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在数字化信息技术发展的大环境下,BIM技术是一种新型建筑信息仿真模型技术,BIM技术的应用价值也在行业内得到普遍认可。设计阶段BIM应用属于项目建设全周期中最开始也是最重要的一环,实现BIM正向设计有利于专业间协作、提升设计质量以及对项目全过程做到信息化管控[1]。以2023年科特迪瓦非洲杯体育场馆之一的大型海外体育场为例,应用BIM技术手段实现正向设计,主要从项目BIM应用策划、参数化设计、结构设计等方面进行阐述,总结大型体育场在BIM正向设计过程中的应用,为今后同类型项目BIM技术的应用提供参考。 相似文献
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探讨了具有绿色环保特性的仿兔毛纱线产品开发技术。选用莱赛尔纤维、原液着色粘胶纤维、原液着色棉型锦纶、仿兔毛锦纶混纺原料作为外包纤维,优化原料预处理、混合工艺、前纺工艺,解决因各组分强伸性能差异大导致的可纺性差的问题,在开清棉工序实现原料的均匀混合;通过优化梳理工艺、并条工艺、粗纱工艺参数,得到性能良好的外包粗纱条;在细纱过程以PBT长丝为芯纱,通过调整导丝轮安装位置、芯丝张力、锭速等工艺参数,保证PBT长丝在须条中间位置;所开发的仿兔毛纱线在外观和触感等方面有良好的仿兔毛效果,而且各项指标良好,后续使用过程无需染色,色牢度高,具有很好的绿色环保特性,受到市场欢迎。 相似文献
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针对当前BIM技术与ANSYS模拟技术在暖通空调设计中协同运用时存在的重复建模、重复调整以及造成的调整信息不一致等突出问题,从提升设计效率出发,利用该耦合模拟技术,对特定房间内部气流组织进行优化设计。同时为验证该新型耦合模拟技术计算的准确性,利用COMSOL–Multiphysics模拟软件进行了对比分析校核。结果表明:基于模型信息转换技术,可实现BIM技术与ANSYS–FLUENT技术的有效结合,利用该新型耦合模拟技术可有效开展气流组织优化模拟,辅助暖通空调设计,提升了设计效率。最终确定的最优送风口大小为1 600 mm×200 mm时制冷效果最佳。 相似文献
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掌握远场高位厚硬岩层破断运动规律对于地表剧烈沉降、强矿震等灾害安全防控具有重要作用。以营盘壕煤矿2201、2202工作面为研究背景,建立远场高位厚硬岩层破断力学模型,采用符拉索夫厚板理论分析白垩系砂岩组破断运动规律及其影响因素,并通过地表沉陷、微震响应规律进行验证分析。得出如下结论:(1)针对白垩系砂岩距煤层远、厚度大、整体性好的赋存特征,建立了远场高位厚硬岩层破断力学模型,采用符拉索夫厚板理论解算出了高位厚硬岩层初次破断临界力学条件。(2)随着抗拉强度增大,厚硬岩层破断悬露长度依次呈现缓慢增长、线性增长和指数型增长特征;随岩层厚度增大,厚硬岩层破断悬露长度近似呈现指数型增长;随着倾向悬露长度(工作面宽度)增大,厚硬岩层破断悬露长度呈现先增大后逐步减小的变化趋势。(3)营盘壕煤矿2201工作面推采过程中,厚硬岩层不会发生破断;当2202工作面推采至960 m左右时发生竖向“O-X”破断;随着工作面继续推进约188 m,厚硬岩层将发生周期性破断。(4)地表沉陷监测结果表明,2201工作面推采期间地表沉降值整体较小且无较大变化,以小能量微震事件为主;2202工作面推采期间地表下沉依次经历了... 相似文献
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采用填充SAl5183焊丝和高速超威弧MIG焊方法对TC4钛合金和5A06铝合金进行了熔钎焊,采用SEM、XRD及拉伸测试等分析了焊接热输入E对TC4/5A06接头组织性能的影响规律.结果表明,在试验参数条件下,热输入E对TC4/5A06界面显微组织和接头的力学性能具有明显影响:当热输入E≤0.93 kJ/cm时,接头根部存在未熔合缺陷,TC4/5A06界面处形成了一层厚度不足1μm的TiAl3;当热输入E≥1.20 kJ/cm时,焊缝出现了熔穿缺陷,接头上部和中部的TC4/5A06界面处形成了厚度在2.5~6μm的TiAl3+Ti3Al双层结构,其它区域则形成一层厚约1μm的TiAl3;热输入E在1.02~1.11 kJ/cm范围内时,焊缝成形良好,TC4/5A06界面处形成厚度在0.7~1.5μm的单层TiAl3.在选择的工艺范围内,接头的平均抗拉强度随E的增大而逐渐增大,在不出现成形缺陷的条件下,抗拉强度最高可达232 MPa. 相似文献