更新日期: 2025-06-15

封閉三角形通道內(nèi)熱管的自然對(duì)流換熱研究

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封閉三角形通道內(nèi)熱管的自然對(duì)流換熱研究 4.6

論述和分析了封閉腔內(nèi)自然對(duì)流換熱的研究進(jìn)展,運(yùn)用Fluent軟件對(duì)封閉三角形通道內(nèi)的熱管與壁面的二維散熱問題進(jìn)行了數(shù)值模擬,模擬了封閉腔內(nèi)空氣自然對(duì)流換熱的溫度場(chǎng)和速度場(chǎng)。

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱

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從傳熱學(xué)的角度論述和分析了中空玻璃空氣夾層內(nèi)自然對(duì)流換熱。采用fluent軟件對(duì)夾層厚度δ為6、9、12、14和16mm時(shí)的自然對(duì)流換熱進(jìn)行數(shù)值模擬,并將所獲得的對(duì)流換熱量與按純導(dǎo)熱計(jì)算的結(jié)果作了比較分析。結(jié)果表明,空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱的主要影響因素包括氣體種類、瑞利數(shù)ra、空氣夾層的相對(duì)厚度δ/h和壁面溫差δt。在設(shè)定條件下,中空玻璃空氣夾層內(nèi)自然對(duì)流換熱在上述δ下可近似作為純導(dǎo)熱處理。通過模擬結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)公式分別計(jì)算了中空玻璃傳熱系數(shù)k,與中空玻璃熱工計(jì)算的成熟軟件的計(jì)算結(jié)果比較接近。

277中空玻璃空氣夾層捏的自然對(duì)流換熱

277中空玻璃空氣夾層捏的自然對(duì)流換熱

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1 中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 重慶大學(xué)黃春勇王厚華 摘要:本文從傳熱學(xué)的角度論述和分析了中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱。采用商業(yè)軟件 fluent對(duì)中空玻璃空氣夾層厚度為6mm、9mm、12mm、14mm、16mm時(shí)的自然對(duì)流換熱進(jìn)行數(shù)值模擬, 并將所獲得的對(duì)流換熱量與采用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算的結(jié)果作了對(duì)比分析。結(jié)果表明,在設(shè)定條件下,中空 玻璃空氣夾層對(duì)流換熱在上述空氣夾層厚度下可以近似作純導(dǎo)熱處理,誤差不是很大。由此說(shuō)明,自 然對(duì)流換熱經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)于計(jì)算中空玻璃空氣夾層內(nèi)的對(duì)流換熱系數(shù)是能夠很好地滿足工程要求。 關(guān)鍵詞:建筑節(jié)能中空玻璃空氣夾層對(duì)流換熱系數(shù) 1前言 隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50176-1993)及《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(采暖居住 建筑部分)》(jgj26-1995)等技術(shù)法規(guī)的出臺(tái),民用建筑節(jié)能,已成為建筑設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

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中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 (2)

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 (2)

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中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 (2) 4.6

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 (2)

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中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱

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中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱 4.4

中空玻璃空氣夾層內(nèi)的自然對(duì)流換熱

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封閉三角形通道內(nèi)熱管的自然對(duì)流換熱熱門文檔

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空調(diào)客車車體頂部弓形封閉空腔自然對(duì)流換熱研究

空調(diào)客車車體頂部弓形封閉空腔自然對(duì)流換熱研究

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空調(diào)客車車體頂部弓形封閉空腔自然對(duì)流換熱研究 4.4

本文應(yīng)用自然對(duì)流換熱理論和數(shù)值計(jì)算方法,對(duì)空調(diào)客車車體頂部弓形封閉空腔自然對(duì)流換熱規(guī)律進(jìn)行了模型研究,用數(shù)值方法求出了空腔當(dāng)量導(dǎo)熱系數(shù),同時(shí)用差分干涉儀對(duì)同尺寸模型進(jìn)行了實(shí)測(cè),兩者結(jié)果取得了較好的一致。

