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21.
建设资源循环型建筑业是实现建筑业可持续发展的必然选择,而资源实体的循环要靠循环型物流业来完成。本文在研究建筑业循环物流系统组成要素及相互关系的基础上,探讨了建筑业循环物流系统的运行模式,并提出构建建筑业循环物流系统的初步建议。  相似文献   
22.
为了研究高烈度区山岭隧道地震动破坏机理,基于G318黄草坪2"上黄草坪隧道,利用离散元分析软件建立数值分析模型,深入研究了地震波的传播特性及影响隧道地震稳定性的主控因素,具体得出以下结论:①地震波在洞口处的集中效应、地震波的卓越频带以及隧道纵向围岩的差异性是造成山岭隧道破坏的3个主控因素;②隧道位移随地震频率的增大而减小,低频地震波导致的隧道位移幅值明显高于高频地震波,因此低频地震波更易造成隧道结构的破坏;③围岩连接处容易造成衬砌的开裂和剥落,需要进行单独设计和施工。  相似文献   
23.
土木工程专业岩土工程方向毕业设计选题研究   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
毕业设计是工科院校重要的综合性实践教学环节。文章以河南城建学院土木工程专业为例,从专业知识需要、设计内容、工程实践要求等方面对土木工程专业岩土工程方向毕业设计选题进行了论述和研究,主张学生参与选题、理论知识与工程实践相结合等,以提高毕业设计质量。  相似文献   
24.
李敏 《门窗》2013,(5):257-258
本文以该项目岩溶地基注浆加固为例,从工程概况、方案设计、质量验收等方面对注浆法在岩溶地基加固中的应用进行了详细论述。  相似文献   
25.
研究鲁班故里与鲁班文化,是传承、弘扬中国优秀传统文化的一项重要举措,是使鲁班精神代代相传,使鲁班文化发扬光大的有效途径。故本文据史料、遗迹等论证了鲁班的故里在河南平顶山市鲁山,并结合荣获“鲁班奖”的平顶山市行政审批服务中心工程项目案例,对该工程项目获“鲁班奖”的原因进行了多方位探讨,提出了“鲁班奖”是鲁班文化所追求的最高境界的观点,为从事相关专业的专家和学者提供借鉴价值。  相似文献   
26.
以椰壳活性炭为原料,进行氯化铁改性,探究其对2,4-二氯苯酚吸附性能影响的研究。通过静态吸附实验得到了最佳改性条件,使得对2,4-二氯苯酚吸附性能进一步得到提升,并结合实际水体酸碱性探究,对模拟废水实验进行了pH探究,进一步优化了材料对实际水体的适用性。研究表明,氯化铁浓度为0.8 mol/L、改性时间为24 h条件下改性得到的炭材料(BC-F)吸附性能最佳,吸附剂的最佳使用量应为0.04 g,吸附过程应在弱酸或碱性环境中进行,在实际水体中实用性较好;且该吸附过程符合准一级动力学和Freundlich等温吸附方程,以化学吸附为主。  相似文献   
27.
丝网、一段或二段式固定床-流化床、燃烧-气化双床及套管反应器等是为褐煤气化过程中某些气化特性(如负压快速热解等)而开发的新型反应器。针对这些新型反应器及其对褐煤气化的研究结果进行总结,分析和讨论了负压快速热解(10000℃/s)特点、半焦与挥发分相互作用、碱金属和碱土金属(AAEMs)的催化作用及粒径对气化影响的双面性(促进/抑制作用)等方面的研究进展。分析认为:挥发分与半焦相互作用对气化过程具有抑制作用,主要由于挥发分重整产生的自由基促使半焦结构缩合,芳香度增大,反应性降低;如何将该抑制作用最小化,是开发新型流化床反应器的切入点;只有吸附在焦炭颗粒表面的高活性的AAEMs可以与半焦官能团等发生离子交换,改变碳颗粒表面的电荷分布,形成活性位,才具有催化作用;然而,煤灰中AAEMs在气化过程中演变复杂,如何将其分解开来,在接近真实气化条件下研究AAEMs的催化作用值得关注;粒径对褐煤气化的影响具有双面性,可以从反应速控步、颗粒孔隙特征及表面化学结构(如官能团等)等方面进行深入研究。  相似文献   
28.
在现代化社会的发展中,我国环境污染问题日益严重,为了实现可持续发展的预期目标,相关部门需要树立节能环保理念,并将其落实到实际建筑设计过程中,推动建筑行业的进一步发展。文章阐述了建筑节能设计的重要性,研究了建筑节能设计在建筑规划设计中的实践,结合河南古建筑的实际情况分析了建筑规划设计工作的优化措施。  相似文献   
29.
通过单因素实验确定壳聚糖用量、处理时间、处理温度及废水pH的最适水平,再经四因素三水平正交试验确定最佳工艺条件。选用絮凝剂壳聚糖分离大豆乳清蛋白的最佳工艺条件为:壳聚糖用量0.4 g/L,处理时间45 min、处理温度15℃,废水pH调节为7.5,根据以上工艺参数对乳清蛋白的提取进行了初步探索,最终得蛋白得率为41.48%。此工艺简单易行,为大豆乳清蛋白的工业化生产提供了可行的参考依据。  相似文献   
30.
以大豆为原材料,采用超声波法,研究了响应面分析法优化大豆中大豆异黄酮的提取工艺,试验结果表明,最佳工艺条件为:超声波功率72.17%(总功率160 W),超声温度69.92℃,超声时间41.10 min,液料比26.51∶1。在此条件下,大豆异黄酮的提取率可达到3.941 73 mg/g。  相似文献   
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