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• [天津市]城市轨道交通工程信息模型设计交付标准 DB/T 29-298-2021
6.3.3 模型实施过程应由模型提供方完成,并应符合下列规定: 1 应根据项目需求文件制定模型执行计划; 2 根据模型执行计划建立模型。

• [辽宁省]卫生设备同层排水系统技术规程 DB21/T 1917-2011
A.0.1 建筑排水硬聚氯乙烯管道横管(h/d=0.5)的水力计算,见表A.0.1-1;横管(h/d=0.6)的水力计算,见表A.0.1-2;横管(h/d=0.7)的水力计算,见表A.0.1-3

• [辽宁省]卫生设备同层排水系统技术规程 DB21/T 1917-2011
A.0.3 建筑排水柔性接口铸铁管道横管(h/d=0.5)的水力计算,见表A.0.3-1;横管(h/d=0.6)的水力计算,见表A.0.3-2;横管(h/d=0.7)的水力计算,见表A.0.3-3

• 建筑信息模型设计交付标准 GB/T 51301-2018
4.2.2 建筑信息模型包含的最小模型单元应由模型精细度等级衡量,模型精细度基本等级划分应符合表4.2.2的规定。根据工程项目的应用需求,可在基本等级之间扩充模型精细度等级。 表4.2.2 模型精细度基本等级划分表4.2.2 模型精细度基本等级划分

• 海岸与河口潮流泥沙模拟技术规程 JTST 231-2-2010
4.2.4 模型比尺应符合下列规定。 4.2.4.1 海岸与河口潮流模型宜采用变态模型,模型变率可取3~10。 4.2.4.2 模型平面比尺应根据模型范围、试验目的和要求、试验场

• [天津市]城市轨道交通工程信息模型设计交付标准 DB/T 29-298-2021
6.4.5 模型实施过程应由土建、机电、设备系统和装修等分项设计单位等模型提供方完成。模型实施应符合下列规定: 1 应根据应用需求文件和合同约定,制定模型执行计划; 2 应根据模型执行计划建立模型; 3 模型完成后应进行自身自查。

• 三维地理信息模型数据库规范 CH/T 9017-2012
8.3.1 表现等级 对于每一个要素模型,通过模型平面精度、模型高度精度、模型精细度和纹理精细度等四个指标,定义要素模型的五个表现等级,见表1。 表1 要素模型表现的指标要求表1 要素模型表现的指标要求

• 供暖通风与空气调节术语标准 GB/T 50155-2015
3.5.39 不等比水力失调 non-equally proportional hydraulic misadjustment 同一热水供热系统中的热力站或热用户的水力失调度不相等的一致水力失调。

• 尾矿堆积坝排渗加固工程技术规范 GB 51118-2015
A.0.12 对流土破坏型尾矿,应取lgi~lgv曲线拐点的水力梯度为临界梯度,可取测压管水位差停止增加且土体悬浮时的前一级水力梯度为破坏水力梯度。

• 建筑同层排水系统技术规程 CECS 247:2008
6.0.2 排水横管的水力计算应符合下式的规定: 式中 υ——流速(m/s); n——粗糙系数,铸铁管为0.013,塑料管为0.009; R——水力半径( m); I——水力坡度,采用排水管道坡度。

• 水力发电厂照明设计规范 NBT 35008—2013
6.1.4 水力发电厂主要照明场所光源宜按表6.1.4选择。 表6.1.4 水力发电厂主要照明场所光源选择表 续表6.1.4表6.1.4 水力发电厂主要照明场所光源选择表

• 室外给水设计标准 GB 50013-2018
A.0.1 管道沿程水头损失水力计算参数值应符合表A.0.1的规定。 表A.0.1 管道沿程水头损失水力计算参数(n、Ch、△)值表A.0.1 管道沿程水头损失水力计算参数值

• 供热术语标准 CJJ/T 55-2011
8.3.15不等比水力失调nonequal proportional hydraulic mis - adjustment 同一热水供热系统中的热力站(或热用户)的水力失调度不相等的一致水力失调。

• 供热术语标准 CJJ/T 55-2011
8.3.16不一致水力失调nonmonotonous hydraulic misadjust - ment 同一热水供热系统中热力站(或热用户)的水力失调度有的大于1,有的小于1的水力失调。

