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近些年,随着全球环境的不断恶化,自然灾害频繁,暴雨、洪涝、地震等灾害不断诱发,对人类生命财产安全造成严重的危害。尤其是地震,危害性巨大!且近年发生的频率不断提高,目前我们还不能对其做出准确的预判,更无法做到提前避险。 2008年5月12日中国汶川县8.0级地震、 2010年1月海地7.3级地震、同年2月2智利8.8级地震、 2011年日本发生9.0级地震、 2013年伊朗与巴基斯坦交界处7.8级地震、 2014年云南省鲁甸6.5级、 2015年尼泊尔中部地震7.9级、阿富汗东北部地震7.5级 2016年至今据不完全统计全球已发生6.0级以上地震80余次 一个个触目惊心的震后现场、一个个让人难以接受的事实,让人民感觉到地震,似乎离我们越来越近,它正以令人惶恐的方式靠近,就像一个不定时炸弹,不知道什么时候就会爆炸。 对于地震的预防刻不容缓,尤其是地震多发地带,更需要注意建筑的抗震预防。2014年10月9号《建筑机电...
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在工程建设和电气工程中, 采用了技术来预测抗震支护的安装空间, 介绍了锚杆的作用范围在建筑抗震支护的过程中是可视化的, 其碰撞检测功能可达到锚栓间距检测的目的。以广州某大型工程为例, 针对抗震支架安装中最常见的侧向斜支承安装空间问题, 通过选择管道设备集中的地下两层芯管廊, 进行了成品和抗震支架样品的设计。最后, 提出了通过钢底座和左侧结构壁的水平支承, 以及横向支护对水平支承和简化管线空间布置的解决方案。 在现有的基础上, 基于三维数字技术, 可以对项目信息进行详细的表述。综合管线部分是机电安装工程中的难点, 该工具经过技术深化设计三维图导出安装节点图, 不仅可以提高机电安装的精度, 而且可以节省大量的时间绘制抗震支持框架节点图。模型信息的完备性、相关性、在建筑行业中的应用, 除了可以降低工程造价和有效控制项目的进度和质量外, 还将给建筑业的科技进步带来不可估量的影响。抗震支架是以抗震力为主要荷载的抗震支护设施, 由锚固体、加固井架、抗震连接构件和抗震斜撑 (横向和纵向) 组成的综合管线, 可以有效地保护其安全。然而, 由于抗震支架的安装是以建筑物的机电系统为基础的, 由于设备管道的复杂性、设计图纸信息的不足以及对建筑物主体结构的依赖性强, 安装困难, 安装空间浪费。在技术进步的推动下, 抗震支撑的深化设计能够实现周围空间环境的精确匹配, 减少了场内不必要的 "战斗&...