全景展示中国建造m高万㎡的近零能耗建筑项目系统

近日,全国首座超150米近零能耗建筑——中建四局科创大厦项目主体结构全面封顶,跑出了广州国际金融城建设的加速度,展示了中建四局的专业实力和创新能力。

中建四局科创大厦项目位于广州CBD核心区域,用地面积6745㎡,建筑面积10万㎡,地下3层,地上36层,建筑高度176m,采用钢结构框架及钢筋混凝土核心筒结构体系,外墙主要采用单元式光伏遮阳一体化幕墙。

项目定位“建筑科技典范、创新总部标杆”,项目整体装配率高达93.5%,全国首座超150米近零能耗建筑,力求以最少的资源消耗最大程度实现项目的实用性和功能性,通过建立低能耗设备系统,引入舒适的自然通风与自然光源,打造智慧办公系统,建设屋顶空中绿洲花园等现代科技方式,打造一座面向未来的超甲级写字楼。

近零能耗建筑

项目的综合节能表现

科创大厦将满足绿建三星、LEED金级 、WELL金级、近零能耗建筑认证,以及海绵城市作为绿色建筑目标,旨在以最少的资源消耗,最大程度满足建筑的实用性和功能性。

围绕建筑本体节能、高效能源利用、可再生能源利用等维度,项目开展了13项专项设计。结合岭南地区夏热冬暖的气候特点,采用多项主动及被动节能措施,实现了61%的综合节能率,同时可再生能源利用率也超过了25%。

绿色机电技术

1 高效节能的空调系统

项目应用变频水泵和大温差供冷技术,根据空调负荷变化减少输配系统水量,大幅节约了水泵功耗。新风全热回收系统通过热交换器将室内废气的热量排放到室外,从而大幅降低新风负荷。此外,排出的热风与室外新风零接触,无交叉污染,确保室内空气质量。

新风全热回收系统

塔楼北侧,太阳能烟囱与各层办公区的排风管相连,在过渡季节,太阳能烟囱的热压拔风效应可增强楼内自然通风。办公区地面安装有可供开启的通风器,作为末端系统与太阳能烟囱配合,进一步降低空调的能源消耗。

太阳能烟囱通风路径

2 充分利用可再生能源

将光伏发电设备与大楼幕墙遮阳系统结合,在东、西、南三个方向的遮阳板配备光伏功能,实现大面积铺设,为建筑的照明、动力、空调等机电系统提供可再生能源。

建筑光伏发电系统

高品质机电设计

在实现节能减碳目标的同时,项目机电设计将以人为本作为核心理念,着力塑造舒适便捷的办公生态系统。

1 空间通透灵活

高挑的室内净高将带来宽敞通透的办公体验,提供更优质的采光和更灵活的精装布局空间,有助增进交流,激发员工创意。采用工业级精度要求和性能化方法进行机电系统设计,帮助项目实现3.35米的极致净高。

设计团队运用BIM技术搭建标准层模型,对机电空间进行精密排布。在关键位置上设置变截面梁、双连梁和外挂管井,高度整合结构与机电系统,保证建筑稳定性和空间的极致使用。

通过对喷淋主管、冷冻水供回水支管、新风支管等设施的合理布置,进一步提升了楼层净高。将风机盘管布置于梁空,并在外区设置8根冷凝水立管。优化的机电管线排布策略在保证设备正常运行的同时,亦节省了垂直空间。

2 行动高效便捷

针对塔楼及裙房电梯早、午高峰的使用情境开展运力分析,并根据总部及租户办公人员午餐时段不同的出行方式进行计算。此外,根据未来可能的租赁情况对裙房扶梯设计进行分析,在确保项目电梯运力高效的同时,有助进一步优化建筑整体布局。

3 环境健康舒适

项目在大堂和商业公区特别设置了独立新风和排风系统,并采用过渡季节新风,实现超过50%的新风比,确保优质的空气质量。在办公区域,通过合理规划新风设备及相关管井,使总部空调人均新风量达到了36m³/h*P,新风量设计较国家标准提高了20%。

此外,公区设有空气质量监测系统,对PM2.5、PM10和CO2等颗粒物及气体实行实时监测,为员工提供健康舒适的工作环境。

数字建造平台

【重难点】项目为总承包管理模式,传统管理方法难度较大。

【解决方法】项目上线中建四局自主研发的数字建造平台,打造信息化、数字化、可视化的多类终端看板。平台业务板块分为指挥中心、BIM协同管理、资源、进度、安全、质量、双碳、监控、CIM+、云端建造管理十大核心模块。

