建筑物下洗现象是一种空气动力学的现象,首次于2008年提出。
中文名称 | 建筑物下洗 | 类别 | 空气动力学的现象 |
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范畴 | 空气动力学 | 首次提出时间 | 2008年 |
网上对于建筑物下洗现象的讲解较少。
首先,下洗现象是一种空气动力学的现象;是指过山气流在山的迎风面流线密集,过山后流线稀疏,产生流线下滑作用,这种现象就是下洗现象。
而建筑物下洗现象是指由于周围建筑物引起的空气扰动,导致排气筒排出的污染物迅速扩散至地面,出现高浓度的情况。
该词首次被提出是在2008年版的《环境影响评价技术导则--大气环境》中,是2008年12月31日由国家环保部批准的,于2009年4月1日正式实施。
在建设项目环评中,如在建筑物下洗影响范围内存在重要环境敏感点或主要污染源,应考虑计算建筑物下洗效应对环境敏感点的影响。例如建立在居民稠密区的中低架锅炉点源、临近居住区的高等级生物安全实验室排气筒等,在进行环境影响预测过程中,应适当考虑建筑物下洗效应。
这个是建筑物通道,按定额规定不计算建筑面积。
大型水泥厂中原料的堆棚及正负零以下输送廊道属于建筑物还是构筑物? 大型水泥厂中原料的堆棚及正负零以下输送廊道属于构筑物.
一 、根据《商店建筑设计规范.》,建筑面积大于15000平方米的属大型商店,建筑面积3000~15000平方米为中型商店,小于3000平方米为小型商店。二、大型公共建筑一般指建筑面积2万平方米以上的办...
基于对建筑物下洗模式的发展历程与最新理论试验成果的论述,结合HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》等对建筑物下洗评价的相关规定和大气环境影响评价的实践需求,分析PRIME模式的优越性,研究建筑物下洗浓度预测评价技术工作方案,并提出了建筑物下洗影响评价应遵循的技术要点和尽量避免建筑物下洗的可行对策。进一步探讨了建筑物下洗评价可能存在的问题以及相应的技术解决方案。
济南地铁R3线王-裴盾构区间下穿居民区,施工风险高。针对具体现场实际环境进行沉降监测,及时发现隐患,并根据监测结果对应地及时调整施工方案,确保建筑物的正常使用。结合现场穿越多层建筑物的监控措施加以分析,以期为类似工程的开展提供借鉴。
“洗之朗”旗下的主要产品是一种安装在马桶上用于便后用温水清洗的家用电器。
(1)建筑物下采煤必须具备的基本条件。建筑物下采煤对建筑物必须产生一定的影响。建筑物受开采影响的破坏程度,取决于水平变形值的大小和建筑物本身抵抗变形的能力。因此,进行建筑物下采煤时,必须按开采设计并利用地表移动和变形参数资料进行地表移动和变形预计,掌握地面建筑物的现状,预计可能遭到的破坏程度。
(2)建筑物下采煤可采取的技术措施。
①在密集建筑群或重要建筑物下开采,并难以在采前对建筑物采取加固措施时,可采用长T作面或多个工作面联合开采的全柱式开采方法或合理布置工作位置、开采边界,使建筑物位于下沉盆地中央部位,减小开采边界附近地表变形。
②高敏感建筑物下开采时,可采用条带开采或水砂充填、矸石充填等方法管理顶板。应遵守下列规则:A.任一条带煤柱应有足够的强度和稳定性,足以支撑下覆岩层的载荷;B.采出条带宽度应限制在不使地表出现波浪形下沉盆地;C.当开采近距离煤层群或厚煤层分层时,各层的保留条带煤柱应上下对齐,尽可能不在条带煤柱中穿切巷道;D.对坚硬的直接顶板不易冒落时,应采取强制放顶,使条带煤柱处于三向应力状态;E.近距离煤层或厚煤层分层开采,采用充填法管理顶板时,应采用上行开采顺序。
③在特别重要的建筑物下采煤时,可采取限制煤层或分层采高的措施,或减少开采煤层或分层层数等方法。在建筑物下采煤时,在回采区应尽可能干净回采,必须残留煤柱时,煤柱的宽度应尽可能小。
1 建筑物下采煤技术研究现状
1.1 建筑物下采煤的保护措施
1.2 采动区建筑物损坏等级评定标准
1.3 采动区建筑物地基、基础和结构协同作用问题
2 地表移动变形规律研究
2.1 岩体移动和破坏的基本概念
2.2 地表移动变形的一般规律
2.3 综放开采地表移动变形规律研究
2.4 条带开采地表沉陷规律研究
2.5 房式开采地表沉陷规律试验研究
3 采动区建筑物移动变形特性研究
3.1 采动区建筑物与地表移动变形之间关系分析
3.2 建筑物移动变形与地表移动变形关系实测研究
3.3 开采对建筑物动态影响的相似材料模拟试验
3,4 开采引起的建筑物附加应力数值模拟研究
4 采动区建筑物破坏规律实测研究
4.1 地表移动变形对建筑物的影响
4.2 采动区建筑物破坏规律实测研究
4.3 采动区建筑物破坏评定标准
4.4 房屋裂缝角
5 采动区建筑物地基、基础和结构协同作用力学模型
5.1 采动区建筑物地基、基础和结构协同作用力学模型
5.2 应用程序开发
5.3 计算示例研究
5.4 采动区建筑物附加应力变化规律研究
6 基于地基、基础和结构协同作用的建筑物保护措施
6.1 目前采动区建筑物保护措施合理性分析
6.2 采动区建筑物保护措施的改进
6.3 工程实例应用研究
7 神经网络在建筑物下采煤中的应用
7.1 神经网络理论概述
7.2 概率积分法预计参数求取的神经网络模型
7.3 神经网络在采动区建筑物损害判别中的应用
7.4 神经网络在条带开采中的应用
8 矿区开采损害技术鉴定方法
8.1 开采损害房屋定级和赔偿标准
8.2 开采损害技术鉴定方法
8.3 房屋损害的非采矿原因分析
8.4 土地塌陷鉴定方法
9 特殊建(构)筑物下采煤研究
9.1 铁路桥下全柱开采研究
9.2 堤坝下采煤研究
9.3 公路下采煤技术简介
9.4 老采空区上方建筑物地基稳定性分析实例
10 部分矿区建筑物下采煤实例
10.1 建筑物下条带开采研究实例
10.2 村庄附近工作面开采方案优化研究实例
参考文献