注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
任务书网 > 搜索结果

    找到约672个结果。

    后湖3#楼建筑给排水设计毕业论文

    摘 要本设计的主要任务是对一栋即将新建的二十二层综合性酒店进行室内给水排水设计,主要项目包括建筑给水系统,建筑排水系统,建筑消防系统,建筑自喷系统及建筑热水系统。根据上级有关部门批准的任务书,计划建设一幢21层高的综合商住楼武汉市,总面积2.8公顷,建筑面积为面积约4万平方米,建筑高度70,000米。地下室层是机房和车库。在21楼,一楼到三楼是商场和办公区,第四层到第二层是普通住宅,顶层有电梯室。本建筑3至21层为普通住宅,每层共设有两个管道井,每户不单独设管道井,排水器具由排水管连接到每个房间单独设立的排水立管,由共39根单独设立的排水立管,全部在3楼吊顶层中汇总,汇总后由三根排水立管于一楼就近排出室外。高层建筑必须设置室内、室外消火栓系统。消火栓系统的设计保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位,室内消

    柴庄闸大桥(30 55 30)m预应力砼变截面连续梁桥施工图设计毕业论文

    摘 要本次设计以柴庄闸大桥(30m 55m 30m预应力砼变截面连续梁桥)工程背景,完成连续该桥上构和下构的施工图设计。设计内容具体包括:箱梁截面拟定、施工阶段划分、预应力钢筋配置、结构安全性验算、施工图绘制、下构设计及验算等。在第一章,本文主要介绍了国内外关于连续梁桥设计与施工相关的研究成果,各位学者通过现场实验与建模得出了大跨度梁桥的受力特点和挠度产生原因,能够推动连续梁桥的进步;第二章,主要介绍了设计相关子资料,并在设计资料的背景下进行桥型的比选,通过本次设计变截面连续梁桥与斜拉桥、拱桥进行对比,得出了连续梁桥具有其他两种桥梁不具备的施工更加方便,工期短,造价低等特点;第三章,本文主要给出桥梁跨径和结构的设计计算过程,包括桥梁总体布置、桥梁跨径布置、梁高设计、截面形式

    苏州某学院宿舍楼项目施工招标文件编制

    论文总字数:32741字摘 要本毕业设计的课题是招标文件的编制,毕业设计内容是苏州某学院新建学生宿舍楼项目的工程施工招标文件设计。该工程为钢筋砼框架结构,工程招标范围是土建工程。此毕业设计报告是对编制的采用工程量清单计价方法和综合计分评标方法的招标文件的一个总结。联系四年来所学的专业知识和结合相关资料,在历时5周的情况下,根据工程图纸认真计算了工程量,同时在相关运算软件的帮助下辅助计算,增加了准确度,并且编制好了工程量清单。并从多个方面细化、确定了评标细则里的数值评定,修改、完善了招标文件。关键词:招标文件;工程量清单;评标办法Preparation of bidding documents for the construction project of a new student dormitory building of a college in suzhouAbstractThe subject of this graduation project is the compilation of bidding documents. The

    基于光纤传感的大型油罐液位传感器设计毕业论文

    摘 要本次毕业设计的研究目标是设计出基于光纤传感的大型油罐液位传感器。在油罐这种特殊环境下,传统的直接测量方式已经不再适用,目前对主流液面高度测量采用的是各种自动化测量仪表。而实际工程的液面高度不容易直接测量出,常运用不同种类的传感器对液位的相关物理量进行间接的测量。本论文在对现有的液位传感器的基础上,利用光纤光栅的性质,设计了一种基于光纤光栅的液位测量仪器。其工作原理为液压推动金属薄膜发生形变,带动连接的光纤光栅发生轴向应变,引起FBG中心波长的漂移,通过解调光栅波长就可以实现对液位的测量。设计完成了液位传感器结构设计和显示部分的设计。论文设计的传感器具有体积小、结构简单、量程大和精度高等优点,适用于大型油罐的液位检测。 关键词:油罐液位测量;光纤光栅;解调与

    用于燃料电池的螺杆式空气压缩机的设计毕业论文

    摘 要 空气压缩机是一种将机械能转换为压力能的一种空气发生装置,在各种行业中都有非常重要的作用,在许多生产中都是必不可少的环节,比如在汽车的燃料系统中,空气压缩机可以为整个系统提供压缩后的空气。对于燃料电池系统,空气压缩机可以为燃料电池的阴极提供具有良好压缩性能的氧气,从而提升燃料电池的能量效率。在这次设计中完成对整个空气压缩机系统管道的完整设计,包括空压机机头、电机、油气分离器、进气阀等一系列零件的空间布局和整个流程的设计。同时对主要部件双螺杆式空气压缩机机头内核心零件阴、阳转子的转子型线设计和计算,完成相应轴的轴向径向力的计算,从而完成整个空压机的设计。关键词:空气压缩机;管路设计;转子型线;啮合线AbstractAn air compressor is an air-generating device that converts mechanical energy