实时管控现场进度,提高管理效率,弱化经验依赖性,降低项目投入成本。

数字建造平台结构

组成模块

模块一 指挥中心

数据中台,提供项目管理决策支持数据。

模块二 BIM协同管理

信息呈现,数据互联互通实现精细化管理。

模块三 资源管理

标准量化,实现流程标准化与计量精细化。

模块四 进度管理

动态对比,构建进度追踪与分析管理体系。

模块五 安全管理

全面感知,提升项目安全风险防范能力。

模块六 质量管理

过程管控,规范作业流程实现监管与追溯。

模块七 双碳管理

低碳节能,实现项目全生命周期双碳目标。

模块八 监控大屏

实时监管,全方位掌握项目情况与进度。

模块九 CIM+

线上监管,推动政企交流合作深度开展。

模块十 云端建造工厂

智能建造,打造核心筒结构类工厂化施工平台。

智慧建造技术

数字建造平台实时对现场施工进行监控,各核心模块计划应用20项智慧建造技术,目前已上线应用15项技术,具体包含用水用电监测、基坑临边监控仪、智能识别系统、智能电表系统、智能地磅系统、智能风控系统、无人机及智能航拍等。

20项智慧建造技术

基坑临边监控仪 智能地磅系统

智能监测大屏 劳务实名制管理系统

塔机安全监测系统 视频监控系统

二级配电箱监测系统 标养室监测系统

全景成像测距系统 碳排放管理系统

深基坑监测系统 高支模监测系统

大体积混凝土监测系统 视频AI识别系统

无人机巡检

云端建造工厂

【重难点】项目工期紧,核心筒结构变化复杂。

【解决方法】应用中建四局自主研发轻型顶模—云端建造工厂作为施工模架,其快速安拆体系能够根据结构变化进行快速调整,从安装到第一次顶升仅用时17天,目前实现4天一层楼循环施工速度,已安全顶升33次。

云端建造工厂爆炸图

云端建造工厂现场施工图

特点

特点1 新型模块化轻量化桁架单元快速拼装

①节约材料用量,用量减轻17%;

②方便加工生产,杆件数量降低30%;

③接头用高强螺栓和销轴连接,快速拆改;

④柔性设计理念,有效降低施工偏差影响。

轻量化桁架单元模型及现场拼装

特点2 新型高承载力附墙支撑系统

改变挂抓形式,降低附墙支撑系统作用点与剪力墙之间距离,削弱上部荷载对剪力墙形成的面外弯矩,在200mm厚剪力墙上实现超过140吨的单点承载力,满足设计需求。

新型高承载力附墙支撑模型及现场安装

特点3 钢平台大空间类工厂化布置

设计充分考虑平面和垂直空间,集成挂架系统形成舒适高效的办公大空间,打造全封闭的类工厂作业环境。在平台内部设置控制指挥中心、临时办公和休息区域,集成通风降温系统,为作业人员和管理人员提供舒适的空间。

室外、作业区、办公区温度

指挥中心、休息室、综合室

云端建造工厂类工厂化大空间布局

特点4 建筑智能机器人协同高效施工

(1)钢筋自动上料机器人

实现钢筋自动计数并按规则码放至指定区域的机器人,塔吊将一捆钢筋下放至上料台区域,通过机器人的电机导链传动,自动批量完成钢筋规整及码放动作,码放速度 3秒/根,待计数达到设定数量后自动停止,随后钢筋抓取机器人进行后续操作。能够节省工人1名。

(2)钢筋抓取机器人

实现钢筋自动抓取及码放的机器人,负载达120KG,可从钢筋堆场中一次性抓取6-8根5m长的钢筋,并将之批量码放至钢筋转运机器人的槽盒内,完成自动放料过程,整个过程全自动化执行。相比传统人工,节省工人2名,能够连续作业。

(3)钢筋转运机器人

机器人由RGV轨道车、回转机构和下放机构组成。钢筋批量放置于机器人槽盒内后,RGV轨道车沿着钢轨运输至等待钢筋绑扎的墙体上方,随后竖转下放装置通过多层滑台机构的伸缩将钢筋下放至作业面。钢筋转运数量 6-8根/次,节省工人2名,减小劳动强度,易于管理。

