工程参数

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TRIZ 39个通用工程参数

TRIZ 39个通用工程参数

编号 N0.13 N0.14 N0.27 N0.28 N0.29 N0.32 N0.33 N0.34 N0.35 N0.36 N0.37 N0.38 N0.39
技术正向参数 通用工程参数名称 稳定性 强度 可靠性 测量精度 制造精度 可制造性 操作流程的方便性 可维修性 适应性,通用型 系统的复杂性 控制和测量的复杂性 自动化程度数名称 N0.1 运动物体的重量 N0.2 静止物体的重量 N0.3 运动物体的长度 N0.4 静止物体的长度 N0.5 运动物体的面积 N0.6 静止物体的面积 N0.7 运动物体的体积 N0.8 静止物体的体积 N0.9 速度 N0.10 力 N0.11 盈利,压强 N0.12 形状 N0.17 温度 N0.18 照度 N0.21 功率
编号 N0.15 N0.16 N0.19 N0.20 N0.22 N0.23 N0.24 N0.25 N0.26 N0.30 N0.31
技术负向参数 通用工程参数名称 运动物体的作用时间 静止物体的作用时间 运动物体的能量消耗 静止物体的能量消耗 能量损失 物质损失 信息损失 时间损失 物质的量 作用于物体的有害因素 物体产生的有害因素

55系列断桥铝合金窗户工程技术参数

55系列断桥铝合金窗户工程技术参数

55系列断桥铝合金窗户工程技术参数
55系列断桥铝合金窗户的工程技术参数主要包括以下几个方面:
1. 窗框材料:采用55系列隔热断桥铝合金型材,具有优异的隔热性能和节能效果。

2. 玻璃:中空玻璃,规格为5+12A+5,即两层玻璃之间有12mm的空气层,具有良好的隔音、隔热性能。

3. 密封设计:采用三道密封胶条,确保窗户的气密性、水密性和隔音性能。

4. 抗风压性能:根据《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的抗风压性能等级为4级,可承受较强的风压。

5. 气密性能:根据《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的气密性能等级为7级,具有良好的气密性。

6. 水密性能:根据《建筑外窗水密性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的水密性能等级为3级,具有良好的水密性。

7. 隔声性能:根据《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T的规定,55系列断桥铝合金窗户的隔声性能等级为5级,具有良好的隔声效果。

