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已有建筑物

已有建筑物简介

已有建筑物 existing building

已建成二年以上且已投入使用的建筑物。2100433B

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已有建筑物造价信息

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聚合物建筑物水胶乳

  • GQ102(JS)产地:广东/广西 标准:国标 系列:防水保温系列材料
  • kg
  • 柏溢
  • 13%
  • 云南柏溢康体设备有限公司
  • 2022-12-07
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聚合物建筑物水胶乳(JS)

  • CQ102
  • kg
  • 青龙
  • 13%
  • 广东青龙建筑工程有限公司云南办事处
  • 2022-12-07
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建筑用岩棉毡

  • 3000-5000×600×900mm 厚度:40-75mm 密度:60-100kg/m3
  • 樱花
  • 13%
  • 上海麦芮节能环保工程有限公司
  • 2022-12-07
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建筑沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆等颜色:仿真色(定制)比例:1:100-1:5000制作主要工艺:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:还原建筑外观风格
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-07
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建筑外墙氟碳漆

  • 20kg/桶
  • kg
  • 立广水漆*丽竹漆
  • 13%
  • 南宁市立广装饰材料厂
  • 2022-12-07
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CQ102聚合物建筑防水胶乳

  • t
  • 珠海市2007年11月信息价
  • 建筑工程
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CQ102聚合物建筑防水胶乳

  • t
  • 珠海市2007年11月信息价
  • 建筑工程
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CQ102聚合物建筑防水胶乳

  • t
  • 珠海市2008年1月信息价
  • 建筑工程
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CQ102聚合物建筑防水胶乳

  • t
  • 珠海市2007年12月信息价
  • 建筑工程
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CQ102聚合物建筑防水胶乳

  • t
  • 珠海市2008年2月信息价
  • 建筑工程
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建筑物导向

  • 主体采用1.5mm厚不锈钢(#304)折弯烤漆,白色部分镂空,面封8mm钢化玻璃,背面夹高精度的灯片喷绘,内藏LED灯组模块.边框采用1.5mm厚不锈钢(#304)折弯烤漆; 标志镂空,反衬5mm奶白亚克力,图案采用丝印; 内置锁; 1430×2500×120
  • 10.0套
  • 6
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-08-18
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厂房建筑物铭牌

  • 500×380
  • 37块
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-29
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厂房建筑物铭牌

  • 800×600
  • 72块
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-29
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建筑物楼标

  • 详看附件
  • 20套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-27
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BIM建模(功能建筑物)

  • 园区BIM模型绘制(约70万平米)
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-01-06
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已有建筑物常见问题

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已有建筑物文献

旋喷桩在已有建筑物加固中的应用 旋喷桩在已有建筑物加固中的应用

旋喷桩在已有建筑物加固中的应用

格式:pdf

大小:112KB

页数: 2页

旋喷桩在已有建筑物加固中的应用——根据某厂房不均匀沉降的原因分析,制定出旋喷桩加固的具体措施,解决了厂房的不均匀沉降问题。经加固后的观测表明.效果良好。   

已有建筑物增层改造时的结构检测探讨 已有建筑物增层改造时的结构检测探讨

已有建筑物增层改造时的结构检测探讨

格式:pdf

大小:112KB

页数: 4页

针对目前已有建筑物增层改造中对结构检测不够重视的现状,探讨了结构检测的内容、方法、部位。

岩土工程知识辅导:对已有工作区内建筑物调查内容有哪些?

对已有工作区内建筑物调查内容有哪些?

对已有的全部的工作区内建筑物,特别是受损建筑物进行调查等。

(1)建筑物位于不良的地质环境内并有变形标志的;应注意查明不良地质因素在什么条件下有害于那一类建筑物,并调查各种防护措施的有效性,以便寻求更有效的防护措施。

(2)建筑物位于不良的地质环境内,但无变形标志:应注意查明是否采用了特殊结构,或是否以往对工程地质条件的评价过低,这对于重新评价该地区工程地质条件及建筑物的结构设计有重要的意义。

(3)建筑物位于有利的地质环境内,但有变形标志:

应注意查明是否是由于建材质量或工程质量问题造成的,以便证实与分析以往的工程地质条件评价是否正确。

(4)建筑物位于有利的地质环境内,无变形标志:

还需注意查明是否采用了特殊结构,以致于将某些不利的地质条件隐蔽起来了。

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建筑物建筑物的结构

(一)基础

基础是建筑物的组成部分,是建筑物地面以下的承重构件,它支撑着其上部建筑物的全部荷载,并将这些荷载及基础自重传给下面的地基。基础必须坚固、稳定而可靠。

(二)地基

地基不是建筑物的组成部分,是承受由基础传下来的荷载的土体或岩体,建筑物必须建造在坚实可靠的地基上。为保证地基的坚固、稳定和防止发生加速沉降或不均匀沉降,地基应满足以下要求:有足够的承载力,有均匀的压缩量,以保证有均匀的下沉;有防止产生滑坡、倾斜方面的能力。

(三)墙体

墙体和柱均是竖向承重构件,它支撑着屋顶、楼板等,并将这些荷载及自重传给基础。墙的作用有:承重作用、维护作用、分隔作用、装饰作用。对墙体的要求为:有足够的强度和稳定性;满足热工方面(保温,隔热,防止产生凝结水)的性能;具有一定的隔声性能;具有一定的防火性能。墙体根据不同的分类有不同的名称,主要有下面几种分类。1.按在建筑物中所处的位置分为外墙和内墙。外墙:外墙位于建筑物四周,是建筑物的维护构件,起着挡风、遮雨、保温、隔热、隔声等作用。内墙:内墙位于建筑物内部,主要起分隔内部空间的作用,也可起到一定的隔声、防火等作用。2.按在建筑物中的方向分为纵墙和横墙。纵墙:是指沿建筑物长轴方向布置的墙。横墙:是指沿建筑物短轴方向布置的墙,其中的外横墙通常称为山墙。3.按受力情况分为承重墙和非承重墙。承重墙:是指直接承受梁、楼板、屋顶等传下来的荷载的墙。非承重墙:是指不承受外来荷载的墙。在非承重墙中,仅承受自身重量并将其传给基础的墙,称为承自重墙;仅起到分隔空间作用,自身重量由楼板或梁来承担的墙,称为隔墙;在框架结构中,墙体不承受外来荷载,其中填充柱之间的墙,称为填充墙;悬挂在建筑物外部以装饰作用为主的轻质墙板组成的墙,称为幕墙。4.按使用的材料分为砖墙、石块墙、小型砌块墙、钢筋混凝土墙。5.按构造分为实体墙、空心墙、复合墙。实体墙:是用黏土砖和其他实心砌块砌筑而成的墙。空心墙:是墙体内部中有空腔的墙,这些空腔可以通过砌块方式形成,也可以用本身带孔的材料组合而成,如空心砌块等。复合墙:是指用两种以上材料组合而成的墙,如加气混凝土复合板材墙。

(四)柱

柱是建筑物中直立的起支持作用的构件,它承担、传递梁和板两种构件传来的荷载。

(五)地面

地面是指建筑物底层的地坪,主要作用是承受人、家具等荷载,并将这些荷载均匀地传给地基,常见的由面层、垫层和基层组成。地面的名称通常以面层材料而命名。

(六)楼板

楼板是分隔建筑物上下层空间的水平承重构件,主要作用是承受人、家具等荷载,并将这些荷载及自重传给承重墙或梁、柱、基础。基本构造是面层、结构层和顶棚。

(七)梁

梁是跨过空间的横向构件,主要起结构水平承重作用,承担其上的板传来的荷载,再传到支撑它的柱或墙体上,但圈梁主要是为了提高建筑物整体构件的稳定性,而环绕整个建筑物墙体所设置的梁。

(八)屋顶

屋顶是建筑物顶部起到覆盖作用的维护构件,由屋顶、承重结构层、保温隔热层和顶棚组成。

(九)电梯

1.电梯的类型按使用性质,可分为客梯、货梯、消防电梯和观光电梯等。按行驶速度可分为高速电梯、中速电梯、低速电梯。消防电梯的常用速度大于2.5m/s,中速电梯的速度为1.5~2.5m/s,低速电梯的速度在1.5m/s。 2100433B

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颠覆已有认知的纳米技术

2018年全国科技活动周,北京军事博物馆的主场活动,国家纳米科学中心任红轩教授为前来参观的学生们展示纳米科技科普最前沿的“纳米梦工坊”便携科普教具产品,让学生们感受纳米科技的魅力。光明图片/视觉中国

微纳米材料经900倍放大,颇似“小蘑菇”。光明图片/视觉中国

化学反应产生的自我组合的纳米“花朵”。光明图片/视觉中国

【科学向未来】

纳米技术是对100纳米以下的物质进行探索和控制的技术,这一尺度下,物质会呈现出与宏观物体和微观粒子截然不同的特性。

经过最近二三十年的快速发展,一些具有新奇特性的纳米材料,如导电性能类似金属铜的石墨烯,抗拉强度比同体积钢高100倍的碳纳米管,通过改变尺寸就可以控制发射光谱的量子点,具有隐身功能的超材料等不断被发现,继而在医学、能源、环境及信息,甚至军事等领域得到了广泛的应用。

