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绿色建材往往采用先进的技术和材料制成,具有非常 卓越的性能,不仅可以降低建筑行业对于传统建筑材料的依 赖,而且还能够减少对自然能源的消耗,真正做到可持续发 展。与此同时,绿色建材还能够为业主营造安静、舒适的居 住环境,一方面能够提高业主的居住满意度,另一方面还可 以进一步扩大建筑企业的市场份额。
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绿色建筑不仅要求建筑在使用过程中实现节能减排、资源循环利用,还强调在建造过程中采用环保材料、优化施工方案、降低施工能耗和排放。这一理念的实施,对施工企业的成本管理提出了新的要求和挑战。但是传统的成本管理方式往往侧重于成本控制和效益最大化,对环境保护和可持续发展的考虑不足。
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建筑机电安装支吊架安全监测主要包括以下几个重要方面:其一,查看支吊架的外观,检查是否有明显的变形、松动、老化、腐蚀等情况,判断支吊架的紧固部件是否牢固;其二,获取支吊架尺寸数据,包括各个支吊点的高度、距离、角度等参数;其三,利用各种类型的传感器检测支吊架的强度;
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专创融合就是将双创与专业课程相融合,实现高等教育阶段的创新创业启蒙,有利于鼓舞年轻一代勇于创造,激发活力。“专创融合”将创新创业有机融入专业教育是深化高等院校教育教学改革的重要途径,在专业教育课程中渗透创业教育的理念认知以及方法等要素促进二者融合。
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随着城市化进程的加速,各类大型基础设施建设项目不断涌现,其中深基础施工成为了不可或缺的重要环节。沉井施工法,作为深基础施工中采用的一项主要技术,因其独特的优势而被广泛应用于各类工程中。沉井施工法不仅操作简便、技术安全可靠,而且相比传统敞口明挖方法,占地面积小、对邻近建筑物的影响较小,产生的地表沉降和位移也较小。
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近年来,随着中国建筑基数的指数型增长,附着式升降脚手架凭借其用钢量少、外观整洁且施工进度快的优势而被广泛应用在中国的建筑工地上[1]。由于附着式升降脚手架主要用来支撑工人、材料和建筑用结构件[2],直接关系到建筑工人的生命安全,因此,其结构的安全性和可靠性得到了工程人员甚至各国政府的高度关注。
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随着城市化进程的不断推进,深基坑工程数量日益增加,其施工过程中的安全问题引起了广泛关注。基坑顶部水平变形是基坑工程中的一大关键问题,过度变形可能导致周边建筑物的破坏和基础设施的失效,甚至危及人员生命安全[1-2]。因此,准确预测基坑顶部水平变形对于确保基坑工程的安全施工和周边环境的稳定至关重要。
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工程起重机在起重运输机械行业中有着巨大的市场,而箱形阶梯柱构件以其承载力大、长度伸缩变化易实现、材料利用率高等优点,广泛应用于工程起重机等各类机械设备中,其稳定性分析是学者研究的重要问题[1],更高的起升高度和更大的起重量是近年来全地面起重机的发展趋势。
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热管是一种高效的两相传热装置,其不仅能实现小温差下的高效传热,同时还能将吸收的热量有效地传送至热沉[1-2]。为改善传热性能及满足实际工程需求,热管还可制作成微槽道平板型等多种形状。微槽道平板热管是一种具有微槽型吸液芯结构的微通道热管,具有传热能力强、均温特性好等优点[3]。
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郭明珠等[1]通过振动台试验,研究了不同类型震动强度、频率和持时的地震波对岩质边坡的动力响应,得到频率对斜坡坡面和坡内的影响最为显著的结论。而黄凤娟等[2]通过改变正弦波的频率,研究边坡的位移、加速度和速度的动力响应,发现坡面和坡体地震动参数随着频率改变而变化。
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工程师经常面临是否将岩体视为离散材料或连续材料的问题。大多数有限元方法将岩石视为连续材料,而其他人将它们视为离散岩石块的组合[1]。岩石是否可以被视为离散材料不仅是所使用的建模方法的问题,也是与理解所研究岩石问题的关键。对于给定的断裂岩石,需要确定岩石在什么水平上成为块状组合[2]。
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随着“一带一路”倡议的深入推进,中国设计企业越来越多地参与到国外市政基础设施等土木工程项目中,这些项目广泛采用了欧洲规范和美国规范。为了提高海外工程的设计水平,提高海外项目的竞争力,需要对中欧美规范进行系统的分析对比。结构强度和裂缝的计算是钢筋混凝土水池结构设计的关键内容。
近些年随着整个社会对绿色、环保的重视程度不断增加,建筑行业也在向着绿色化方向发展,这也促使了装配式建筑发展,其高效、环保的属性得到了各方广泛认可。对于装配式建筑结构来说,混凝土结构是不可缺少的部分,其中“墙板”是最主要的部分,对于墙板施工质量也会对整体装配式结构产生较大影响。
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2020年7月3日,《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》[3],提出:加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展,在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能和区块链等新技术的集成与创新应用。
近年来,我国北方地区的采暖面积已经突破200亿m2,并呈逐年增加趋势[1],同时,南方地区的供暖需求也日益增长。建筑能耗作为能源消耗的主要来源,极大程度阻碍了节能减排进程[2]。北方城镇供暖能耗约占建筑能耗的21%,每年因供暖产生的二氧化碳排放量超过了全国建筑运行能耗所产生的二氧化碳总量的1/4。
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