体育场大跨度空间管桁架整体安装施工技术

来源 :第28届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会论文集 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Depthcharge2009
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管桁架凭借其节点形式美观、应力均匀分布、抗冲击性能好、便于各种造型、自重轻、用料经济等特点,已被越来越多地应用在机场、车站、会展中心及体育场等大型空间建筑中。结合位于丽水市松阳县环城南路南侧的松阳县全民健身中心体育场项目,对大跨度空间管桁架的整体施工重难点及特点进行分析,阐述BIM技术在大跨度空间管桁架的施工模拟应用,同时针对拼装胎架、焊接及吊装等施工过程中遇到的问题和应对措施进行分析。
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芳甲基亲电试剂与亲核试剂反应,通常生成烷基化产物,仅有少量文献报道芳甲基氯、芳甲基酯、芳甲基季铵盐等芳甲基亲电试剂在钯催化下与烯丙基锡、烯丙基硅、烯丙基硼、活泼亚甲基化合物和胺等亲核试剂可以进行芳香取代反应或者去芳构化反应。在本篇论文中,我们发展了钯催化的烯丙基格氏试剂对N-芳甲基磺酰亚胺的高区域选择性芳环烯丙基化反应。本论文共分为以下两个章节。第一章:芳甲基亲电试剂的取代与去芳构化反应研究进展首
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随着能源需求的日益增加,化石燃料的大量燃烧引发了大气污染和地球温室效应加剧等问题,开发新能源成为重要任务。其中氢能因为热值高、污染小等优点备受关注。高效的电解水制氢是解决能源危机的重要手段之一。在电解水过程中,催化剂起了关键作用。如硫化钼、磷化镍、贵金属等常见电催化剂,普通催化剂都是以粉体利用,电导率和析氢效率都不高,而且不易回收,如果负载到泡沫镍、碳材料及其衍生物上,虽然电导率有所提高,但是载体
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液压支架是综采设备中重要的支护设备,可保护井下人员及设备安全。立柱作为液压支架的主要支撑部件,直接决定支架的使用寿命。设计了一种液压支架双伸缩立柱新型活柱结构。通过设计改进可减少加工工序,提升立柱生产效率;在工作面来压时可实现快速卸压,起到保护支架安全的作用;同时可减少乳化液、防冻液的使用,达到环保和效益的双提升。
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论文介绍了化学发光的概念与原理及鲁米诺类化学发光反应体系的研究现状;综述了磁性纳米材料及其制备方法和应用研究进展;综述了新型纳米材料在化学发光中的应用,其中重点介绍了化学发光功能化纳米材料(CF-NMs)的进展。化学发光功能化材料是当前化学发光领域中一个重要的分支。一方面,目前发展的CF-NMs往往需要额外修饰催化剂,步骤普遍繁琐,并且容易引起材料不稳定;另一方面,制备过程中的清洗纯化步骤往往需要
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传统化石燃料例如煤、石油、天然气等造成的环境破坏,空气污染问题已不容忽视。在此背景下,我国宣布2050年禁止销售燃油车,实现节能减排。因此为了争取在2050年实现碳中和,更为了人类社会的长远发展,寻找清洁的可再生燃料迫在眉睫。氢能因为来源丰富,零碳排放,燃烧效率高,成为传统燃料的理想替代品。目前氢气的工业生产途径主要是甲烷重整,石油裂解,煤气化,但是这些工艺仍然依赖化石燃料,电解水可以使用太阳能,
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苯并呋喃[3,2-b]喹啉类化合物具有多种抗菌活性。已知构建苯并呋喃[3,2-b]喹啉骨架的方法很少,需要高温条件或需要在较多合成步骤下使用腐蚀性试剂。我们利用橙酮衍生化的氮杂二烯和芳炔的环加成/芳构化串联反应,在温和条件下一步构建了苯并呋喃[3,2-b]喹啉骨架。第一章苯并呋喃[3,2-b]喹啉的生物活性及合成进展研究首先概述了苯并呋喃[3,2-b]喹啉类化合物具有破坏细菌DNA、抑制细菌的细胞
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《义务教育英语课程标准(2022年版)》要求英语教学应着力提升学生的思维品质,使学生能够在语言学习中发展思维,在思维发展中推进语言学习。我们经常说要通过英语教学提高学生的思维能力,但是学生的思维能力是否真的提高了?学生的语言学习是否真的发生了?这是值得反思的问题。李会民、代建军指出,项目化学习的开展能够促进学生深度参与教学,发展学生的高阶思维能力。因此,作为教师,我们可以尝试通过项目化教学,以驱动
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焦耳热作为一种非平衡态合成方法,由于其特殊的快速升温,高温处理和快速冷却的特征,正在获得越来越广泛的关注和研究。使用该方法获得新型纳米材料是值得研究的。由于焦耳热的快速升温的特征,在高温处理时待热处理前驱体挥发生成的中间产物在加热局部会有较高的浓度,在高温下产生的活性组分能被基底捕获,形成单原子或金属颗粒。快速的处理和快速的降温,减少了金属的迁移和团聚,从而可以获得更高质量的单原子或高分散的金属颗
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近年来,含氟有机化合物被广泛应用于人类的日常生产和生活中,因此开发氟烷基化合物的高效合成新方法成为有机合成化学的重要研究内容。过去合成单氟化合物主要是利用亲核氟化、亲电氟化和自由基氟化法。不过这几类方法都具有一定的缺陷:亲核氟化法反应条件苛刻、氟负离子亲核性弱、碳正离子易重排;亲电氟化法氟化试剂价格昂贵、氧化性强;自由基氟化法反应选择性差且反应底物需要官能团预组装。近年来,通过C-C(Rf)实现单
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