建筑智能化机电设备安装施工技术要点

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在社会经济和科技水平飞速发展的今天,智能化的机电一体化设施已应用到人们的日常生活中。只有保证机电设备的安装质量,才能促进智能建筑的发展。首先介绍了智能建筑机电设备的优势,详细分析了机电设备的安装方法,传感元件及执行装置的安装、控制室优化等,并就施工过程中遇到的问题给出了相应的解决方案和建议,以此促进我国建筑在智能化领域的全面高速发展。
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<正>一是深化农业综合执法体制改革。针对农业领域风险特点,强化行政管理、执法监督和技术支撑体系,整合组建农业综合执法队伍,全面加强农业执法体系建设,建立部门协同、齐抓共管的执法联动机制。二是提升农业执法能力和水平。实施农业执法监管能力建设工程,落实农业执法机构和人员编制,保障和加大农业执法投入,改善执法设施装备,强化依法履职条件,提升执法能力和水平。三是加大农业执法监管力度。健全农业执法信息共享和
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岩体质量分级是各类岩土工程实践的基础,而岩体的完整性是工程岩体质量分级的重要指标,超声波纵波波速测试是获取该指标的手段之一。但是利用超声波纵波波速计算岩体完整性系数面临一个关键问题:由于纵波对于破损程度较大的岩体测试敏感程度低,导致基于纵波波速计算岩体完整性系数的方法测试范围十分有限,超出纵波适用范围将出现钝感现象,且测试误差增大。本文针对纵波波速计算岩体完整性系数的理论,利用相似材料制作不同破损
岩体是由节理面与岩块组成的天然地质体,对岩体质量进行分析评价,获得其力学参数是岩石工程科学设计和安全施工的重要依据,同时也是岩石力学领域备受关注的重要内容。岩体由于包含大量的不规则节理面,其物理力学性质表现具有非连续、非线性、非弹性等特征,常规的勘察、试验等手段不易直接确定其参数。工程岩体质量分类方法旨在解决上述问题,基于现场地质调查与室内试验,结合已有工程经验对岩体进行分类评价,是学术界和工程界
岩体质量分级是定量化描述岩体结构复杂性的手段,为岩体工程稳定分析与合理利用提供依据。系统介绍了基于ItasCAD三维地质模型的岩体质量分级方法和实现过程,并以镇安抽水蓄能电站大型地下厂房为研究对象,运用BQ、RMR和水电HC分类对围岩质量进行分析评价。结果表明,虽然各岩体质量评价方法的侧重点有所不同,但ItasCAD能将这3种方法综合使用,起到相互借鉴与补充的作用,进而更加真实地反映岩体的质量条件
高中地理与初中地理不同,在高中地理教学中,教师要对学生进行充分分析,根据地理学科教学的特点以及情境体验式教学在高中地理教学中应用的意义开展教学。本文从运用互联网资源创设地理教学情境、结合地理教学工具进行情境体验式教学、结合生活实际创设体验式教学情境、实施图形对比情境体验式教学四个方面对情境体验式教学在高中地理教学中的应用展开研究。
2028年洛杉矶奥运会举重项目的初步设定项目中举重并未入选,究其原因是其在反兴奋剂方面多次出现不良记录。本文主要采用文献资料法,主要通过知网(CNKI)、Web of Science等中英文数据库分析了国际兴奋剂问题,中国兴奋剂问题,并提出相应的解决策略助力传统体育项目——举重的回归,进一步使中国保持在举重项目的优势。
评估地质条件以及开挖风险是地下空间设计和施工中的重要阶段之一。在选择合适的开挖方法和支护系统时,识别和估计岩体的变形潜在趋势非常重要。在本研究中,对萍莲高速莲花隧道中的岩体变形潜在趋势进行了研究。首先介绍了莲花隧道的工程地质环境、隧道围岩工程特性、岩体质量评价以及现场实测的隧道变形情况,然后运用经验法和半经验-半理论法预测莲花隧道变形趋势,并将预测结果与实际变形监测情况进行对比。结果表明,莲花隧道
煤矿安全生产是制约煤炭产能的主要因素之一。近些年,虽然煤矿安全生产形势已有大幅改进,但是巷道顶板冒落、冲击地压和瓦斯突出等事故时有发生,严重威胁煤矿的安全生产,地质条件掌握不足是上述事故预防和处置的主要瓶颈,因而,对岩体力学性质的正确评价和岩体质量定量化表征是煤矿安全生产的前提。而现有的岩体力学性质和岩体质量评价方法主要采用钻孔取芯法和人工编录法,这些方法费时费力,现场不易大范围实施。因此,寻求一
利用国家石油储备三期工程选址阶段不同库址区钻孔岩芯,在不同岩体饱和单轴抗压强度条件下,研究各岩体国标工程岩体分级标准[BQ]值与Q系统分类之间的关系,提出了不同岩体强度条件下[BQ]值与Q值之间数学函数表达式及其相关系数,提出了国标工程岩体分级法与Q系统分类法的适用条件。
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