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三角形建筑

三角形建筑

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三角形建筑 4.5

1 不規(guī)則的三角形建筑 2 3 onigirihouse由日本nks建筑公司的建筑師們?cè)O(shè)計(jì),位于日本的iota島群。它完全 由當(dāng)代自產(chǎn)的雪松作為支撐材料。這個(gè)建筑的設(shè)計(jì)是為了提高空間的使用效能,在房間轉(zhuǎn)角 處都放置了許多小柜子,可以用來(lái)放書或者其他的東西。它建在一塊高起的空地上,為了避 開偶爾突發(fā)的洪水。

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三角形波紋板式溶液熱交換器傳熱特性研究

三角形波紋板式溶液熱交換器傳熱特性研究

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三角形波紋板式溶液熱交換器傳熱特性研究 3

三角形波紋板式溶液熱交換器傳熱特性研究——為了解三角形波紋板式溶液熱交換器的傳熱特性,通過對(duì)其物理數(shù)學(xué)模型的求解,并與平板式溶液熱交換器相對(duì)比,得到了三角形波紋板式溶液熱交換器的流動(dòng)、傳熱特性以及不同溶液流速對(duì)其傳熱性能的影響。研究三角形波紋...

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對(duì)流擴(kuò)散方程三角形有限元解的一致估計(jì) 對(duì)流擴(kuò)散方程三角形有限元解的一致估計(jì) 對(duì)流擴(kuò)散方程三角形有限元解的一致估計(jì)

對(duì)流擴(kuò)散方程三角形有限元解的一致估計(jì)

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對(duì)流擴(kuò)散方程三角形有限元解的一致估計(jì) 4.8

利用三角形線性元的積分恒等式,給出了二維非定常對(duì)流擴(kuò)散方程的半離散有限元解和真解的一致最優(yōu)誤差估計(jì),即誤差與ε無(wú)關(guān),而僅與右端f和初值u_0有關(guān).

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空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對(duì)流換熱系數(shù)研究

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空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對(duì)流換熱系數(shù)研究 3

空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對(duì)流換熱系數(shù)研究——以管內(nèi)沸騰換熱機(jī)理為基礎(chǔ),建立了一個(gè)空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段內(nèi)部對(duì)流換熱系數(shù)的分析模型,并結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了理論計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明:所提出的分析模型可較好地用于空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器的傳熱計(jì)算.

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三角形角鋼屋架課程設(shè)計(jì)

三角形角鋼屋架課程設(shè)計(jì)

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三角形角鋼屋架課程設(shè)計(jì) 4.7

計(jì)算參數(shù)見靜力計(jì)算手冊(cè)292

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(解析)鋼管堆成正三角形垛

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(解析)鋼管堆成正三角形垛 4.4

【例題5】現(xiàn)有200根相同的鋼管,把它們堆放成正三角形垛,使剩余的鋼管盡可能的 少,那么剩余的鋼管有()。 a.9b.10c.11d.12 【解析5】將鋼管堆成正三角形垛,如果堆20層,則從上往下數(shù):第1層1根、第2 層2根??第20層20根。一共有1+2+3+?+20=(1+20)*20/2=210根。 但現(xiàn)在只有200根鋼管,堆20層顯然不夠,所以少堆一層(在210的基礎(chǔ)上減去最下 面那層)20根則是190根。200根鋼管當(dāng)然是剩10根喲。 難點(diǎn)解析:一是許多同學(xué)忘了等差數(shù)列a1,a2,a3??an的求和公式 2 )(1naasn 二是、要減只能減最下面一層,否則就不是正三角形了。

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項(xiàng)目管理三角形

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項(xiàng)目管理三角形 3

項(xiàng)目管理三角形——所謂項(xiàng)目管理三角形,是指項(xiàng)目管理中范圍、時(shí)間、成本三個(gè)因素之間的互相影響的關(guān)系。這涉及到項(xiàng)目管理知識(shí)體系中全部九個(gè)知識(shí)領(lǐng)域。下面先介紹一下這九個(gè)知識(shí)領(lǐng)域:1、項(xiàng)目范圍管理,2、項(xiàng)目時(shí)間管理,3、項(xiàng)目成本管理,4、項(xiàng)目質(zhì)量管理...