(4)智能布料机器人

安装在云端建造工厂平台顶面,适用于高层建筑施工,降低劳动强度,节省工人2名和泵管拆除时间。通过控制液压油缸实现臂节的运动(伸展、折),与回转机构配合将混凝土输送到施工面。智能控制系统可根据浇筑作业需求、浇筑次序,自动控制布料机到达设定的浇筑点位坐标进行作业。

(5)智能振捣机器人

用于核心筒剪力墙混凝士振捣,由振捣棒、自动收放装置、RGV轨道小车组成。RGV小车沿着钢轨可移动至待振捣的剪力墙区域上方,通过可伸缩的线缆,将振捣头下放至墙体内混凝土进行振捣。线缆长度最大可延长至13米。整机体积小机动灵活、操作简单,节省工人1名和振捣棒盘整时间。

(6)桁架整平抹光机器人

用于建筑楼面混凝土的整平和抹光施工工艺。通过示教器对机械手进行预设记忆、程序编写和参数配置,录制运动轨迹后,机械手可按既定路线自主移动,一键完成混凝土整平、抹光作业。整平头和抹光头搭载着自动激光扫平系统、自调节系统,可消除困轨道高低起伏造成的误差。节省1名工人,作业效率12平方米/分钟。

(7)开合模机器人

用于建筑施工的外墙模板开合的轨道移动式机器人,其搭载3D视觉相机,可实现螺杆、背楞等特征的识别和定位,误差仅2mm,并根据3D相机的坐标定位控制机械臂依次拔出螺杆,拉拔背棱,同时系统配置激振系统实现开合模工艺。全程无需人工额外干预。节省1名工人,全过程自动执行,拉拔螺杆速度快于传统人工施工。

(8)移动巡检机器人

架设在作业层挂架的轨道上。观察混凝土浇筑过程、剪力墙钢筋绑扎过程和造楼机升降过程,通过视频画面和AI图像识别技术进行移动监控、安全巡检(穿戴反光衣、安全帽、人员跌倒、人员抽烟等行为规范)、质量巡检。可24h全天候自动巡检。

特点5 云端建造工厂智慧管控

数字孪生技术打造的管控大脑。

针对云端建造工厂内部空间与建造高度优化设计的多制式融合、低时延通信组网系统。

组成系统多线并行组装,快速完成安装。

5月1日开始吊装到5月16日完成验收,5月17日实现第一次顶升,历时17天,刷新顶模从安装到顶升最快纪录。

模板系统安装 附墙座系统安装

内挂架系统安装 动力及支撑系统安装

钢平台系统安装 外挂架系统安装

大空间系统安装 云端建造工厂安装完成

优化施工工序,合理穿插作业,快速循环建造。

优化施工工序,各专业施工合理穿插,水平竖向结构同步施工,云端建造工厂实现4天一层的循环施工。

云端建造工厂内工人分层施工

云端建造工厂顶升操控(右)

BIM协同管理

【重难点】设计涵盖专业多,各工序现场作业易发生碰撞。

【解决方法】项目前期从设计方案阶段即开始采用全过程BIM技术,BIM应用系统将涵盖建筑、结构、机电、装饰装修等多个专业。以BIM正向设计为核心驱动项目,探索全过程管控最全应用。

1 搭建BIM设计管理架构,责任落实到人

数字化中心组织架构

2 执行BIM设计管理流程,落实按模施工

BIM建造整体流程图

BIM模型五方线上审核(左)

BIM模型审核意见及修改

BIM模型施工交底 现场按模施工

3 基于BIM的资源管理

基于BIM深化模型提取工程量,对比自动采集的资源进出场数据,实时反馈模型量与实际量差异,分析材料使用偏差及原因,实现资源全过程动态管控。

4 基于BIM的成本管理

编制工程量清单计量计价规则,利用BIM模型出量,生成成本数据进行核算,实现基于BIM模型的全过程造价管理。

5 基于BIM的制造管理

选择B2层换热机房及B1消防水泵房进行模块化机房施工,采用BIM精细化建模、现场3D扫描、加工图绘制、工厂预制、整体打包运输及现场拼装,过程中运用二维码信息跟踪技术,实现“工厂预制与现场装配”高效结合。

