上传于:2020-09-22 13:08:13
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本资料为基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明,对比无火源状态下的速度实测值和模拟值,结果显示,所建立的数学模型是可靠的;实例分析结果表明所建立的基于CFD技术的地铁站台火灾通风系统优化模式在工程应用上是可行的。该结果对地铁站台火灾通风模式合理性的评价及优化提供了理论依据。 内容详实,值得参考下载。

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图一

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图一

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图二

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图二

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图三

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图三

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图四

基于CFD技术的地铁站台火灾通风模式优化说明-图四

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  • 地铁站主体结构基坑开挖施工技术交底设计方案
    本工程水层顶板为微弱透水的粘性土,顶板埋深4.8m~16.1m,底板为白垩—古近系东湖群或二叠系栖霞组基岩,埋深43.0m~53.4m,含水层厚度一般29.4m~43.7m。
  • 上海某地铁站地下连续墙监理细则
    车站呈南北走向,站中心里程:SK27+849.030,车站全长489.924米,标准段宽约21米;车站主体采用二层多跨钢筋砼箱形结构,围护结构采用800厚地下墙围护,明挖顺作法施工。
  • 【北京】某地铁站安全施工组织设计
    建立完善的安全管理体系,横向到边,竖向到底。设安全办公室,专门从事日常安全监督检查。安全管理人员配备充足、到位,严格各项制度、系统管理,保证令行禁止。详见图1:安全管理体系框图
  • 地铁站主体结构施工图纸
    某甲级设计院设计,里面包含了主体施工,围护结构,附属结构等。图纸包含以下内容:设计说明、车站总平面图、结构平面图、结构纵剖面图、结构横剖面图、小里程端墙与区间接口图、底板结构钢筋平面图等等,图纸非常多,标注齐全,系统完整,极具参考价值!
  • 地铁站房工程施工组织设计
    经施工人员对XXXX站现场踏勘,并进行了充分的调查,分析本工程具有以下特点: (1)周边环境复杂,构筑物管线多,交通疏解及施工组织难度大,环境保护要求高 XXXX站地处XXXX镇中心地带,周边建筑物多,车站施工紧邻周边建筑物边缘,地下管线多,车流量大,需改移道路进行地面交通疏解,分期进行场地围挡,分期分段施工程车站围护及主体结构,前期不易形成流水作业。 (2) 车站主体基坑深度较深,周边建筑距离基坑较劲对基坑稳定产生很大影响,且周边建筑大多地基不详。 (3) 车站为地下结构、防水要求高。 XXXX站车站规模较大,施工组织难度大,围护结构采用地下连续墙、钻孔桩,结构长度大、接头多,容易形成防水薄弱区。
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