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再沸器三角形支架的設(shè)計(jì)

再沸器三角形支架的設(shè)計(jì)

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再沸器三角形支架的設(shè)計(jì) 4.6

再沸器三角形支架的設(shè)計(jì) 摘要:再沸器在操作或充水試壓時(shí)重量較重,常用的管架結(jié)構(gòu)無(wú)法滿足承 重的要求,因此需要設(shè)計(jì)支撐重型設(shè)備的三角形支架。本文通過實(shí)例,對(duì)橫梁承 受的彎矩和斜撐承受的軸向力進(jìn)行了計(jì)算,并對(duì)受力結(jié)果進(jìn)行比較和分析。為類 似結(jié)構(gòu)的三角形支架的設(shè)計(jì)提供一個(gè)借鑒。 關(guān)鍵詞:三角形支架集中載荷橫梁彎矩斜撐軸向力 一、前言 最近筆者設(shè)計(jì)了一個(gè)再沸器,充水重量156.8kn,需要在掛在塔設(shè)備的側(cè)邊。 按hg/t21629-1999《管架標(biāo)準(zhǔn)圖》對(duì)于設(shè)備上設(shè)置托架的規(guī)定,不能滿足再沸 器支撐載荷的要求,因此需要單獨(dú)設(shè)計(jì)支架。支架一般選用懸臂支架和三角形支 架。懸臂支架一般只適用于支撐重量較小或力臂較短的情況;三角形支架則可適 用于支撐重量較大和力臂較長(zhǎng)的場(chǎng)合。因此本文主要介紹三角形支架的設(shè)計(jì)。 二、橫梁、斜撐受力分析 對(duì)于承受集中載荷的三角形支架,斜撐作用橫梁

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寬帶三角形微帶天線的設(shè)計(jì) 寬帶三角形微帶天線的設(shè)計(jì) 寬帶三角形微帶天線的設(shè)計(jì)

寬帶三角形微帶天線的設(shè)計(jì)

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寬帶三角形微帶天線的設(shè)計(jì) 4.5

本文提出了一種寬帶三角形偶極子微帶天線。該天線由平面偶極子,垂直短路片組成,由l型饋線進(jìn)行饋電。仿真結(jié)果表明:該偶極子天線相對(duì)帶寬達(dá)到了70%(vswr≤2),實(shí)現(xiàn)了1.87-3.87ghz的工作頻帶,平均增益達(dá)到7dbi,具有穩(wěn)定的增益和方向圖,交叉極化小于-25db.

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空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對(duì)流換熱系數(shù)研究

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空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段管內(nèi)對(duì)流換熱系數(shù)研究 4.4

以管內(nèi)沸騰換熱機(jī)理為基礎(chǔ),建立了一個(gè)空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器蒸發(fā)段內(nèi)部對(duì)流換熱系數(shù)的分析模型,并結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了理論計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明:所提出的分析模型可較好地用于空調(diào)用環(huán)形熱管換熱器的傳熱計(jì)算.

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槽式集熱器吸熱管外混合對(duì)流換熱數(shù)值模擬 槽式集熱器吸熱管外混合對(duì)流換熱數(shù)值模擬 槽式集熱器吸熱管外混合對(duì)流換熱數(shù)值模擬

槽式集熱器吸熱管外混合對(duì)流換熱數(shù)值模擬

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槽式集熱器吸熱管外混合對(duì)流換熱數(shù)值模擬 4.3

