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水利水电工程试验数据计算分析方法

《水利水电工程试验数据计算分析方法》是2009年中国水利水电出版社出版的图书,作者是张龙。

水利水电工程试验数据计算分析方法基本信息

水利水电工程试验数据计算分析方法内容简介

《水利水电工程试验数据计算分析方法》主要针对水利水电工程质量控制和检测工作的需要,介绍了水利水电工程中常用混凝土试验、原材料试验、土工试验数据的计算方法。书中还根据试验数值处理需要,介绍了部分Excel函数的应用方法和技巧,供读者在实际工作中参考。《水利水电工程试验数据计算分析方法》内容深入浅出、紧密贴合工程实际,实用性强。 2100433B

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水利水电工程试验数据计算分析方法造价信息

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水利水电专用防材料

  • 1*20
  • kg
  • 皇冠
  • 0%
  • 四川广汉市皇冠防水材料有限公司
  • 2022-12-07
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PH分析

  • 型号:TPH21AC+TPH-S0C10
  • 天健创新
  • 0%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-07
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水利水电专用聚脲抗渗涂料

  • A 220kg,B 200kg
  • kg
  • 秀珀
  • 0%
  • 广州秀珀装饰工程有限公司
  • 2022-12-07
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总磷分析

  • 型号:TEM-TP9000
  • 天健创新
  • 0%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-07
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水利水电专用聚脲抗渗涂料

  • SP-7818品种:防腐涂料;
  • kg
  • 秀珀
  • 0%
  • 上海秀珀装潢有限公司
  • 2022-12-07
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电工

  • 工日
  • 深圳市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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电工

  • 工日
  • 广州市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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电工

  • 工日
  • 深圳市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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电工

  • 工日
  • 深圳市2022年7月信息价
  • 建筑工程
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电工

  • 工日
  • 深圳市2022年4月信息价
  • 建筑工程
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水利水电专用聚脲抗渗涂料

  • A:220kg,B:200kg
  • 7190kg
  • 1
  • 秀珀
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-10-28
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SP-7818水利水电专用聚脲抗渗涂料

  • 5445m²
  • 1
  • 秀珀
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-04-11
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数据分析软件

  • 具有对各类采集数据资料进行处理与计算分析、图形报表输出、离线分析数据管理、安全评判、文档管理、系统管理等功能.
  • 2套
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-06-18
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数据采集分析服务器

  • AI数据采集分析服务器
  • 2只
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-09
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天津市水利工程人工费单价

  • 天津水利工程定额人工
  • 50131工日
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-17
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水利水电工程试验数据计算分析方法基本信息

作 者:张龙 等 著出 版 社:中国水利水电出版社ISBN:9787508468402出版时间:2009-09-01版 次:1页 数:247装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 工程 > 水利水电工程

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水利水电工程试验数据计算分析方法常见问题

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水利水电工程试验数据计算分析方法文献

水利水电工程试验检测的必要性分析 水利水电工程试验检测的必要性分析

水利水电工程试验检测的必要性分析

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大小:2.0MB

页数: 1页

随着基础设施的不断完善,我国国民经济的综合实力不断提升,这种发展使得我国对于能源的需求量也日渐增加。而传统的不可再生能源资源有限,为了实现可持续发展人们不得不寻找更加清洁的可再生能源,以满足不断上涨的能源需求。其中水资源作为高效的清洁能源一直以来都是我国新能源开发的重点,积极影响着可持续发展事业。水利水电工程作为开发水资源的重要工程,其质量对工程作用的发挥具有决定性作用,而试验检测工作对水利工程而言具有重要意义,是目前水利水电工程质量保证的重要措施。

水利水电工程试验检测的必要性分析 水利水电工程试验检测的必要性分析

水利水电工程试验检测的必要性分析

格式:pdf

大小:2.0MB

页数: 3页

随着社会的进步和科学技术的发展,当代的水利工程施工技术、施工速度和施工质量也随之提高。工程质量的优劣是通过科学的检测与试验手段,以科学的数据为依据对工程作出评价,根据试验检测数据对工程施工过程中的每道工序及原材料的性能、各种混合物的配合比、生产成品的强度等进行全面控制,以确保工程质量。本文分析了水电工程试验建设的必要条件,说明了水利工程现场试验检测的意义,具体分析了水利水电工程试验检测的作用,以期引起对水电建设工程试验检测的高度重视.

建筑结构计算常用数据速查手册简介

《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》为套装书,分为《建筑结构计算常用数据速查手册(上)》、《建筑结构计算常用数据速查手册(下)》。编者为满足广大建筑结构设计人员的工作学习需求,编写了本手册。《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》分为7章,包含了建筑施工中的常用结构,并对不同材料组成的建筑结构的计算理论和方法进行了整合。本手册根据国家和行业的最新标准、规范编写,收录了大量的常用数据、公式以及图表,具有技术规范新、内容覆盖面广、实用性强等特点。《建筑结构计算常用数据速查手册(上下)》可作为建筑施工结构设计人员、管理人员的常备工具书,也可作为大专院校师生的参考用书。2100433B

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云计算日益普遍 如何降低数据中心能耗?