    油酸改性粉煤灰对高铁相水泥砂浆的性能影响毕业论文

    摘 要本文提出在粉煤灰表面接憎水性油酸小分子,从而改善砂浆的抗渗性能。首先设计了粉煤灰表面接枝油酸的工艺方法,并利用红外、TG/DSC等测试方法评估了油酸对粉煤灰的改性效果,同时研究不同的油酸改性比例、改性粉煤灰的掺入量及养护制度对高铁相砂浆的强度及抗氯离子渗透性能的影响。当油酸改性粉煤灰的比例超过了3%,水泥砂浆的力学性能会明显降低,但是其抗渗性能得到较大提升。油酸在粉煤灰表面接枝,形成了憎水层,阻碍了粉煤灰的二次火山灰反应,并且油酸的憎水效应会使粉煤灰周围界面劣化也导致砂浆整体强度有所降低。通过蒸汽养护的方式,高铁相水泥砂浆的早期强度得到提升环境温度升高加剧了水化反应速率,有利于促进水化反应进程,提高了砂浆早期强度,而水化反应加快也会促进C-H的产生,使粉煤灰的二次火山

    高分子改性水泥基材料的应用性能研究毕业论文

    摘 要在楼房、桥梁、公路等各方面,水泥及混凝土的应用是相当广泛的,而单纯的硅酸盐水泥由于其收缩变化大,导致其强度、耐久性等各方面性能都有所欠缺,为了制备性能更加优良的水泥基体材料,我们考虑选用高分子聚合物来对水泥基体加以改性,经过查阅文献资料我们决定采用PVP溶液和PVA溶液作为外加剂,分组分别加入到硅酸盐水泥中,发现选用一定浓度PVP溶液能提高其抗压强度,并以PVP溶液替代水,与硅烷偶联剂修饰过的碱激发粉煤灰和硅酸盐水泥以一定的比例调配最终倒入模具中固化成型,发现得到的水泥模块在抗压强度方面有着不同程度的改变,结合SEM扫描电子显微镜扫描图分析其微观形貌,证明采用合适的硅烷偶联剂与高分子聚合物用以改性水泥基体是可以提高其性能的,也证明本篇论文课题研究的意义所在,同时也有待于进

    轴系刚度对其变形、扭振和振动模态的影规律研究毕业论文

    摘 要轴系在舰船动力系统中举足轻重的作用,其运行的稳定性将影响船舶整体运行稳定性,轴系的刚度直接影响轴系的稳定运行,轴系轴承是船舶推进系统的重要组成部分,是影响轴系正常运转的主要因素之一。因此,论文以实验室轴系台架为模拟对象,旨在验证实验室轴系台架的仿真实验,同时探讨船舶轴系刚度对于船舶振动、扭转、变形的影响,具有重要的理论、工程应用和经济价值。基于ANSYS、SolidWorks等软件,根据已有的经验公式和数学计算方法,研究了船舶轴系刚度对轴系变形、扭转、振动具有的影响。本文运用有限元分析的方法,研究不同刚度轴系模态的不同,将计算结果与理论结果及实际情况进行对比分析,证实了轴系刚度对变形、扭转、振动有较大影响。在此情况下,更好的了解轴系刚度不同所带来的影响,将会更好的服务于制

    高填方涵洞消除马斯顿效应方法与技术研究毕业论文

    摘 要由于道路施工的不断发展,高填方涵洞越发常见,随之而来的是高填方涵洞所带来的一系列问题,进而导致工程安全和经济上的双重损失,本文拟结合实际工程,以喀麦隆雅杜高速项目工程实际为例,在前人的基础上采用理论分析与有限元建模计算的方法,对高填方路堤路段涵洞消除马斯顿效应的方法与技术进行研究。对国内外高填方涵洞减荷措施进行介绍,着重研究了EPS板对于高填方涵洞消除马斯顿效应的影响,通过现场试验数据的分析处理来验证EPS板的减荷效果,对于高填方涵洞的减荷技术研究具有重要指导意义。本文主要研究(1)对前人在消除高填方涵洞马斯顿效应所作出努力进行概括,为引出我们的方法进行铺垫;(2)介绍高填方涵洞土压力相关计算理论,分析问题重点;(3)对现场实验数据进行分析处理,检测EPS板的减荷效果

    张沟二期还建楼项目10#楼土建工程招标文件编制毕业论文

    张沟二期还建楼项目10#楼土建工程招标文件编制工作报告学院(系): 土木工程与建筑学院 专业班级: 工程管理1302班 学生姓名: 曾建湖 指导教师: 程言美 工程概况本工程为张沟二期还建楼项目10#楼。工程建设地点: 荆州市沙北新区。本工程主楼为地上27层,地下1层建筑,建筑物高度84.4米,其中首层与第2层作为商业网点,商业建筑面积2188.12平方米,2层以上为居民住宅,住宅建筑面积11430.23平方米,辅助用房建筑面积194.00平方米,地下室建筑面积470.06平方米,总建筑面积14282.41平方米。工程依据武汉地质工程勘察院提供的《荆州市沙北新区投资开发有限公司张沟安置点还建房(二期)岩土勘察报告》(工程编号:X-KC2012030-1),采用钻孔灌注桩基础,桩基设计等级为甲级,安全等级为二级,结构形式为框架结构,结构抗

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)