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建筑学是一门古老的学科,也是一门年轻的学科。许多同学从高中进入大学学习建筑学的时候,往往不知道正确的学习方法。其实,建筑学是一门综合性很强的学科,它要求学生需要培养十分综合的素质。这个综合的素质既包括艺术素养,有包括技术素养,而更重要的是需要训练学生的创造能力。但是,在建筑学学习的最初阶段,还需要掌握一些基本的技艺。这些技艺,是艺术素养和技术素养的一部分,同时也是表达创造性思维的重要手段。
正是出于对建筑学低年级教学的特殊性的理解,作者编写了一套建筑地年级学生优秀作业选,供刚刚入门的建筑学学... [显示全部]
本书收录了天津大学、清华大学、东南大学、西安建筑科技大学、华南理工大学几所院校的约30幅优秀学生建筑构成作业。
本书适用于大专院校建筑学、城市规划、园林、室内设计、环境艺术等专业的师生。立志报考建筑、规划、园林等专业的高中毕业生。2100433B
本书分两篇,共十五章。第一篇为建筑制图与识图,共六章,主要以现行的建筑制图国家标准为基础,结合工程设计实例,系统地介绍了建筑工程图的成图原理、识图方法。其内容包括建筑制图的基本知识、投影的基本知识、体...
风景园林专业、园林规划设计、景观工程设计、城市园林、都市园艺、林业管理、环境艺术等
封面、封底扉页目录方案设计说明及指标明细表现状分析图及照片规划总平面图规划平面定位图竖向定位图日照分析图建筑设计方案平面图建筑设计方案立面图建筑设计方案剖面图效果图
园林专业学生实习总结
实习总结 短短的半年的时间,同大学四年相比,一晃而过; 同人的一生相 比,如白驹过隙;如果把这段时间放到宇宙中来说,就如沧海一粟。 但是对我来说, 这区区半个月的时间, 让我从一个在校学生顺利的转 换成一名职员,让我从在校学知识的阶段一下越到进入社会吸取知识 的阶段,所以,我要感谢这半年来带给我质的变化。 2011年 7 月 27 日开始,我在 ***** 有限公司 **分院进行了景观 设计实习工作。 在实习中,我在公司指导老师的热心指导下,积极参 与公司日常设计相关工作, 注意把书本上学到的园林设计理论知识对 照实际工作, 用理论知识加深对实际工作的认识, 用实践验证所学的 园林设计理论, 探求基本规划、设计工作的本质与规律。 简短的实习 生活,既紧张,又新奇,收获也很多。通过实习,使我对基本规划、 设计工作有了深层次的感性和理性的认识。 园林专业是一门实践性很强的学科 ,经过三年的专业
中职园林专业学生职业能力培养途径
以就业为导向是职业教育的教学方向,中职教育是职业教育的重要组成部分,它必须围绕中职学生就业这一核心进行。本文在分析了中职学生性格特征和园林专业岗位职业能力需求的基础上,探讨了中职园林专业学生职业能力培养的途径,以期提高中职学生的综合能力,从而提高中职学生的就业率。
矿物原料经粉碎作业后进入选别作业,使有用矿物和脉石分离,或使各种有用矿物彼此分离。这是选矿的主体部分。选别作业有重选、浮选、电选、拣选和化学选等。
重选
在介质(主要是水)流中利用矿物原料颗粒比重的不同进行选别。有、跳汰选、摇床选、溜槽选等。重选是选别黑钨矿、锡石、砂金、粗粒铁和锰矿石的主要选矿方法;也普遍应用于选别稀有金属砂矿。重选适用的粒度范围宽,从几百毫米到一毫米以下,选矿成本低,对环境污染少。凡是矿物粒度在上述范围内并且组分间比重差别较大,用重选最合适。有时,可用重选(主要是重介质选,跳汰选等)预选除去部分废石,再用其他方法处理,以降低选矿费用。随着贫矿、细矿物原料的增多,重选设备趋向大型化、多层化,并利用复合运动设备,如离心选矿机、摇动翻床、振摆溜槽等,以提高细粒物料的重选效率。重选已能较有效地选别20μm的物料。重选又是最主要的选煤方法。
