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19世紀是一個新學科不斷產生與分化的時代,學科的分化導致了不同學科之間逐步失去了共同語言。社會科學與自然科學彼此獨立,哲學與自然科學也開始相互疏遠,自然科學家不關心哲學,哲學家也有意把自己置身于自然科學之外,這種相互分離的傾向使得哲學無法從整體上把握世界。無論是自然科學、社會科學還是哲學對人的研究都是各自為政,沒有統一性,如醫學、生物學、心理學、社會學,它們都研究人的各種問題,但多是些實用的知識、具體的領域,不能從根本上解決人的本質和人的存在的問題。從科學的這一端來看,科學的發展使人們獲得了關于人的世界的多方面的知識,但也正是這些認識使人的形象變得模糊不清。科學時代得科學無法提供一種確定的人的形象,那么,從哲學的這一端看又如何呢?現代西方哲學的確很關注這個問題,人本主義思潮正是由此而應運而生的。古典的形而上學把人當作一種抽象的認識對象,從某種先驗的觀念出發去尋求人的抽象本質。當代人本主義思潮,尤其是存在主義哲學,不滿足于那種抽象的思辯,因此,將社會中孤獨的個體存在作為其全部哲學的起點,專注于內在的、不可重復的意志、情感和心理狀態,從個體的內部來觀察人、探索人的自我之謎。存在主義考察人的結論是,個人不得不為他所獲得的自由和選擇而承擔責任,從而導致了它帶有濃厚的悲觀主義色彩。存在主義反映了人對現代社會各種危機和失望的困惑,但是它把自我理解成情感意志的個體,而不是整體的人,它的悲觀主義色彩,就是不可避免的,它對人的本質的認識及對人的形象的描繪同樣也是不完整的。
每個時代都有自己關于人的形象,如果這種形象是確定的,就會出現一種穩定的社會結構和良好的生活秩序。現代科學和哲學徹底破壞了人原來各種傳統的形象,人們不再把歷史上的任何解釋看成是真理,看成是人的永恒不變的本質,沒有一種解釋能夠確定地使人樹立對自我的信心。哲學人類學的創始人馬克斯·舍勒敏銳地指出:“人已經成了前所未有地疑難問題,人不再知道他是什么,他懂得他不知道這個問題。人對自己的道路缺乏信心,道路對他來說成了問題,因而他以無比的關心思考自己的意義和現實,他從何處來,他要到何處去。……人的問題是決定我們命運的問題”。文化、藝術和社會秩序賴以依托的傳統的人的形象破滅了,“上帝死了”,人成了無家可歸的浪子。在這種情況下,重建人的整體人的形象、恢復人在世界中的中心地位的問題也就成了焦點問題,也就是對于人的研究應當把人放到自然環境當中、放到文化環境當中去,把人作為一種由歷史、文化、傳統所決定的人類群體中的一員來對待,從而綜合地全面地研究人。
同時也可以看到,近代西方工業文明的出現與科學主義思潮的興起并不總是令人樂觀的。主客、心物、靈肉的分裂使人要么淪落為一架沒有血肉、沒有靈魂的機器,要么成為形而上學體系的一個環節,于是人的主體性和創造性、人的自由和人格的尊嚴都被消解于思辨體系中了。
雖然浪漫主義思想與以數學和以知性為基礎的近代科學主義思潮進行了抗爭,竭力想挽救被工業文明所淹沒了的人的內在靈性,拯救被數學思維浸漬了的屬人的思維方式。這些浪漫主義思想家們無法忍受越來越多的機械式的說明,無法忍受生活的詩的喪失,其哲學指向就是:人究竟從何處來,又要往何處去?有限的生命如何實現超越,又在哪里尋得靈魂永恒的歸依?
的確,人不能生活在數學式的精確性和物理學式的實證性為基礎的世界中,人是有智慧、有理性的存在,但人更是一種感情的存在,使人完善的是情操而不是理性,人的價值在于他的道德本性,這種本性本質上就是感情。人應當認識到,人本身絕對不可被這個實證化、精確化和邏輯化的世界吞噬掉、淹沒掉,能夠使我們在這個世界上保留原始的純真本性的,不是理性,而是情感。只有情感,才是我們安身立命的根本。人是作為一種社會動物而生存著,但又不只是作為社會動物而生存著。就人的社會生活本身而言,無論怎樣它似乎都不會阻止人對自身作出評論以及對自己的日常表現、渴望達到的目的和價值觀念作出闡明和解釋。
所有的這些再次表明了人類學中重建“完整人“的勢在必行性,把人放到自然環境當中、放到文化環境當中去,把人作為一種由歷史、文化、傳統所決定的人類群體中的一員來對待,從而綜合地全面地研究人,這樣才能建立一種確定的人的形象,也才能建立一種真正意義上的人本主義,也正是在這個意義上的設計才能稱之為人本設計。不只是需要設計師在“生物—社會”的生存方式上看待人,還要深入到人生經驗的提煉中去,并且把這種人生經驗轉而被作為人的基本價值觀念的體現,這樣在設計上才能體現出設計的人本關懷,賦予設計以情感。
從某種人類學觀點來看,設計的未來,取決于設計不被看成是作為對別的社會文化行為或體制的簡單反應的文化的孤立片段、而是被看作其本身即是進行中的社會文化子系統的程度。在社會文化范圍內,設計不是被動的,恰恰相反,它們是形成行為、規整行為和引發行為的行動系統,也是高度有效的表達思想的符號系統,是知識、價值和表現多方面人類特性的極為豐富的寶庫。這里所主張的研究與那些更為一般性的、強調形式的研究相比,在實質上是人類學的,是哲學人類學人本主義的延伸。正如在現代設計史中現代主義發展曾追求極端的簡約主義后,變化性也逐漸減少,人類文化結構中的差異被忽略了,使得人們開始對自己心靈深處的渴望,重新反省探討新的價值觀,因而產生了后現代主義、語意學派和解構主義等設計潮流及風格。而這一切都意圖恢復現代主義所切斷之產品與文化之間的關系,重新去探求產品的文化意義或從產品發展與人類使用產品的歷史,賦予產品功能性之外的人文價值,以人為本的設計的比重逐漸增大。
設計本身就是一種將抽象的設計理念轉換成具體產品實體的過程,設計師扮演著相互溝通的角色,其對產品的結構、材料、制造及使用狀態的認識,賦予美學價值,將心中的產品形象予以具體化。設計師透過產品與使用者做思想上的溝通,但是否能使二者之間的互動關系達到協調融合之地方,既看產品能否對使用者發生意義。是否能產生認知一操作或心理上的認同,是否能喚起使用者對其文化與自然環境的記憶而定,又取決于設計師能否認識到人的形象的“完整性”,是否將人放到自然環境當中、放到文化環境當中去,把人作為一種由歷史、文化、傳統所決定的人類群體中的一員來對待,正如我們從一個設計師所設計的作品無形中可以看出該設計師、企業、地域的特有的語言與符號,以及設計師本身的文化教養,文化與人的交互由此可見一端。
工業設計就是為人類而設計(DesignforHumanBeing),為人解決某些問題,其廣義的想法,實為一種以人為中心,由家庭生活之和諧進而社會生活之平衡與協調。就是調和人、工具、公共設施及環境所構成之人為環境與自然環境的調和論。這種始終以人為本的理念,就是工業設計的人本主義。在今后的發展中,人類生活和社會將更加依賴于技術的進步,工業設計師們也將更加需要這種人本主義的設計理念。人本主義的設計理念是設計經過形式主義、功能主義等思潮走向成熟時期的設計理念,也是哲學人本主義的實踐延伸,它主張任何人造物的設計(或非物質設計)必須以人的需求和人的生理、心理因素即人的因素為設計的第一要素,而不是技術、形式或其它工業設計必須時時感受時代的脈動,接受文明的刺激,并由人性出發來創作,詮釋創造新文化。因此,人本主義的設計將是防止和解決可能出現的人機沖突,讓現代技術更好地服務于人類生活的一個基礎。
參考文獻
1傅永壽.哲學人類學-人類學向哲學的回歸[J].黑龍江民族叢刊,1999(3)
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2如何考慮餐廳的空間組織?
餐廳的設置方式主要有三種:①廚房兼餐室;②客廳兼餐室;①獨立餐室。另外也可結合靠近入口過廳布置餐廳。餐廳內部家具主要是餐桌、椅和餐飲柜等,它們的擺放與布置必須為人們在室內的活動留出合理的空間。這方面的設計要依靠室內的平面特點,結合餐廳家具的形狀合理進行。狹長的餐廳可以靠墻或窗放一長桌,將一條長凳依靠窗邊擺放,桌另一側擺上椅子,這樣,看上去,地面空間會大一些,如有必要,可安放抽拉式餐桌和折疊椅。餐廳在居室中的位置,除了客廳或廚房兼餐室外,獨立的就餐空間應安排在廚房與客廳之間,可以最大限度地節省從廚房將食品擺到餐桌以及人們從客廳到餐廳就餐耗費的時間和空間。如果餐廳與客廳設在同一個房間,餐廳應當與廳在空間上有所分隔。可通過矮柜或組合柜或軟裝飾作半開放或封閉式的分隔。餐廳與廚房設在同一房間時,只需在空間布置上有一定獨立性就可以了,不必要做硬性的分隔。總之,不論餐桌布置在何地,必須盡可能地和廚房靠得近一些。
3如何考慮餐廳的界面處理?
所謂界面,是指形成一個使用空間所需要的地面、側面和頂棚。餐廳的界面材料的品種、質地、色彩,與空間本身的特點有著密切的聯系。
地面一般應選擇表面光潔、易清潔的材料,如大理石、花崗巖、地磚。墻面在齊腰位置要考慮用些耐碰撞、耐磨損的材料,如選擇一些木飾、墻磚,做局部裝飾、護墻處理。頂棚宜以素雅、潔凈材料做裝飾,如乳膠漆、局部木飾,并用燈具作烘托,有時可適當降低頂棚,可給人以親切感。
整個就餐空間,宜營造一種清新、優雅的氛圍,以增添就餐者的食欲。若餐室內就餐空間太小時,則餐桌可以靠著有鏡子的墻面擺放,或在墻角運用一些鏡面與裝飾,餐具柜相結合,可給人以寬敞感。
4如何選擇餐廳的家具?
