建筑工程施工技术及现场施工管理措施研究

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随着我国经济的不断发展和城市化进程的加速,建筑工程施工质量及现场施工管理日益受到人们的关注。然而,当前的建筑工程施工管理中仍存在着诸多问题,如施工质量不达标、施工周期过长、施工成本高等。基于此,针对建筑工程施工质量及现场施工管理的相关问题,分析了现场施工管理中常见的问题以及有效对策,重点探讨了施工技术创新在建筑工程施工质量及现场施工管理中的重要性和必要性。
其他文献
能源短缺和环境污染严重制约着社会和经济的发展。层状双金属氢氧化物(Layered double hydroxides,LDHs),因其主客体结构、能带结构等丰富的可调性、比表面积大等特点,在光催化和土壤修复领域展现出光明的应用前景,引起了工业界和学术界的广泛关注。材料的设计和构筑是其进一步应用的基础。因此,本文采用密度泛函理论(DFT)及分子动力学(MD)模拟方法,对光催化CO2还原和土壤修复超稳
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文章通过梳理分析《伤寒杂病论》有关腰痛辨治的条文,总结得出仲景从风寒袭表、寒湿痹阻、血虚寒凝、肝阴不足、肾阳亏虚、肝郁气滞6大证出发,分别以麻黄汤发汗解表、甘姜苓术汤散寒除湿、当归四逆汤养血通脉、芍药甘草汤柔肝滋阴、肾气丸温肾化气助阳、四逆散疏肝理气对腰痛进行辨治。
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二硫化物参与的芳/杂环化合物的硫官能团化一直受到人们的关注。近年来亚砜和其他亚磺酸衍生物如亚磺酰胺,亚磺酸酯参与的中断型Pummerer反应已有报道。本文主要研究了硫代亚磺酸酯和二硫醚这两类二硫化物作为新型硫化试剂对芳/杂环体系进行硫官能团化的方法;开发了活化的硫代亚磺酸酯参与的中断型Pummerer反应和二硫醚参与的交叉脱氢偶联反应。第一章,介绍了硫代亚磺酸酯和二硫醚的基本性质、制备方法和在合成
学位
镍位于元素周期表的第四周期第VIII族,价层电子构型为3d~84s~2,化学性质活泼。镍基化合物具有价格便宜、储量丰富、耐腐蚀和活性位点丰富的优点,是碱性镍锌电池和电解海水制氢中不可缺少的电极材料。然而,镍基电极在碱性电解液中的活性和稳定性面临诸多挑战:(1)α-Ni(OH)2在碱性条件下极易转化为β-Ni(OH)2,降低了电极的稳定性。(2)活性位点对反应中间体的吸附能和反应前驱体的解离能不理想
学位
解析《备急千金要方》中关于腰痛的条目。孙思邈治疗腰痛学术特色鲜明,方小而力专,临床疗效显著。善用酒剂以助药力,并用其祛寒解肌、通脉止痛之功;善用风药,以达祛风解表、升发透达、解肌通络之效;善用附子祛表里之沉寒,通络脉之瘀滞,并以其止痛;方证对应,方随证出,以此结合现代临床实践,可寻找治疗腰痛的有效方法和药物。
期刊
目的:研究敦煌医家李应存教授治疗腰痛的用药规律,筛选核心方,揭示核心方治疗腰痛的分子机制。方法:整理李应存教授治疗腰痛的临床用方,以中医传承辅助平台(V2.5)为手段,挖掘用药规律并筛选核心方,预测其活性成分及作用靶点,通过基因本体论富集分析、京都基因与基因组百科全书(KEGG)通路富集分析分析核心方治疗腰痛的分子机制。结果:本次共挖掘100余条腰痛处方,统计出核心药物“熟地黄-黄芪-当归-牛膝-
期刊
氨(NH3)是现代工业和农业中重要的化学品。目前,NH3的合成方法仍然沿用上世纪的Haber-Bosch(H-B)法,该方法工艺成熟,但能耗高并排放大量二氧化碳(CO2)。因此,亟需寻找一种耗能低、环境友好的合成NH3方法来替代H-B法。其中,以太阳能等可再生能源作为电力驱动,利用氮气(N2)和水为主要原料,在常温常压下通过N2电还原(NRR)合成NH3的反应受到广泛关注。NRR不仅可以减少CO2
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在化工生产中,提高化工运输中液体在管内的传输效率、减小化工器械的磨损、减少贵重液滴的残留等都与流体与固体的相互作用息息相关。在过去的几十年里,关于流体与固体相互作用的研究非常广泛。然而,在很多问题上依然存在很大争议,例如液-固粘附力的粘附机理、如何提高液体在管内的传输速率以及如何减小液-固摩擦力。本论文针对纳微尺度下的流体与固体的相互作用,通过使用微观和介观尺度的计算机模拟以及理论来进行研究,研究
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CH4是甲醇的主要原料,在工业上采用合成气路线将CH4转化为甲醇,生产合成气的过程需要在高温高压条件下完成并且能耗较大。与传统工业路线相比,直接氧化CH4制甲醇(DMTM)的反应条件更温和,仅需要常压低温。N2O和分子筛催化剂作用产生的α-O物种可以活化CH4,故对于DMTM体系来说N2O是一种很好的单氧氧化剂。目前,N2O氧化CH4制甲醇(N2O-DMTM)的主要挑战是开发高性能的催化剂以提高甲
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微观混合作为混合的最后阶段,由于其发生在分子尺度,在诸多快速化工过程中都起着至关重要的作用。对于快速共沉淀过程,微观混合和其沉淀本征动力学共同控制着产物的品质。而传统反应器微观混合性能受限,微观混合对共沉淀过程的具体影响机制不够明确,使得共沉淀法在宏量制备复合金属化合物纳微材料领域受限。基于上述分析,本文通过不锈钢毛细管和商用三通构建了结构简单的微撞击流反应器(MISR)。其不仅具有微通道反应器传
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