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采购周期

采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-订单处理-生产计划-原料采购(有时)-质量检验-发运(有时为第三方物流)的整个周期时间。简单的说,就是规律性的两次采购间隔的天数。

采购周期基本信息

采购周期计算方法

采购周期经验定量法

采购周期=进货在途天数 平均储存天数 销售准备天数 机动保险天数

某经营周期平均采购天数=∑(该产品每次采购量×每次进货间隔天数)/该期内采购总量

采购周期采购点法

即当商品库存下降到某一限定点时,就即时采购的方法

当供货和销货较为稳定时:采购点=平均日销量×平均采购间隔天数

当供货和销货不稳定时:采购点=(平均日销量×平均采购间隔天数)±安全储存量。(供小于求相加,供大于求相减)。2100433B

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采购周期造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

室外周期对数天线国人

  • 室外周期对数天线 国人
  • 国人
  • 13%
  • 深圳市卓兴通科技有限公司
  • 2022-12-08
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增益对数周期天线

  • DS-ZQ8
  • HUSHAN/中国
  • 13%
  • 湖山音响郑州办事处
  • 2022-12-08
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电梯采购

  • 载客重量为630kg,电梯速度1m/s,共3层4站4电梯门无机房
  • 13%
  • 迅达(中国)电梯有限公司
  • 2022-12-08
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电梯采购

  • 载客重量为630kg,电梯速度1m/s,共3层4站4电梯门无机房
  • 13%
  • 日立电梯有限公司
  • 2022-12-08
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铝合金模板采购

  • 品种:铝模板;产品说明:残值不回收;
  • m2
  • 明鑫鸿运
  • 13%
  • 湖北明鑫鸿运铝模科技有限公司
  • 2022-12-08
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室外周期对数天线国人

  • 室外周期对数天线 国人
  • 1km
  • 1
  • 国人
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-06-30
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对数周期天线

  • IXD-360V03NN(05) V Pol, 360° 670-960/1710-2700MHz 2. 0/4. OdBi
  • 49面
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-02-13
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有源对数周期天线

  • 1、采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果.集成式放大器具有28档位增益设置,用于补偿同轴缆线的插入损失;2、配有内螺纹用于安装,可将该天线固定在话筒支架上,也可将
  • 2台
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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对数周期天线

  • 800-3700MHZ
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-12-02
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对数周期天线

  • HALA-0809/1726-N-8/9-YD
  • 1m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-11-25
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采购周期基本信息

采购周期是指采购方决定订货并下订单-供应商确认-订单处理-生产计划-原料采购(有时)-质量检验-发运(有时为第三方物流)的整个周期时间。简单的说,就是规律性的两次采购间隔的天数。

通常采用平均采购间隔天数来计算。

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采购周期常见问题

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采购周期文献

采购师-政府采购 采购师-政府采购

采购师-政府采购

格式:pdf

大小:10.8MB

页数: 68页

采购师-政府采购

采购周期表2015-7-30 采购周期表2015-7-30

采购周期表2015-7-30

格式:xls

大小:10.8MB

页数: 11页

采购周期表2015-7-30

自振周期自振周期 - 结构周期关系

按照行业标准《工程抗震术语标准》(JGJ/97)的有关条文, 自振周期:结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。 基本周期:结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需 的时间。通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期。

设计特征周期 :抗震设计用的地震影响系数曲线的下降段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。

场地卓越周期:根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速 ,按公式T=4H/ 计算的周期,表示场地土最主要的振动特征。 结构在地震作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关,建筑物的自振周期是主要的动力特征,与结构的质量和刚度有关,当自振周期、特别是基本周期小于或等于设计特征周期 时,地震影响系数取值为 ,按规范计算的地震作用最大。

国内外的震害经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或相近时,地震时可能发生共振,建筑物的震害比较严重。研究表明,由于土在地震时的应力-应变关系为非线性的,在同一地点,地震时场地的卓越周期并不是不变的,而将因震级大小、震源机制、震中距离的变化而不同。

GB50011规范对结构的基本周期与场地的卓越周期之间的关系不做具体要求,即不要求结构自振周期避开场地卓越周期。事实上,多自由度结构体系具有多个自振周期,不可能完全避开场地卓越周期。2100433B

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自振周期自振周期 - 自振周期折减系数

由于计算模型的简化和非结构因素的作用,导致多层钢筋混凝土框架结构在弹性阶段的计算自振周期(下简称“计算周期”)比真实自振周期(下简称“自振周期”)偏长。因此,无论是采用理论公式计算还是经验公式计算;无论是简化手算还是采用计算机程序计算,结构的计算周期值都应根据具体情况采用自振周期折减系数(下简称“折减系数”)加以修正,经修正后的计算周期即为设计采用的实际周期(下简称“设计周期”),设计周期=计算周期×折减系数。如果折减系数取值不恰当,往往使结构设计不合理,或造成浪费、或甚至产生安全隐患。诚然,折减系数是钢筋混凝土框架结设计所需要解决的一个重要问题。 影响自振周期因素是诸多方面的,加之多层钢筋混凝土框架结构实际工程的复杂性,抗震规范[1]没有、也不可能对折减系数给出一个确切的数值。许多文献中给出,当主要考虑填充墙的刚度影响时,折减系数可取0.6~0.7[4] [7];根据填充墙的多少、填充墙开洞情况,其对结构自振周期影响的不同,可取0.50~0.90[2].这些都是以粘土实心砖为填充墙的经验值,不言而喻,采用不同填充墙体材料的折减系数是不相同的。当采用轻质材料或空心砖作填充墙,当然不应该套用实心砖为填充墙的折减系数。对于粘土实心砖外的其它墙体可根据具体情况确定折减系数。

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建筑全生命周期周期管理

建筑全生命周期管理就是对建筑工程项目的生命周期各阶段进行全过程管理,涉及范围、进度、成本、质量、采购、沟通等职能领域的内容。2100433B

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