. 316
15.3.3 Straightness of both axes or of individual webs of flanges......................................... 316
15.3.4 Length...................................................................................................................... 316
15.3.5 Curved or cambered................................................................................................. 316

高清PDF《Code of Practice for the Structural Use of Steel 》2011 (2021 Edition)已关闭评论

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ICS31-030
L.90 GB
中华人民共和国国家标准
GB/T11446.1-2013代替GB/T11446.1一1997
电子级水
Electronic grade water

2013-12-31发布 2014-08-15实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

GB/T11446.1-2013,电子级水,GB/T11446.1-2013 电子级水

前言
GB/T11446预计结构如下:
GB/T11446.1电子级水:
GB/T11446.2(待定):
GB/T11446.3电子级水测试方法通则:
GB/T11446,4电子级水电阻率的测试方法:
GB/T11446.5电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法:
GB/T11446,6电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法:
GB/T11446.7电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法:
GB/T11446.8电子级水中总有机碳的测试方法:
GB/T11446.9电子级水中微粒的仪器测试方法:
GB/T11446.10电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法.
本部分为GB/T11446的第1部分
本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草
本部分代替GB/T11446.1一1997《电子级水》.
本部分与GB/T11446.1一1997相比,主要有下列变化:
一“3术语和定义”中增加了“离子交换树脂”,“无菌”和“pH”的定义(见第3章)
修改了“5要求"中“EW-Ⅱ”、“EW-Ⅲ”和“EW-N”级水的电阻率指标(见第5章):
一修订了“5要求”中“EW-I"、“EW-Ⅱ”、“EW-Ⅲ”和“EW-W”级水的微粒数指标(见第5章):
“5要求”中增加了“铁”和“韶”金属离子及“氟”、“亚硝酸根”和“溴”阴离子的要求和指标(见第5章):
“6试验方法”中增加了“铁”,“铅”,“氟离子”、“亚硝酸根离子”和“溴离子”的检测方法(见第6章)。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国电子技术标准化研究院归口。
本部分起草单位:信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国科学院半导体研究所、中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第圆十六研究所
本部分主要起草人:褚连青,王奕,何秀坤,段曙光,超刘旺、刘筠。
本部分所代替标准的历次板木发布情况为:
GB/T11446.1-1989.GB/T11446.1-1997.

1范围
GB/T11446的本部分规定了电子级水的级别.技术指标要求,试验方法和检验规则,
本部分适用于电子和半导体工业用高纯清洗用水
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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/T11446.3-2013电子级水测试方法通则
GB/T11446.4一2013电子级水电阻率的测试方法
GB/T11446.5一2013电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.6一2013电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
GB/T11446.8-2013电子级水中总有机碳的测试方法
GB/T11446.9-2013电子级水中微粒的仪器测试方法
GB/T11446.10一2013电子级水细菌总数的滤膜培养测试方法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件.
3.1
电子级水electronic grade water
电子和半导体工艺过程中所用的高纯水。
3.2
电阻奉resistivity
在规定温度下,1©m'(正立方休)水溶液两相对面之间测得的电阻值。通常用符号P表示,单位为欧姆厘米(D·cm),纯水的理论电阻率为18.3Mn·cm(25℃).
3.3
全硅total silicon
水中可溶性硅和以二氧化硅胶体状态存在的硅的总量,

3.4
可容性硅soluble silicon
以单一分子状态存在于水中的溶解性硅酸盐。
3.5
微粒性物质granular matter
除气体以外,以非液态分散在水中,并形成非均相混合物的物质。

3.6
总有机碳total organic carbon,TOC
水中以各种有机物形式存在的碳的总量。包括易被一般强氧化剂氧化的有机物和需用特殊方法氧化的有机物。
3.7
吸附absorption
某些多孔性粒状物质由于表面活性作用而具有吸着某些物质的现象
3.8
凝聚coagulation
在源水中加人某种电解质后,水中带有电荷的胶体微粒被电解质中的异种电荷中和,从而使其聚集
成较大颗粒面沉降的现象
3.9
絮凝flocculation
水中的微粒在一定条件下相互碰撞而集结为絮状沉淀的现象,絮凝一假是在凝聚作用后缓慢进
行,可除去水中更细的微粒,
3.10
砂滤器sand filter
用于接放不同直径的砂粒,以除去源水中悬浮固体和混浊物的装置。
3.11
活性碳过滤器activated carbon filter
装有粒状语性碳的过波器,用于除去水中的可蒂性有机物和过量的我余氯,
3.12
离子交换ion exchange
一种不溶性物质与一种液体之间相互交换离子的可逆过程,该过程中物质并无实质性结构变化。
3.13
离子交换树脂ion-exchange resin
一种合成的有机离子交换材料,

4分和标记
4.1分类
电子级水分为四个级别:I级,Ⅱ级,Ⅲ级和V级.
4.2标记
I级电子级水标记为:EW-I。
Ⅱ级电子级水标记为:EW-Ⅱ,
Ⅲ级电子级水标记为:EW-Ⅲ。
V级电子级水标记为:EW-V。

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