纳米技术的广泛应用

医学领域,纳米技术为药物的传输和疾病的治疗提供了新的方式和途径。借助纳米载体,药物可以克服人体的生物屏障,通过人为操控直接到达病灶区,在提高局部药物浓度增强治疗效果的同时减少了对其他组织的损害,其优势在癌症治疗中比较明显。目前部分针对癌症的纳米药物已经面市。

各种具有特定癌症治疗功能的纳米机器人相继被成功研发:能够在60秒内杀死癌细胞的纳米机器人;可找到肿瘤,控制其代谢并能有效抑制肿瘤转移的DNA纳米机器人;锁定癌细胞并投递药物的纳米机器人等等,纳米技术的使用为非侵入性癌症治疗提供了一个良好的发展契机,其商业化必将极大地提高患者的生存率。

此外,利用纳米技术可以实现疾病的早期诊断及监测。利用金纳米粒子制备的生物条形码可以将疾病生物标记物的检出底线降低106倍,极大地提高了疾病早期发现的可能性;利用石墨烯制备的皮肤贴片改变了传统的手指穿刺测量血糖的方法,以非侵入的方式实现了对糖尿病患者血糖的监测和管理。纳米技术有力促进了医学发展过程中瓶颈问题的解决,成为医药研究领域必不可少的技术和武器。

能源领域,纳米技术为绿色清洁能源技术的快速发展及应用提供了新的思路,开辟了新的途径。纳米技术为锂电池的发展带来了新机遇。利用纳米技术,传统锂电池领域充放电过程中的安全性(利用硅纳米线或者具有空心壳层结构的S/纳米TiO2等)及速度慢(应用碳纳米管等)、电池不稳定(使用超薄二维BN/石墨烯复合材料等)等重大问题得以妥善解决。

目前针对锂电池的纳米材料的研究已经完善并实现了产业化,商业锂电池的能量密度已达300Wh/kg,锂电池动力汽车的续航里程可达470公里左右,随着纳米材料的进一步发展,锂电池性能的进一步优化,其能量密度有望达到500Wh/kg,实现800公里的续航目标。超级电容器因为充电速度快,功率密度高等优势成为新能源汽车的“新宠”。纳米技术可以帮助超级电容器减重,同时进一步提升充电速度。近日一款由碳纳米管制备的超级电容器问世,其充放电速度是传统电池的1000倍,能够在短短数秒中完成汽车充电,甚至比传统汽车加油要快3倍,充电周期可以高达100万次。一些性能更为优越、更为轻质、更为环保的应用了纳米技术的新颖超级电容器,如蛋壳膜超级电容器、海绵超级电容器还在不断出现。一旦这些超级电容器成功商业化,将会给稀土市场产生一定的冲击,也会给传统电动汽车行业带来颠覆性改变。

钙钛矿太阳能电池是近几年新发展起来的能源转换器件,中国科学家合成的全无机钙钛矿太阳能电池实现了14.4%的最高光电转换效率,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池的光电转化效率已提升到22.1%,接近单晶硅太阳能电池26.3%的光电转化效率。随着加工工艺的发展和成熟,应用了纳米技术的钙钛矿太阳能电池有望超过硅基太阳能电池的光电转化效率,其进一步发展很有可能改变太阳能产业。

纳米摩擦发电机是纳米技术在机械能发电领域的新应用。利用它可以收集传统发电机不容易获取的机械能,比如摩擦能、风能、海浪能、机械振动等。目前,已有部分利用纳米摩擦发电机的产品问世,如,自供电智能鞋、摩擦电空气净化器等。作为一种全新的绿色能源供给技术,纳米摩擦发电机将为物联网发展中微能源供应问题提供全新的解决方案,可以为大尺度的“蓝色能源”(海洋能)提供一种全新的技术方案,在普适化便携式电子产品的电源供应方面有广泛的应用前景。利用了纳米技术的纳米摩擦发电机有可能引领技术革新并深刻改变人类社会。

由此可见,纳米技术不仅改变了人们认识世界的角度,将人们的视野聚焦到100纳米以下的范围,催生了新的研究领域和技术(如自旋电子学,纳米压印光刻技术等),还为其应用领域开辟了新的天地,为瓶颈问题的解决提供了有效途径,为传统行业带来了新的发展机遇,同时其衍生的新产品和新方法形成了巨大的新兴市场,其进一步的发展非常有可能引发生产革命和消费革命。