综上所述,55系列断桥铝合金窗户具有优异的隔热、隔音、气密、水密和抗风压性能,可满足不同建筑和家庭的需求。

工程规范中的设计参数与要求解析

工程规范中的设计参数与要求解析

工程规范中的设计参数与要求解析引言:工程规范是指在工程设计、施工和运营过程中所遵循的一系列标准和规定。

其中,设计参数与要求是工程规范中的重要内容,它们直接影响着工程的质量、安全性和可持续发展。

本文将对工程规范中的设计参数与要求进行解析,并探讨其在实际工程中的应用。

一、设计参数的概念和作用设计参数是指在工程设计过程中,根据工程的性质和要求所确定的一系列数值或条件。

设计参数的确定需要考虑多个因素,如工程的功能需求、环境条件、材料特性等。

设计参数的合理选择能够确保工程的正常运行和安全性,同时也能提高工程的经济效益和可持续性。

二、设计参数的分类和要求1. 结构设计参数结构设计参数是指工程结构的几何尺寸、荷载和材料特性等方面的参数。

在结构设计中,需要根据工程的功能和使用要求,确定合适的结构形式、截面尺寸、荷载标准等。

同时,还需要考虑材料的强度、刚度、耐久性等特性,以确保结构的安全性和可靠性。

2. 设备设计参数设备设计参数是指工程中所使用的各类设备和机械的技术指标和性能要求。

在设备选择和设计过程中,需要考虑设备的功率、效率、可靠性等参数,并根据工程的实际需求进行合理的配置和布置。

此外,还需要遵循相关的标准和规范,确保设备的质量和安全性。

3. 管道设计参数管道设计参数是指工程中涉及到的各类管道系统的技术要求和性能指标。

在管道设计中,需要考虑管道的材料、直径、壁厚、流速等参数,以确保管道的流体传输效果和安全性。

同时,还需要根据工程的特点和要求,选择合适的管道布局和支撑方式,以提高管道系统的可靠性和维护性。

三、设计参数的应用与实践1. 安全性与可靠性合理选择和确定设计参数能够提高工程的安全性和可靠性。

例如,在结构设计中,根据荷载和材料特性确定合适的结构尺寸和截面形式,能够确保结构在正常使用和极限状态下的稳定性和安全性。

在设备设计中,合理选择设备的技术指标和性能参数,能够提高设备的可靠性和运行稳定性。

2. 经济性与可持续性设计参数的选择还需要考虑工程的经济效益和可持续性。

39个工程参数及40个发明原理

39个工程参数及40个发明原理

39 个工程参数的定义Altshuller的39项工程参数1. 移动物体重量2.静止物体重量3. 移动物体长度4.静止物体长度5. 移动物体面积6.静止物体面积7. 移动物体体积8.静止物体体积9. 速度10. 力量11. 张力,压力12. 形状13. 物体稳定性14. 强度15. 移动物体耐久性16.静止物体耐久性17. 温度18. 明亮度19. 移动物体消耗能量20.静止物体消耗能量21. 功率22. 能源浪费23. 物质浪费24. 信息损失25. 时间浪费26. 物质数量27. 可靠度28. 量测准确度29. 制造准确度30. 作用于物体上有害因素31. 有害副作用32. 制造性33. 使用方便性34. 维护性35. 适应性36. 设备复杂性37. 控制复杂性38. 自动化程度39. 生产力1. 移动物体的重量(Weight of moving object)-在重力场中运动物体所受到的重力(移动物体是指会自行改变位置,或者受到外力会改变位置的物体;而重量则是來自重力。

)2. 静止物体的重量(Weight of non-moving object)-在重力场中静止物体所受到的重力(静止物体是指不会自行改变位置,或者受到外力也不会改变位置的物体;而重量则是來自重力。

)3. 移动物体的长度(Length of moving object)-移动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的(长度是指移动物体的一维量测量,如长、宽、高等。

)4. 静止物体的长度(Length of non-moving object)-静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的(长度是指静止物体的一维量测量,如长、宽、高等。

)5.移动物体的面积(Area of moving object)-移动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积(面积是指移动物体内部或者外部的任意2D尺寸。

)6. 静止物体的面积(Area of non-moving object)-静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。

edius工程预设参数

edius工程预设参数

edius工程预设参数
Edius是一款非线性视频编辑软件,该软件的工程预设参数可
以根据用户的需求进行设置。

以下是一些常见的Edius工程预
设参数:
1. 分辨率:可以选择常见的分辨率,如720p、1080p、4K等。

2. 帧率:可以选择合适的帧率,如24fps、30fps、60fps等。

3. 视频编解码格式:可以选择不同的编解码格式,如H.264、ProRes、DNxHD等。

4. 音频采样率:可以选择合适的音频采样率,如44.1kHz、
48kHz等。

5. 时间基准:可以选择合适的时间基准,如时间码、秒、帧等。

6. 目标输出格式:可以选择视频输出格式,如AVI、MP4、MOV等。

7. 色彩空间:可以选择合适的色彩空间,如BT.709、BT.2020等。

8. 音频通道:可以选择合适的音频通道,如立体声、环绕音等。

这些参数设置可以根据用户的具体需求和编辑项目的要求进行调整,以达到最佳的视频编辑效果。

39个工程参数

39个工程参数

39个工程参数39个工程参数中常用到运动物体(Moving objects)与静止物体(Stationary objects)两个术语,分别介绍如下:运动物体是指自身或借助于外力可在—定的空间内运动的物体。

静止物体是指自身或借助于外力都不能使其在空间内运动的物体。

表5—2是39个通用工程参数名称的汇总。

序号 名称 序号 名称1 运动物体的重量 21 功率2 静止物体的重量 22 能量损失3 运动物体的长度 23 物质损失4 静止物体的长度 24 信息损失5 运动物体的面积 25 时间损失6 静止物体的面积 26 物质或事物的数量7 运动物体的体积 27 可靠性8 静止物体的体积 28 测试精度9 速度 29 制造精度10 力 30 物体外部有害因素作用的敏感性11 应力或压力 31 物体产生的有害因素12 形状 32 可制造性13 结构的稳定性 33 可操作性14 强度 34 可维修性15 运动物体作用时间 35 适应性及多用性16 静止物体作用时间 36 装置的复杂性17 温度 37 监控与测试的困难程度18 光照度 38 自动化程度19 运动物体的能量 39 生产率20 静止物体的能量下面给出39个工程参数的名称及意义:1.运动物体的重量 在重力场中运动物体所受到的重力。

