小弟有几个关于功能气泡图(见下图)的疑问,还请老师及各位朋友不吝赐教:问题一:储藏没有用单线与其他房间连接,是否意味着储藏不能与其他房间连通,其他房间不能经过储藏的门口?类似问题还有,气泡图中健身只与宿舍、救火车间联系,健身能通过走道去厕所吗?问题二:储藏直接贴临救火车间布置并开门,即成为双线联系的状态,算错吗;再次拜谢!
论文简介:摘要:为了分析结构在给定水准地震作用下的性能,可以采用的分析方法有:静力弹性分析、动力弹性分析、静力弹塑性分析等。常规的分析方法无法反映结构在强震作用下的弹塑性受力性能。静力弹塑性分析方法的研究引起了抗震工作者的重视与广泛应用。本文主要简单介绍了静力弹塑性分析方法(Pushover 方法)的基本原理及其研究现状。 投稿网友:sak
知识点:放大电路基础
1.静力弹塑性 孙景江等[1]2003年通过对框架、框架剪力墙、剪力墙结构三种抗震体系的 Pushover与非线性动力分析,对比研究了倒三角形荷载模式、均匀荷载模式,并对倒三角形荷载模式进行修正,结果表明对于中低层结构,倒三角形荷载模式可以应用于各种结构,但并不适用于高层结构。 美国应用技术协会(AppliedTechnology Council, ATC) 2IDA分析方法 IDA 分析方法全称逐步增量时程分析方法(Incremental DynamicAnalysis),也可称为动力推覆方法。对于特定的地震波输入,通过设定单调递增的地震动强度指标,并对每个地震动强度指标下的地震动输入进行时程分析,得到结构的地震响应。论文中采用
一、分析装配式建筑的设计成本
药是现代农业生产中不可缺少的生产资料,其广泛应用大大提高农作物的产量,但对生态环境、人类生命安全也造成威胁之随着农药的大量和不合理的使用,农药所造成的环境毒性问题,已引起人们的高度重视,尤其是残留农药对人体健康和环境所造成的影响越来越受到各国政府和公众的关注。农药残留量检测是微量或超微量分析,必须采用高灵敏度的检测器才能实现。由于农药品种多、化学结构和性质各异、待测组分复杂,有的还要检测其有毒代谢物、降解物、转化物等,尤其是近几年来,高效农药品种不断出现,在农产品和环境中的残留量很低,国际上对农药最高残留限量要求也越来越严格,给农药残留检测技术提出更高的要求。 1、气相色谱法(GC) 近些年来,由于毛细管柱的高分离性能,在农药残留分析领域几乎取代填充柱;并且高灵敏度和高选择性能的检测器的出现使得残留限量大大降低,农药残留中最常用的检测器为电子捕获检测器(ECD)、氮磷检测器(NPD)、火焰光度检测器(FPD)、质谱检测器(MSD)等。ECD、NPD、FPD在GC中是最广泛使用的选择性检测器,这方面已有很多报道和综述。质谱检测器与传统检测器
目前病险水库除险加固已完成不少,如何对加固效益进行全面的\系统的分析评价.请教各位高手有何很好的方法或该方面的文章.谢谢
本人最近正在进行毕业设计,是有关污泥堆肥的,对其中很多指标的测定方法不清楚,如:有机质(除重铬酸钾法外,有无简单方法),总氮,总碳,重金属各形态测定,请教各位高手,谢谢谢谢!!!!
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很不错的一本书,最近正在看
大宽度筏板基础沉降分析方法.
PKPM中的弹性时程分析方法具体怎么弄?在参数中输入数据后软件会分析,但怎么才能知道配筋的结果文件跟我们按SATWE中的计算结果是否有差别,就是没有分析完之后的计算结果文件,分析结果就仅几张分析图片:
大气污染源包括固定源(工业污染源和固体、气体及液体燃料)、流动源(液体、气体燃料)、无组织排放源(工艺过程、扬尘、自然尘等)和天然源(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)。 对固定源进行分析监测的内容: 测定典型固定源(锅炉、工业、餐饮、居民生活等)的主要污染物(NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5)的排放因子,研究固定源的季节变化及日变化规律,监测分析固定源排放的细颗粒(PM10、PM2.5)和VOCS的化学组分,调查固定源的地理分布,编制固定源排放清单。 测定交通源(汽油车、柴油车)和非交通源(内燃型工程车)的NOX、SO2、CO、VOCS、TSP、PM10、PM2.5的排放因子,研究其周、日变化规律,监测分析代表性机动车(柴油车)细颗粒(PM10、PM2.5和VOCS)的化学组分(包括交通路口停时污染排放),按道路调查机动车流量和车型分布,按区域调查非交通源的地理分布,研究机动车在使用清洁燃料和双燃料后对污染物排放的影响。 对工业无组织排放源、扬尘源进行分析监测的内容
均值一次二阶矩法早期结构体系可靠度分析中,假设线性化点x就是均值点m,而由此得线性化的极限状态方程,在随机变量X(i=1,2,…,n)统计独立的条件下,直接获得功能函数z的均值mZ及标准差σZ,由此再由可靠指标β的定义求取β=mZ/σZ。该方法对于非线性功能函数,因略去二阶及更高阶项,误差将随着线性化点到失效边界距离的增大而增大,而均值法中所选用的线性化点(均值点)一般在可靠区而不在失效边界上,误差较大。改进一次二阶矩法针对均值一次二阶矩法的上述问题,人们把线性化点选在失效边界上,且选在与结构最大可能失效概率对应的设计验算点上,以克服均值一次二阶矩法存在的问题,提出了改进的一次二阶矩法。该方法无疑优于均值一次二阶矩法,为工程实际可靠度计算中求解β的基础。但该方法只是在随机变量统计独立、正态分布和线性极限状态方程才是精确的,否则只能得到近似的结果。 JC法针对工程结构各随机变量的非正态性,拉克维茨提出了JC法。其基本原理是将非正态的变量当量正态化,替代的正态分布函数要求在设计验算点处的累积概率分布函数(CDF)和概率密度函数(PDF)值分别和原变量的CDF值、PDF值相等。当量
?( 上海交通大学环境科学与工程学院, 上海200240)摘要: 多环芳烃( PAHs) 是一类已被证实具有“ 三致”作用的碳氢化合物, 它广泛存在于大气、水、植物和土壤中。介绍了多环芳烃的特性和来源, 研究了它的迁移转化, 着重阐述了它的监测分析方法的研究进展。关键词: 多环芳烃; 来源; 监测分析中图分类号: X830.2 文献标识码: A 文章编号: 1003- 6504(2006)03- 00105- 03多环芳烃( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs) 指两个以上苯环连在一起的化合物, 如萘、蒽等。多环芳烃是最早发现且数量最多的致癌物, 目前已经发现的致癌性多环芳烃及其衍生物已超过400种, 每年排放到大气中的多环芳烃约几十万吨。多环芳烃是一大类广泛存在于环境中的有机污染物, 也是最早被发现和研究的化学致癌物[1]。由于其毒性、生物蓄积性和半挥发性并能在环境中持久存在, 而被列入典型持久性有机污染物( POPs) , 受到国际上科学界的广泛关注。1976年美国环保局提出的1
膜结构找形分析方法及其改进.pdf