餐廳家具式樣雖多,但國內最常用的是方桌或圓桌,近年來,長圓桌也較為盛行,餐椅結構要求簡單,最好使用折疊式的。特別是在餐廳空間較小的情況下,折疊起不用的餐桌椅,可有效地節省空間。否則,過大的餐桌將使餐廳空間顯得擁擠。所以,有些折疊式餐桌更受到青睞。餐椅的造型及色彩,要與餐桌相協調,并與整個餐廳格調一致。餐廳家具更要注意風格處理。顯現天然紋理的原木餐桌椅,透露著自然淳樸的氣息;金屬電鍍配以人造革或紡織物的鋼管家具,線條優雅,具有時代感,突出表現質地對比效果;高檔深色硬包鑲家具,顯得風格典雅,氣韻深沉,富涵
濃郁東方情調。在餐廳家具安排上,切忌東拼西湊,以免讓人看上去凌亂又不成系統。
5餐桌尺寸如何確定?
(l)方桌
760mmx760mm的方桌和1070mmx760mm的長方形桌是常用的餐桌尺寸。如果椅子可伸入桌底,即便是很小的角落,也可以放一張六座位的餐桌,用餐時,只把需餐桌拉出一些就可以了。760mm的餐桌寬度是標準尺寸,至少也不宜小于700mm,否則,對坐時會因餐桌太窄而互相碰腳。餐桌的腳最好是縮在中間,如果四只腳安排在四角,就很不方便。桌高一般為710mm,配415mm高度的坐椅。桌面低些,就餐時,可對餐桌上的食品看得清楚些。
(2)圓桌
如果客廳、餐廳的家具都是方形或長方形的,圓桌面直徑可從150mm遞增。在一般中小型住宅,如用直徑1200mm餐桌,常嫌過大,可定做一張直徑1140mm的圓桌,同樣可坐8-9人,但看起來空間較寬敞。如果用直徑900mm以上的餐桌,雖可坐多人,但不宜擺放過多的固定椅子。如直徑1200mm的餐桌,放8張椅子,就很擁擠。可放4-6張椅子。在人多時,再用折椅,折椅可在貯物室收藏。
(3)開合桌
開合桌又稱伸展式餐桌,可由一張900mm方桌或直徑1050mm圓桌變成1350-1700mm的長桌或橢圓桌(有各種尺寸),很適合中小型單位平時和客人多時使用。這種餐桌從15世紀開始流行,至今已有500年的歷史,是一種很受歡迎的餐桌。不過要留意它的機械構造,開會時應順滑平穩,收合時應方便對準閉合。用一張圓餐桌,便可得到較好的空間調整。使用圓桌就餐,還有一個好處,就是坐的人數有較大的寬容度。只要把椅子拉離桌面一點,就可多坐人,不存在使用方桌時坐轉角位不方便的弊端。
6餐椅尺寸如何確定?
餐椅太高或太低,吃飯時都會感到不舒服,餐椅太高,如400-430mm,會令人腰酸腳疼(許多進口餐椅是480mm)。也不宜坐沙發吃飯,餐椅高度一般以410mm左右為宜。餐椅坐位及靠背要平直(即使有斜度,也以2°-3°為妥)坐墊約20mm厚,連底板也不過25mm厚。有些餐椅做有50mm軟墊,下面還有蛇形彈弓,坐此餐椅吃飯,比不上前述的椅子來得舒服。
7如何考慮家庭酒吧設計?
家庭酒吧是居室中的“特區”,這一空間區域應該成為室內的視覺中心。設計時,主要是確定柜位、燈位、杯位、瓶位、食具位等。可制作或選購高度為1-1.2m的酒吧專用玻璃柜。
柜內上方安有照明和裝飾用的燈具,柜內后壁最好鑲有一塊玻璃鏡,以反射柜內的物品,給人以賞心悅目的感覺。有時也可襯以粗曠的石材,通過對比來反映酒柜內物品的精美,酒柜上方,燈光不宜太亮,采用15W橘紅色燈泡,可取得一種溫暖朦朧的效果,另一種則是以較為強烈的投光射燈,通過背景的亮度,增添一種強烈氣氛,以形成室內的視覺焦點。
這兩種設計手法分別作現出一種浪漫優雅和現代時尚的風格。夏季則換上15W藍色燈泡,以獲得清涼寧靜的效果。吧柜一般放置在客廳或寬的過道中,柜形可根據具體地形來設計或購買,一字形或L形都可以。
8如何考慮餐廳的色彩布置?
就餐環境的色彩配置,對人們的就餐心理影響很大。一是食物的色彩能影響人的食欲
,二是餐廳環境的色彩也能影響人們就餐時的情緒。餐廳的色彩因個人愛好和性格不同而有較大差異。但總的說來,餐廳色彩宜以明朗輕快的色調為主,最適合用的是橙色以及相同色相的姐妹色。這兩種色彩都有刺激食欲的功效,它們不僅能給人以溫馨感,而且能提高進餐者的興致。整體色彩搭配時,還應注意地面色調直深,墻面可用中間色調,天花板色調則淺,以增加穩重感。在不同的時間、季節及心理狀態下,人們對色彩的感受會有所變化,這時,可利用燈光來調節室內色彩氣氛,以達到利于飲食的目的。家具顏色較深時,可通過明快清新的淡色或藍白、綠白、紅白相間的臺布來襯托。桌面配以絨白餐具,可更具除力。例如,一個人進餐時,往往顯得乏味,可使用紅色桌布以消除孤獨感。燈具可選用白熾燈,經反光罩以柔和的橙光映照室內,形成橙黃色環境,消除死氣沉沉的低落感。冬夜,可選用燭光色彩的光源照明,或選用橙色射燈,使光線集中在餐桌上,也會產生溫暖的感覺。
9餐廳陳設應如何布置?
餐廳的陳設既要美觀,又要實用,不可信手拈來,隨意堆砌。各類裝飾用品因其就餐環境不間而不同。設置在廚房中的餐廳的裝飾,應注意與廚房內的設施相協調;設置在客廳中的餐廳的裝飾,應注意與客廳的功能和格調相統一,若餐廳為獨立型,則可按照居室整體格局設計得輕松浪漫一些,相對來說,裝飾獨立型餐廳時,其自由較大。
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規劃設計管理是在項目定位的基礎上,綜合考慮、協調內外多重因素,對項目進行較為具體的規劃或總體上的設計,最終使項目目標、風格、功能符合自身定位和自身特色的管理活動。規劃設計的內容包括提出規劃愿景、發展目標、實現方式,完善設計方案、控制指標等,規劃設計具有全局性、長遠性、整體性和統一性的特點。項目群理論以規劃設計管理為指導,工作重點不再放在單個項目結果,而是注重實現整體目標,所以,項目群管理的目標固然需要實現每個項目的具體目標,但更重要在于有效整合和集成管理每個項目,以達到規劃設計管理的目標。有效的項目管理活動必須能根據總體規劃設計,整合所有項目管理活動,使得項目管理成為規劃設計管理的一個基本職能以及持續改進的過程。市場環境隨時改變,而項目群管理中又牽涉到很多利益相關人,要想達成項目群管理的目標,就必須整體規劃,設計出各種合理的方案,同時把能力以及資源運用到這些方案中,這是規劃設計管理必須致力解決的。如今,項目以及多項目管理的理論已經廣泛融入和運用到管理中,項目群管理已經成為影響規劃設計管理的關鍵因素。同時,規劃設計管理又是項目群管理的基礎,無論是資源的合理分配、項目的選擇等,都一直是圍繞規劃設計管理這個出發點和根本來展開的。具體來說:第一,規劃設計管理是項目群選擇的依據。規劃設計管理為項目群選擇給出指導性綱領,也只有那些符合規劃設計管理的項目才應被采用和施行;第二,規劃設計管理是多項目資源分配的基礎,只有以規劃設計管理為基礎,針對不同市場、不同行業和不同類別的項目之間的資源分配才最有效,從而實現效益最大化;第三,規劃設計管理是項目群管理過程中做出正確決策的保證。環境變化隨時可能導致項目偏離規劃設計,此時項目群經理要以規劃設計管理為基礎,把握重點,及時調整項目;第四,項目群是實現規劃設計管理的載體,組織目標和使命始終要化成一個個項目,這就需要采取具體方法和策略,通過具體的項目以及項目群管理來實現。
3. 項目群理論在規劃設計管理中的應用
為了適應競爭激烈的市場,就必須根據形勢變化迅速作出反應,用更好的方案來代替或改進目前的項目目標,這就需要管理者必須有全局的觀念,從規劃設計管理的角度合理組織、整體籌劃,這是項目群理論應用的優勢所在。項目群管理是確保實際貫徹規劃設計管理和獲得預期效益的重要手段。項目群管理以規劃設計管理為導向,更好地協調項目及項目中活動,對各關聯項目進行整合管理,提升管理的效益和效率,響應組織的需求,確保項目群里的項目與組織文化、目標、需求和動力等相匹配,能從項目的實施中獲得總體的效益。在建立項目群管理框架的時候,應該與規劃設計管理相聯系,項目群管理架構包括項目選擇、確定項目集群方案、項目群管理實施、項目群管理后評估四個階段。
3.1 規劃設計整合與項目選擇
當多個規劃設計目標同時出現的時候,企業就要對這些規劃設計進行管理、整合,確定最關鍵的規劃設計目標 , 以及規劃設計之間的關系。規劃設計的整合給了項目評估和選擇的方向,由此判斷需求、規劃設計管理和項目群目標三者之間的適配性。
3.2 確定項目集群方案
確立項目集群方案時應主要分析項目地域分布、行業類型、承包形式、在建項目以及資源狀況等,對項目進行判斷,評估管理水平和組織資源。根據項目之間的聯系和對組織的共享,以一定的標準把項目組合起來,集合成項目群。項目集群標準應結合規劃設計管理需要,可以按地域劃分并集群,也可以按承包類型劃分。
3.3 項目群管理實施
項目群管理的實施過程是實現項目群管理績效的重點環節,影響實施效果的主要因素包括組織機制、資源動態配置、企業文化、實施的工具和平臺等。該階段的主要任務是從規劃設計管理的視角,應用思維、技能、工具、知識和策略等,協調組織內部矛盾,組織各種資源,平衡項目之間的關系,達成規劃設計管理和項目群的共同目標。
3.4 項目群管理的反饋、評估和改進
提供符合規劃設計目標的交付物是項目群管理的最終目標,所以,在項目的履行過程中,應針對各種反饋對項目群管理進行評估,對管理過程及時調整、優化和改進,進一步完善規劃設計,并為后續項目提供指導,直至確定項目群的收益,產生滿意的交付。意的問題無數實踐告訴我們,以溝通一致的、切實可行的、組織良好的、簡單有效的項目群理論來管理,將極大地提高項目的成功機會,不過與此同時,應用這種管理模式也要注意一些問題:
4. 在規劃設計管理中應用項目群理論所要注意的問題
4.1 如何均衡項目之間的利益
在項目群管理中,每個項目的經濟效益、周期長短和復雜程度是不同的,可能就會出現挑肥揀瘦的情況,使一部分項目難以及時完成 , 結果影響了規劃設計管理目標的實現。
4.2 如何處理項目之間搶占資源的競爭
多個項目同時實施時,不同項目之間為獲取資源而競爭對立,可能會出現對某一資源的需求旺盛而造成資源相對短缺。為了有效實施項目群管理 , 有必要建立一套評價資源利用效率和資源整合的辦法。
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設計管理工程師在此模塊中可以上傳項目的設計依據,如設計規范、使用的材料規范、相關行業規范等,同時可以收集上傳各分項驗收規范以方便項目施工過程中的驗收工作。
1.1.2設計進度
總進度控制目標:項目的進度管理工程師需要上傳項目的進度計劃(project文件),由系統根據上傳的文件自動獲取其中的文件節點以及相關文字信息,以系統格式體現,并具有編輯、更新及替換功能。此功能作為整個設計管理工作的主線貫穿始終。總投資控制目標:由采購合約工程師上傳項目各階段的投資控制目標,如估算、概算、預算等,系統根據上傳的文件自動獲取其中的文件信息,以系統格式體現,并具有編輯、更新及替換功能。此功能可以與其他系統模塊互相結合交叉顯示以進行投資控制工作。
1.1.3設計目標
由設計管理工程師上傳項目建議書、設計任務書、可行性研究報告等設計目標至模塊,用在各階段作為設計參考,以審查該階段圖紙是否符合要求。2.2設計階段管理
1.2.1設計圖紙管理
該功能可以批量上傳、修改、備注整個項目的圖紙,方便項目所有成員查看及下載各階段的設計圖紙。
1.2.2控制內容管理
該控制模塊負責記錄和匯總在各個設計階段中需要進行控制的信息,并在進行匯總和記錄時,需要選擇當前記錄的信息是處于何種階段的,包括:
①進度控制,負責記錄和匯總各階段各類圖紙的到位情況、各圖紙到位時間等內容,并能根據相關條件進行查詢;
②質量控制,負責記錄和匯總在各個設計階段對于質量審查的信息,其中包括:專項審查、施工圖審圖等,并能根據相關條件進行查詢;
③投資控制,負責記錄和匯總在各個設計階段對于投資審查的信息,其中包括:投資預算專題會議紀要、預算審查意見、設計回復等,并能根據相關條件進行查詢。
1.2.3流程管理
該模塊提供靜態頁面和鏈接,對于不同階段設計流程進行描述,以方便用戶按圖進行操作。主要提供如設計管理總流程、設計管理工作流程圖、設計任務書編制審核流程圖、方案設計管理流程等內容鏈接。
1.3施工階段設計管理
施工階段的設計管理包括:圖紙會審管理、設計交底管理、技術核定單管理、專題研討會管理、設計變更管理,系統主要負責記錄和匯總在各個設計階段的信息,如會議紀要、通知單、核定單、設計變更單等內容。在進行圖紙匯總和記錄時,需要選擇當前記錄的圖紙信息是處于何種階段的,提供圖紙附件上傳和查看功能,并可根據上傳圖紙設定的相關條件進行查詢。
1.4設計管理指令
1.4.1聯系單
記錄和匯總對于在設計過程中不同階段聯系單的信息。在記錄聯系單之前需要選擇聯系單所處的設計階段。模塊提供相關信息輸入和附件上傳功能,并能根據相關條件進行查詢。
1.4.2通知單
記錄和匯總對于在設計過程中不同階段通知單的信息。在記錄聯系單之前需要選擇通知單所處的設計階段。模塊提供相關信息輸入和附件上傳功能,并能根據相關條件進行查詢。
2設計管理模塊的考核管理
為了提高本項目管理信息平臺的使用率,保證信息系統中項目的進度、質量、安全等關鍵信息能夠得到及時、準確以及完整的考核,針對不同的項目管理模塊,我們制定了與之相對應的設計管理考核模塊。在設計管理工作中,我們主要從以下的關鍵考核點對項目的設計管理工作進行考核:
①設計任務書:設計任務書是否上傳;
②設計階段設計管理:設計管理進度計劃、方案設計階段圖紙審查報告、擴初設計階段設計圖紙審查報告、施工圖設計階段圖紙審查報告等內容作為附件上傳及審批工作是否完成;
③施工階段設計管理:圖紙會審、設計交底、技術核定單及設計變更等內容是否錄入;
④設計管理指令:聯系單、指令單等內容是否錄入。具體各考核分項指標的打分建議。通過對相應管理模塊中必填內容的完整性、及時性以及準確性的評分,同時結合系統使用率的統計,對各項目的設計管理模塊部分計算綜合得分,作為項目及專業工程師工作的考核的一項指標,提高本項目管理系統的使用程度。
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在廣大消費者積極歡迎環保商品的同時,包裝設計師們的社會責任感也被激發起來。在消費者與生產廠家之間,設計師擔任了協調合作的角色。他們倡導"綠色消費指南"、使社會各界了解與支持綠色設計;引導"綠色資本家"如何在保護環境的情況下獲得利潤。到90年代,德國、荷蘭、丹麥的企業投入了更多的資金用于綠色設計。"ReUseReFill"的呼聲逐漸在世界各地得到響應,許多大型企業都隨時代的發展而更新生產方式,將產品設計中的環保意識提到了戰略地位。例如:Philps和IBM在公司的管理體制上建立綠色設計的運作措施,并貫徹到實踐中去。"德國藍天使"這一標志從1978年開始實施,它象征著綠色設計的環保標準;在生產.市場和社會輿論的多方作用下,現在已有了幾千種設計獲得了這一資格認證。
為了確保自然界維持其正常運作免受人為的破壞,除了采用可重復使用的包裝之外,包裝設計師開始構思利用純正天然的材質對包裝設計進行革命化的改良,使之能融人生態系統的大循環之中。有似于生命系統的新陳代謝,大自然的生態系統也在不斷地進行著物質和能量的循環;一旦這種循環失去平衡乃至遭到毀壞,則為我們生命提供物質基礎的生態系統本身也將失去平衡乃至崩潰,到那時地球上的生命離煙飛灰滅也就不遠了。因此,這不僅僅是審美的問題,而是根本意義上的生存悠關的問題。于是設計師們設想,如果能將人造物——包裝納入到大生態系統的循環過程之中,使其材質能以系統接受的方式取之于自然,又回歸于自然,從而可獲得再利用或再生的機會;而不是強索于自然,又以垃圾的形式拋回給自然,最后以毀壞我們生存質量的悲劇而告終——如果能以這種方式使得包裝真正地美化我們的生活并隨著生活的發展而生長,那么不僅是設計事業的幸事,也是人類的一樁幸事。于是就包裝而言,這種生長的概念、這種與環境的親和力的理念,便成為設計師們自覺的使命,成為其進行包裝設計時所考慮的焦點。
基于這樣的設想,利用易于溶解的天然材質是設計師最初的選擇。粗纖維的植物在作加工處理之后,可以立即成為方便的包裝。這些天然可用的材質蘊藏豐富,再生能力強,其本身有時便是最好的包裝、例如:蛋殼在造型上有最好的承重能力,它開啟了設計師的靈感。在發展中國家,利用椰子殼設計出的碗型容器,可以巧妙地設計成為食品的優秀包裝;并且,由于這些材質的相對穩定性,確保了貯存與運輸的安全。這種返樸歸真的設計也給生活在e時代都市里的人們帶來浪漫的感受。
生態保護的觀念雖經大力弘揚并已廣為人知,但要將包裝設計中的環保意識貫徹始終卻有賴設計師、廠家以及全社會繼續共同的努力。綠色的包裝設計從材料的獲取到加工都與現存的渠道和生產程序截然不同,在起步階段毫無疑問地會占據更多的資金、提高產品的成本,使企業面臨一定的風險。但從長遠的觀點來看,隨著環保意識在整個社會中的提高并逐步成為公眾日常生活和消費行為的一部分,綠色商品及其包裝無疑將對企業的發展起著積極的促進作用,因為企業的生命就在于投合公眾的消費行為和欲望。在凝聚著希望與成功的路途上,環保的包裝設計可謂任重而道遠。
2包裝設計與商業道德
為了在激烈的競爭中獲取利潤,一些商業欺詐現象泛濫成災,不但未能受到遏制反而因技術的現代化而愈趨隱蔽。以低質低價的產品混充優質產品在一些業主看來似乎永遠是一條致富的捷徑。但無疑這同時也是一條損人利已,從而最終損害社會利益的"捷徑’,故而社會逐漸加大了對這種行為的譴責和打擊力度。如果說設計藝術不單純是為了美化我們的生活,更重要的是要提高我們日常生活的質量的話,那么,設計師就有義務推動和促進公平交易的實現。
在只能現察到產品的外包裝條件下,包裝設計業已成為引導消費行為的重要手段。包裝的質量表現、設計的視覺效果能誘導或抵制消費者的購買欲望。為了使優質產品能以清晰的面貌顯現在消費者面前,設計師開始越來越頻繁地采用水晶般透明的玻璃紙進行包裝設計:這與90年代后期歐美等地的產品在選材中流行采用半透明的塑料做法如出一轍。利用包裝中的透明性是產品生產廠家表白自己誠實與對產品自信的坦然態度,也雖能有效避免和消除消費者對產品質量所產生的困惑。包裝在表面采取透明的效果不但使產品的優良品質一目了然;而且在空透與封閉的交織中,包裝設計最可能達到亦真亦幻、虛實相間的動人效果。經由這樣的設計陪襯,優良產品就會脫穎而出。
除了傳統的銷售渠道以外,網絡經濟的發展正在以令人目眩的速度飆升。網絡的廣泛運用使其觸覺伸向世界的每一個角落,在不遠的未來,網絡生存將成為主流的生活方式。由于網絡的普及、中間環節的削減,網上銷售的業績正在逐漸取代傳統的商場買賣。這在為消費者提供便利的同時,也引發了設計師的反思:在無法見到實物的網絡上進行交易,如何通過包裝設計防止商業期詐現象的出現、以維護商業道德?
