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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
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
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。
做采购啊,首先要记住一点“花最少的钱,买最好的物品”。最基本的原则就是货比三家了,然后再砍价,狠狠的砍,现在这供应商有利可转就够了,所以这是最基本的了。然后就是最好订份采购合同,现在这年头,以法律效应...
按照 定额相关部门的 文件 计取;
取决于设计要求的添加量,或者说添加方式的对象吧,我遇到的是按相应配合比砂浆的水泥的6%。如果设计没有标明,只能是咨询设计了,否则是无法施工的。
预应力波纹管采购价格计算方法
采购预应力波纹管时,有两种计算价格的方法:按理论重量方法计算和按实际 过磅重量计算。 一般在行业规则、 实际交易过程中都是按理论重量计算。 计算预 应力波纹管价格必须先了解预应力波纹管规格系列与尺寸偏差。 以汇赢钢铁塑料波纹管为例, 预应力波纹管按形状分圆形塑料波纹管和扁型塑料 波纹管。圆形塑料波纹管规格见表。圆形塑料波纹管的长度规格一般为 6,8, 10m,偏差 0~+10mm。 圆形塑料波纹管的规格 型 号 内径 d,mm 外径 D,mm 璧厚 S,mm 不圆 度标称值 偏差 标称值 偏差 标称值 偏差 SBG-50Y 50 ±1.0 63 ±1.0 2.5 +0.5 6% SBG-60Y 60 73 2.5 SBG-75Y 75 88 2.5 SBG-90Y 90 103 2.5 SBG-100Y 100 ±2.0 116 ±2.0 3.0 SBG-115Y 11
采暖热负荷的计算方法
采暖热负荷的计算方法 目前绝大多数企业为节省时间,采用的热负荷确定方法均为估算法,即用 房间面积乘以每平方米的设计热负荷指标。 通常为朝南房间为 120W/m2,其它房 间为 120W/m2-150W/m2不等,全凭设计人员的经验和感觉。为了设计效果,尽 可能往大值选取。 最终导致一些散热器型号选取过大, 大马拉小车的现象在目前 供暖设计中屡见不鲜,导致用户的初投资增加,整个供暖系统的花费加大。 站在为客户省钱的角度,尽可能规范选取散热器型号,我们的热负荷选择 只需在充分满足房间温度的要求下,上下有轻微浮动即可。 以本公司原本设计的锦苑天元坊 15幢的某户家庭暖气系统为例。 该设计说 明中缺少一些关键的技术参数,如:建筑物所处楼层(是否有屋顶) ,整个建筑 物的维护结构资料(外墙,外窗,地面的材质和传热系数) ,扬州市的气象参数 等,导致估算出来的某些房间热负荷太大。以书房为例,书房面积
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
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。
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