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海绵基础知识

海绵基础知识
海绵基础知识

海绵基础知识

一、海绵制作工艺流程

1、海绵配料

海绵配料表

2、海绵生产工艺流程

3、成型绵制作过程

4、海绵生产简单介绍

海绵生产的自动化程度很高,整个程序由自动控制下料系统,发泡机,切割机,电脑编制成型系统组成。其关键程序在于配料和发泡阶段。根据厂家要求密度和硬度及其他参数由专业技术人员配料;根据每款海绵的特性(密度、硬度)制定不同的发泡时间。人工操作性不强,而最终海绵的质量好坏则取决于配料的质量。

二、海绵分类

普通海绵、阻燃海绵、慢回弹海绵、再生棉

三、海绵主要技术参数

密度:Kg/ m3

硬度:压陷百分数所需压力例如,40%压陷硬度25N 回弹率:用百分率表示

通用海绵技术标准

高级阻燃海绵的检测

阻燃海绵主要可分为

美国加州 CA117 标准系列,英国 BS5852 标准系列,英国 BS7176 标准系列

英国 BS7177 标准系列,机动车安全 MVSS302 标准系列

阻燃海绵广泛应用于人们的日常生活中,如汽车、沙发、床具、室内装璜、各类坐垫、玩具、服饰

等。

慢回弹海棉技术标准

慢回弹海绵又名“惰性海绵”吸震、吸音性能独特,回弹率接近于零,受压后回复缓慢。密度一般在67-77kg/m3

再生棉技术标准

四、海绵的安全技术检验标准

1、化学成分:镉(以Cd计)<1.0mg/kg;

铅(以Pd计)4.0mg/kg;

铬(以Cr计)3.4mg/kg。

2、检验标准:GB7917-87等

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

《电工基础》优秀教案

中职学校 《电 工 基 础》 教 案 教 案 教学过程: 第 1章 电路的基础知识 §1-1电路和电路图 一. 电路的基本组成 1.电路:电路是电流的流通路径, 它是由一些电气设备和元器件 按一定方式连接而成的。复杂的电路呈网状, 又称网络。 电路和网络这两个术语是通用的。 2.电路的组成: 电源:电源是电路中提供电能的设备。 负载:电路中吸收电能或输出信号的器件 导线和开关:导线是用来连接电源和负载的元件。开关是控制电 路接通和断开的装置。 二、电路的基本功能三、电路图 (a )(b )R

实际电路可以用一个或若干个理想电路元件经理想导体连接起来模拟, 这便构成了电路模型。鼓励学生自己找出日常生活中的电源负载,帮助学生理解电源、负载的定义。 电路图:用统一规定的图形符号画出电路模型图称为电路图。 1.电路原理图 用电路符号描述电路连接情况的图称为电路原理图,简称电路图或原理图。 2.原理框图 原理框图也简称框图,它是一种用矩形框、箭头和直线等来表示电路工作原理和构成概况的电路图。 3.印制电路图 电路元件的安装图称为印制电路图 四、电路原理图常用图形符号 在一定条件下对实际器件加以理想化,只考虑其中起主要作用,理想电路元件是一种理想化的模型,简称为电路元件。电阻元件是一种只表示消耗电能的元件;电感元件是表示其周围空间存在着磁场而可以储存磁场能量的元件;电容元件是表示其周围空间存在着电场而可以储存电场能量的元件等。 记忆表1-1常用图形符号 安全教育,白露要到了,天气由热转凉,预防感冒。 作业,教材P5 2 教学过程: §1-2 电流和电压(一)

复习旧课:电路的基本组成 讲授新课:电流和电压 安全教育,上下楼梯,请靠右行,轻声慢步,请勿拥挤。 一、电流 电流的形成,简单阐述电流的本质,从物质内部结构进行分析.电 荷的定向运动形成电流 1.电流的方向 电流:带电粒子(电子、离子等)的定向运动, 称为电流。 电流的方向:习惯上规定正电荷运动方向为电流方向。 2.电流的大小 电流的大小称为电流强度,简称电流,是指单位时间内通过导体 横截面积的电荷量,用符号I 表示, 即 单位:安[培], 符号为A 。常用的单位有千安(kA ), 毫安(mA ), 微安(μA )等。 3.直流和交流 直流:当电流的方向都不随时间变化时, 称为直流。 交流:电流的量值(大小)和方向随着时间而变化的电流, 称为 交变电流,简称交流。常用英文小写字母i 表示。 在分析与计算电路时, 常可任意规定某一方向作为电流的参考 方向或正方向。 例题讲解:教材P10 1 4.电流的测量 电流表应该串联接到被测量的电路中,每个电流表都有一段的测 量范围,称为量程。 作业,教材巩固与练习1题。 t q I =A mA A μ6310101==

市政工程(海绵改造)施工组织设计

********************海绵改造工程 *****海绵改造工程 施 工 组 织 设 计 *****************有限公司 *****年**月**日 第一章工程概况 第一节编制说明及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计就是**************************************施工指导性组织设计,用以指导各项施工活动得技术、经济、组织、协调与控制得综合性文件。根据本工程招标文件、设计资料以及对施工现场进行实地考察,对工程施工特点进行分析,结合我司得人力、机械设备、技术以及实际施工经验,编写了本施工组织设计。 二、编制原则