本文總結(jié)了太陽(yáng)能拋物槽式集熱器吸熱器玻璃管外對(duì)流換熱的影響因素。在shiraz250kw槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)集熱器結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,采用最佳口徑比,設(shè)計(jì)了幾種結(jié)構(gòu)參數(shù)不同且具有典型意義的集熱器;并對(duì)所設(shè)計(jì)不同集熱器結(jié)構(gòu)及位置因素影響下的吸熱管外混合對(duì)流換熱進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬結(jié)果表明:吸熱管外混合對(duì)流平均換熱熱損失隨集熱器距地距離增大而增大,但增幅越來(lái)越小;隨集熱器兩半反射器間間距增大而減小。而不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下混合對(duì)流換熱熱損失,主要受到風(fēng)流在不同運(yùn)行方位下由于集熱器阻滯所形成的風(fēng)流壓力場(chǎng)及速度場(chǎng)的影響,且隨結(jié)構(gòu)參數(shù)呈一定趨勢(shì)變化。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步可研究吸熱器復(fù)雜耦合傳熱過程。

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三角形掛籃設(shè)計(jì)與施工

三角形掛籃設(shè)計(jì)與施工

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三角形掛籃設(shè)計(jì)與施工 3

三角形掛籃設(shè)計(jì)與施工——三角形掛籃是預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(或剛構(gòu))懸臂灌注施工常用的設(shè)備之一,由于其結(jié)構(gòu)輕盈、穩(wěn)定性好,得到了廣泛應(yīng)用。本文以吳忠黃河公路大橋三角掛籃為例,闡述了三角掛籃的設(shè)計(jì)和施工。

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三角形掛籃簡(jiǎn)易試壓技術(shù)探討

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三角形掛籃簡(jiǎn)易試壓技術(shù)探討 3

三角形掛籃簡(jiǎn)易試壓技術(shù)探討——為檢驗(yàn)掛籃結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的安全性并獲得掛籃在實(shí)際工況下的撓度變形值,需在施工前對(duì)掛籃進(jìn)行預(yù)壓。該文以某高速公路單箱雙室連續(xù)箱梁橋施工中所采用的三角形掛籃為例,闡述了一種簡(jiǎn)易的掛籃主桁試壓技術(shù)。

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四向三角形格柵現(xiàn)代塑料

四向三角形格柵現(xiàn)代塑料

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四向三角形格柵現(xiàn)代塑料 4.6

泰安現(xiàn)代塑料有限公司 塑料土工格柵、工程纖維的專業(yè)制造商 聚丙烯四向三角形土工格柵 應(yīng)用領(lǐng)域: 哦四向三角形土工格柵是以我公司獨(dú)家專利生產(chǎn)的新產(chǎn)品,以聚丙烯為原料,經(jīng)特殊 工藝,多向拉伸生產(chǎn)而成。該產(chǎn)品在橫向、縱向、正負(fù)45度方向均具有較高的抗拉強(qiáng)度。 產(chǎn)品網(wǎng)格為三角形結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)剛性更好,穩(wěn)定性主要應(yīng)用于公路鐵路等軟土工程的加筋, 以及邊坡防護(hù)、大型垃圾填埋場(chǎng)、停車場(chǎng)等永久性承載的地基增強(qiáng),可大大增加軟土基礎(chǔ) 的承載能力,防止表面產(chǎn)生裂紋、塌陷,施工方便,減少維修費(fèi)用,可用于隧道涵洞開挖 表破的增強(qiáng),與pe格柵組合用于滑坡治理及建筑各種加勁擋墻 業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì) 泰安現(xiàn)代塑料有限公司從1998年開始專業(yè)做塑料土工格柵,并自行研發(fā)制造出生產(chǎn) 設(shè)備,從管理層到研發(fā)人員皆技術(shù)知識(shí)豐富。擁有型號(hào)最全的各類塑料格柵,借以如此過 硬的技術(shù),我們不斷進(jìn)步,掌握最前沿的技術(shù),做到成本的最大節(jié)約。由此可