如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。

2.静止物体的重量 在重力场中静止物体所受到的重力。

如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。

3.运动物体的长度 运动物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。

4.静止物体的长度 静止物体的任意线性尺寸,不一定是最长的,都认为是其长度。

5.运动物体的面积 运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。

6.静止物体的面积 静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。

7.运动物体的体积 运动物体所占有的空间体积。

8.静止物体的体积 静止物体所占有的空间体积。

9.速度 物体的运动速度、过程或活动与时间之比。

最全幕墙工程各项性能设计参数参考

最全幕墙工程各项性能设计参数参考

最全幕墙工程各项性能设计参数参考一、抗风压性能根据《建筑结构荷载规范》(2012年版)GB50009-2012计算各个部位的风压标准值,从而确定建筑幕墙的抗风压性能分级指标值P3,计算过程如下表。

风荷载标准值计算按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.1条的规定,建筑幕墙的抗风压性能分级标准如下表所示。

建筑幕墙抗风压性能分级表P3为建筑幕墙抗风压性能分级指标,其取值不小于wk,且不小于1.0 kPa,在P3作用下,幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不大于下表的要求。

本工程的风压变形性能分级应为 1 级二、水密性能按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.2条的规定,建筑幕墙的水密性能分级标准如下表所示。

建筑幕墙水密性能分级按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.2条的规定,水密性能指标计算如下:由《建筑气候区划标准》GB50178知,本工程所为非热带风暴和台风多发地区,故P=1000μzμc w0×75%=1000x1.3904x1.2x0.4x0.75=500.6Pa式中:P——水密性能指标(Pa);μz——风压高度变化系数,取1.39μc——风力系数,取1.2;W0 ——基本风压(kN/m2),取0.45;按如上计算结果分析,该幕墙的水密性性能等级为 1 级;按规范要求,非热带风暴袭击地区水密性性能等级不应低于 2 级;因此本处结构实际水密性能应取:2 级。

三、气密性能建筑幕墙的气密性能以在标准状态下,压力差为10Pa的空气渗透量q为分级依据,按照《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.3条的规定,建筑幕墙的气密性能分级标准如下面的两个表所示。

建筑幕墙开启部分气密性能分级建筑幕墙整体气密性能分级《建筑幕墙》GB/T21086-2007第5.2.3条规定了建筑幕墙气密性能设计指标的一般规定,如下表所示。

本建筑所在地属于其他地区。

工程项目管理的六个参数

工程项目管理的六个参数

一、最早开始时间(ES)最早开始时间是指在不影响后续工作的情况下,某项工作可以开始的最早时间。

ES 是计算网络图时间参数的基础,其计算方法如下:1. 以网络图起点为起点,ES=0;2. 对于每项工作,其ES等于所有紧前工作的ES加上该工作的持续时间;3. 对于网络图终点,其ES等于该工作的ES。

二、最早结束时间(EF)最早结束时间是指在不影响后续工作的情况下,某项工作可以结束的最早时间。

EF 的计算方法如下:1. 以网络图起点为起点,EF=0;2. 对于每项工作,其EF等于该工作的ES加上该工作的持续时间;3. 对于网络图终点,其EF等于该工作的EF。

三、最迟开始时间(LS)最迟开始时间是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以开始的最晚时间。

LS的计算方法如下:1. 以网络图终点为终点,LS等于该工作的LF;2. 对于每项工作,其LS等于紧后工作的LS减去该工作的持续时间;3. 对于网络图起点,其LS等于0。

四、最迟结束时间(LF)最迟结束时间是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以结束的最晚时间。

LF的计算方法如下:1. 以网络图终点为终点,LF等于该工作的EF;2. 对于每项工作,其LF等于紧后工作的LF减去该工作的持续时间;3. 对于网络图起点,其LF等于0。