我們看到,網絡的優勢在于它能快速地將產品全方位的信息動態地傳達到消費者面前;消費者或使用者無論身在何處.都能通過網絡進行方便地瀏覽、比較和選擇,在購買前還可以在網上進行咨詢。為了發掘網絡優勢,設計師應利用網絡的數字化手段,在包裝設計中展示圖像、標注設計的細節,突出獨具匠心的設計技法,使商品生動地、更為立體地顯示在屏幕上,并配以商品的圖片資料,以防范網絡購物時可能出現的欺詐行為。
3包裝設計與贗品防范
篇6
滴灌是當今世界最先進的灌水技術之一。在正確的系統設計和高水平的田間作物水分管理條件下,滴灌系統能夠適時適量地進行灌溉,在作物的根區創造出適宜的水、肥、氣、熱條件,從而獲得節水、高產、優質的效果。全國微灌面積約300萬畝,其中大部分是“九五”期間發展起來的。我國進入WTO后,國外設備與國產設備價格差距正逐步縮小。新世紀我國進入全面建設小康社會,經濟結構、農業結構都在進行調整,“2001年~2010年微灌發展戰略”表明灌溉未來的發展趨勢是精確灌溉和節約能量。計算機控制將是灌溉自動控制系統的一個組成部分,將氣象、土壤、水分、作物資料等的數據輸入計算機,計算機對這些數據進行處理分析,輸出指令,電磁閥根據指令操作灌溉系統工作。這樣,在滴灌系統設計中根據土壤資料和滴頭流量確定滴頭間距顯得愈加重要。滴頭間距過密,使濕潤重疊區域加大,會加大不必要的工程投資;滴頭間距過大,會使作物根系不能得到足夠的水分,無法達到滴灌節水高產的效果。本文介紹在確定新疆伊寧葡萄滴灌設計中,采用的布瑞斯勒(Bresler)公式確定滴頭間距方法。
2計算方法
現將以色列滴灌專家布瑞斯勒(Bresler)教授確定滴頭間距的程序介紹如下。
2.1土壤的物理水力性質
根據所討論的土壤類型,從不同類型土壤的典型物理水力參數(表1)中查出,砂壤土的飽和土壤滲透系數以及土壤特性常數為:
表1不同類型土壤的典型水力參數
土壤
-h()
()
()
粘土
1.02~104
8.64×10-4
2.54×10-6(0.009)
壤土
1.3~890
7.26×10-3
1.44×10-5(0.05)
砂壤土
43.3~300
1.69×10-2
3.9×10-4()
砂土
58.4~147.2
0.466×10-2
1.27×10-2(45.7)
2.2計算飽和區土壤浸潤最大半徑
根據布瑞斯勒(Bresler)提出的水份浸潤土壤后期飽和區不同滴頭流量最大半徑公式(1),計算幾種可能選擇滴頭不同流量時的最大半徑:
(1)
式中:——浸潤飽和區最遠半徑,
——土壤特性系數,
——滴頭設計流量,
——飽和土壤滲透系數,
當,
當時,
2.3選擇適宜土壤含水率上下限
根據采集的土樣,用壓力膜法,獲得一組土壤水吸力與土壤含水率間的試驗數據。以土壤水吸力為縱坐標,土壤含水率為橫坐標,畫出一條土壤水分特性曲線(圖1)。選擇適當的臨界土壤含水量值,就可以從該曲線中獲得相應的土壤水吸力值,此值的負值為非飽和土壤水的基質勢,也就是相應的臨界土壤水勢值。
圖1砂壤土水分特性曲線
從圖1中查得:田間持水量(占土壤體積百分比)時,;
適宜土壤含水率上限為田間持水量的90%,時,;適宜土壤含水率下限為田間持水量的60%,時,。
2.4計算轉換土壤水勢函數的比值
根據公式(2)可以計算轉換土壤水勢函數臨界值與飽和值的比值:
(2)
式中:——轉換土壤水勢函數,
——飽和土壤的轉換土壤水勢函數值,
——非飽和土壤臨界土壤水勢函數時轉換土壤水勢函數值,
——臨界土壤水勢,,
——自然對數
當時,
當時,
當時,
2.5計算無因次土壤特性常數值α
應用土壤飽和區最大濕潤半徑,采用以下公式
(3)
計算無因次土壤特性常數值。式中為無因次土壤特性常數值,其他同前。
當時,,
當時,,
2.6查出相應的無因次半徑值
定義非飽和區濕潤徑向半徑與飽和區徑向最大半徑比值為無因次半徑,
(4)
式中:——無因次徑向半徑;
——非飽和區徑向半徑。
無因次半徑與呈函數關系,根據不同的值,繪出——曲線,如圖2所示,從圖2中可以根據不同的值和值查出無因次半徑值。
當時,,
時,
時,
時,
圖2無因次半徑值表
2.7計算非飽和區濕潤徑向半徑
從公式(4)中可推出,,可以計算非飽和區設計不同滴頭流量的臨界徑向半徑值,滴頭間距為:
(5)
式中:——滴頭間距,;
采用公式(5),計算滴頭間距如下:
時,
時,
時,
2.8確定滴頭間距
將應用土壤水力特性和不同滴頭流量計算濕潤區徑向半徑的結果列出,計算滴頭間距如下表2。
表2計算滴頭間距列表
參數
量綱
選擇采用公式
流量
1
飽和區
半徑
1
臨界
水勢
2
水勢
比值
2
土壤常數值
4
無因次
半徑
3
滴頭
間距
5
1
2
5.63
-10
0.844
0.048
1
11
-100
0.183
2.1
24
-200
0.033
10
56
2
4
10.60
-10
0.844
0.09
1
21
-100
0.183
1.9
40
-200
0.033
6.5
138
對于某一確定的土壤水勢值,在滴頭流量與其間距之間,均可選擇最佳的組合。如表2中,滴頭流量的滴頭,滴頭間距時,從地表滴頭算起的土壤濕潤體的徑向濕潤半徑,在沿著毛管的方向,濕潤區可以重疊,而時的滴頭的濕潤范圍過大,所以選擇滴頭流量,滴頭間距的滴頭比較合理。
3小結
傳統的重力灌溉方法其主要的設計規范之一是在地表獲得均勻的配水方案,而滴灌的配水方式是從每一個滴水源遵循土壤水力特性規律向土壤滲透的過程。這樣,在滴灌設計中,為了提高滴灌系統的水分和養分的有效利用率,滴頭間距和滴頭流量必須與土壤的濕潤特性和作物的灌水頻率周期及灌水時間相適應,而土壤濕潤體的徑向距離和距離滴頭的濕潤體深度的估算對設計和管理滴灌系統顯得十分重要。
布瑞斯勒(Bresler)確定滴頭間距的程序給我們提供了基本的準則:根據土壤的水力學特性資料和以及設計滴頭流量,采用布瑞斯勒(Brasler)提出土壤飽和區浸潤最大徑向半徑公式計算出值,然后根據其相關的公式可以計算出不同滴頭流量時的合理的滴頭間距。
參考文獻
1陳渠昌,吳忠渤等,滴灌條件下沙地土壤水分分布與運移規律,灌溉排水,1999,18(1)
2蘭,李昭軍等,滴灌條件下土壤水分分布特性研究,水土保持研究,2000,3,第7卷第一期
篇7
遵義縣水泊渡水庫地處貴州省的北部,位于烏江的二級支流上,工程壩址以上集水面積241km2。流域多年平均降水量1040mm,多年平均徑流量1.13億m3,是一座以灌溉為主兼顧供水的中型水庫,總庫容6550萬m3,設計灌溉面積11646.5hm2,城鎮日供水4萬t。灌區位于遵義縣南部,是貴州的糧食主產區之一,作物組成以水稻為主,兼有小麥、油菜、玉米、茶園等糧食和經濟作物,復種指數1.8~2.0,灌區多年平均干旱指數0.75,為一般干旱區,以夏旱為主,特別是伏旱影響最大。變化規律為三年一小旱,五年一中旱,十年一大旱。
流域屬無資料地區,其徑流計算以鄰近的湘江站為參證站,采用水文比擬法結合降水修正來推求,用水過程則根據歷年各種作物的設計節水灌溉定額推求。在所選用的1971~1996年資料系列中,豐平枯年份分別占9年、8年、9年,且包含了1975、1986、1993年等中等干旱年及1972、1981、1990年等大旱年,以及1977、1991年等豐水年,因此,其來、用水過程代表性較好,這為以下的分析研究打下了堅實基礎。水庫P=75%設計年來水量8840萬m3,P=85%設計年來水量7800萬m3。
3典型年比較
根據規范要求,該灌區位于南方多雨區,作物以水稻為主,其設計保證率的范圍為75%~95%,本文主要針對P=75%和P=85%進行分析;調節性能的研究范圍為不完全年調節至完全多年調節。灌區作物以種植中稻為主,并且以中稻的需水量為最大,其灌溉期為5~8月。根據湘江水文站水文年及(5~8)月平均流量系列,/%P=75%典型年選擇1975、1979、1980、1993年進行比較,P=85%典型年選擇1972、1981、1986、1990年進行比較,各典型年的年及(5~8)月平均流量和經驗頻率見表1、表2。
表1P=75%典型年比較表
ComparisonoftherunofffortypicalyearswithP=75%
--------------------------------------------------------------------------------
年徑流
(5~8月)徑流
年份
--------------------------------------------------------------------------------
Q(m3/s)
P(%)
Q(m3/s)
P(%)
--------------------------------------------------------------------------------
1975
7.41
74.07
12.4
62.96
1979
6.68
85.19
11.1
70.37
1980
7.65
66.67
10.4
77.78
1993
7.13
77.78
11.6
66.67
設計值
6.87
75.00
10.9
75.00
--------------------------------------------------------------------------------
表2P=85%典型年比較表
ComparisonoftherunofffortypicalyearswithP=85%
--------------------------------------------------------------------------------
年徑流
(5~8月)徑流
年份
--------------------------------------------------------------------------------
Q(m3/s)
P(%)
Q(m3/s)
P(%)
--------------------------------------------------------------------------------
1972
6.98
81.48
8.38
88.89
1981
5.17
92.59
8.13
92.59
1986
5.50
88.89
10.4
81.48
1990
4.03
96.30
5.83
96.30
設計值
6.09
85.00
9.14
85.00
--------------------------------------------------------------------------------
由表可見,對P=75%來說,1979年全年及(5~8)月實測流量與設計值最為接近,其它年份來水均比設計值豐沛;而對P=85%來說,1981、1990年的經驗頻率均高于設計頻率,實測流量均小于設計值,1972、1986年的經驗頻率和實測流量與設計值相近,另外,1990年干旱是建國以來最嚴重的干旱,其重現期為50年一遇,1972年干旱排第二位。單從年和(5~8)月平均流量來說,P=75%典型年份選擇1979年較好,P=85%典型年份選擇1972年較好。
典型年年內徑流分配過程以湘江水文站實測徑流過程進行同頻率修正,用水典型按長系列用水量進行選定,灌區P=75%年用水量6060萬m3,P=85%年用水量6540萬m3。為進行不同調節性能的比較,假定不同的年用水量放大系數(即表3、表4中的K),求得各個用水量相應的用水過程,進行長系列和典型年法興利調節計算,長系列法求得的庫容作為設計庫容,成果見表3、表4。從表中可見:
(1)在P=75%的4個典型年中,以1975年為典型求得的庫容與設計值最為接近,而以最理想的1979年為典型求得的庫容為最小。各典型年年庫容與設計庫容的比值,最大為1.42倍,最婿為0.36倍。
(2)在P=85%的4個典型年中,以干旱最嚴重的1990年為典型求得的庫容與設計值最為接近,而以比較干旱的1972年為典型求得的庫容為最大,其它年份的庫容均小于設計值,特別是年及(5~8)月平均流量的經驗頻率均達92.6%的1981年為典型求得的庫容遠小于設計值。各典型年年庫容與設計庫容的比值,最大為1.41倍,最婿為0.13倍。
表3P=75%不同典型年的年庫容比較及年內虧水折算系數成果表
Comparisonofyearlystoragecapacityofeverytypicalyearand
conversioncoefficientofyearlydeficientwaterwithP=75%
--------------------------------------------------------------------------------
項目
K=0.54
K=1.00
K=1.08
K=1.28
K=1.46
K=1.58
K=1.67
K=1.76
--------------------------------------------------------------------------------
1975年
652
1599
1813
2376
2973
3452
3835
4176
1979年
240
821
936
1544
2320
2859
3293
3679
V年(萬m3)
1980年
186
868
1029
1663
2439
2979
3413
3798
1993年
616
2037
2277
2915
3456
3832
4135
4403
--------------------------------------------------------------------------------
長系列V興(萬m3)
520
1435
1733
2434
3137
3788
4244
4635
--------------------------------------------------------------------------------
年內
虧水量
313
1107
1730
2288
虧水
庫容折算系數
0.524
0.304
0.237
0.201
--------------------------------------------------------------------------------
調節性能
不完全
不完全
不完全
不完全
不完全
不完全
不完全
完全
年調節
年調節
年調節
年調節
多年調節
多年調節
多年調節
多年調節
--------------------------------------------------------------------------------
那么為什么不同的典型年求得的庫容差異如此之大,而且與典型年選擇的結論完全相悖呢?可以從歷年的徑流過程及灌區干旱特性來分析原因。雖然各個典型年的全年和(5~8)月的平均流量和經驗頻率與設計值較為接近,但其分配過程各異,因此,求得的庫容千差萬別。各典型年5~8月逐旬平均流量過程線見圖1。圖中可見:
表4P=85%不同典型年的年庫容比較及年內虧水折算系數成果表
Comparisonofyearlystoragecapacityofeverytypicalyearandconversion
coefficientofyearlydeficientwaterwithP=85%
--------------------------------------------------------------------------------
項目
K=0.50
K=1.00
K=1.19
K=1.35
K=1.46
K=1.55
K=1.63
--------------------------------------------------------------------------------
V年(萬m3)
1972年
877
2771
3498
4114
4542
4905
5231
1981年
86.6
1029
1993
2783
3332
3797
4214
1986年
443
954
1924
2714
3263
3728
4145
1990年
737
2040
2538
2959
3454
3919
4336
--------------------------------------------------------------------------------
長系列V興(萬m3)
646
1967
2731
3573
4336
5346
6473
--------------------------------------------------------------------------------
年內
虧水量
271
1389
2180
2877
3508
虧水
庫容折算系數
0.714
0.443
0.404
0.496
0.609
--------------------------------------------------------------------------------
調節性能
不完全
不完全
不完全
不完全
不完全
不完全
完全
年調節
年調節
多年調節
多年調節
多年調節
多年調節
多年調節
--------------------------------------------------------------------------------
(1)P=75%:1975年屬中等干旱年,6~8月較干旱;而1979年用水關鍵時期7~8月來水均勻;1980年干旱月份較少,6、7月份來水較豐沛;1993年徑流分配過程較惡劣,5~7月來水較枯,其年庫容為最大。因此,P=75%典型年選擇1975年為宜。
(2)P=85%:1990年伏旱自7月份持續到8月底;而1972年的徑流分配過程相當惡劣,5月下旬的徑流量占(5~8)月徑流總量的40%以上;1981年的來水豐枯交替出現,徑流分配過程則較為均勻;1986年雖5月和8月來水較少,但5月份的用水也少。因此,P=85%典型年選擇1990年為宜。
圖1各典型年5~8月逐旬平均流量及均值過程線
Thetendaymeanflowdischargeanditsaveragevalueintheperiod
fromMaytoAugustineverytypicalyear
總之,由于典型年法要進行同頻率修正,移用的是其徑流分配率,因此,在選擇典型年時,除了注意年、灌溉期實測流量和經驗頻率與設計值相近外,還應注意徑流過程的代表性及灌區的干旱特性,可選擇多個典型年分析、比較,以期選擇最合適的典型年份,既經濟又合理地確定水庫規模。
4典型年法年內虧水的處理方法
當水庫調節性能高于完全年調節時,當年來水不能滿足需求,需進行多年調節。一般認為,水庫的興利庫容由年庫容和多年庫容所組成。年庫容由所選典型年推求;多年庫容攔蓄豐水年的多余水量以補充枯水年的年水量的不足,多年庫容一般用線解圖法推求,這里提出一種較為簡便的方法,就是將年內虧水按系數折算到興利庫容中。對于供水水庫,年內虧水可全部作為興利庫容;對灌溉水庫而言,因其用水過程不均勻,有相對集中的灌溉季節,水庫可進行多回運用,因此不可能將年內虧水100%地計入庫容,根據分析,從表3、表4可以看出,設計保證率愈高,年內虧水折算系數愈大,P=75%為0.20~0.50,P=85%為0.40~0.60;對于同一保證率來講,以剛剛跨入多年調節時為最大。在省內其它地區,當流域的徑流特性和灌區的作物組成、灌溉制度、復種指數等差別不大時,也可能存在著上述的變化規律。
另外,在現場踏勘或成果框算時,如果已知每畝田所需的灌溉庫容,就能較快知道設計灌面所需的灌溉庫容,從而確定水庫的大致規模。對本灌區而言,P=75%時,完全年調節到完全多年調節每畝田所需的灌溉庫容為190~240m3;P=85%時,則為210~360m3。當灌區的干旱特性及流域徑流特性基本一致時,每畝田所需的灌溉庫容相差不大。如:黔東灌區的道塘水庫,P=85%每畝田所需的灌溉庫容為220m3;獨山南部灌區的譚堯水庫,P=75%每畝田所需的灌溉庫容為183m3(兩庫均屬完全年調節性能)。
5幾點結論
篇8
關鍵詞:建筑結構設計舒適性框架結構獨立基礎
Abstract
ThelibrarydesignoftheuniversityofNanChangCity,Accordingtotherequestofthedesignmissionbookandtheoverviewreport.Therewillbefourstoriesinthelibrarybuilding,withaheightof21.6meters,withthefloorareaof1830squaremeters,andthelibrarycoveredareaof7320squaremeters.Theregion''''searthquakeestablishestodefend6degreesofearthquakeintensity,anti-earthquakegradeisthree.Twopartstotally:Thefirstpartisthebuildingdesignpart,includetheengineeringgeneralsituationanddesignbasis,elevation;Thesecondpartdesignsthepartforthestructure,includingthecalculationofknotholecalculation,stairs,makingsurethatthestructurecomputesJIAN3TU2,lotustocarrythecalculation,thelevellotustocarrytocomputeinsidethedint,thecarriestowardlotustocomputeinsidethedint,basalcalculationetc.contents.DesigntowintomakeuseofthereinforcedconcreteknowledgeandgraphicstoolPKPM,AutoCAD,Wordtextfiletoedittheknowledges,suchassoftwareandtheculturalheritageindex...etc..
Themainbuildingoflibraryisfourlayerframestructures,thefirstlayerestablishesthebooktocheckbeforeacceptance,binding,preparecatalogue,smallscaledbookstore.thesecondlayerestablishtheofficeandreadingstackandtheroomfordiscussion,thethirdlayerestablishsthereadingroomofPeriodicalandreadingstack.thefourthlayerestablishstheelectronicsreadingroomandreadingstack.