1. 认真贯彻国家与地方有关基本建设得各项方针、政策,遵守国家与地方得法律、法规,严格执行施工程序。 2. 实行施工统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项目施工生产工作。 3. 采用流水施工方法与网络计划技术组织有节奏、均衡与连续施工。 4. 坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产得原则下,推行标准化管理与实行安全生产责任制。 5. 做好施工设计,做好人力、物力得综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6. 贯彻“勤俭节约”得方针,合理布置好施工现场,组织文明施工。 7. 充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期与造价得控制。 8、积极利用国内外新技术、新工艺、新材料,科学地制定施工方案。 三、编制依据 1、**********************************************海绵改造工程招标文件; 2、******************************************海绵改造工程施工图; 3、我国现行得有关市政公路工程施工规范、工程质量评定验收标准及安全技术规程; 4、本工程所涉及得国家与地方有关法律与法规,特别就是环境保护、水土保持方面得政策与法规; 5、从现场勘察、调查、咨询等方面获取得资料等; 6、2014年颁布得住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南》与中国工程建设协会标准《硅砂雨水利用工程技术规程》;

最新最简单电工基础习题及答案

填空题 1、非电场力把单位正电荷从电源的正极移到电源的负极所做的功称为电源的()。 2、沿电压的真实方向电位逐点()。 3、功率()应用叠加原理叠加。 4、电器设备工作在()最经济、安全可靠,并能 保证电器设备的使用寿命。 5、恒压源与恒流源之间()等效变换关系。 6、受控电流源与受控电压源之间的等效变换,一定要注意保留()所在的支路。 7、电阻上的电流与它两端的电压之比不是常数,这种电阻称为()。 8、已知R1>R2,在它们的串联电路中R1比R2取得的功率(), 在它们的并联电路中R1比R2取得的功率()。 9、已知一个I S=2A,R0=2Ω的电流源,等效成一个电 压源,则E=(),R‘0=()。 10、任何一个无源线性二端网络都可以等效为一个 ()。 11、求如图所示电路中的未知电流I=()。 12、电感在交流电路中有()和 ()的作用,它是一种()元件。 13、已知u=220sin(628t+π/3)V, i=10sin(628t-π/3)A, 交流电的f=( )HZ, T=( )S,电压初相位ψu=()rad,电流的初相位ψ i=( )rad电压与电流的相位差ψui=()rad。a) 电压源与电流源不能等效变换。 b) 电压源与电流源变换前后对内电路不等效。 c) 电压源与电流源变换前后对外电路不等效。 d) 以上三种说法都不正确。 14 已知I=10sin(314t-π/3)A,求该交流电的有效值I=(),最大值I m=(), 当t=0时,i0 =( ). 15 已知一个元件的电流与电压的真实方向相反,则该元件在电路中()功率。 二判断(10分) 1 电路各量的实际方向就是电路图中我们所标出的方向。()

信息论基础论文

信息论基础发展史 信息论(information theory)是运用概率论与数理统计的方法研究信息、信息熵、通信系统、数据传输、密码学、数据压缩等问题的应用数学学科。是专门研究信息的有效处理和可靠传输的一般规律的科学,是研究通讯和控制系统中普遍存在着信息传递的共同规律以及研究最佳解决信息的获限、度量、变换、储存和传递等问题的基础理论。信息论将信息的传递作为一种统计现象来考虑,给出了估算通信信道容量的方法。信息传输和信息压缩是信息论研究中的两大领域。这两个方面又由信息传输定理、信源-信道隔离定理相互联系。 信息论从诞生到今天,已有五十多年历史,是在20世纪40年代后期从长期通讯实践中总结出来的,现已成为一门独立的理论科学,回顾它的发展历史,我们可以知道理论是如何从实践中经过抽象、概括、提高而逐步形成的。它是在长期的通信工程实践和理论研究的基础上发展起来的。 通信系统是人类社会的神经系统,即使在原始社会也存在着最简单的通信工具和通信系统,这方面的社会实践是悠久漫长的。电的通信系统(电信系统)已有100多年的历史了。在一百余年的发展过程中,一个很有意义的历史事实是:当物理学中的电磁理论以及后来的电子学理论一旦有某些进展,很快就会促进电信系统的创造发明或改进。 当法拉第(M.Faraday)于1820年--1830年期间发现电磁感应的基本规律后,不久莫尔斯(F.B.Morse)就建立起电报系统(1832—1835)。1876年,贝尔(A.G.BELL)又发明了电话系统。1864年麦克斯韦(Maxell)预言了电磁波的存在,1888年赫兹(H.Hertz)用实验证明了这一预言。接着1895年英国的马可尼(G.Marconi)和俄国的波波夫(A.C.ΠoΠoB)就发明了无线电通信。本世纪初(1907年),根据电子运动的规律,福雷斯特(1,Forest)发明了能把电磁波

