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• 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012
=; 图7.9.7(a) 多桩型复合地基矩形布桩单元面积计算模型 1-桩1;2-桩2 2 当按图7.9.7(b)三角形布桩且s1=s2时,m1=。 图7.9.7(b) 多桩型复合地基三角形布桩单元面积计算模型 1-桩1;2-桩2

• 城市道路路内停车位设置规范 GA/T 850-2021
构建路网模型。应根据道路数据修正路网模型,确保路网模型可真实反映仿真路段的实际情况。 B.1.4.4.路网模型构建完成后,导人交通运行、车辆、路内停车等数据,搭建交通运行仿真模型,并设置进出停车位

• [河北]钢结构住宅技术规程 DB13(J)/T 275-2018
10.2.7 采用静力弹塑性分析方法时,计算模型中消能器宜采用合理的恢复力模型,并由实际分析计算获得消能器的附加阻尼比,不可采用预估值。位移相关型消能器可采用等刚度的杆单元代替, 并依据消能器的力学特性与该杆单元上设置塑性铰,以模拟位移相关型消能器的力学特性。

• [河北]建筑信息模型施工应用标准 DB13(J) T 285-2018
7.4.2 在混凝土预制构件生产BIM应用,可基于施工深化模型和 生产确认函、变更确认函、设计文件、生产计划等完成混凝土预制构件生产模型创建,形成所需资源配置计划、加工图和编码生产排产任务单,并在构件生产和质量验收阶段形成构件生产的进度、成本和质量追溯、三维安装指导等信息(图7.4.2)。

• [深圳]建筑工程勘察信息模型交付标准 SJG 145-2023
4.2.7 地表地理信息模型各模型元素信息深度表达宜符合表4.2.7-1~表4.2.7-8 规定。 表 4.2.7-1 地表地形面信息深度 表 4.2.7-2 水底地形面信息深度 表4.2.7-4

• [深圳]建筑工程勘察信息模型交付标准 SJG 145-2023
5.2.6 地下既有工程体信息模型各模型元素信息深度表达宜符合表5.2.6-1~表5.2.6-16 规定。 表 5.2.6-1 基础信息深度 表 5.2.6-2 综合管廊信息深度 续表

• 中小学校设计规范 GB 50099-2011
5.3.17 除符合本规范第5.3.1条规定外,生物实验室还应附设药品室、标本陈列室、标本储藏室,宜附设模型室,并宜在附近附设植物培养室,在校园下风方向附设种植园及小动物饲养园。标本陈列室与标本储藏室宜合并设置,实验员室、仪器室、模型室可合并设置。

• 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010
标准测试方法重复性和可再现性的基本方法。 表 A.2 循环验证试验的统计结果 每个参数都可获得 Sr,SR、r和R的线性模型。表A.3 给出了相应的系数。图A.1 给出的△T曲线的例子,对于质量损失

• [山东]装配式空心板叠合剪力墙结构技术规程 DB37/T 5257-2023
5.2.1 空心板叠合剪力墙结构弹性分析应符合下列规定: 1 结构整体分析模型应符合结构的实际受力状况,结构内力及位移应采用空间分析模型; 2 可按现浇钢筋混凝土结构进行弹性分析; 3 楼面梁的刚度

• [河北省]城市信息模型应用技术标准 DB13(J) T 8499-2022
4.3.1 城市信息模型应包含地形、行政区、建筑、交通设施、水系、植被、场地、市政设施、管线管廊、地下空间、地质、城市部件等模型,分类方法应符合现行国家标准《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923 和行业标准《城市三维建模技术规范》CJ/T157的有关规定,并可进行扩充和细分。

• [甘肃省]公路无人机倾斜摄影测量技术规范 DB62/T 4868-2023
3.9 空中三角测量 aerial triangulation 摄影测量中利用像片内在的几何特性,在室内加密控制点的方法。即利用连续摄取的具有一定重叠的航摄像片,依据少量野外控制点,以摄影测量方法建立同实地相应的航线模型或区域网模型(光学的或数字的),从而获取加密点的平面坐标和高程。

• [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
4.4.2 模型单元应根据工程对象的系统分类设置颜色,并符合下列规定: 1 一级系统之间的颜色应差别显著,便于视觉区分,且不宜采用红色系;2 二级系统应分别采用从一级系统的色系的不同颜色; 3 消防相关的功能级模型单元及消防救援场地、救援窗口等应采用红色系。

• [甘肃]民用建筑信息模型设计交付标准 DB62/T 3254-2023
11.2.3 施工图设计模型,应包括下列模型单元或其组合: 1 智能化各系统主机房、控制室位置及布置; 2 智能化系统线路敷设,电缆桥架、线槽布置; 3 智能化系统机房外设备及元器件布置; 4防雷

• [山西]钢结构检测技术规程 DBJ04/T 332-2016
A.1.2 钢结构性能的静力荷载检验可分为使用性能检验、承载 力检验和破坏性检验;使用性能检验和承载力检验的对象可以是实际的结构或构件,也可以是足尺或缩尺模型;破坏性检验的对象可以是不再使用的结构或构件,也可以是足尺寸的模型。必要时,应进行材料性能检验。