Keyword:Constructthestructuredesign
一、工程概況
1、工程名稱:某高校圖書館
2、建筑地點:南昌市某高校
3、建筑規模:
1)建筑總面積:6280m2
2)建筑層數:全樓四層,樓梯上屋面
3)結構形式:鋼筋砼框架結構
4)層高:3.9m
4、建筑特點
①學生普通閱覽室6間183.6m2/間
②學生專業閱覽室6間190.6/間
③期刊閱覽室4間180.3m2/間
④學生自習室6間179.6m2/間
⑤外文閱覽室3間117m2/間
⑥書庫4間213.6m2/間
⑦檢索大廳3間386.3m2/間
⑧采編室10間35.08m2/間
⑨借書室813.6m2/間
⑩樓梯共四個樓梯,開間3.6m三個
⑾每層設男女衛生間
5、建筑技術條件
(一)氣象條件:
1)常年主導風向:東南風
2)夏季主導風向:西南風
3)平均風速:夏季3.1m/s,冬季4m/s
4)基本風壓:Wo=0.40KN/m2
5)基本雪壓:So=0.35KN/m2最大積雪深度:11cm
6)最高氣溫:40.6℃最低氣溫:-9.3℃
7)最冷月平均溫度:4.5℃(1—2月)
8)最熱月平均溫度:29.7℃(7—9月)
9)最大降雨量:184.3mm(4—6月)
最大降雨量:50.4mm/小時
(二)工程地質條件
第一層:雜填土,厚0.3~0.5M,F=80KPA
第二層:粉質粘土,灰黃色,硬塑,厚3.1~3.7M,F=250KPA
第三層:中砂,含少量泥質,上部棕黃色,下部灰白色,中密,
厚約5.7M~6.1M。F=250KPA
3)地震設防烈度:6度
(三)施工條件
1)施工單位:中國洪權建筑公司
2)施工人員:各工種工人數均不受限制,但要求不分工種勞動力不均衡系數K<1.6
3)材料供應:各種材料均可保證供應
4)預制構件和模板、鋼筋骨架、門窗等半成品:可由公司構件廠供應(運距10公里)
5)機械設備:除大吊裝機械外,施工單位均能解決。
6)施工用水、電:由建設單位保證供應,路邊即有水源、電源。
7)施工道路:Ⅱ級公路
8)施工工期:2008年5月1日-10月15日,共178天
6、結構設計依據:《房屋建筑學》教材,建筑設計資料集1、2、3冊,江西省建筑標準圖集,《圖書館建設設計規范》,其他有關設計規范及總圖,混凝土結構設計規范GB50007-2002,建筑結構荷載規范GB50009-2001,建筑地基基礎設計規范GB50007-2002,混凝土結構學(上、下冊),多層與高層建筑結構設計,現用建筑施工教材,建筑施工手冊—(上、中冊),中國建筑工業出版社,建筑工程預算定額(省標),勞動定額手冊
由于在進行結構方案設計時要考慮結構型式、結構體系、結構布置是否滿足安全經濟、方便施工等方面的原因,特作如下設計說明:
7.結構選型
.1)結構型式包括:混合結構框架結構部分混合部分框架
混合結構施工簡單,造價低,用鋼量少,但整體性差,難滿足高層大跨度的要求。框架結構整體性好,能滿足大空間要求,耐久性好,缺點是造價高,結構要求整體性好,大空間比較的多,因此選用框架結構,框架結構包括:裝配式框架,裝配整體式框架,現澆式框架,裝配式框架可節省模板,周期短,節點用鋼量大。裝配整體式框架,節點簡單,工期長,用鋼量和焊接少,整體性好,工序多。現澆式框架,整體性和抗震性好,模板多工期長,本工程采用先澆式框架,可保證框架和整體性
2)結構體系有框架,筒體,剪力墻聯合結構
框架結構的特點是整體性好,滿足大空間,耐久性好,筒體的特點是承受豎向荷載和側向力痛體結構占地面積小,可在地面留下較大的空間,以滿足綠化,交通,保護既有建筑物等規劃要求,造型新穎美觀,具有很好的藝術效果,并且建筑采光好,視野開闊,而剪力墻聯合結構既能形成較大的自由靈活的使用空間,剪力墻則可提供很大的抗側剛度,減少結構在風荷載或側向地震作用下的側向位移,有利于提高結構的抗震能力,廣泛用于辦公室,旅館綜合考慮以上結構體系的特點,根據本地地形,抗震等級,以及經濟方面,本工程選用框架體系
3)承重方式有:橫向框架承重,縱向框架承重,縱橫向框架混合承重
橫向框架往往跨數少,主梁沿橫向布置有利于提高建筑物的橫向抗側剛度,而縱向框架則往往反接,構造要求布置較小的聯系梁,有利于房屋室內的采光和通風
縱向承重墻框架的橫向梁高度較小,有利于設備管線的穿行,當在房屋開間方向需要較大空間時,可獲得較高的室內凈高,并且可利用縱向框架的剛度來調整房間的不均勻沉降,缺點是房屋的橫向抗側剛度較差,進深尺寸受預制版長度的限制。
縱橫向框架混合承重則具有較好的整體工作性能,對抗震有利,由于建筑的橫向框架跨數少,教室對室內的采光要求比較高,南昌抗震等級要求不高,建筑選用橫向框架承重
8.初定梁柱截面尺寸:
主梁
取h=700mm,b=250mm
柱:(底層柱高)h=(1~1.5)b
取h=600mm,b=600mm
連系梁:
7500mm取h=700mm,b=250mm
9000mm取h=900mm,b=300mm
6000mm取h=450mm,b=200mm
3600mm取h=300,b=150mm
9.其它結構選型
a屋面結構
采用現澆屋蓋,屋面找坡為建筑找坡
b樓面結構
采用現澆樓面.雨篷樓梯亦為現澆.
c樓梯結構
可采用梁式樓梯,但采用板式樓梯比較輕巧
梯段板厚:h=為梯段水平跨度
取h=150mm
休息平臺梁:h=取h=400mm,b=200mm
平臺板厚:h=100mm
d雨篷結構
雨篷結構為現澆,采用懸梁式,無組織排水
e基礎梁
選用現澆式鋼筋混凝土基礎梁,尺寸估算:b=250mm,h=400mm
f基礎
從地質條件可以看出,基礎的持力層不太深(在天然地面以下3m)地基承
載力為250KN/m2(>200KN/m2)故采用鋼砼柱下單獨基礎.
g在(12)到(13)軸之間設置伸縮縫,
由于建筑物總長為71.71m(>55m),故需設置防震縫,縫寬為70mm
10、結構布置
1)本建筑樓面標高變化不大,只作結構平面布置
其一般原則:上一層結構平面放到下一層建筑平面圖布置
二層樓面,三層屋面,基礎平面布置見詳圖
2)基礎平面布置圖
基礎平面布置圖上主要構件有:鋼砼基礎,基礎梁
3)樓面結構布置圖
主要構件有:框架、樓面梁、挑檐梁
4)屋面結構布置圖
主要構件有:框架、屋面梁、屋面板、天溝.
采用有組織的外天溝外排水形式
雙坡屋面排水,坡度為2%
目錄
摘要..Ⅰ
1.建筑設計部分1
1.1工程概況2
1.2設計依據3
1.3結構選型4
2.結構設計部分4
2.1現澆板,等細部結構的計算5
2.2現澆樓梯計算13
2.3框架結構計算24
2.3.1確定計算簡圖24
2.3.2各種荷載設計值計算25
2.3.3框架內力計算25
篇9
當前最典型的網絡管理協議有基于OSI七層模型的公共管理信息協議(CMIP)和基于TCP/IP的簡單網絡管理協議(SNMP)。OSI/CMIP系統管理模型是目前理論上最完備的網絡管理模型,是其他網絡管理模型的基本參考。但由于該模型比較復雜,實現代價高,因此并沒有得到廣泛的應用。相反,當初只是為了管理TCP/IP網絡的SNMP卻得到了迅速的發展和廣泛應用。SNMP網絡管理模型的突出特點是簡單、易于實現,因而得到了廠商的支持。特別是在Internet上的成功應用,使得它的重要性越來越突出,已經成為事實上的工業標準。
SNMP主要包括SMI(管理信息結構)、MIB(管理信息庫)和SNMP協議幾部分。SMI給出了管理對象定義的一般框架。MIB是設備所維護的全部被管理對象的結構集合。SNMP協議包括SNMP操作、SNMP信息的格式以及如何在應用程序和設備間交換消息。SNMP采用/管理站模型進行網絡管理。
3基于SNMP的統一網管框架設計
3.1總體結構設計
統一網管平臺提供一個高分布性,高擴展性的架構來保證應用的開發者可以用不同的方法來布置他們的網元管理系統。從橫向分層的角度來看,平臺可以分為支撐層(SupportLayer)、框架層(FrameworkLayer)和應用層(ApplicationLayer)。
統一網管平臺從軟件結構上講仍是C/S結構,包括網管服務器和網管終端兩大部分,通過網管服務器的級聯構成多級網管,實現多級網管的無縫集成。其中框架層和支撐層位于服務器端,應用層位于客戶端。
3.2支撐層的設計
支撐層作為系統支撐平臺為應用提供系統級的服務,包括消息服務、數據庫訪問和SNMP接口。支撐層是整個統一網管平臺的基礎。
3.2.1消息服務
消息服務為系統中所有模塊的交互提供支持,實現消息的路由轉發,根據消息類型,轉發到相應的處理模塊。消息的格式如下所示:
版本號
消息頭
消息數據
消息頭的定義如下:
typedefstructmsg{
void*mlink;//指向結構的指針,形成消息鏈表
PIDsender_pid;//發送進程標識
PIDreceiver_pid;//接收進程標識
BYTEmsg_type;//消息類型(2或3,表示同步或異步進程消息)
WORDevent_type;//事件類型
WORDmsg_length;//消息長度,不包括頭
}MSG_HEAD;
我們的系統使用的是非阻塞的異步消息機制,系統維護一個消息隊列,這個消息隊列用來存放系統各個模塊產生的消息。程序中有一小段程序代碼,叫做消息循環,用來從隊列中取出消息,并且將它們發送給相應的消息處理程序。代碼片斷如下:
while(GetNmMessage(&msg,NULL,0,0))
{
TranslateNmMessage(&msg);
DispatchNmMessage(&msg);
}
3.2.2數據庫訪問
數據庫訪問模塊提供所有訪問數據庫的接口調用,并維護數據庫連接池,其他模塊只需向其申請數據庫連接即可。
3.2.3SNMP接口
網管系統與網元的交互是基于SNMP協議的,在SNMP協議棧的實現中,我們采用了被廣泛使用的CMU(CarnegieMellonUniversity)開發的開放源代碼CMU-SNMP軟件包,該軟件包對SNMPv2c做了很好的實現。但是對于上層的開發人員來說,調用起來不是很方便。例如,一次SNMP操作,就要先后調用以下這些函數:
char*winsock_startup(void);
voidsnmp_synch_setup(structsnmp_session*Session);
structsnmp_session*snmp_open(structsnmp_session*session);
structsnmp_pdu*snmp_pdu_create(intcommand);
intsnmp_synch_response(structsnmp_session*Session,structsnmp_pdu*PDU,structsnmp_pdu**ResponsePDUP);
intsnmp_close(structsnmp_session*session);
為了方便業務開發人員,我們對該協議棧進行了簡單封裝。將CMU格式的SNMP消息結構轉換為本網管平臺內部使用的數據結構,并提供一系列便于使用的SNMP原子命令接口和其它輔助功能接口,為其上層應用和Trap監聽進程提供統一的支持。
通常,通過SNMP協議向SNMP發送請求,是通過使用MIB中定義的對象標識符(OID)來標識的。OID是用句點隔開的一組整數,使用起來很不方便,我們可以通過MIB樹中葉子的名稱來訪問和設置MIB樹中的數據,而不是通過枯燥的數字,方便開發人員進行開發。
以RFC1213定義的MIB-Ⅱ中的..dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName為例,其定義如下:
sysNameOBJECT-TYPE
SYNTAXDisplayString(SIZE(0..255))
MAX-ACCESSread-write
STATUScurrent
DESCRIPTION
"Anadministratively-assignednameforthismanagednode.