• [贵州省]建筑给水聚丙烯管道应用技术规程 DBJ52/T 035-2017
B.0.2水力计算表。 建筑给水聚丙烯冷水管水力计算表见本附录表B.0.2-1,B.0.2-2,B.0.2-3; 建筑给水聚丙烯热水管水力计算表见本附录表B.0.2-4,B.0.2-5,B.0.2-6。

• [河北]建筑同层排水工程技术标准 DB13(J)T 8378-2020
E.0.2 建筑排水硬聚氯乙烯管道横管(h/d=0.6)的水力计算见表E.0.2。 表E.0.2 建筑排水硬聚氯乙烯管水力计算表(h/d=0.6)表E.0.2 建筑排水硬聚氯乙烯管水力计算表

• 航道工程初步设计文件编制规定 JTS 110-5-2008
: (1)坝顶交通、对外交通和桥梁的布置等; (2)生产生活区的布置。 3.3.7.5 模型试验应简述枢纽整体水工模型试验、船模试验、水力学模型试验等的主要结论和处理意见。 出自错字率最低的不 土不 木规范。

• [辽宁省]卫生设备同层排水系统技术规程 DB21/T 1917-2011
A.0.2 建筑排水高密度聚乙烯管道横管(h/d=0.5)的水力计算,见表A.0.2-1;横管(h/d=0.6)的水力计算,见表A.0.2-2;横管(h/d=0.7)的水力计算,见表A.0.2-3

• 聚乙烯塑钢缠绕排水管管道工程技术规程 CECS 248:2008
A.0.1 在满流条件下,管道的水力计算可采用图A.0.1-1、图A.0.1-2。 图A.0.1-1 满流条件下内径150~1200mm管道的水力计算(n=0.01) 图A.0.1-2 满流条件下内径1300~3000mm管道的水力计算(n=0.01)

• 水力发电厂照明设计规范 NBT 35008—2013
5.0.2 水力发电厂交通隧洞照明推荐照度值见表5.0.2。 表5.0.2 水力发电厂交通隧洞照明推荐照度值表5.0.2 水力发电厂交通隧洞照明推荐照度值

• 供暖通风与空气调节术语标准 GB/T 50155-2015
3.5.40 不一致水力失调 nonmonotonous hydraulic misadjust-ment 同一热水供热系统中热力站或热用户的水力失调度有的大于1,有的小于1的水力失调。

• 氯碱生产污水处理设计规范 GB/T 51230-2017
5.5.1 水解酸化反应器的有效容积宜根据水力停留时间计算确定,水力停留时间宜通过试验或相似水质运行经验确定,无试验资料时,水力停留时间宜取6h~12h。

• 埋地聚乙烯钢肋复合缠绕排水管管道工程技术规程 CECS 210:2006
B.0.1 在满流条件下,管道的水力计算可采用表B.0.1-l、表B.0.1—2。 表B.0.1-1 满流条件下内径150~1200mm管道的水力计算;表B.0.1-2满流条件下内径1300~3000mm管道的水力计算;

• 供热术语标准 CJJ/T 55-2011
8.3.14等比水力失调equal proportional hydraulic misadjust - ment 同一热水供热系统中的热力站(或热用户)水力失调度都相等且不等于1的一致水力失调。

• [河北]建筑同层排水工程技术标准 DB13(J)T 8378-2020
E.0.1 建筑排水硬聚氯乙烯管道横管(h/d=0.5)的水力计算见表E.0.1。 表E.0.1 建筑排水硬聚氯乙烯管水力计算表(h/d=0.5)表E.0.1 建筑排水硬聚氯乙烯管水力计算表

• 公路排水设计规范 JTG/T D33-2012
2.2.3 沟和管的水力计算 Qc——泄水能力; Q0——泄水口泄水量; A——过水断面面积; I——水力坡度; n——沟壁或管壁粗糙系数; ρ——过水断面的湿周; R——水力半径; h——沟或过水断面的水深。

• 聚乙烯塑钢缠绕排水管管道工程技术规程 CECS 248:2008
2.2.2 水力计算参数: A——水流有效断面面积; I——水力坡降; n——管壁粗糙系数; Q——流量; Qs——每公里管道长度24h的渗水量; R——水力半径; υ——流速。
