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相似文献
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1.
钢筋砼框架结构在强烈地震作用下发生破坏或倒塌,多数是由于梁柱节点破坏引起的。但在设计与施工中,梁柱节点部位常常不被人们重视;节点在梁高范围内柱中箍筋,但在施工时通常不予设置,使该部位脆性破坏现象更为突出,造成梁的主筋锚固得不到保证;在现场施工中因节点内钢筋错综复杂,施工人员也常向设计人员提出取消节点内"多余"钢筋。但从节点核心区的受力状态、节点破坏的机理、节点内箍筋的作用等来看,不仅要精心设计节点,而且还要精心施工,以保证节点的安全性,从而真正满足结构抗震要求。  相似文献   

2.
[目的]为了深刻了解细胞冻融技术的研究与应用进展。[方法]综述细胞冻融技术的原理,精子冻融、卵子冻融和胚胎冻融技术的研究进展。配子及胚胎的冻融研究已初步成熟,并得到广泛应用。[结论]该技术的研究与应用成果值得推广,但仍需进一步的研究。  相似文献   

3.
对框架结构进行了改进,提出了一种带双梁的框架结构节能体系,并对该体系及其技术原理进行了介绍.用Fluent软件建立三维稳态传热模型,对梁、柱的热工性能进行了计算分析.结果表明:该体系与普通框架结构体系相比节能59%,梁、柱部分的热流量降低了79%,有效消除了梁、柱处的热桥影响,节能保温效果显著.因该体系大幅度减少结构冷热桥的出现,保证新型墙材的大面积使用,并且无须再做外墙内、外保温,避免了这些技术的诸多弊病,是一种更适合绿色生态节能建筑要求的新的结构体系.  相似文献   

4.
对寒冷地区屋面防水工程现场施工进行了比较研究。结果表明:寒冷地区屋面发生渗漏的主要原因是屋面防水层失效造成的,防水层失效主要由于防水材料质量、找平层和保温层的施工质量、使用情况等多种原因导致的,针对寒冷地区屋面工程的具体情况,指出了进行屋面渗漏维修的措施和办法。同时提出了解决寒冷地区屋面渗漏的多种途径和屋面工程发展的必然趋势。  相似文献   

5.
由于屋面造型、建筑做法的多样化,屋面渗水的原因也多种多样。本文针对不同情况的屋面渗漏分别予以论述。 一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏 (一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6-10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼剐性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。  相似文献   

6.
随着建筑工程的不断建设,各工程单位开始越来越重视建筑工程的质量问题,不断采取措施来加强对质量的控制,进而促进建筑工程的长期发展,同时在加强对质量控制的情况下也需要加强对质量技术的监督,因此,需要加强对建筑工程质量控制与质量技术监督的研究与分析,为建筑工程整个质量的控制提供保障。本文探讨了建筑工程质量控制的措施,并对建筑工程质量技术监督进行了分析,为今后建筑工程更好的进行质量控制与质量技术监督提供一定的参考。  相似文献   

7.
渠道冻胀破坏是由于渠基土受冻体积膨胀顶托衬砌而形成,使已建的渠道遭到严重破坏,并且使其使用寿命大大缩短,渠道冻胀破坏已成为灌区建设一大技术难题。基于此,通过对渠道冻胀机理、渠道土的冻胀性分类、渠道冻胀破坏的原因等进行分析,提出渠道冻胀破坏的预防和控制措施,以期对  相似文献   

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9.
超长地下建筑物伸缩缝处的防水构造是薄弱环节,地下室的渗漏问题是当今建筑的质量通病。从设计、施工2方面对大型地下室顶板伸缩缝的渗漏原因进行了分析,在此基础上结合苏南某城市天禧住宅小区地下室的施工实例,介绍了兼作覆土绿化或小区道路的地下室顶板伸缩缝的防水构造,通过凹槽式伸缩缝节点,用多道防线进行多层次、多角度的防水设计,有效地解决了地下室顶板的伸缩缝渗漏问题。  相似文献   

10.
在施工中,要切实按照规范规定的要求,认真对待每个环节,采用先进、科学的施工工艺和新型材料,渗漏问题就可以得到有效解决。  相似文献   

11.
近年来,县以下农村中小型基础设施逐步纳入各级政府基本建设投资的范畴.因此,农业工程的建设进入了前所未有的发展阶段.  相似文献   

12.
研究SBS改性沥青防水卷材的施工方法,包括卷材进场要求、施工准备、铺贴卷材、注意事项及工程质量验收、易出现的质量问题等方面内容,以期促进SBS改性沥青防水层施工质量的提高。  相似文献   

13.
众所周知,防水事业市场巨大,房屋渗漏是当前我国房屋建筑中最为突出的质量问题之一,每年用于维修渗漏的费用竟高达数十亿元!也正因为防水市场的巨大,一些不法商贩为了谋取私利,兜售假冒伪劣防水产品,甚至传授一些早已过时或淘汰的技  相似文献   

