选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
按一定的,方便参观和购买本地产小区的用户更直观的看到小区全貌。
【技术】
【房地产】
国内著名的、深圳大峡谷模型、深圳华丰泰模型、深圳品筑模型、北京维克模型、武汉恩立本模型、武汉风之谷模型、郑州现代模型、深圳赛野模型等 2100433B
楼主您好!一、先看看其外在形象,包括其公司门厅、设计室、会议室、办公室、制作车间、雕刻车间、仓库甚至洗手间,因为一个不注意形象的模型公司很难想象会有好的模型质量。 二、注意观察其正在制作的模型,看看...
上海轩影模型有限公司位于上海市宝山区,主营建筑模型设计等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! 企业背景: ...
房地产项目购入的沙盘模型如果费用金额不大,直接计入“销售费用”科目。如果金额较大,计入“长期待摊费用”科目,然后分期摊销到“销售费用”科目中。账务处理:借:销售费用应交税费-应交增值税(进项税额)贷:...
房地产估价的模糊评价模型及其应用
运用模糊数学理论,针对房地产估价的特点,建立了房地产模糊综合评估模型,为房地产估价提供了一种有效的计算方法,并用实例进行了检验。
房地产开发规模优化控制模型研究
房地产开发规模优化控制模型研究——房地产业是我国的支柱产 业之一,城市规划是房地产业发展的 “风向标”,指导和制约着城市房地产 的开发,同时城市规划的蓝图又要靠 房地产开发来实现。随着城市化的加 快、城市规划作用凸显,研究房地产开 发最优规模对于房...
在房地产施工建设到销售的过程中,其中必须要用到一件必不可缺的装备,那就是沙盘模型。制作房地产模型可使用的材料相对较多,但必须充分了解每种材料对沙盘的适用性,这样才能使得沙盘模型达到最佳的展示效果。下面就给大家讲讲几种适用房地产模型的制作材料。
制作房地产模型可选择的材料:
1.木质材料:木质材料具有可塑性、质轻、密度小、易加工成型、易涂饰、材质与色纹美丽等优点,很适合用于房地产模型制作。
2.塑料材料:强度高、质轻、耐化学腐蚀性好,具有优异的绝缘性并且耐磨损。热塑性塑料可以受热成型,而且成型效果很好。
3.油泥材料:由于该材料的优良性能,不但加工方便、可塑性强,且表面不易开裂,可以收光和刮泥之后打磨涂饰,而且还可以反复修改与回收使用,比较适合制作一些形态复杂与体量较大的房地产模型。
4.纸黏土:纸黏土是由纸浆、纤维束、胶水混合而成的白色泥状体。它具有可塑性强、便于修改、干燥后较轻等特点,它可以用雕塑的手法,瞬间把建筑物塑造出来。
5.PVC板:PVC板具有优良的化学稳定性,表面光洁平整,硬度大,强度高,耐老化,易加工等优点,适用于房地产模型的制作。
材料是房地产模型构成的一个重要因素,它决定了建筑模型表面形态和立体形态。很多模型制作者认为,材料选用的档次越高,其最终效果越好,其实不然。任何事情都是相对而言,高档次材料固然好,但当地产模型追求的是整体的最终效果,如果违背这一原则,那么再高档的材料也会黯然失色失去它自身的价值。
模型炒单,也有叫“模型抄单”的,有的模型行业人士称之为模型帮忙,意思就是指某些模型公司自己的活忙不过来的时候请外援,叫外面那些专门炒单的团队过来帮忙做,做完了结账给人家,人家就走人去炒别的模型公司的单了。
模型炒单,一般指建筑模型炒单或者机械模型炒单,比较常出现在建筑模型公司,因为这类模型出现大型订单的概率比较高,如大型规划模型、房地产沙盘模型等。
阻尼模型由于阻尼材料内部结构的复杂性,材料的阻尼特性也是很复杂的,要想建立一个精确的数学模型来表示其性能也比较困难。对于阻尼材料来说,应力、应变、时间、温度等变量之间的函数关系通常是非线性的,表示材料特性的状态方程又受到诸如外力、温度场、磁场、化学反应和辐射等外部环境的干扰。因此,描述材料的阻尼特性通常都采用近似的表示方法。