电气基本知识

电气基础知识试题 一:选择(选择一个正确的答案,将相应的答案序号填入题内的括号中.每空1分共30分) 1、以下为非线性电阻元件的是( D ) A:电阻 B:电容 C:电感 D:二极管 2、导电性能最好的材料是( B ) A:金 B:银 C:铜 D:铝 3、一般情况下,电容的( A)不能跃变,电感的( B)不能跃变 A:电压 B:电流 C:电阻 D:阻抗 4、纯电感电路中无功功率用来反映电路中( C ) A:纯电感不消耗电能的情况 B:消耗功率的多少 C:能量交换的规模 D:无用功的多少 5、已知交流电路中,某元件的阻抗与频率成反比,则元件是( C ). A:电阻 B:电感 C:电容 D:电动势 6、为了提高电感性负载的功率因数.给它并联了一个合适的电容.使电路的(②)( B ) ①有功功率②无功功率③视在功率④总电流⑤总阻抗 A:增大 B.减小 C.不变 7、当电源容量一定时,功率因数值越大,说明电路中用电设备的( B ). A:无功功率大 B:有功功率大 C.:有功功率小 D:视在功率大 8、三相六极异步电动机在60Hz电网下空载运行时,其转速约为每分钟( C )转. A:1200 B:1450 C:1100 D:3600 9、三相异步电动机的额定功率是指( B ). A:输入的视在功率B:输入的有功功率C:产生的电磁功率D:输出的机械功率 10、.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将( A ). . A:增大 B:减小 C:不变 D:不一定 11、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( B ). A:.升高 B:降低 C:不变 D:不确定 12、双臂直流电桥主要用来测量( D ). A:.大电阻 B:中电阻 C:小电阻 D:小电流 13、两个电阻串联,其等效电阻( A ),功率( A ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 14、两个电容串联,其等效电容( B ) A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定

电工基础练习题

电工基础判断题 1、电桥平衡时,电桥电路可化简成简单电路进行分析计算。 ( √ ) 2、应用支路电流法求解电路时,所列出的方程个数等于支路数。 ( √ ) 3、节点电压法是当回路数多于支路数时,采用这种方法。 ( × ) 4、叠加原理适用于各种电路。 ( × ) 5、戴维南定理用于求解各支路电流。 ( × ) 6、半导体三极管中,内阻是很大的,接近于理想电流源。 ( √ ) 7、在工程中,变电所的变压器和发电厂的内阻都很小,接近于理想电压源。 ( √ ) 8、恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。 ( × ) 9、电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不等值。 ( √ ) 10、Y-△等效变换是在保持对外电路等效的条件下可进行等效变换。 ( √ ) 11、在复杂电路中,三个电阻元件首尾连接成闭合回路,形成星形电路。 ( × ) 12、磁力线通过的路径称为磁路。 ( √ ) 13、对比电路和磁路,可以认为电流对应于磁通,电动势对一个于磁通势,而电阻则对应于磁阻。 ( √ ) 14、磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。 ( × ) 15、磁路的磁阻与磁动势有关。 ( × ) 16、磁路的欧姆定律一般用来对磁路做定性分析。 ( √ ) 17、形成磁路的最好办法是利用铁磁材料,按照电器的结构要求做成各种形状的铁心,从而使磁通形成各自所需的闭合路径。 ( √ ) 18、磁路基尔霍夫第一定律的表达式为0=Φ∑。 ( √ ) 19、在交流电路中,阻抗包含电阻"R"和电抗"X"两部分,其中电抗"X"在数值上等于感抗与容抗的差值。( √ ) 20、感抗为X L 的线圈与容抗为X C 的电容器相串联,其总电抗是X=X L +X C 。 ( × ) 21、阻抗并联电路,等效复阻抗的倒数等于各支路复阻抗的倒数之和。 ( √ ) 22、阻抗并联的电路,总复电流的倒数等于各支路复电流倒数之和。 ( × ) 23、RLC 串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。 ( × ) 24、R-L-C 串联电路中发生谐振时阻抗最大。 ( × ) 25、R-L-C 并联电路发生谐振时阻抗最大。 ( √ ) 26、串联谐振在无线电工程中的应用较为广泛,例如收音机的接收电路就是利用串联谐振来选择电台信号的。 ( √ ) 27、串联谐振在无线电工程中应用广泛,利用谐振的选择性对所需频率的信号进行选择和放大,而对其它不需要的频率加以抑制。 ( √ ) 28、在电力系统中,应避免发生串联谐振,防止过电压造成线圈和电容器烧损。 ( √ ) 29、在无线电工程和电子技术中,常利用并联谐振时阻抗大的特点来选择信号或消除干扰。 ( √ ) 30、RL 电路在过渡过程中换路定律是U L (0+)=U L (0-)。 ( √ ) 31、复阻抗相等的三相负载,称为三相不对称负载。 ( × ) 32、三相不对称负载是指三相负载的复阻抗不相等。 ( √ ) 33、三相不对称负载电路有中线时,负载上的相电压也为不对称三相电压。 ( × ) 34、三相不对称负载电路有中线时,中线电流等于三个负载电流的相量和。 ( √ ) 35、不按正弦规律做周期性变化的电流或电压,称为非正弦周期电流或电压。 ( √ ) 36、方波发生器,锯齿波发生器等脉冲信号源,输出的电压是正弦周期电压。 ( × ) 37、不按正弦规律变化的电流、电压、电动势,统称为非正弦交流电。 ( √ ) 电工基础单选题 1、要使电路中某点的电位提高,则( B )。 (A)改变电路中某些电阻的大小一定能实现 (B)改变参考点的选择可能实现