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《等腰三角形和等邊三角形》教學(xué)設(shè)計(jì) 《等腰三角形和等邊三角形》教學(xué)設(shè)計(jì) 《等腰三角形和等邊三角形》教學(xué)設(shè)計(jì)

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《等腰三角形和等邊三角形》教學(xué)設(shè)計(jì) 4.4

【教學(xué)內(nèi)容】蘇教版四年級(jí)下冊(cè)第30~32頁(yè)例題及“想想做做”。【教學(xué)重點(diǎn)】認(rèn)識(shí)等腰三角形和等邊三角形的基本特征。

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高壓真空斷路器用散熱器的自然對(duì)流換熱特性 4.5

為提高高壓真空斷路器的運(yùn)行安全,以一種新型高壓真空斷路器為背景,采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)方法研究了不同環(huán)境溫度下,圓柱形散熱器豎直肋片間自然對(duì)流換熱特性。結(jié)果表明:采用擴(kuò)大計(jì)算區(qū)域和設(shè)置壓力邊界條件的方法來(lái)模擬計(jì)算自然對(duì)流換熱是恰當(dāng)?shù)?。在散熱器肋片縫隙的進(jìn)口處,氣體溫度較低、流速較小;在肋片縫隙中部,氣體溫度升高、流速較大;越靠近肋片根部,氣體溫度越高,但由于粘性阻力大,所以在肋片根部速度較小。在相同的環(huán)境溫度下,隨著肋片溫度的逐漸升高,肋片的換熱能力也逐漸升高;在相同的肋溫情況下,隨著環(huán)境溫度的逐漸升高,肋片的換熱能力逐漸下降。所得的肋片縫隙內(nèi)自然對(duì)流的流動(dòng)換熱特性、肋片表面的平均nu數(shù)對(duì)高壓真空斷路器散熱器肋片的熱力設(shè)計(jì)和進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)有重要的意義。

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聯(lián)系三角形測(cè)量在隧道豎井中的應(yīng)用

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聯(lián)系三角形測(cè)量在隧道豎井中的應(yīng)用 3

聯(lián)系三角形測(cè)量在隧道豎井中的應(yīng)用——在城市地下洞室施工中,為盡量減小開挖對(duì)地表周邊環(huán)境的影響,地下洞室設(shè)計(jì)覆土厚度都較大,大都采用豎井施工作業(yè),這樣大大增加了施工貫通的難度。因此,為控制隧道施工的貫通誤差,需要采用適當(dāng)?shù)氖┕ご胧┖途唧w的監(jiān)控方...

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三角形支架應(yīng)力計(jì)算

三角形支架應(yīng)力計(jì)算

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三角形支架應(yīng)力計(jì)算 4.6

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三角形外掛架計(jì)算書

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三角形外掛架計(jì)算書 4.4

三角形外掛架計(jì)算書 陽(yáng)江項(xiàng)目工程;工程建設(shè)地點(diǎn):;屬于結(jié)構(gòu);地上0層;地下0層;建筑高度: 0m;標(biāo)準(zhǔn)層層高:0m;總建筑面積:0平方米;總工期:0天。 本工程由投資建設(shè),設(shè)計(jì),地質(zhì)勘察,監(jiān)理,組織施工;由擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,擔(dān) 任技術(shù)負(fù)責(zé)人。 本計(jì)算書參考《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50017-2003)、《建筑施工扣件式鋼 管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》(jgj130-2001),《建筑施工計(jì)算手冊(cè)》(江正榮編 著)。 一、參數(shù)信息 1、基本參數(shù) 三角架縱向間距l(xiāng)a為:1.20m;三角架寬度l為:1.00m;外防護(hù)架搭設(shè)高度: 15.00m;立桿步距:1.50m;立桿縱距:1.50m;三角架高度h:1.60m; 2、材料參數(shù) 三角架的橫桿采用鋼管,材料為φ48×3.5,斜桿采用雙角鋼,材料為l50x5, 腹桿采用雙槽鋼,材料為8號(hào)槽鋼。鋼管采用φ48×

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