14.
本文产阐述了为落实各项管理规定,建立和健全以项目经理为首的各级质量责任制,开展质量教育和贯彻“三位一体”系列标准,提高建筑工程质量。  相似文献   

15.
建筑工程质量不仅关系到建筑的实际使用寿命,也关系到人民的生命安全和国家的经济发展,近些年来国家越来越重视建筑工程的质量。本文主要研究建筑工程产生质量问题的原因,对找出造成建筑质量问题的根本原因进行阐述,并对建筑工程质量问题处理方法、方式以及程序进行分析。  相似文献   

16.
对建筑工程桩基础施工技术工作科学管理,能够促进投资成本在工程项目的质量安全等方面进行合理而均衡的分配,从而使建筑工程项目获得更高的效益,并进一步推动我国经济建设的步伐。本文首先简要阐述了建筑工程桩基础施工技术中的工艺难点,然后就建筑工程桩基础施工的质量控制重点,对相关措施进行了浅要的分析和探讨。  相似文献   

17.
在传统的Tris—柠檬酸—葡萄糖(TCG)稀释液基础上,分别添加0.1 mol/L乳糖、蔗糖、海藻糖,并采用细管法对精液进行冷冻,研究不同双糖对冻融后猪精液质量的影响。结果表明:0.1 mol/L的海藻糖和蔗糖相对于对照组和0.1 mol/L的乳糖TCG稀释液能够显著改善冻融后猪精子质量,其冻融后精子的活率、顶体完整率、低渗膨胀率、平均路径速度、运动线速度、平均侧摆幅度和平均鞭打频率均明显提高(P0.05),分别达到42.14%和40.56%,51.48%和49.84%,46.20%和43.01%,32.8μm/s和33.2μm/s,60.80%和59.00%,1.70μm和1.62μm,7.68 Hz和7.62 Hz。TCG稀释液中添加0.1 mol/L海藻糖和蔗糖的猪冷冻精液体外受精的受精能力明显高于0.1 mol/L乳糖组和对照组,其卵裂率分别为41%和38%。  相似文献   

18.
本文三个方面论述建筑工程质量控制的原则及存在的问题,并提出了建筑质量控制的 办法。  相似文献   

19.
【目的】设计一种大跨度非对称酿热温室(GH-F),探究其保温蓄热性能,为未来温室设计提供新思路和理论依据。【方法】GH-F依据传统日光温室采光保温原理设计,东西走向,南北非对称,跨度17.0 m,其南部10.0 m,北部7.0 m,北部底端内侧根据温室长度配置30.0 m×1.0 m×1.0 m的农业废弃物发酵酿热槽。以传统日光温室(GH-P)和大跨度双层内保温大棚(GH-D)为对照,采用理论分析的方法比较3种温室在最大采暖负荷(室内外温差20℃)下的散热量,通过试验测定3种温室冬季晴天光照强度日变化及冬季典型晴天、典型阴天、典型雪天条件下的保温蓄热性能,并对3种温室建造的投资成本与节地增产效益进行计算。【结果】根据温室热负荷静态模拟理论,在夜间室内外温差20℃条件下,GH-F、GH-D和GH-P室内散热量分别为51.21,45.99,41.86 W/m~2。GH-F的保温性能低于GH-D和GH-P,故建造酿热槽来弥补其保温蓄热性能的不足。实测结果表明,在2016-01-01-2016-01-31,酿热槽1月份平均温度高出室内气温24.7℃,可有效向外界释放热量。在冬季典型晴天条件下,GH-F、GH-D及GH-P夜间平均气温和地温分别为7.9,5.0,8.0℃和12.0,10.4,10.7℃;典型阴天条件下,室内夜间平均气温和地温分别为8.7,5.8,7.3℃和11.3,9.1,10.9℃;典型雪天条件下,室内夜间平均气温和地温分别为8.9,6.5,7.1℃和11.6,9.8,9.3℃。GH-F的日平均气温分别比GH-D和GH-P高2.1~3.0和0.7~2.1℃;GH-F的日平均地温分别比GH-D和GH-P高1.4~2.0和0.5~2.2℃;在室外最低气温为-14.3℃的极端天气下,GH-F夜间最低气温为5.3℃,比GH-D和GH-P分别高出3.8和0.8℃。统计结果表明,GH-F实际建造成本为180.06元/m~2,比GH-D及GH-P分别低59.97和170.02元/m~2;与GH-P相比,GH-F土地利用率提高29.93%,番茄产量提高1.80 kg/m~2。【结论】大跨度非对称酿热温室冬季温度、土地利用率和实际种植效益均优于传统日光温室,适合在黄河中下游及淮河流域类似气候条件的地区推广应用。  相似文献   

20.
日光温室是中国北方地区独有的一种温室类型,对提高农民生产效益和改善人们生活水平起到了极大的作用。为了明确日光温室工程技术的发展水平和方向,本文总结了近年来在日光温室墙体结构优化、创新型日光温室类型、保温蓄热工程技术、光伏日光温室等方面的相关研究报道,并探讨了日光温室在建构和热环境工程方面的发展方向。日光温室工程发展趋势:(1)日光温室建构向轻简化、标准化方向发展;(2)日光温室设施与装备向高效与节能化发展;(3)日光温室环境调控和管理向精准化和智慧化方向发展。研究可为日光温室优化热环境工程技术的发展提供参考。  相似文献   

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