各国纳米技术的发展战略和行动

纳米技术作为一项新兴技术,首先受到了美国的高度关注。2000年美国率先发布国家纳米计划,加强其在开展纳米尺度的科学、工程和技术开发工作方面的协调。随后,世界上几乎所有的工业化国家都加快了推进纳米技术战略和研究计划的步伐,韩国、俄罗斯、中国、越南、以色列等新兴工业化国家和发展中国家也纷纷根据本国国情制定了系列纳米发展战略和计划。

比如韩国,2002年发布了“纳米技术开发行动计划”,支持纳米核心技术的开发并培育纳米技术领域的专家;2008年发布了“面向先进一流国家的李明博政府的科学技术基本计划”,将纳米基础机能性材料技术等领域列为重点培育技术,希望凭借这些技术的发展使韩国跻身于七大科技强国之列。随后韩国又出台了一系列研究计划,如每五年修订一次的“纳米技术综合发展计划”等,以“把韩国发展成为以技术创新促进可持续发展的纳米技术领先国家”为发展蓝图,促进纳米技术在本国的发展。

德国2004年发布了纳米技术新战略,提出“德国创新向纳米技术进军”的战略计划,促进纳米技术应用潜力的开发;随后德国颁布了系列“纳米技术行动计划”,希望利用纳米技术解决其制定的高新技术战略中能源、交通、健康等领域中的关键问题,提高德国企业的竞争力,扩大自己在欧洲的领先地位。

中国也制定了纳米技术发展的计划。2001年,科技部联合国家多部委发布了《国家纳米科技发展纲要》,并成立了国家纳米科学技术指导协调委员会,提出加强基础研究、攻克关键技术及培养骨干人才等任务目标。各部委分别通过国家的“973计划”、“863计划”等对纳米新材料和新技术的研发进行了支持。

2013年,中国科学院启动“纳米先导专项”,希望利用纳米技术促进长续航动力锂电池和纳米绿色印刷等产业技术的变革性创新,同时培育和推动一批纳米核心技术在特定能源、环境与健康领域中的应用,解决若干制约国家骨干行业发展的关键技术瓶颈问题,带动新兴产业的发展;2016年,科技部发布“十三五”国家科技创新规划,将新型纳米功能材料、纳米光电器件及集成系统、纳米生物医用材料、纳米药物、纳米能源材料与器件、纳米环境材料等的研发作为重大专项进行研究部署。

在各类项目和计划的支持下,我国纳米技术的发展态势良好,已经成为世界纳米技术研发大国,贡献了全球超过三分之一的纳米科技论文,约占全球一半的纳米专利申请。我国的部分基础研究跃居国际领先水平;首次化学合成了具有自主知识产权的新型纳米材料石墨炔,不仅在能源、光电子器件等领域展示出了巨大的应用潜力,在国际上产生了重要影响,且正在全球范围内形成新的研究方向;在国际上首次提出了“纳米限域催化”概念,成功实现了甲烷一步转化直接生产低碳烯烃。这项成果颠覆了90多年来煤化工一直沿袭的费托路线,被业界誉为“煤转化领域里程碑式的重大突破”,在国际学术界和产业界形成了重大影响;首次合成了性能超越传统硅基的5纳米栅长碳纳米晶体管,将晶体管性能推至理论极限;研发的新型“肿瘤捕手”-多肽纳米材料,实现了对循环肿瘤细胞的高效富集和检测,其性能显著高于国内外同类型材料;首次合成了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束,其拉伸强度超越了目前全世界范围内发现的所有其他纤维材料。

我国已经建立了国际性纳米技术学术据点——国家纳米科学中心,并在苏州建成了大型产官学工业园区-苏州纳米科技协同创新中心,以促进纳米技术的研发及产业化。我国纳米科技应用研究与成果转化的成效也已初具规模:我国已经成功研发出22纳米及以下集成电路技术研发的工艺平台(全球只有英特尔公司量产);已经建成了世界上第一条真正实现规模化、低成本制备高品质石墨烯的生产线,最近我国还启动了首条全自动量产石墨烯有机太阳能光电子器件的生产线;已实现40纳米,28纳米系统级芯片工艺的试生产;突破传统版材电解氧化的工艺路线,建成世界上首条无电解氧化工艺600万平方米纳米绿色版基示印刷范线;我国已建成年产达10万平米的超材料板生产线;能大幅降低空气中有害气体的纳米空气净化器已进入实用化生产阶段。

总之,纳米技术的发展方兴未艾,未来的纳米技术将作为一项通用技术在更多的领域发挥更大的作用。

(作者:张超星,系中国科学院科技战略咨询研究院助理研究员;冷伏海,系中国科学院科技战略咨询研究院研究员)

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