某某市政工程(海绵改造)施工设计方案

********************海绵改造工程*****海绵改造工程 施 工 组 织 设 计 ***************** *****年**月**日

第一章工程概况 第一节编制说明及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计是**************************************施工指导性组织设计,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。根据本工程招标文件、设计资料以及对施工现场进行实地考察,对工程施工特点进行分析,结合我司的人力、机械设备、技术以及实际施工经验,编写了本施工组织设计。 二、编制原则 1.认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律、法规,严格执行施工程序。 2.实行施工统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项目施工生产工作。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4.坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制。 5.做好施工设计,做好人力、物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6.贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织文明施工。 7.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;

使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期和造价的控制。 8.积极利用国外新技术、新工艺、新材料,科学地制定施工方案。 三、编制依据 1、**********************************************海绵改造工程招标文件; 2、******************************************海绵改造工程施工图; 3、我国现行的有关市政公路工程施工规、工程质量评定验收标准及安全技术规程; 4、本工程所涉及的国家和地方有关法律和法规,特别是环境保护、水土保持方面的政策和法规; 5、从现场勘察、调查、咨询等方面获取的资料等; 6、2014年颁布的住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南》和中国工程建设协会标准《硅砂雨水利用工程技术规程》; 7、CJJ1-2014《城镇道路工程施工与质量验收规》; 8、2012年《给排水管道工程施工及验收规》; 第二节工程概况 建设地点:************* 工程现状: 1、排水问题: A、青康居的地面径流雨水均错接至汇水围的污水管,最后排入落步咀污水处理厂,增加其负荷及运行成本; B、部分铺装横竖向布局不合理,局域低洼区域雨后轻度滞水;

电工基础的计算题汇编

电工基础的计算题汇编标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

一.计算题 1.图示电路,求图中所示电压、电流未知量,然后求图中各元件吸收或发出的功率,并验证功率平衡。 2图示电路,试求: (1)当开关K 打开时,开关两端的电压U ab ; (2当开关K 闭合时, 流过开关的电流ab 3.如右图示电路,用支路电流法求各支路电流。 4、写出电路的节点电压法方程组。仅要求列写方程组,不需求解。 5. 列出图示电路用节点电压法求解的方程组。(只列方程,不求解) 6.用戴维南定理求解题5图中4电阻上流过的电流。(设定电流的参考方向自左向右)。 7.应用有源二端网络定理,求解图示电路的电流I 。 8、将图示二端网络化成等效为电压源模型。 9、如图电路,已知电阻支路电流表读数A I 41=, 电感支路电流表读数A I 92=,总电流表读数I=5A ,求电容支路中电流表的读数。(10分) 10、如图所示电路,已知总电压表读数为5V ,第一个电压表读数为4V ,第 二个电压表读数为9V ,试用相量图分析并计算第三个电压表的读数为多少 (10分) 1题图 11、把某线圈接在电压为20V 的直流电源上,测得流过线圈的电流为1A ;当把它改接到频率为50H Z ,电压有效值为120V 的正弦交流电源时,测得流过线圈的电流为0.3A 。求线圈的直流电阻R 和电感量L 各等于多少(10分) 12、某R -L 串联电路接在100V 、50H Z 的正弦交流电源中,实测得电流I =2A ,有功功率P =120W ,求电路的电阻R 和电感量L 各为多少(10分) 13、某三相对称感性负载连成Y 形,接到线电压为380V 的三相对称电源上,电路的有功功率为P =,功率因数cos =,试求负载的相电流及电路的线电流。若将负载改接成形,电源线电压仍为380V ,试求此时的相电流、线电流和有功功率。(10分) 2 2 + 12V - + 4V - 6 10 4 2 8 + 20V - 1A +16V - a b c O I I I 2 4 2 2 2 + 10V - 5A + 18 V - 6 3 K a 题 5 +5V - 1A + 15V - 题一图 10 5 5 5 6 2A 2A + 10V - + 35V - I 题1图 10 3 6 34 4A + 30V - a b

