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1)  fire construction
火灾构筑物
2)  building fire
建筑物火灾
1.
The fault tree analysis chart resulted in building fire is established by using the fault tree analysis method of system safety engineering,considering the entire course of the fire occurrence.
通过系统安全工程的事故树分析方法,综合考虑事故发生的全过程,建立建筑物火灾引起人员伤亡的事故树图,并从最小割集、最小径集、结构重要度三方面,论述了导致建筑物火灾引起的人员伤亡的主要原因,并找出了预防事故发生的主要途径,提出了建筑物火灾的预防途径和控制措施,从而减少了事故的发生。
2.
According to the factors affecting the risk of building fire,an index system for assessing the risk of building fire was established by applying artificial neural network theory and system safety methods,which avoids the randomicity in assessment process and the assessment staff s subjective uncertainty and cognitive fuzziness.
依据建筑物火灾危险性的影响因素,应用人工神经网络理论及系统安全方法,建立了建筑物火灾危险性的评价指标体系,该方法摆脱了评价过程中的随机性和参评人员主观上的不确定性及其认识上的模糊性等缺点,大大提高了准确性。
3.
After building fire broke out ,the evacuation depends on the main features of time: First, the fire danger to the people that the time required; another evacuation is needed to reach the regional security.
在此基础上,以VC++为平台,通过MATLAB与Visual C++进行混合编程,比较所需安全疏散时间和可用安全疏散时间的大小,即实现了对建筑物火灾安全性能的评价。
3)  fire-damaged building structure
火灾后建筑结构
4)  fire analysis of steel building system
钢结构建筑物系统的火灾分析
5)  building fires
建筑火灾
1.
Research of human behavior reaction in the building fires;
建筑火灾中人的行为反应的调查研究
2.
Experimental study of critical condition of backdraft phenomenon in building fires;
建筑火灾中回燃现象的临界条件实验研究
3.
This study attempts to empirically explore critical influencing factors to financial loss in the residential building fires.
本研究目的在于通过实证研究确定影响住宅建筑火灾财产损失的关键因素。
6)  building fire
建筑火灾
1.
Variation of room temperature in growth stage of building fire;
建筑火灾增长阶段室内温度的时间特性研究
2.
Index grading of building fire based on online monitoring;
基于在线监测的建筑火灾指标分级
3.
Two kinds of models applied in the analysis of prediction of building fire in city;
两种模型在城市建筑火灾预测中的应用分析
补充资料:地表水取水构筑物勘察


地表水取水构筑物勘察
investigation of surface water catchment structure

为:管坯约2.1~1.15t,燃料约2.7~3·IGJ,电力约surfaee water eatehment strueture)为地表100~nokw·h。水取水构筑物的设计和施工而进行的工程地质勘察。 (宋本仁)地表水一般是工业生产和生活用水的主要水源。地表 水取水构筑物常设置在江河岸边或伸入河床中(见dibiao Shui qushui gouzhuwu kanCha图),其基础埋深受江河最低水位或最大冲刷深度控地表水取水构筑物勘察(investigation of制,通常埋深较大。架含分j母一 地表水取水构筑物示意图 。一河床式取水构筑物,1一取水失部,2一自流管;3一进水孔 b一岸边式取水构筑物;1一集水井;2一水泵房;3一闸阀井 勘察阶段与设计阶段相适应,一般分为选址勘察阶段、初步勘察阶段和详细勘察阶段。 (l)选址勘察。以搜集已有地形地质、气象水文资料和现场踏勘为主,重点调查:河段形态、流态特征,河曲变化趋势,岸坡形态和稳定性,毗邻的山坡是否稳定,有无威胁场地安全的冲沟和泥石流,水位变化幅度,河床冲淤情况等。对拟建场地的适宜性和稳定性作出初步评价,推荐最优场址方案。 (2)初步勘察。以工程地质测绘、工程地质勘探、试验为手段,重点查明:地质构造,地基土的构成、岩性,岩土的物理力学性质,地下水条件,地层的渗透性,有无软土、流砂等不良地层及其分布,不良地质现象的发育程度等。为总图的布置、构筑物选型、施工方法选择提供可靠的工程地质资料。勘探线和勘探点间距,根据地质条件和构筑物特点确定。勘探深度在河床区要达到最大冲刷深度以下3一sm,在岸边区要达到最低水位以下s~lom。 (3)详细勘察。以勘探、试验为主,为取水构筑物的设计、施工和防治措施提供详细的工程地质资料和设计所需的岩土计算参数;预测施工降水产生涌土、流砂的可能性;对于用沉井施工的工程,还要评价地层的均匀性,并根据地质条件提出地基处理、施工方法和防治不良地质现象的建议。 (何匆,1).。目J,二二才.、*、,二。J,。二、二.二、·,~。、~·。~
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