浮选
利用各种矿物原料颗粒表面对水的润湿性(疏水性或亲水性)的差异进行选别。通常指泡沫浮选。天然疏水性矿物较少,常向矿浆中添加捕收剂,以增强欲浮出矿物的疏水性;加入各种调整剂,以提高选择性;加入起泡剂并充气,产生气泡,使疏水性矿物颗粒附于气泡,上浮分离。浮选通常能处理小于0.2~0.3mm的物料,原则上能选别各种矿物原料,是一种用途最广泛的方法。浮选也可用于选别冶炼中间产品、溶液中的离子(见)和处理废水等。浮选除采用大型浮选机外,还出现回收微细物料(小于5~10m)的一些新方法。例如选择性絮凝-浮选,用絮凝剂有选择地使某种微细粒物料形成尺寸较大的絮团,然后用浮选(或脱泥)方法分离;剪切絮凝-浮选,加捕收剂等后高强度搅拌,使微细粒矿物形成絮团再浮选,及载体浮选、油团聚浮选等。
机选
沸腾式选矿机是一种集浮选、离心力重选、充气式浮选、跳钛为一体的、只要比重差异在0.05既可以把矿物分离 、可电脑远程控制自动化程度高、转速可调。可脱泥、团聚、载体浮选。有没有磁性均可分拣选别的一种选矿机。
磁选
利用矿物颗粒磁性的不同,在不均匀磁场中进行选别。强磁性矿物(磁铁矿和磁黄铁矿等)用弱磁场磁选机选别;弱磁性矿物(赤铁矿、菱铁矿、钛铁矿、黑钨矿等)用强磁场磁选机选别。弱磁场磁选机主要为开路磁系,多由永久磁铁构成,强磁场磁选机为闭路磁系,多用电磁磁系。弱磁性铁矿物也可通过磁化焙烧变成强磁性矿物,再用弱磁场磁选机选别。磁选机的构造有筒式、带式、转环式、盘式、感应辊式等。磁滑轮用于预选块状强磁性矿石。磁选的主要发展趋向是解决细粒弱磁性矿物的回收问题。60年代发明的带齿板聚磁介质的琼斯湿式强磁场磁选机,促进了弱磁性矿物的选收。70年代发明以钢毛或钢网为聚磁介质的具有高磁场梯度和强度的高梯度磁选机以及用低温超导体代替常温导体的超导磁选机,为回收细粒弱磁性矿物提供了良好的前景。
电选
利用矿物颗粒电性的差别,在高压电场中进行选别。主要用于分选导体、半导体和非导体矿物。电选机按电场可分为静电选矿机、电晕选矿机和复合电场电选机;按矿粒带电方法可分为接触带电电选机、电晕带电电选机和摩擦带电电选机。电选机处理粒度范围较窄,处理能力低,原料需经干燥,因此应用受到限制;但成本不高,分选效果好,污染少;主要用于粗精矿的精选,如选别白钨矿、锡石、锆英石、金红石、钛铁矿、钽铌矿、独居石等。电选也用于矿物原料的分级和除尘。电选的发展趋向是研制处理量大、选别细粒物料效率高的设备。
拣选
包括手选和机械拣选。主要用于预选丢除废石。手选是根据矿物的外部特征,用人工挑选。这种古老的选矿方法,某些矿山迄今仍在应用。机械拣选有:①光拣选,利用矿物光学特性的差异选别;②X射线拣选,利用在X射线照射下发出荧光的特性选别;③放射线拣选,利用铀、钍等矿物的天然放射性选别。70年代开始出现了利用矿物导电性或磁性的电性拣选和磁性拣选。
化学选
利用矿物化学性质的不同,采用化学方法或化学与物理相结合的方法分离和回收有用成分,得到化学精矿。这种方法比通常的物理选矿法适应性强,分离效果好,但成本较高,常用于处理用物理选矿方法难于处理或无法处理的矿物原料、中间产品或尾矿。随着成分复杂的、难选的和细粒的矿物原料日益增多,物理和化学选矿联合流程的应用越来越受到重视。化学选成功应用的实例有氰化法提金、酸浸-沉淀-浮选、离析-浮选处理氧化铜矿等。、离子交换和细菌浸取等技术的应用,进一步促进了化学选的发展。它的发展趋向是:研制更有效的浸取剂和萃取剂,发展生物化学方法,降低能耗和成本,防止环境污染。
此外,还有矿物原料在斜面运动或碰撞时利用其摩擦系数、碰撞恢复系数的差异进行选别的摩擦与弹跳选等。