海绵城市改造中存在的问题及有效解决

海绵城市改造中存在的问题及有效解决 发表时间:2018-06-14T16:53:18.530Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:李晓凤[导读] 摘要:海绵城市作为当前我国城市创新改造建设的重要方向之一,其建设能够降低城市内部出现“洪涝”现象的几率,通过充分运用“海绵”的特性,保证城市整个生态环境的稳定性,为城市的可持续发展奠定基础。 新地中联工程设计有限公司 关键词:海绵城市;改造措施;存在问题;创新建设我国在城市化和现代化建设发展过程中,出现了一个非常明显的问题,则是每年在夏季雨季的时候,城市内部则会出现严重的洪涝现象,导致“城中看海”的现象频频出现,引起了社会各界的热烈关注。这一问题平均每年发生在我国的大中型城市中,而城市管理者和设计者为了能够缓解这一问题,提出了海绵城市的解决方法,旨在为解决城市存在的洪涝问题提供全新的思路。而海绵城市在具体应用中,最为 主要的特点则是城市能够具备海绵的特点,在雨水较多的时候,城市能够有效存储,降低污染范围,在城市用水较为短缺的时候,这部分水源可以实现再利用和循环利用。这一新思路在国外的应用较早,我国建设海绵城市尚未形成完整的保障体系和改造体系,导致了实际改造效率低下。就现实而言,许多城市开始建立生命科技园、群力雨洪公园等对雨水进行吸收和储存。更高层面上将,海绵城市是一种生态雨洪管理思想和技术,是在充分实现生态效益最大化基础上,对雨水进行储存和利用,实现了生态效益、经济效益和社会效益的综合化。但是,海绵城市在我国的应用中整体上处于探索应用的阶段,整体上缺乏成熟的应用体系和参考标准,为了加强海绵城市高水平建设,必须不断强化海绵城市改造中存在问题的分析。 一、海绵城市改造中存在的问题 1、海绵城市改造认识不足 海绵城市改造实际落实过程中,必须在一系列的指导理念下进行,以此保证各项改造措施适用性、可行性较高。总体上而言,现实状况中,大部分城市在应用海绵城市进行实际改造工作中,无论是改造实施方案的制定还是实施计划的形成,都无法从根本上向海绵城市的核心理念落实,尤其体现在雨水储存利用系统开发和排水防涝系统的应用中缺乏深刻认识,认识上的偏差无疑反馈到实际中,给海绵城市改造带来一系列的不利影响。具体而言,首先错误的认识,大部分海绵城市建设改造者认为雨水储存管理理念落实单纯的依靠灰色基础设施或绿色基础设施实现,并无法从客观实际出发,在遵循客观规律的基础上,结合城市错综复杂的条件,尤其对城市排水地下管网铺设状况熟悉基础上进行有选择的改造。如,某城市选择建设灰色基础设施进行雨水的储存和应用,这就需要改变原来城市排水系统。而如果选择绿色基础设施,如果同样改变城市排水系统,反而会导致实际工作落实困难。此外,当前海绵城市改造中,部分人员仍然停留在雨水收集,防洪排涝的层面上,未能充分认识到海绵城市建设污染控制、雨水资源再利用功能的建设,未能上升到生态理念层面上,进行有效的建设。 2、实际规划设计技术水平较低 我国海绵城市理念应用到现代化城市改造中的起步较晚,所以在规划设计技术水平应用层面上,存在很大的不足。具体而言,当前许多城市在贯彻海绵城市改造过程中,在用地规划与各种专项规划上存在严重脱节的现象,无法在城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类相关专项规划中充分展现。而上升到技术研究应用层面,我国当前大多数设计单位、企业对于技术的应用,还是停留在技术含量较低的层面上,缺乏实践经验和实际操作心得,完全是遵循“摸着石头过河”的原则,导致技术应用水平提升速度过慢,无法满足实际高标准操作。此外,海绵城市改造技术在实际应用过程中,不同城市技术应用存在着不同,而许多城市技术一味效仿,忽视了技术的实际落实客观条件,导致实际规划效果低下。 3、新旧城区改造难度大 我国在大力促进海绵城市改造过程中,强调海绵城市建设与棚户区、危房改造和老旧小区相结合的整体改造方法。通过集中加强排水设施,有效的解决城市出现洪涝问题,同时实现雨水的收集再利用,控制雨水污染问题。但是,在实际改造的过程中,新城区和旧城区在地质、土壤、水文等自然条件和建设现状等方面存在较大的区别,而如果针对老城区进行改造,需要进行大量的拆迁工作。再加上新城区需要结合城区功能实现地下官网的铺设,而如果与灰色基础设施或者绿色基础设施结合在一起进行使用,增加了规划设计的复杂性,给工作落实形成了很大的困难。如果,在老城区改造中,在拆迁工作完成后,进行排水管道的再建设,无疑将会是一项浩大的工程。将生态理念贯彻到老城区改造中,老城区建设面积存在严重不足的问题,如果进行绿色雨水基础设施建设,显然需要耗费较长的时间,且实际建设效率也是低下的。整体上而言,无论是新城区建设还是老城区改造,有效的与海绵城市改造理念贯彻结合,落实到实际工作中存在很大的困难。 二、海绵城市改造中问题改进对策分析 1.全面宣传海绵城市改造建设的理念,强化理念贯彻重点 海绵城市理念在我国的应用,重点解决城市水危机、水资源短缺、水质污染尤其是城市洪涝的问题。海绵城市改造建设中,改进工作人员首先应明确海绵城市建造理念生态理念与现代城市规划理念结合在一起进行贯彻应用的指导思想。在实际应用中,此理念贯彻应用的核心是在源头上采用分散式、小尺度的技术手段对径流进行管理,降低城市出现雨水洪涝的问题,控制污染问题。而运用的绿色基础设施,主要是通过建设公园、草地的方式进行雨水的蓄积,并且对雨水进行过滤,减少城市地表径流,同时降低水资源污染的问题。而我国大中型城市在海绵城市改造工作进行中,无论是采用灰色基础设施还是绿色基础设施理念,都应结合城市自身发展状况,积极借鉴国外优秀的应用经验,在生态文明理念和现代化城市建设思想基础上,全方位的建设科学的海绵系统。 2.规范海绵城市建设规划和建设指标

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。

2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机

电工基础计算公式

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,对于非纯电阻电路,如电动机等,用“电压乘以电流”.发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差