BIM三维深化设计 模块划分

模块模型分解 加工图导出

管材下料 管道组装

二维码追踪

6 基于BIM的界面管理

对重点施工程序进行BIM工序分解,明确各阶段、各单位界面交接,指导现场施工工序的穿插,加快施工进度。

①管井非预留二次砌筑施工 ②管井内侧刮白

③管井地漏安装 ④二次砌体内侧刮白

“碳中和”理念

【重难点】项目定位“低碳节能绿色标杆”,应用“碳中和”设计理念,打造近零能耗建筑。

【解决方法】项目采用“碳中和”设计理念,理念包含绿色设计、绿色建材、绿色施工三大技术相结合,以“双碳建筑”为目标,应用了大量新技术、新工艺,带动整个金融城东区推广双碳改造。

1 绿色设计-零碳博物馆

通过光伏发电系统,将太阳能转化为电能,为博物馆提供照明、通风空调等其他设备用电,在讲述建造工艺发展历史的同时,呈现未来建造技术发展方向。

零碳博物馆

实施情况投屏

2 绿色设计-电梯能量回馈系统

在电梯重载下行及轻载上行过程中,电动机处于发电状态,能量回馈装置将电能存储起来再利用,高效节能。

电梯能量回馈系统

3 绿色设计-建筑智慧幕墙

利用太阳能烟囱对空气的抽力,助力建筑室内形成微负压,实现室内自然通风;设置遮阳光伏电池板供电建筑博物馆,实现博物馆零碳排放;结合太阳光照检测系统控制遮阳帘,实现智能调光。

建筑智慧幕墙

4 绿色设计-装配式绿色设计

采用装配式换热机房、数据机房等技术将装配率由规划的70%提高到93.5%,达到广东省AAA级装配率标准。

装配式机房

5 绿色施工-净水系统

采用泥水分离设备,在专用泵的驱动下把泥水注入分离净化系统中,分隔后泥浆分离系统流出清冽的净化水,经过滤后的泥巴将压实并且压成泥饼运输离开。

净水系统

6 绿色施工-碳排放监测技术

中建四局绿色建造碳排放监测管理平台是国内首个实现建造阶段全过程碳排放分时、分区、分类实时预测及动态监测的平台。分时碳排放统计建材生产与运输阶段、施工阶段、竣工阶段,分区域碳排放统计办公区、生活区、施工区、智慧建造馆等区域,分类碳排放统计建材、垃圾资源化、光伏发电、设备、能源等。碳排放从2022年4月至今,累计碳排放27666.97t,累计减碳4063.67t。

碳排放总览 碳排放分析

碳排放数据采集

7 绿色施工-低碳光伏集装箱式房

推行绿色办公,打造低碳节能绿色项目。办公区域采用绿色供电的低碳光伏集装箱板房,板房集成:(1)高性能围护结构,提高被动式节能能力,降低能耗37.67%;(2)节能耗用电设备,总体降低能耗9.03%;(3)BAPV光电能源集成系统光电转换效率约为18%;(4)智能控制系统(能耗监测平台、数据传输采集系统)。

低碳光伏集装箱

中建四局以“建筑科技典范,创新总部标杆”为定位,项目应用领先的建筑科技、智能绿色低碳元素,精诚打造“科技创新策源地”,将成为对外展示的重要窗口。通过持续科技创新,助力中国建造高质量发展,推动数字智能建造技术的示范应用。