人们在长期的研究过程中已经建立了几种阻尼模型,包括标准线性模型、通用化标准模型、复模量模型、分数导数模型、GHM模型等。这些模型具有各自不同的特点和适用范围,下面分别加以介绍。
对于一些小阻尼的材料,或者对于在一定的限制范围内(如小振幅情况下)聚合材料等大阻尼材料,可以用标准线性模型来描述。其状态方程是一种线性模型表示法:
σ α′dσdt=Eε δ′Edεdt(1)
式中E为弹性模量,α′为应力衰减常数,δ′为应变衰减常数。可以看出,该式形式简单,所以使得计算简单。但是与其它方法相比,它的使用范围受到很大的限制,只能在前面所说的小范围内使用。根据应用情况,这种模型主要用在地表环境中。比如范家参用该模型对固体在半平面内传播的地震波进行了计算,得到了地震波的解析解。杜启振等人在弱黏滞性条件下采用该模型对粘弹性波在地球介质中的传播用有限元方法进行了计算,得到了波场传播特征。孙昱等人将桩周围的土对桩的作用以标准线性固体模型来表示,研究了桩周土对桩的动力作用 。
为了减少上述模型在使用时的限制,可以在(1)式中引入σ和ε的导数项,使它更符合实际情况,这时得到:
σ ∑∞n=1α′ndnσdtn=Eε E∑∞n=1δ′ndnεdtn(2)
式中E为弹性模量,α′n为应力衰减常数,δ′n为应变衰减常数。n为导数项的阶数,其值可以根据实际情况适当的选择。这种模型是标准模型的推广,主要用于理论分析上,在实际中由于其实际计算的复杂性而应用较少。由于粘弹性材料(VEM)的剪切模量随温度和频率的变化而变化,以上的模型的应用无法描述这一特性,所以一般只适用于弱粘弹性材料。而以下的几种模型主要用于对各种VEM进行计算。其中用得较多的就是复模量模型。
复模量模型又分为复常数模量和频变复模量模型,是分析粘弹性材料结构动力学响应特性较为有效的方法 。
复常数模量模型在许多的研究中均用复常数模量形式,即:
E=ER jEI=ER(1 jη)(3)
式中ER是存贮模量,表示存贮能量的能力;EI是损耗模量,表示能量的耗散程度;j=-1,是虚数单位;η是材料的损耗因子,有:
η=EIER(4)
在文献中还有这样一种复模量的定义:
E*=σε=σ0ε0(cosα isinα)(5)
对比(3)式和(5)式可得:
弹性模量E=σ0ε0cosα(6)
损耗因子η=tgα(7)
则粘弹性材料的应力-应变关系为:
σ=E*ε=E(1 iη)ε(8)
上述模型中,各量均为常数,并没有考虑频变特性,因此其适用范围只限于频变较小的情况。比如黄润秋等人在对隧址区山体的地震动作用特点进行研究的过程中,采用复模量模型很好的模拟了岩石体的动力学性能。Rikards等构建了复合夹层梁、板的超级单元,夹层粘弹性材料特性采用了复模量模型进行描述,但是没有考虑粘弹性材料特性随频率而变化的事实。秦惠增等人借助有关粘弹性材料结构动力学分析的复模量模型,推出简谐激励作用下形状记忆合金(SMA)层面内的变形和应力之间的关系。
频变复模量模型
复常数模量模型虽然可以使得计算简单,但是不能反映出材料的频变性质。人们为了反映材料的频变性质,通过实验方法由数据拟合来得到频变的复模量:
E(ω)=ER(ω)(1 jηv(ω))(9)
则粘弹性材料的应力-应变关系为:
σ=E(ω)ε=ER(ω)(1 jηv(ω))ε(10)
其中:ER(ω)=aEωbE,ηv(ω)=aηωbη
aE、aη及bE、bη均为拟合常数。频变复模量模型可以反映VEM的频变特性,与常数复模量模型相比,其适用范围更加广泛,结果也更准确。比如粱军用该模型对复合材料的动态粘弹性能进行了研究,分析了材料复模量随夹杂体积分数、载荷频率之间的变化规律。任志刚等人采用频变复模量模型模拟了夹层粘弹性材料特性的频率相关性,并提出了采用模态应变能迭代及复特征值迭代求解复合夹层结构的各阶频率及损耗因子的方法。但与复常数模量模型一样,它无法揭示VEM的力学本质,计算也较为复杂。2100433B