式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。 三、配电变压器的高低压熔丝选择方法 (一)先计算变压器高低压侧的额定电流 式中 S——变压器容量kVA U——电压kV (二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2) (三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3) 四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式 (一)首先计算负荷矩M=kW.km (二)选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2 五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式 (一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m) 式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度) a——拉线与电杆的夹角(一般采用45?,在地形限制的情况下可采用30?或60?)注: Ctg45?=1 ctg30?=1.732 ctg60?=0.577 (二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式: L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度 式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m a——拉线与电杆的夹角注: Sin45?=0.707, Sin30?=0.5,Sin60?=0.866。电缆计算公式 1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592

海绵建设建设经验总结

第一章:经验总结 1. 深入群众,切实解决居民诉求 1.1了解居民需求,践行海绵加理念 社区改造项目要充分调研论证,组织各相关部门对小区的管网系统、小区环境等进行全面系统的调查,依托原始竣工图纸,结合现场勘察,对接社区、物业、业委会等单位,了解项目详细情况,制定切实可行的设计方案。 改造项目在设计入场之前,充分调研业主和居民需求,以满足居民需求为海绵城市设计的附加条件。综合协调居民需求和海绵改造和谐双赢。 在青山海绵建设的过程中,存在用户诉求与海绵建设理念不统一、不协调的矛盾。用户诉求主要如下: 居民诉求: ①活动空间的占用(要绿化还是要铺装) ②停车位的极大需求,不要绿化。 ③要花园而不要雨水花园。 ④要求先解决老旧小区供水压力不足的困难再去解决排水问题。 各主体的诉求: ①建设部门:道路荷载、道路绿化安全、调蓄模块的安全问题。 ②园林部门:先达到绿化率,再谈在绿化用地内进行海绵改造。 ③水务部门:解决片区存在的主次干管错解和区域积水位置处理措施等历史遗留问题。 ④学校公建等:厕所、门廊、操场跑道、建筑等其他诉求,有些地块不打算进行海绵改造,情愿维持原状。 根据用户的诉求,在施工过程中海绵建设内容进行了相应调整,分为消减和积极两个方面: 消极方面:取消项目、取消调蓄、零散的雨水花园、单一的海绵道路、指标

的缩减、非海绵设施建造。 积极方面:充分解决片区渍水难题、海绵+、找到了老旧社区海绵改造过程中指标与问题的平衡点、与社区居民的积极沟通、各式铺装调节、局部细节的提升。 1.2结合红色物业,多方并举解决居民难题 充分发挥党员组织的作用,以点带面,口口相传海绵理念,做到先了解,再理解,最后支持。积极协调社区、居委会、物业、业委会等部门做好群众的解释宣传工作。利用“红色物业”自身的熟悉情况、宣传平台、主人翁意识等优势,拉近与居民的距离,建立坦诚沟通、相互理解的交流氛围。在海绵城市建设指标和解决居民实际问题之间找到最佳结合点。 海绵城市建设在实施过程中,必须依托“红色物业”深入宣传,让百姓知道海绵要做什么,怎么做,有什么效果,如何维护,让人民群众能从内心理解海绵工程的痛点和难点,认识到“短期不便”与“长期受益”的辩证关系。 形成的实施方案要与“红色物业”进行反复对接、沟通、解释后,通过物业对业主进行宣传解释工作,使社区居民都能真正了解海绵,了解社区改造后的真实效果。同时开展社会立体宣传。通过举办专项论坛活动扩大声誉,通过央媒、省媒、市媒等多层面,宣传报道海绵理念、海绵常识、海绵成果。大力开展宣传活动。通过走基层、进社区,开展民意测评、调查问卷、科普宣讲等活动,在群众中广泛宣扬海绵城市理念在水环境治理方面的优势。 沟通过程中可尝试联合街道社区组织小区居民代表到已经完成的示范亮点小区参观,与示范小区内的居民进行互动交流,通过现场观摩,现身说法让居民消除顾虑,转变观念,从而以正确的心态和积极主动的态度参与到海绵改造中来,为海绵建设的积极推进发挥正向作用。

第三章 信息论基础知识(Part2)

信息论基础知识
主要内容:
信源的数学模型 信源编码定理 信源编码算法 信道容量 通信的容限
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引言
一、信息论的研究范畴 信息论是研究信息的基本性质及度量方法,研究信息的
获取、传输、存储和处理的一般规律的科学。 狭义信息论:通信的数学理论,主要研究信息的度量方 法,各种信源、信道的描述和信源、信道的编码定理。 实用信息论:信息传输和处理问题,也就是狭义信息 论方法在调制解调、编码译码以及检测理论等领域的应用。 广义信息论,包括信息论在自然和社会中的新的应用, 如模式识别、机器翻译、自学习自组织系统、心理学、生物 学、经济学、社会学等一切与信息问题有关的领域。
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二、信息论回答的问题
通信信道中,信息能够可靠传 输的最高速率是多少?
噪声信道编码定理 噪声信道编码定理
信息进行压缩后,依然可以从已压 缩信息中以无差错或低差错恢复的 最低速率是多少?
香农信源编码理论 香农信源编码理论
最佳系统的复杂度是多少?
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三、香农的贡献
香农(Claude Elwood Shannon,1916~2001年), 美国数学家,信息论的创始人。
创造性的采用概率论的方法来研究通信中的问题,并且对 信息给予了科学的定量描述,第一次提出了信息熵的概念。 1948年,《通信的数学理论》(A mathematical theory of communication ) 以及1949年,《噪声下的通信》标志了信息论的创立。 1949年,《保密通信的信息理论》,用信息论的观点对信息保密问题做了 全面的论述,奠定了密码学的基础。 1959年,《保真度准则下的离散信源编码定理》,它是数据压缩的数学基 础,为信源编码的研究奠定了基础。 1961年发表“双路通信信道”,开拓了多用户信息理论(网络信息论)的研 究;
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电气基础知识初学入门必备知识

