简介:摘要钢筋砼结构以其造价经济合理、可以就地取材、可塑性强、施工方便等特点,在工程实际中有着非常广泛的应用。其中钢筋砼楼板结构因其刚度大、隔音性能良好,在民用住宅的水平承重结构中几乎都采用这种结构构件。然而正是钢筋砼的可塑性强、硬化收缩、易变形的特点,施工成型后的钢筋砼楼板的厚度、平整度虽经质检验收满足设计及验收规范要求,但整体仍不尽人意,局部厚度超厚、平整度偏大,给后面的装修层施工带来额外的材料投入加大及人工增加,从而增加工程额外费用。钢筋砼楼板厚度及平整度控制水平,一定程度上体现管理者的施工管理水平。本文当中,我们将对造成钢筋砼楼板厚度和平整度局部偏差过大的原因进行分析,并提出几点行之有效技术措施。
简介:摘要对于热防护服的数理研究,主要用数学模型描述三层织物材料防护系统的热力学规律,给出了在相应环境条件下假人皮肤外侧的温度变化函数,并通过该函数求解高温作业专用服装特定层材料的最优厚度。为防护服的设计提供理论参考。第一部分由实验数据,结合傅里叶定律和能量守恒定律建立热量传递方程,得到I层材料内侧温度变化函数。将I层内侧温度作为下一层材料的初始温度,迭代得出各层温度函数。IV层材料温度函数即为假人皮肤外侧温度变化函数。根据函数绘制出温度变化图像,将其与实验数据绘制的温度图进行对比,发现变化趋势一致,但是具体数值大小不匹配。考虑到假人内部恒温会对热量产生消耗,我们引入假人内部热损失率对原函数进行修正,得到了新的温度变化函数再次与实际图像进行对比,结果大致吻合。第二部分分析一维稳态导热,得到了各层达到平衡时的具体时间和温度,做出温度分布图表,建立双目标优化模型,在满足防护的基本要求下,以用料最小化,舒适程度最大化为优化目标,建立起双目标优化模型,进行求解,得出了II层最优厚度为11.4mm,IV层最优厚度为6.4mm。