Byconvention,thisisthenode''''sfully-qualifieddomain
name.Ifthenameisunknown,thevalueisthezero-length
string."
::={system5}
如果我們要查詢系統的名稱,我們在發送GetRequest命令時需要使用1.3.6.1.2.1.1.5.0去向SNMP檢索它,這一長串的OID字符串在程序中的可讀性很差。我們采取的措施是建立一個Hash表,在SNMP模塊初始化的時候先對程序所使用的MIB進行分析,對sysName這個字符串進行Hash操作,將sysName、OID和DisplayString保存在Hash表中。在向上層應用提供的SNMPAPI中只需要對sysName.0進行操作,就能查詢到sysName的值,而不是通過枯燥的數字,方便開發人員進行開發。MakeHash函數如下所示:
ULONGMakeHash(char*str,ULONGlen)
{
ULONGn;
n=0;
#defineHASHCn=*str+++65587*n
if(len>0)
{
intloop;
loop=(len+8-1)>>3;
switch(len&(8-1))
{
case0:
do
{
HASHC;
case7:HASHC;
case6:HASHC;
case5:HASHC;
case4:HASHC;
case3:HASHC;
case2:HASHC;
case1:HASHC;
}while(--loop);
}
}
returnn;
}
另外,由于我們使用的CMU的SNMP協議棧是非線程安全的,而我們的上層應用是基于多線程的,因此,我們在對其進行封裝的過程中一個重要的任務就是使其線程安全,目前我們采取的方法是采用事件機制,每個SNMP原子命令執行前,都調用系統的同步機制函數等待一個事件對象mm_hSnmpEvent的觸發。
3.3框架層和應用層
針對網管系統這個特定的應用領域,我們抽取出一些公共的軟件框架,這些程序框架統稱為框架層。所有具體的管理應用都應該基于這個框架層提供的全部或者部分框架來開發。在具體的應用中,我們通過框架導出的API進行二次開發,如圖1所示。框架層分為公共服務功能、公共應用功能、工作站功能和網元中介功能四個部分。公共服務功能提供網管系統所公有的,和具體網元無關的服務功能,如安全、日志等。和網元相關的管理功能,如告警、性能、配置等,抽取其中的公共部分稱為公共應用功能。工作站功能實現客戶端GUI的展現功能,并提供圖形控件。網元中介功能實現網管系統和網元之間的接口轉換和適配功能。
應用層就是在平臺框架層的基礎上,提供具體的管理應用功能,如配置管理、性能管理、故障管理、安全管理等。這些功能都是可以拆卸的,應用在使用統一網絡管理平臺的時候,可以根據自己的具體需要來選擇需要裝載那些管理功能。
4結束語
本文介紹了針對網元層的基于SNMP的網絡管理框架,該框架是在Windows平臺上利用VisualC++開發出來的,實現了在一個統一平臺上對各種網元進行管理,具有良好的靈活性和可擴展性。通過對各網元進行集中管理,極大地提高了網絡管理的效率。但是本系統依賴于Windows平臺,在移植性上尚存諸多不足。目前,Java平臺在移植性上做得比較成功,但是對于電信級的網管平臺來說,其性能并不能滿足要求,與此同時,CORBA應用日益成熟,C++領域高性能的分布式網絡框架ACE的異軍突起,為我們提供了跨平臺的最好選擇。我們可以用Java開發客戶端GUI,用ACE框架來實現服務器端的網管功能,用CORBA實現客戶端與服務器端的通信,從而真正實現高性能,可移植的網絡管理框架。
參考文獻
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[2]郭軍.網絡管理[M].北京:北京郵電大學出版社,2001
[3]賢道,安常青.網絡管理協議及應用開發[M].北京:清華大學出版社,1998
[4]DouglasMauro,KevinSchmidt.EssentialSNMP[M].O′Reilly&Associates,2001
[5]RFC1157.ASimpleNetworkManagementProtocol[S]
篇10
2.1BIM技術使設計項目的進度管理更準確可控
設計項目的進度管理基本采用節點工期管理的模式,在約定的節點時間交付相應設計階段的設計成果,即方案階段交付方案設計圖紙,初設階段交付初步設計圖紙,施工圖設計階段交付最終施工圖紙。這種傳統的節點管控的方式,很難實現過程管控,不到節點時間,無法看到設計人員工作進展程度。到了節點時間,若項目組成員中出現生病、請假的特殊情況,就會造成無法按照約定時間交付的違約現象。BIM技術的應用,構建了協同工作平臺,項目組成員每天的工作成果都會同步到統一的模型服務器中。BIM經理具有模型管理的最高權限,他可以時時查看和調出項目組中任何專業、任何一個成員的最新工作成果,為過程管控的開展提供技術保障。
2.2BIM技術使設計項目的質量管理落到實處
設計企業都有相應的設計質量管理制度,但同樣的制度下,不同的項目負責人帶出的項目設計質量卻相去甚遠。之所以會這樣是因為設計工作是腦力活動的集成,設計質量與項目負責人的工作經驗、責任心和技術能力有極大的關聯度,而與管理制度的關聯度很有限。尤其在計算機技術和信息化技術日益普及的今天,只靠制度建設缺乏管理工具和管理手段的建設,其結果就是口號式的務虛管理。BIM技術的可視化使設計成果可更直觀地檢查和核對,碰撞檢查可以將各專業設計模型間打架或矛盾的地方顯現,提醒設計人員進行修改。軟件內設的邏輯關系,可以避免許多低級錯誤和圖紙自相矛盾的情況,有效地保證設計質量。總之,應用BIM技術可以實現真正意義上的計算機輔助設計,使設計質量擺脫完全依賴人腦的現狀,變成在過程中可看、可查、可控。
2.3準確快速地形成設計概算
以往的CAD圖紙由于信息不夠全面,無法自動形成工程量,概算人員需要另行建模統計,因此難以保證設計概算的準確和及時。應用BIM技術,設計人員建立的BIM模型實際上是一個富有信息的項目構件和部件的數據庫,從中可以準確地獲得各種材料、設備的統計數據,因此編制概算可直接從模型中提取所需數據,編制時間可縮短70%以上。設計概算是確定和控制建設項目投資的依據,也是甲方衡量設計方案的經濟性、可實施性的依據,在工程項目建設中起著十分重要的作用。但長期以來的設計工作中,因為設計方案經常修改,設計概算無法及時準確的隨方案變動,使得設計概算可信度和指導作用受到各方質疑,沒有能發揮出應有的作用。相信隨著BIM技術的推廣,項目各參與方對設計概算及其他設計文件的依賴程度會更高,設計的龍頭作用會更加顯著。
篇11
1.2.1以φ32為中心的一組加工表面
這一組加工表面包括:45、60、φ16孔
1.2.2是φ16孔為中心的一組加工表面
這一組加工表面包括:40、25、6x1槽、6x9槽孔、M8孔
經過分析,為了保證加工精度和降低加工成本,將φ32孔和φ16作為定位基準,以他為工藝基準能很好保證其他各個尺寸要求,完全可以達到圖紙要求。
由上面分析可知,加工時應先加工第一組表面,再以第一組加工后表面為精基準加工另外一組加工面。
第二章工藝規程設計
2.1確定毛坯的制造形式
零件材料為HT200,考慮零件受沖擊不大,零件結構又比較簡單,故選擇鑄件毛坯。
2.2基面的選擇
基面選擇是工藝規程設計中的重要工作之一。基面選擇得正確與合理可以使加工質量得到保證,生產率得以提高。否則,加工工藝過程中回問題百出,更有甚者,還會造成零件的大批報廢,使生產無法正常進行。
2.2.1粗基準的選擇。對于零件而言,盡可能選擇不加工表面為粗基準。而對有若干個不加工表面的工件,則應以與加工表面要求相對位置精度較高的不加工表面作粗基準。
2.2.2精基準的選擇。主要應該考慮基準重合的問題。為了使基準統一,先選擇φ32孔和φ16孔作為基準.