五、总时差(TF)总时差是指在不影响项目总工期的情况下,某项工作可以推迟的时间。

TF的计算方法如下:1. 对于每项工作,其TF等于该工作的LF减去EF;2. 对于网络图起点,其TF等于0;3. 对于网络图终点,其TF等于0。

六、自由时差(FF)自由时差是指在不影响紧后工作最早开始时间的情况下,某项工作可以推迟的时间。

FF的计算方法如下:1. 对于每项工作,其FF等于紧后工作的ES减去该工作的EF;2. 对于网络图起点,其FF等于0;3. 对于网络图终点,其FF等于0。

通过计算这六个参数,工程项目管理者可以更好地掌握项目进度、成本、质量等关键信息,从而确保项目顺利实施、高效完成。

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房建建筑工程现使用的主要规范:
1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2001 2001.6.1施行
2.《建筑施工模板安全技术规范》
JGJ162--2008 2008.12.1施行
3.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166--2008 2009.7.1施行
《模板规范》对?0的规定
•1用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算要符合本规范公式(5·2·5-10),公式中计算长度采用纵向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距;
• 2.第6.1.9条第3款:可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。

• 3.第2款:螺杆伸出钢管<200mm。

《扣件式规范》对?0的规定
• 5.6.2 模板支架立杆的计算长度?0下式计算:
?0=h+2a
•h--支架立杆的步距;
•a--模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。

《碗扣式规范》对?0的规定
• 5.6.3 模板支撑架计算长度应按下列要求确定:
• 1 在每行每列有斜杆的网格结构中按步距h计算;
• 2 当外侧四周及中间设置了纵、横向剪刀撑并满足规范第6·2·2条第2款构造要求时,应按?0=h+2a计算,a为立杆伸出顶层水平杆长度。

• 6.2.1立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于
0.7m。

高大模板的概念
•高大模板的支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工面载荷大于10KN/m2或线载荷大于15KN/m(按载荷标准值计)•施工面载荷大于10KN/m的概念;楼板厚度不小于300mm;
•线载荷大于15KN/m的概念;梁截面面积不小于0.55m2;
荷载标准值取值:
楼板模板自重:0.5 KN/m2
新浇混凝土自重:24 KN/m3
楼板(梁)钢筋自重:1.1 (1.5) KN/m3
均布活荷载: 2.5 KN/m2
振捣混凝土时产生的荷载:2 KN/m2
▲300厚板面荷载标准值:
0.5+(24+1.1)×0.3+2.5=10.3>10
▲0.55m2梁截面线荷载标准值:
0.5×0.5+(24+1.5)×0.55+2×0.5
=15.27>15
一、材料要求:
• 1.面板: 18mm厚木胶合板或15mm厚竹胶合板。

• 2.竖向次楞:≥50×100mm方木、工字型钢、方钢或槽钢。

• 3.柱箍(主楞): ≥100×100mm方木、工字型钢、方钢或双肢φ48×3.5钢管配12mm以上螺栓锁紧。

• 4. 对拉螺栓:满足设计计算要求,且直径不应小于12mm的螺栓。

• 5.竖向支撑体系:φ48×3.5钢管扣件式钢管支架和碗扣式钢管支架。

柱模板制作安装工艺要求
1.当柱、梁接头处模板宽度≥150mm时,柱模应预制至板底,在柱顶与梁交接处,应采用整片模板上留出与梁断面尺寸大小一致的缺口方式制模,并在缺口两侧及口底钉上衬口档,梁端模板钉在衬口档上;当柱、梁接头处模板宽度<150mm时,柱模可预制至梁底,柱、梁交接处模板可使用小模板制作并固定在梁侧模端头的拼接楞木上。

2.竖向次楞在柱四角布置应对称对顶,柱每边的布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于300mm。

每根竖向次楞应贯穿整根柱长,在梁柱交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。

离柱底或柱顶处封口档木不大于50mm,交接处梁净高≥600mm时,柱头位置应设置一道对拉螺栓。

(如图示3)
(注意事项:对称对顶是指对拼的柱模阳角处次楞木对顶,不显露出
板拼缝。


4. 柱箍布置间距应满足设计计算要求,且最下两箍间距不应大于500mm,第一道柱箍离柱底应不大于150mm,柱箍与紧固螺栓在柱的邻边应交错对称布置。

穿柱对拉螺栓布置应满足设计计算要求,沿柱高度方向的布置间距应与柱箍相同(如图示3)
2. 临边的柱施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的柱施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵严,防止柱跟漏浆。