• 水沙水槽试验规程 JTS/T 248-2023
A.0.1 模型加糙可采用水泥砂浆拉毛法。当水泥砂浆拉毛的糙率不满足要求时,可采用颗粒平铺密排加糙方法或颗粒有间距加糙方法。加糙颗粒粒度的计算应符合下列规定。 A.0.1.1 平铺密排加糙粒径可按

• 城市综合管廊工程技术规范 GB 50838-2015
8.4.1 现浇混凝土综合管廊结构的截面内力计算模型宜采用闭合框架模型。作用于结构底板的基底反力分布应根据地基条件确定,并应符合下列规定: 1 地层较为坚硬或经加固处理的地基,基底反力可视为直线分布; 2 未经处理的软弱地基,基底反力应按弹性地基上的平面变形截条计算确定。

• 内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程 JTJ 232-1998
5.2.5 模型沙配制应符合下列规定: (1)河床质、推移质模型沙应按本规程第5.2.2条的规定配制; (2)当原型卵石推移质无实测级配资料时,宜按试验河段典型年洪水流量,由粗颗粒起动流速公式,反求河床质能起动的最大粒径,小于该粒径的河床质级配可作为原型推移质泥沙级配。

• 城市三维建模技术规范 CJJ/T 157-2010
3.2.3 城市三维模型的纹理应符合下列规定: 1 应真实反映建模物体的颜色、质地和图案等,同一区域同种类物体纹理应协调一致; 2 应与几何模型细节层次相匹配,纹理应清晰可辨; 3 纹理尺寸应为2的n次幂,且不宜超过2048×2048像素; 4 对重复利用的纹理,宜建立纹理库。

• 城市三维建模技术规范 CJJ/T 157-2010
6.5.2 植被模型建模应符合下列规定: 1 在符合应用需要的可视效果下,其形态、高度宜真实; 2 植被模型的树干底部应与其附着面保持一致; 3 行道树的放置间距应符合实际情况; 4 景观植物的放置

• 密肋复合板结构技术规程 JGJ/T 275-2013
B.0.2 中震下的密肋复合墙体计算,可采用等效斜压杆模型。根据试验结果和理论分析,将填充体对角长度的1/3作为等效斜压杆的宽度,并根据不同的材料弹性模量;再将墙板等效成刚架-斜压杆体系进行计算

• 通航建筑物水力学模拟技术规程 JTJT 235—2003
7.6.1 船闸灌泄水和升船机船厢出入水时中间渠道通航水流条件模型试验内容和方法应满足下列要求: (1)测定渠道内水位波动、比降和流速流向; (2)测定渠道两端闸门内外的瞬时水位

• 公路勘测细则 JTG/T C10―2007
8.5.7 定线放桩的密度应满足勘测与调查的需要。放桩桩位、中桩高程及横断面测量精度要求按定测中路线中线敷设的要求执行。当能利用地形图的地形数据构建相当于1:2 000地形图精度的数字地面模型时,中桩的高程和横断面可在数字地面模型上内插获得。

• 环境影响评价技术导则 地下水环境 HJ 610—2011
F.4.2 预测模型 F.4.2.1 地下水水流模型 对于非均质、各向异性、空间三维结构、非稳定地下水流系统: a)控制方程 (F.18) 式中:μs——贮水率,1/m

• 消防用防坠落装备 GA 494-2004
7.6.2 试验过程 人体模型水平放置,将上、下拉环与地面或试验装置基面上的拉环连接固定。 在安全带承载连接部件上施加竖直向上的拉力,保持人体模型水平放置,2min内逐渐增大承载连接部件上的

• 数字集群通信工程技术标准 GB/T 50760-2021
5.2.1无线覆盖设计宜遵循下列基本步骤: 1选择传播模型,进行传播模型校正; 2通过链路预算,计算无线传播路径损耗; 3预测基站覆盖范围; 4根据设计目标确定基站的初始设置方案; 5确定频率

• 工程测量标准 GB 50026-2020
5.1.2 地形测量图形成果宜包括纸质地形图成果及数字地形成果。数字地形成果宜包括数字线划图、数字高程模型、数字正射影像图及数字三维模型.地形测量图形成果的主要特征可按表5.1.2分类。 表5.1.2 地形测量图形成果的主要特征 续表5.1.2表5.1.2 地形测量图形成果的主要特征

• 城市信息模型基础平台技术标准 CJJ/T 315-2022
2.1.2 省级城市信息模型基础平台 basic platform for city in-Formation model/modeling at provincial level

• 灌溉与排水工程设计标准 GB 50288-2018
19.4.5 信息平台建设应重点针对水源点,特别是水库,以及有防洪任务的灌区,建立防洪调度模型,开发防洪调度应用子系统;有条件的灌区宜建立供配水调度模型,开发调配水应用子系统,以合理利用水资源和满足