2.3制定工藝路線
制定工藝路線得出發點,應當是使零件的幾何形狀、尺寸精度及位置精度等技術要求能得到合理的保證,在生產綱領已確定的情況下,可以考慮采用通用機床配以專用工卡具,并盡量使工序集中來提高生產率。除此之外,還應當考慮經濟效果,以便使生產成本盡量下降。
2.3.1工藝路線方案一
工序一備毛坯
工序二熱處理
工序三銑面A、B、C(見工藝卡片)
工序四銑面E、F(見工藝卡片)
工序五擴孔φ32,孔口倒角
工序六車端面,鉆孔φ10,車孔φ16,孔口倒角
工序七鉆擴鉸φ16孔
工序八鉆孔φ6,锪孔
工序九鉆M8底孔φ6.6,攻M8孔
工序十銑槽6x1、6x9
工序十一檢查
工序十二入庫
2.3.2工藝路線方案二
工序一備毛坯
工序二熱處理
工序三銑面A、B、C(見工藝卡片)
工序四銑面E、F(見工藝卡片)
工序五擴孔φ32,孔口倒角
工序六車端面,鉆孔φ10,車孔φ16,孔口倒角
工序七銑槽6x1、6x9
工序八鉆擴鉸φ16孔
工序九鉆孔φ6,锪孔
工序十鉆M8底孔φ6.6,攻M8孔
工序十一檢查
工序十二入庫
2.3.3工藝路線分析比較
工藝路線一與工藝路線二的差別在于對φ16銷孔和銑槽6x1、6x9的加工安排的不同,工藝路線一將φ16銷孔基準,加工槽6x1、6x9,準統一,能很好的保證槽6x1、6x9的精度要求,所以此次設計依據工藝路線一來開展設計。
2.4機械加工余量、工序尺寸及毛皮尺寸的確定
推動架,零件材料為HT200,生產類型大批量,鑄造毛坯。
據以上原始資料及加工路線,分別確定各家工表面的機械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸如下:
2.4.1內孔和外圓的加工余量及公差
查《機械制造工藝設計簡明手冊》(以下稱《工藝手冊》)表2.2~2.5,取φ32內孔單邊加工余量為2.
2.4.2銑削加工余量為:
粗銑1.5mm
精銑0.5mm
2.4.3其他尺寸直接鑄造得到
由于本設計規定的零件為大批量生產,應該采用調整加工。因此在計算最大、最小加工余量時應按調整法加工方式予以確認。
2.5確立切削用量及基本工時
2.5.1工序三銑面A、B、C(見工藝卡片)
2.5.1.1.加工條件
工件材料:HT200,鑄造。
機床:XA6132臥式銑床
刀具:高速鋼圓柱銑刀,深度ap<=3,,故據《切削用量簡明手冊》(后簡稱《切削手冊》)取刀具直徑do=60mm。
2.5.1.2.切削用量
銑削深度因為切削量不大,故可以選擇ap1=1.8mm,ap2=0.2mm,二次走刀即可完成所需尺寸。
每齒進給量機床功率為7.5kw。查《切削手冊》f=0.14~0.24mm/z。由于是對稱銑,選較小量f=0.14mm/z。
查后刀面最大磨損及壽命
查《切削手冊》表3.7,后刀面最大磨損為1.0~1.5mm。
查《切削手冊》表3.8,壽命T=180min
計算切削速度按《切削手冊》,查得Vc=98mm/s,n=439r/min,Vf=490mm/s
據XA62銑床參數,選擇nc=475r/min,Vfc=475mm/s,則實際切削Vc=3.14*60*475/1000=119.3m/min,
實際進給量為fzc=Vfc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。
校驗機床功率查《切削手冊》Pcc=2.3kw,而機床所能提供功率為Pcm>Pcc。故校驗合格。
最終確定ap1=1.8mm,ap2=0.2mmnc=475r/min,Vfc=475mm/s,
Vc=119.3m/min,fz=0.16mm/z。
計算基本工時
tm=2xL/n*fz=2x(100+60)/475x0.16=4.2min。
2.5.2工序四銑面E、F(見工藝卡片)
2.5.2.1.加工條件
篇12
Keywords:Digitalfrequencymeter;Functionsignalgenerator;Theintervalbetweentheopeningandclosingofthelockgate
1.引言
隨著無線電技術的發展與普及,"頻率"已成為廣大群眾所熟悉的物理量。調節收音機上的頻率刻度盤可使你選聽到你所喜歡的電臺節目;調節電視機上的微調旋鈕可使電視機對準電視臺的廣播頻率,獲得圖像清晰的收看效果,這些已成為人們的生活常識。
人們在日常生活、工作中更離不開計時。學校何時上、下課?工廠幾時上、下班?火車、班機何時起飛?出差的親人幾日能歸來?┈┈,這些都涉及到計時。頻率、時間的應用,在當代高科技中顯得尤為重要。例如,郵電通訊,大地測量,地震預報,人造衛星、宇宙飛船、航天飛機的導航定位控制都與頻率、時間密切相關,只是其精密度和準確度比人們日常生活中的要求高得多罷了。
篇13
Keyphrase:partingline,thegate,cavity,core,moldinsert,
ejectionforce,submarinegate.
概論
模具是工業生產中的重要工藝裝備模具工業是國民經各部門發展的重要基礎之一。塑料模具是指用于成型塑料制件的模具,它是型腔模的一種類型。模具設計水平的高低、加工設備的好壞、制造力量的強弱模具質量的優劣,直接影響著許多新產品的開發和老產品的更新換代,影響著產品質量和經濟效益的提高。
在現代塑料制件的生產中,采用合理的加工工藝,高效設備,先進的模具。塑料成型技術的發展趨勢是:
一、模具的標準化
1.為了適應大規模成批生產塑料成型模具和縮短模具制造周期的需要,模具的標準化工作十分重要。
二、模具加工技術的革新。
1.為了提高加工精度,縮短模具制造周期,塑料模成型零件加工廣泛應用仿行加工,電加工,數控加工及微機控制加工等先進技術,并使用坐標鏜,坐標磨和三坐標測量儀等精密加工與測量設備。
三、各種新材料的研制和應用。
1.模具材料影響模具加工成本使用壽命和塑件成型質量等。
四、CAD/CAM/CAE技術的應用。
第一章塑件分析
參看產品零件圖如,
本零件為手機的外殼的上蓋。主要形狀為長方并帶圓弧形。上面為曲面,有多個長方形并帶有側抽心;兩個伸出尾腳;內表面的精度要求一般。表面精度要求較高,同時需要涂漆。由于是采用上下蓋配合而成,從而避免了側向凹凸,盡量簡化模具結構。從而避免在尖角處產生應力集中或在脫摸過程中由于成型內應力而開裂。綜合以上各點分析,采用一模一件。
第二章塑件材料的成型特性與工藝參數
本章著重介紹塑料成型的工藝特點以及塑件的工藝要求,塑件結構設計方面的知識。為后面幾章的模具設計奠定了基礎。
對零件的分析得塑件材料取ABS(丙烯腈-丁二-苯乙烯共聚物)。
第一節塑件材料的特性
ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚而成的。這三種組分的各自特性使ABS具有良好的性能。
ABS無毒、無味,呈微黃色,成型的塑件有較好的光澤。密度為1.02~1.05g/cm.ABS有極好的抗沖擊強度,且再低溫下也不迅速下降。有良好的機械強度和一定的耐磨性、耐寒性、耐油性、耐水性、化學穩定性和電器性能。
ABS在機械工業上用來制造齒輪、泵葉輪、軸承、把手、管道、電機外殼、儀表殼、儀器盤、水箱外殼等。ABS還用來制作水表殼、紡織器材、電器零件、文教用品、玩具、電子琴及收錄機殼體、食品包裝容器、農藥噴霧器及家具等。
第二節成型特性
ABS在升溫是粘度增高,所以成型壓力較高,塑料上的脫模斜度宜稍大;ABS易吸水,成型加工前應進行干燥處理;易產生熔接痕,模具設計是應注意盡量減小澆注系統對料流的阻力;在正常的成型條件下,壁厚、熔料溫度及收縮率影響極小。要求塑件精度高時,模具溫度可控制在50~60℃,要求塑件光澤和耐熱時,應控制在60~80℃。
目錄
前言……………………………………………………………………………3
任務書…………………………………………………………………………4
摘要……………………………………………………………………………5
概論………………………………………………………………….…………7
第一章塑件分析……………………………………………………7
第二章塑件材料的成型特性與工藝參數…………………………8
第一節塑件材料的特性………………….……………………8
第二節成型特性…………………………………………….……9
第三節工藝參數…………………………………………….……9
第四節塑料制件的結構工藝性…………………………….……11
第三章設備的選擇………………………………………………………12
第一節最大注射量………………………………………….……12
第二節注射量的校核……………………………………….…13
第三節塑件在分型面上的最大注射量與鎖模力的校核………14
第四節注射壓力的校核……………………………….…………14
第五節開模行程的校核……………………….…………………14
第六節注射機的技術規格………………….……………………15
第四章分型面與澆注系統的設計………………….……………………16
第一節分型面的設計…………………………………………………16
第二節主流道的設計………………….……………………………17
第三節分流道的設計……………….……………………………19
第四節澆口形式的選擇…………………………….………………19
第五節冷料穴的設計…………….………………………………19
第六節排溢系統的設計…….………………………………….20
第五章成型零件工作部分尺寸的計算……………………………………21
第一節成型零件的設計………….………………………………21
第二節成型零件的工作尺寸….…………………………………21
第三節成型零部件的強度與剛度計算……………………………27
第六章模架組合的選擇……………………………………………………29
第七章合模導向機構的設計…………………………………………………30
第八章推出與復位機構的設計……………………………….………………33
第一節推出機構的組成……………………………………………33
第二節推出機構的設計原則…………………………………33
第三節簡單推出機構…………….……………………………34
第九章側向分型與抽芯機構設計………………………………………..36
第十章冷卻系統的設計……………………………………………………..43