往期回顾

重磅解读|韩继红:第三代绿色建筑 应是全面展现绿色性能的终端建筑产品

THE END
0.【生活记】五月即事一、格律核验(仄起平收式七绝) 1. 平仄结构: - 首句:小满熏风麦陇黄(仄仄平平仄仄平)✅ - 次句:龙舟劈浪过横塘(平平仄仄仄平平)✅ - 三句:粽香已渡楚天阔(仄平仄仄仄平仄)✅ 合法拗救 - 尾句: 榴火燃霞醉夕阳(平仄平平仄仄平)✅(首字平仄可不论) 2. 关键指标: - 押韵:黄、塘、阳(平水韵下平七阳部),严格合韵 - 粘对:二、三句"舟(平jvzquC41yy}/onnrkct/ew47ewq5kvl
1.开心国学院联班基础知识第12讲:联律通则之对联避忌(1)平仄仄平平平平 对句第六字“枝”与出句“痕”都是平声字,平仄相同而非相反。 可见,失替和失对,都是因为没有遵守“246分明”造成的。 同样,判断上下联是否平仄失对,也要用古音和今音去检查。如果古音今音其中有一个是上下联平仄相反的,就不是平仄失对。 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8iqewsfp}4451664>4431:52?5:24e22A7352<937xjvor
2.【生活记】吃茶去(1250)三、章法结构 起(天象)→承(田野)→转(烹茶)→合(诗境) 符合绝句"起承转合"的经典范式,且"彰-香-雪-章"的声韵布局,形成"平-平-仄-平"的韵律起伏,暗合夏日由热烈渐转清凉的情感曲线。 这首诗以细腻的笔触勾勒出初夏的清新意境,融合自然意象与文人雅趣,展现出古典诗词的婉约之美。以下从意象、技法与意境jvzquC41yy}/onnrkct/ew47e{x7q:5
3.山地建筑结构设计管理浅析但现有的建筑结构设计标准多为平地结构设计,缺乏与山地建筑结构有关的理论指导和具体的施工标准。山地建筑在设计中存在着诸多的难点,其设计过程也非常繁琐,常常涉及到一些特定的抗震问题。然而,有关设计人员在进行山地建筑的结构设计时,常常会出现漏项、参数不正确等问题,从而严重影响了山地建筑的设计。jvzq<84yyy4rktfp0eun0ls1ctzjeuj12e65497438?50qyon
4.平字结构是什么结构平字结构是独体字结构。 独体字是指以笔画为直接单位所组成的汉字,它为一个囫囵的整体,不可以分开,是由图画演变而来的。常见的独体字有:不、本、白、必、巴等。由于“平”是一个以笔画为直接单位构成的汉字,所以“平”为独体字。除了独体字之外,还包括上下结构、左右结构等,上下结构指一个字由上下两个部分jvzquC41o0zjcwvklwt/exr1okv0uqjpij{p1jzfkq52;@5;0jznn
5.虞书欣vs热巴:普女努力成画皮vs美神躺赢美,差在?不卡硬件,学完妈须知,一般粗眉毛标配比较立体清晰的眉眼结构: ▲Irene、李宛妲这种 平结构一般就是配淡且短、细的眉毛,也不是不好看: ▲秀智、IU这种 但你一定要逆结构行之,那结果就是画皮。 虽然糊掉所有结构看还蛮不错,但一旦高清显出结构,就显得既脏且不自然: jvzq<84m0uooc7hqo0io1jwvkerfa>;32;627;=a36k7hB53:27:2::2s64ivvq
6.Vue3非递归渲染Tree组件的初步实现代码vue.js随着后续的学习,小伙伴会发现,尽管tree组件的渲染不是递归的,但是对铺平节点列表之前的拍平处理以及后续子节点的计算处理却依然采用的递归的思想呢。 注意 拍平结构避免了树组件内部的递归渲染,但带来的麻烦是,需要开发者对于子节点范围划定做更多的编程处理。后续开发中,小卷会提供思路,如何来简化这种处理方式。 树jvzquC41yy}/lk:30pku1sfxcuiskyy1547:3@6m70nuo
7.药物化学试题及答案(三)2.具有二氢吡啶衍生物结构的抗心绞痛药是(A) A.硝苯地平 B.硝酸异山梨酯 C.吉非罗齐 D.利血平 3.下列关于青蒿素的叙述错误的一项是(B) A.体内代谢较快 B.易溶于水 C.抗疟活性比蒿甲醚低 D.对脑疟有效 4.下列对脂水分配系数的叙述正确的是(C) A.药物脂水分配系数越大,活性越高 B.药物脂水分配jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1h59><:4:;/j}rn
8.教育环境智能化范文3.明确智慧教育本质,平心静气,不忘教育根本 智慧教育的本质是利用信息化手段,为学习者的学习提供更优质的环境、更人性化的服务。智慧教学环境的建设必然用到云计算、物联网、大数据和人工智能等技术;智慧教学环境必然能给师生提供更便捷的教与学支持,让学生可以开展任何时间、任何地点、任意方式的学习;智慧教学jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;6:7:
9.热重分析仪热重分析仪按试样与天平刀线之间的相对位置分类可分为:下皿式热天平、上皿式热天平、平卧式热天平。按天平的工作状态可分为偏移式(或称开环式)和回零式(或称闭环式)两种。 1)下皿式热重分析仪 下皿式热重分析仪的坩埚是用铂丝或石英丝直接悬挂在天平横梁的一端上,因此,悬挂系统结构简单,质量轻,天平灵敏jvzquC41{sp/o~rwzkrj0lto1fkucrqAkfCfo‚zLor{[zLnKn8oOFt6OVj?
10.智和信通:以自主研发的智和网管平台为基础,实现科研院所网络运维平智和信通提供的具备自主研发,有完整知识产权的二次开发平台-智和网管平台,整体软件安全可控;平台结构灵活,提供模块式开发手段,快速满足特有需求,具备高可用性。对全国产信息化环境具备高兼容能力,部署实施简单,从平台内权限到网络设备均具备高安全管控能力。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8jvgrfexr1ctzjeuj1fgzbkux134837=;:4
11.下列分子中的所有原子.哪些一定处于同一平面?哪些可能处于同一分析 在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行共线、共面判断. 解答 解:(1)CH3CH2CH═CH2为1-丁烯,相当于乙烯中的1个H被乙基取代后得到的产物,处于乙烯基的2个C和3个H共平面,乙基中的1个C与乙烯基共平面;(2)CH2═CH-CH═CH2为1,jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5h|q}1ujoukhnfag9dfoi:f:6bhA934g87hjf599h:2;fgh
12.天空地多源遥感数据的广义摄影测量学综合资讯基于LiDAR强度图和ICP的配准方法容易受到点云密度的影响且对参数初始值较为敏感,而基于线特征、角特征和交叉点面特征的配准方法直接建立点云与影像特征间的对应关系,并据此计算两者间的几何变换参数[19, 63],避免了点云和影像间的转换误差,可充分利用激光测距精度较高的优势,从点云中提取平面结构对影像区域网进行jvzq<84u|/€ie|3eqo5{kzp13<20qyon
13.CV2X行业研究:20余款乘用车前装量产CV2X,渗透率超过0.5%2.4.3 C-V2X安全认证平台结构 2.4.4 C-V2X CA产业格局 2.4.5 C-V2X CA平台五大供应商 2.4.6 国汽智联的V2X-CA布局 2.4.7 车联网可信根平台接入模式一:接入服务模式 2.4.8 车联网可信根平台接入模式二:直签申请模式 2.4.9 车联网可信根平台接入模式三:列表接入模式 jvzquC41yy}/fxsiejkek7hqo1gsvrhng1=26;<;;277;=>25;<62
14.物理天平简介1.物理天平结构介绍 物理天平主要有横梁、支柱、底盘、托盘及吊耳构成。物理天平的构造如图1所示,在横梁上装有三角刀口A、F1、F2,中间刀口A置于支柱顶端的玛瑙刀口垫上,作为横梁的支点。两边刀口各有秤盘P1、P2,随横梁上升或下降,当横梁下降时,制动架就会把它托住,以免刀口磨损。横梁两端各有一平衡螺母B1、B2,用于jvzq<84yyy4igwlrkpm/pny1lkyiw88790nuou
15.鹰目空间设计全案设计服务内容及流程鹰目空间艺术设计设计师约见客户进行方案沟通,确认平面结构布置图,直到客户满意后签字认可为止 四、设计师与业主确认好平面图后,补齐现阶段的设计费进行深化设计。 五、设计师完成整套平立面图,施工图与业主沟通直到方案确认, 确认签字后双方图纸交接,同时结清设计费用。 二、设计施工图纸 1、原始结构图 2、改造结构图 3、平面布局图 4、天花吊 jvzquC41yy}/uqjlkdko0lto1upt1A:3::>51uti/6;4;A2n69=:8@3jvor
16.钢结构施工方案为了确保我们的努力取得实效,常常需要预先制定方案,方案是阐明具体行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。那么什么样的方案才是好的呢?下面是小编整理的钢结构施工方案,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 钢结构施工方案1 钢结构平台是一种非常常见的支撑和载重平台结构,可以用于各种建筑物和设备的安装和维护jvzquC41yy}/z~jzkng/exr1hyt0hjsicpjbs~fp1e842B6;:0nuou
17.资料模具设计与制作标准之连续模设计标准学习园地1.为了保证在客户设变时有足够的模具空间以及其它一些因素,在工步的排配过程中要预留一定的空步,当产品有在正常冲压中达不到的平面度要求时要有调平工步; (二):模具结构要点: 1. 料带进料方式: 1.1; 用导料板(如图15 A )所示; 1.2: 用两用销,在冲导正孔前有两排两用销(如图15 B )所示; jvzquC41yy}/{|zi0eun1|ywf{529B<60jznn