(如图示2)
剪力墙模板制作安装工艺要求
• 1.模板竖向拼缝处无次楞时,应在拼缝处加拼接木楞。

• 2.临边的剪力墙施工缝处,模板及次楞应跨过施工缝150~200㎜并在模板下端内侧用2㎜厚双面胶带堵漏;非临边的剪力墙施工缝处,模板校正固定并清理后,应用水泥砂浆将模板跟部堵严,防止柱跟漏浆。

3. 竖向次楞间距应满足设计要求,且不宜大于305mm。

竖向次楞布置应贯穿墙高,离墙底或墙顶处封口档木不应大于50mm,在梁墙交接处不得断开,可延伸的应延伸至上板底。

4. 主楞布置间距应满足设计计算要求,且不宜大于455mm。

第一道主楞离墙底不大于150mm。

穿墙对拉螺栓应设置在主楞上,其间距应满足设计要求,且不宜大于305×455mm,墙端第一列对拉螺栓位置离端头不宜大于305 mm。

地下结构的外墙及其他有防水要求的墙
体,应采用止水型对拉螺栓。

对拉螺栓与模板应垂直,松紧应一致。

控制墙厚的撑头尺寸应正确,安装牢固。

(如图示4)
梁模板制作安装工艺要求
• 1.梁两侧模板的上口应设置纵向通长托木,用梁侧斜撑固定并作为与楼板模板交接的封口档木。

下口应设置纵向通长夹木。

托木与夹木间应设置竖向立档,间距应符合设计要求且不得大
于800mm。

• 2.梁净高≥600mm时,梁的两侧模板间应按规定设置穿梁对拉螺栓,对拉螺栓固定时应有两根并列通长的方木或双肢φ48×
3.5钢管作支托,不得直接固定在模板面板上。

穿梁对拉螺栓设
置的道数及横向间距应符合设计计算要求。

3.第一类型梁模板。

定义:采用垂直于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。

?次楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且不宜大350mm。

?次楞木下方应设置通长的主楞木,主楞木的接长应采用搭接,不得采用对接。

搭接长度不得小于500mm,且伸出支座两端的长度宜相等。

?主楞木应搭接在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越该处梁的横向立杆
4.第二类型梁模板。

定义:采用平行于梁跨度方向布设次楞木作为梁底模板支撑体系的梁模板制作方式。

?梁侧模板制作高度应增加一个次楞木高度,使梁模板钉紧于梁底次楞木。

?次楞方木应全部置于梁底模下方并通长铺设,搭接处应采用
加邦条方木的方式连接,帮条方木长度应大于立杆支撑纵向间距,次楞搭接位置按支撑间距错开。

次楞木下方应设置主楞木,主楞木的长度不小于梁宽加1000mm,间距应符合设计计算要求,且应搭设在支架立杆顶托上。

当梁截面尺寸较小(梁宽不大于300㎜,高度不大于500㎜)时也可取消主楞木,次楞木直接搭设在立杆顶托上,以利于排列整体支架体系,但此时梁侧板顶通长托木应加设穿梁螺栓固定。

(如图示7)
楼板模板制作安装工艺要求
1.楼板模板面板与梁、墙等构件模板面板交接处外侧应设置通长封口档木,不得仅用铁钉连接。

2.楼地面混凝土高低错位处应采用挂模支架架设模板,支架应牢固稳定,确保两侧楼板混凝土厚度与边沿平直度。

且在上一楼层结构模板未拆除并清理前,高低差处模板不得拆除。

.楼板次楞木的间距应符合设计要求且不宜大于500mm。

次楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,接长应采用搭接,不得采用对接,搭接长度不得小于300mm。

次楞木搭接位置应在主楞木上,且伸出支座两端的长度宜相等。

4.楼板主楞木的间距应符合设计计算要求且不宜大于1500mm。

主楞木应沿板跨全长铺设至封口档木边,主楞木的连接应采用搭接,不得采用对接。

主楞木搭接位置应在支架立杆顶托上,顶托上增设100×100mm的横向托木,托木跨越至少2根立杆。

模板支撑体系制作安装工艺要求
1.钢管支架立杆支承部分应加设底座和垫板,底座和垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。

立杆安装在基土上时,基土应坚实,并应有排水措施。

2.支架立杆顶部应设顶托,传递主楞的竖向力,U型支托与楞梁两侧间如有间隙必须楔紧。

不得采用扣件受力传递。

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