       【造价信息】近两年来,云计算越来越普遍,而要使用云计算对硬件设施的要求相对过去会更高。云计算与数据处理紧密相连,数据中心降低能耗并不等于是需要牺牲硬件设施的可靠性和性能。        据专业人士介绍,要降低数据中心能耗可通过更换旧硬件、升级数据中心冷却系统,都可以极大改善可靠性和性能;另外,也可以通过虚拟化和整合,并考虑将某些任务外包给其它设施或云,进一步降低能源成本。   一、虚拟化服务器群提高数据中心运行效率   提高能源利用效率的最有效方式之一就是使用更少的服务器执行计算,例如使用虚拟化技术将多个应用程序合并到单个服务器上同时运行。服务器整合的潜力是惊人的。运行单一的企业应用的传统物理服务器的总资源占有率大约只有5%至15%,这意味着相同的服务器有能力承载10个虚拟机,即使平均每个虚拟机使用服务器总计算能力的8%,该服务器在取代10台物理服务器之后仍能保留总计算能力的20%。   服务器整合并不等于需要一刀切地全部整合,而应该根据工作负载、所使用的技术和支持团队的特点来决定如何整合。刚刚接触虚拟化技术的企业应该从非关键的应用程序开始,先进行有限的虚拟化整合,然后逐渐提高整合水平和虚拟化更重要的工作负载。由于需要对虚拟机进行跟踪、监视和控制,虚拟化提升了系统管理工具和实践的重要性。   企业可以轻易地虚拟化现有的服务器群,然后紧跟后续技术的更替周期对服务器系统进行有序的升级。服务器升级让IT团队有机会优化整合工作,让虚拟机在服务器之间的分配更均衡。   新的服务器设计能在提供更强大的计算能力的同时降低数据中心的能耗。新型处理器甚至还包含了更多的核心和缓存。部分能源的节约是通过充分利用频率较低的处理器性能来实现,而并不依赖高性能的处理器。这些增强功能包括超线程,基本上可以让一个微处理器做两个处理器的工作;处理器节流可以基于计算需求动态调整处理器时钟和电压。 配合节能处理器和高效率电源的新型服务器可以再次促进虚拟化和整合,进一步降低能耗。   二、改进数据中心冷却系统        如何最有效地发挥现有冷却基础设施的潜力,还有引入可行的替代冷却方法。 利用运行温度升高的优势,探索采用更小的机房空调和其它高效的冷却系统的设计,利用不断发展的替代制冷技术来实现更多的节省。 获取更好的散热效率途径之一是,积极运用风道围堵策略,例如建立热通道/冷通道。这种方法限制冷却空气只在服务器和机架空间流动而不是充满整个机房,所以机房空调系统不需要运行太长时间就可以达到期望的操作温度。        越来越多的企业数据中心正在利用各种节能装置补充机械制冷,甚至完全消除机械制冷设施。空气节能装置让外部冷空气吹过热交换器,而水冷节能设施泵取凉爽的湖水或河水流过热交换器,实现从数据中心移除热量。位于极端干旱气候区域的数据中心利用间接蒸发冷却系统可以获得很好的冷却效果。这种方法只需要采用风扇来移动冷却空气,完全消除了机房空调系统的耗能大户压缩机。   不过,更有效的冷却可能会对现有的机械制冷系统产生损害。由于冷却要求下降,机房空调的每次运行循环时间就会缩短,压缩机频繁启动和停止会拖垮巨大的建筑冷却系统。 移动冷却设施,使其贴近IT设备是一种更高效的数据中心冷却替代方法。一种选择是将机械制冷设施从建筑物的屋顶移动到服务器区域,使用更小型的高效率的行式空调器。   综上所述,专家给出了一个结论:如果组织已采取一切可行的措施来减少内部数据中心的能耗,下一步就应该将工作负载外包到高效的托管中心或云托管平台,实现进一步节能。
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pp计算化学数据

1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.3

2、 氢键供体数量:0

3、 氢键受体数量:3

4、 可旋转化学键数量:1

5、 互变异构体数量:

6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):29.5

7、 重原子数量:18

8、 表面电荷:0

9、 复杂度:312

10、 同位素原子数量:0

11、 确定原子立构中心数量:0

12、 不确定原子立构中心数量:1

13、 确定化学键立构中心数量:0

14、 不确定化学键立构中心数量:0

15、 共价键单元数量:1

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