1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。 2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。 4.低压开关——是用来接通或断开1000伏以下交流和直流电路的开关电器。不同于《安规》中的低压(对地电压在250伏以下)。 5.接触器——是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路。 6.自动空气开关——自动空气开关简称自动开关,是低压开关中性能最完善的开关。它不仅可以切断电路的负荷电流,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。 7.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极空气自动开关。 8.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的空载变压器。隔离开关的主要用途是当电气设备检修时,用来隔离电源电压。 9.高压断路器——又称高压开关。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断短路电流。它具有相当完备的灭弧结构和足够的断流能力。 10.消弧线圈——是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,起减少接地电流和消弧作用。 11.电抗器——电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 12.涡流现象——如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,

电工基础的计算题总汇编

一.计算题 1.图示电路,求图中所示电压、电流未知量,然后求图中各元件吸收或发出的 功率,并验证功率平衡。 2图示电路,试求: (1)当开关K 打开时,开关两端的电压U ab (2当开关K 闭合时, 流过开关的电流ab 3.如右图示电路,用支路电流法求各支路电流。 4、写出电路的节点电压法方程组。仅要求列写方程组,不需求解。 2Ω+ - 3Ω 6Ω 题二图 Ω 题一图

5. 列出图示电路用节点电压法求解的方程组。(只列方程,不求解) 6.用戴维南定理求解题5图中4Ω电阻上流过的电流。(设定电流的参考方向自左向右)。 7.应用有源二端网络定理,求解图示电路的电流I 。 8、将图示二端网络化成等效为电压源模型。 9、如图电路,已知电阻支路电流表读数A I 41=, 电感支路电流表读数A I 92=,总电流表读数I=5A ,求电容支路中电流表的读数。(10分) 10、如图所示电路,已知总电压表读数为5V ,第一个电压表读数为4V ,第 二个电压表读数为9V ,试用相量图分析并计算第三个电压表的读数为多少? 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω + 10V - 5A 10Ω 5Ω 5Ω 5Ω 6Ω 2A 2A + 10V - + 35V - I 题1图 10 3Ω 6Ω 34Ω 4A + 30V - a b

(10分) 1题图 11、把某线圈接在电压为20V的直流电源上,测得流过线圈的电流为1A;当把它改接到频率为50H Z,电压有效值为120V的正弦交流电源时,测得流过线圈的电流为0.3A。求线圈的直流电阻R和电感量L各等于多少?(10分) 12、某R-L串联电路接在100V、50H Z的正弦交流电源中,实测得电流I=2A,有功功率P=120W,求电路的电阻R和电感量L各为多少?(10分) 13、某三相对称感性负载连成Y形,接到线电压为380V的三相对称电源上,电路的有功功率为P=5.28KW,功率因数cos?=0.8,试求负载的相电流及电路的线电流。若将负载改接成?形,电源线电压仍为380V,试求此时的相电流、线电流和有功功率。(10分) 14、对称线电压为380V的三相四相制电路中,对称星形联接负载,每相阻抗 60j =80 Z。求: + Ω 1)各相电流、线电流及中线电流的相量; 2)作相电压与相电流的相量图; 3)如去掉中线,各相负载的电压和电流为多少?(10分) 15、用三表法测感性负载的参数,在工频电压作用下测得电压表、电流表、功率表的读数分别为:U=220V、I=2A、P=40W,试求:

老旧小区雨水系统海绵城市的改造设计

老旧小区雨水系统海绵城市的改造设计 发表时间:2019-04-24T11:52:57.750Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:唐晓慧 [导读] 摘要:海绵城市的提出为我国解决城市雨水问题提供了新的思路,有助于转变传统排水防涝模式、维持水文循环顺畅、降低自然灾害影响程度、促进城市生态发展,在保护环境的同时,满足城市发展的需要。 身份证号码:45250119790131XXXX 摘要:海绵城市的提出为我国解决城市雨水问题提供了新的思路,有助于转变传统排水防涝模式、维持水文循环顺畅、降低自然灾害影响程度、促进城市生态发展,在保护环境的同时,满足城市发展的需要。建设海绵城市,应当顺应自然,因地制宜,结合城市固有水系,实现人与自然的和谐,作为海绵城市建设中的重要组成部分,老旧住宅小区的海绵城市改造尤为重要。 关键词:老旧小区改造;雨水管理;海绵城市 1、老旧小区面临的雨洪问题及原因分析 1.1自然下垫面硬质化 地表径流系数高我国的老旧小区多建于20世纪80~90年代,受居住人口密度高、建设年代久远、建设标准低等条件的限制,普遍存在建筑密度高、绿化率低等问题。21世纪以来,为应对住户停车难、户外活动空间有限等日常生活问题,老旧小区内部不透水路面、硬质铺装广场等占地面积大幅增加。低绿化率加之自然下垫面的不断硬质化直接造成降雨季节雨水径流生成时间提前,下渗量减少,径流速度加快,雨水径流总量相比于自然产流过程显著增加。多雨季节老旧小区内涝现象时常发生,住户的生命和财产安全在一定程度上都受到了威胁。 1.2排水管网老化 排水标准低我国老旧小区排水管网的使用时间多已超过三十年,设备老化、乱搭乱接、管网堵塞等因素的限制导致其排水能力相较于建设初期大大减弱。除此之外,老旧小区的管网排水标准较低,管网建设初期采用的设计暴雨重现期多为2~10年一遇,管网设计口径及设计排水量在当下都难以满足居民生活的新需求。 1.3雨污合流,水体富营养化 污染指数高老旧小区内部排水管网绝大多数为合流制,居民生活污水和雨水径流汇集在同一管道中进行处理和排放会导致受纳水体在一定时间内生成、累积大量污染物(如重金属、有机物、硝酸盐和病原微生物等),水体发臭、发黑现象在一些老旧小区屡见不鲜,居民生活环境和生态平衡受到了破坏,一定程度上周围居民的饮水安全也受到了影响。 1.4雨水调蓄设施缺乏,水资源利用率低 20世纪80~90年代,我国城市排水管网的建设多遵循“重排轻蓄”理念,多数老旧小区其内部排水系统与市政管网直接相连,雨水资源未经调蓄直接通过管道排入小区外部,这造成了对雨水资源的极大浪费。值得注意的是,老旧小区人口密度高对水资源的需求总量大,在这种背景下,高需求量与低利用率间的矛盾显得尤为突出,如何提高水资源的利用率是老旧小区雨水系统改造的一个重要环节。 2、老旧小区雨水系统海绵城市改造的必要性 “海绵城市”概念最早在2012年4月提出,其核心源于西欧国家盛行的低影响开发技术,主要是指优先利用植草沟、雨水花园、生物滞留池、下沉式绿地等低影响开发设施来组织排放径流雨水,以“慢排缓释”和“源头分散”为设计理念,充分发挥建筑、道路、绿地和水系对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,从而实现对水资源的自然积存、自然渗透和自然净化。 3、老旧小区海绵城市改造难点 3.1用地功能混杂、可利用空间有限 海绵城市理念的核心在于最大限度利用建筑、道路、绿地和水系来发挥其对雨水的吸收、蓄渗、缓释作用。而老旧小区建设年代久远,同时缺少物业、居委会等机构的统一管理,空地私自搭建简易房屋、路旁种菜种花等现象造成老旧小区用地功能混杂、公共绿地和开放空间有限,如何统一规划、有效整合公共土地空间来布局低影响开发系统是海绵化改造的一大难点。 3.2改造限制因素多、施工难度大 老旧小区人口密度较高且年龄构成主要以老年人为主,改造施工在一定程度上会对居民的出行和日常生活产生影响,与此同时,老旧小区自然本底情况较为复杂,地下管线陈旧、乱搭乱接等现象较为普遍,如何做到施工工期的最短化以及施工方案的最优化成为老旧小区海绵化改造的另一大难点。 4、老旧小区雨水系统海绵城市改造原则 4.1系统规划、合理布局 在对老旧小区雨水系统进行海绵城市改造时,应在现场调研和问题分析的基础上确定适宜场地条件的各项控制目标及相关指标,结合汇水分区及老旧小区用地性质,依据“源头削减、中途传输、末端调蓄”理念,系统规划和布局各项低影响开发设施,综合实现雨水径流总量控制、峰值控制、污染控制、雨水资源化利用等多重目标。 4.2减少硬化、增绿透水 老旧小区建筑密度高、绿化率低,同时道路及广场不透水铺装所占比重较大。雨水系统海绵城市改造的关键在于减少不透水铺装,通过设计雨水种植池、雨水花园、生物滞留池等绿色雨水处理设施来增加老旧小区的绿化面积,发挥绿地以及植物对雨水的吸收、下渗和净化作用,最大限度地调节雨水资源,实现场地内部雨水的良性循环。 4.3因地制宜、科学设计 老旧小区因地域环境、建设条件的不同在生态本底方面存在巨大的差异,利用海绵城市和低影响开发技术对其雨水系统进行景观化改造时要对场地内部竖向、坡向、雨水管网排布、土壤类型等情况做深入分析,在此基础之上有针对性的科学选择和布局雨水处理设施。与此同时,老旧小区因老龄人口所占比重较大,雨水系统景观化改造需要同时兼顾到老龄人的使用需求,例如广场、休闲绿地等一系列室外活动空间的改造需要考虑加入一定数量的无障碍设施,为高龄或行动不便老人的使用带来便利。 4.4创新优化、成本控制 老旧小区雨水系统在改造过程中往往存在项目资金有限、施工工期短等多重限制条件,改造设计要以创新优化雨水设施的功能及布局

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