[分享]综合楼给水排水设计计算书资料下载

发表于2022-04-11    

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建筑给排水设计项目案例解析 立即试听

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关键词: 天正建筑给排水 建筑给排水设计 给水设计排水系统图 消防水系统设计 建筑给排水设计教程 给排水施工图

综合楼给水排水设计计算书资料下载-建筑给排水设计项目案例解析 立即试听

建筑给排水安装施工技术入门 立即试听

学员数 759 好评率 97.00%

关键词: 建筑给排水安装 给水排水工程施工

综合楼给水排水设计计算书资料下载-建筑给排水安装施工技术入门 立即试听

某综合楼给水排水工程设计计算书 立即下载

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关键词: 给排水计算实例 某综合楼给水排水工程设计计算书

资料目录 一、工程概况 二、建筑设计资料 三、城市给水排水资料 四、设计过程说明内容简介 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。   根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可
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办公综合楼给水排水设计 立即下载

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关键词: 给水系统设计 排水系统设计 消火栓系统设计

综合楼给水排水设计计算书资料下载-办公综合楼给水排水设计
本方案为湖南省常德市香基综合楼给水排水设计(共78页)PDF 目录 摘要 第1 章设计资料 第2 章建筑给水系统的设计和计算 第3 章建筑排水系统的设计与计算 第4 章消火栓系统的设计与计算 第5 章自动喷水灭火系统的设计与计算 工程概况  工程概况:香基综合楼位于湖南省常德市,是一栋集办公、住宅为一体的综合楼。该楼的设计高度为55.400m,建筑面积为27890m2, 建筑体积为88000m3,属一类民用高层建筑,防火等级为中级危险Ⅰ级。该建筑共18 层,地上18 层,地下1 层。地下1 层的
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综合楼建筑给水排水工程毕业设计(含说明书) 立即下载

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关键词: 给排水毕业设计 建筑给排水毕业设计 生活污水系统图

综合楼给水排水设计计算书资料下载-综合楼建筑给水排水工程毕业设计(含说明书)
资料目录 摘 要 I ABSTRACT II 第一章 设计说明书 1 1.1 工程概况 1 1.1.1 建筑设计资料 1 1.1.2 城市给水排水设计资料 1 1.2 给水系统设计 1 1.2.1 给水方案选择 1 1.2.2 给水方案选择依据 2 1.2.3 给水系统的组成 2 1.2.4给水管道的布置与敷设 2 1.2.5 给水附件 4 1.3 消火栓给水系统 4 1.3.1 消火栓给水系统说明 4 1.3.2 消火栓给水系统的组成 4 1.3.3 室外消火栓 6 1.3.4 消防管道布置 6 1.3.5 消火栓布置 7 1.4自动喷水灭火系统 7 1.4.1 自动喷水灭火系统说
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工业园区综合楼给水排水专业BIM设计 立即下载

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关键词: 综合楼给水排水 给水排水BIM设计 BIM模型扩展 BIM传统二维设计 bim技术培训

综合楼给水排水设计计算书资料下载-工业园区综合楼给水排水专业BIM设计
本资料为工业园区综合楼给水排水专业BIM设计,共6页,可供参考 概况: BIM有别于传统的二维设计,通过建立参数化的三维建筑模型,实现了设计、施工、运营 等多方面全过程的数字化项目管理。以工业园区综合楼为例,介绍了其给水排水专业BIM设计,并对BIM设计方式进行展望及总结。  目录: 0前言 1 BIM设计和传统二维设计的比较 2 BIM的价值 3 BIM模型的扩展 4 BIM设计目前存在的问题及展望   工业园区综合楼给水排水专业BIM设计  REVIT出图
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南京市某高层综合楼给水排水毕业设计 立即下载

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综合楼给水排水设计计算书资料下载-南京市某高层综合楼给水排水毕业设计
内容简介 该建筑位于江苏省南京市,为一高层综合楼。建筑面积约120000平方米,共25层,其中地下2层,地下一层为设备用房及商业用房,地下二层为人防工程,建筑总高度86.3米。设计内容:1、生活给水系统2、消火栓给水系统3、自动喷水灭火系统4、室内排水系统5、雨水排水系统。     高位水箱配管图  首层给排水消防平面图 消防水池2-2剖面示意图
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某综合楼暖通空调设计计算书(模板) 立即下载

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综合楼给水排水设计计算书资料下载-某综合楼暖通空调设计计算书(模板)
简介:某综合楼暖通空调设计计算书(模板),word格式,73页。 摘要: 本工程为上海市某综合写字楼暖通空调设计,大厦共8层,总高33.3 m,总建筑面积7435㎡,空调面积4560㎡,空调总冷负荷430kW,总热负荷320kW,冷冻站设于地下室,通过对空气源热泵、溴化锂吸收式制冷机组加热交换器及螺杆式冷水机组加热交换器三种冷热源方式的技术经济比较,结论是螺杆冷水机组加热交换器的冷热源方案最为佳;因而选择开利型号为30HXY-130A的水冷螺杆式冷水机组作为本工程冷源,永大的BR0.2的汽-水交换器作为本工程的热源;通过空调方案的优缺点及适用场合的比较,结合本工程实际情况,
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