为了从矿石中选出有用矿物,首先必须将矿石粉碎,使其中的有用矿物和买时达到单体解离。有时为了达到后继作业对物料粒度的要求,也需在中间加入一定的粉碎作业。选前的准备工作通常由破碎筛分作业和矿物分级作业两个阶段进行。破碎机和筛分机多为联合作业,磨矿机与分级机常组成闭路循环。它们分别是组成破碎车间和磨选车间的主要机械设备。
破碎:将矿山采出的粒度为500~1500mm的矿块碎裂至粒度为 5~25mm的过程。方式有压碎、击碎、劈碎等,一般按粗碎、中碎、细碎三段进行。
磨碎:以研磨和冲击为主。将破碎产品磨至粒度为10~300μm大小。磨碎的粒度根据有用矿物在矿石中的浸染粒度和采用的选别方法确定。常用的磨矿设备有:棒磨机、球磨机、自磨机和半自磨机等。磨碎作业能耗高,通常约占选矿总能耗的一半。80年代以来应用各种新型衬板及其他措施,磨碎效率有所提高,能耗有所下降。
筛分分级:按筛面筛孔的大小将物料分为不同的粒度级别称筛分,常用于处理粒度较粗的物料。按颗粒在介质(通常为水)中沉降速度的不同,将物料分为不同的等降级别,称分级,用于粒度较小的物料。筛分和分级是在粉碎过程中分出合适粒度的物料,或把物料分成不同粒度级别分别入选。
洗矿:为避免含泥矿物原料中的泥质物堵塞粉碎、筛分设备,需进行洗矿。原料如含有可溶性有用或有害成分,也要进行洗矿。洗矿可在擦洗机中进行,也可在筛分和分级设备中进行。
介电常数
介电常数以符号ε表示,ε愈大者表示矿物的导电性愈好,反之则导电性差。一般情况下,ε>10至12以上者属于导体,能利用通常的高压电选分开,而低于此数值者则难以采用常规的电选法分选。当然大多数矿物主要属于半导体矿物 。
矿物的电阻
通常电选中矿物的电阻是指当矿物粒度d=1mm时的电阻,即欧姆值。这可采用各种方法测定其电阻值,由于大多数矿物均为粒度比较小的矿粒,故只能测出颗粒状的电阻,而大块矿物则可做成一定形状的样品测出其电阻,这样测出的电阻比较准确。而粉末状者较难准确。选矿中的大多数矿物,即使属于导电性较好的矿物,也还是属于半导体性质,至于导电性较差的矿物则更无疑义了。近几年的研究进一步表明,半导体的N型是电子导体占优势,而半导体的P型属于电子孔隙导体,少数属于N和P型导体。
矿物的比导电度
根据上述矿物电阻的大小,决定电子在其表面流动的难易程度。此外,根据实验还得出,电子流入或流出矿粒的难易,还与矿粒和电极间的接触界面电阻有关,而界面电阻又与矿粒和电极的接触面和点的电位差有关。电位差小,电子不能流入或流出导电性差的矿粒,只有在电位差很大时,电子才能流人或流出,即获得电子或损失电子而带负电或正电。在高压电场中非导体和导体颗粒在电场中表现出的运动轨迹也不相同。人们利用此种原理在电极上通以不同电压以测定各种矿物的偏离情况。
矿物的整流性
人们在实际测定矿物的比导电度时发现,有些矿物只有当高压电极带负电时才作为导体分出,而另一种矿物则只有高压电极带正电时才作为导体分出,这样在电选中给我们提供了一个进一步使矿物分选的选择条件。例如,当偏转电极带负电时,石英属非导体,从鼓筒的后方排出,但当电极改为正电时,石英却成为导体从前方排出。显然,由于电极所带电的符号不同,同种矿粒成为导体或非导体有别,而不论电极带电符号如何,均能成为导体从鼓筒的前方分出,如磁铁矿、钛铁矿等等,矿物所表现出的这种性质,叫整流性。由此规定:
(1)只获得负电的矿物,叫负整流性,此时的电极应带正电,如石英、锆英石等。
(2)只获得正电的矿物叫正整流性,此时的电极应带负电,如方解石等。
(3)不论电极带正电或负电,矿粒均能获得电荷,此种性质叫全整流性,如磁铁矿、锡石等。
根据前述矿物介电常数的大小、电阻的大小,可以大致确定矿物用电选分离的可能性;根据矿粒的比导电度,可大致确定其分选电压,当然此种电压乃是最低电压;还可通过查表以了解矿物的整流性,然后确定电极采用正电或负电,但在实际中往往都采用负电进行分选,而很少采用正电,因为采用正电时,对高压电源的绝缘程度要求更高,且并未带来更好的效果。