数字化三维建筑结构的研究

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建筑结构施工图平面整体设计方法(平法)己创建十几年,它对混凝土结构施工图的传统设计表达方法作了重大改革。平法改变了传统的将各个构件逐个绘制详图的繁琐方法,使单张图纸的信息量高而集中,提高了设计效率。但平法施工图没有传统施工图直观,施工翻样的工作量大大增加,对行业内以及未来将要进入该行业人员,尤其是学生提出了更高的要求。鉴于此,我们想建立真实的三维建筑结构,掌控模型的每一个细节,且通过设置混凝土的透明度使钢筋显示出其真实的位置、长度及形状等,通过过滤选择我们所需要的材料、构件、零件等,为建筑结构的施工、造价、监理等搭建一个立体的实境平台。
其他文献
活性炭因其具有优良的物理化学特性和独特的孔结构,被广泛应用于防护滤毒材料的制备中。近年来,随着科学技术的不断发展,大量高新材料也应用于防化装备中,但活性炭在防化装备领域中的应用地位仍是其他材料所无法取代的。新时期为了提高我军防化装备的水平,有必要不断探索活性炭在防化装备领域中的发展。基于活性炭的材料特性及防毒机理.概述了活性炭、浸溃活性炭及活性炭纤维在防护装备领域中的应用。
活性炭经过酸碱处理后,其孔隙和表面都会残留大量酸碱溶物及剩余的酸碱。水洗是清除这些多余物质的有效方法。清除效果是还原活性炭孔隙结构和吸附性能的关键。准确的估算出水洗效果,对于生产过程具有指导作用。作者通过长期的生产实践,总结出了准确易用的估算方法。
利用磷肥工业生产中1.5 m2翻盘式真空过滤机及其附属磷酸萃取系统对氯化锌法活性炭生产中活化料氯化锌回收,1吨活化料分4次萃取、洗涤,进行了回收处理,取得了初步满意的结果。表明此工艺过程可以稳定地连续进行,回收率可达到90%,出液浓度在45Be以上。
浸渍活性炭是化学防护器材的核心吸附材料,其主要作用是吸除化学毒剂蒸气,因此,浸渍活性炭吸附材料性能的优劣直接关系到防护器材的防护性能。作者对ASZM-TEDA浸溃活性炭的防护性能、作用机理及其在化学防护器材中的应用进行了分析,表明由ASZM-TEDA浸渍活性炭装填的防护器材可对几乎所有现存的化学毒剂提供有效的防护。但对于有毒工业化学品的防护是有选择性的,对于高沸点、低饱和蒸气压或能直接和浸渍荆发生
活性炭作为一种吸附剂,已广泛应用于国民生产各个领域,由于灰分、铁含量过高,已难以满足现代制糖、制药、味精、饮料等行业产品质量的细分要求。随着工业科技的快速发展,着力提高活性炭的吸附性能和应用产品质量,酸洗是改善活性炭理化指标的重要手段之一,本研究着重探讨了酸洗量与煮洗时间对灰分和铁含量的影响,可有效提高活性炭的专用性能。
根据实际生活中室内装饰材料散发的有害物质、有害气体、有害辐射等危害,研制出活性炭在装饰材料上的应用产品和方法。
碳载铂催化剂是目前质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键材料之一,但是由于铂资源匾乏,很大程度上限制了其商业化进程。铂炭催化剂的载体一般为导电炭黑、活性炭、炭纳米管等,目前大多采用活性炭为载体。由于电极催化层厚度对燃料的扩散速度和质子的传导能力影响较大,进而影响电池的运行性能,因此在电极制备中,一般多采用高负载量Pt/C催化剂。本文阐述了铂炭催化剂的主要制备方法、制备过程中的影响因素及催化剂评价的
传统的用磷酸、氯化锌活化法生产活性炭,污染治理都是末端治理,与生产过程脱节,先污染,再治理,这是我国至今为止的活性炭生产模式,这种末端治理模式,投入多,运行成本高,治理难度大,没有经济效益,环境效益也不好。我们必须改变以往的以牺牲环境为代价的传统粗放型生产模式,采用清洁生产的理念,走内函发展的道路,把污染控制在生产过程之中。改革工艺,创新方法。不产生污染物或少产生污染物,使治理污染,既有环境效益又
光催化技术是近年来催化科学中一个十分活跃的研究领域。而以提高光催化剂稳定性和实用性为目的的固定化技术是主要的研究方向之一。本文作者介绍了光催化剂以及活性炭负载型光催化荆的特点。展望了其应用前景。
介绍了中国活性炭产业的发展成就,对煤质柱状活性炭的混捏工艺及适用的混捏机械、成型工艺及成型机械,美国、日本、中国压块活性炭的成型工艺技术及设备,球状活性炭适用的原煤、粘合剂、原料的处理与成型方法和半干法制造活性炭的成型工艺技术及相关设备进行了全面综述。