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分析、系统设计、系统实现和系统的测试等阶段。在分析阶段对系统的详细功能需求进行分析建模,设计阶段对系统的总体架构、数据库以及模块进行详细设计,最终利用visualstudio和sqlserver实现了建筑工程造价管理信息系统。系统基于b/框架进行开发。概括来讲,本建筑工程造价管理信息系统的工作内容及成果主要包括以下几个方面:(1)对工程造价系统针对的机构调研;明确用户的业务需求,详细的分析了系统的功能需求和性能需求,并以这些需求为铺垫,通过建立系统模型,包括用例图、e-r图等对系统各个功能模块进行了详细的设计。(2)分析工程造价管理系统涉及到的数据信息,先建模系统数据,再通过分析建立实体属性图,最后设计物理结构,并对系统所需的数据库进行创建。(3)以“高内聚,低耦合”为程序设计原则,根据项目需求在设计思想和模式不变的情况下实现了工程造价管理信息系统的设计。设计实现的系统经过了测试,满足需求,实现了设计的基本功能模块。应用本系统可以实现对工程造价信息的方便管理、信息共享以及多部门之间的实时信息交互,代替了以前繁杂的纸上业务流程,节省了人力资源,充分提高了企业的工作效率。,很多问题仍然不能得到很好地解决,只能满足基本需求,没有考虑特殊情况,对于特殊情况的处理有待进一步的研究。,目前系统只能运行于windows操作系统,不能和其他平台下的系统进行交互。,系统还有部分模块没有完全实现,在以后的研究中逐步实现。设计管理建筑工程论文7篇篇2防烟空气幕送风口由四块薄钢板组成,分成左右两部分,每个部分由上侧水平薄钢板和下侧竖直薄钢板组成,上下板之间通过铰链相连。防烟空气幕送风口上部通过帆布软接与送风静压箱连接。为调节送风口的厚度,门洞前模拟走廊上部的左右两侧壁各设一根角钢做成滑轨,在角钢一侧面上设置等间距的固定孔,并在送风口左上侧板上与角钢相同部位设置同样等间距的固定孔。送风口左侧整体可以通过其上部在滑轨上水平左右移动,右侧上部固定,这样通过每移一个步长就可以得到一个送风口的厚度。为了调节送风口的放置角度,在沿气流方向门洞前模拟走廊左壁上设置以送风口右侧铰链中心为圆心、每旋转5℃定一固定孔的80°弧长的薄钢板弧形角度刻度盘。送风口左右两部分由下侧的竖直板与四根等间距孔的扁钢通过插销连成一体,送风口右部分的下侧的竖直板上焊接一手柄(手柄孔中心与右侧铰链中心一致)。送风口的角度通过手柄旋转调节固定在薄钢板刻度盘上。烟气的水平流速及模拟走廊烟气流量、排烟管道的动压及排烟量、送风管道的动压及空气幕的射流流量和送风口的射流流速、厚度、角度和防烟空气幕阻断烟气时间。实验场所的空气状态参数。~,;空气幕射流厚度调节范围为5~10mm,其步长为5mm;空气幕射流角度调节范围为5°~60°,其步长为5°;空气幕流量由密闭对开多叶调节阀控制,偏转角调节范围为0°~90°,其步长为30°;排烟管道排烟量由密闭对开多叶调节阀控制开启度调节范围为0°~90°,°。①qdf-~30m/s、~②tks型标准毕托管5~4m/±③yyt-20xx倾斜式微压计0~20xxpa精度等级为1级④水银温度计0~50℃℃⑤干湿球温度计⑥dym3空盒气压表800~1064kpa最小分度值为1kpa⑦秒表⑧,这样能保证被测断面气流均匀。测点的确定采用等小矩形面法,将断面划分为若干个面积相等的小矩形,并在每一小矩形的对角线交点上进行测量,一般小矩形的边长为150~300mm左右,。各种测试仪器就位调零并测量模拟走廊断面尺寸及风管断面尺寸。定测试环境的空气状态参数:测试、大气压--温度计、空盒气压表。为烟雾发生器加乙二醇发烟剂,接通电源产生烟雾。按调节范围及步长分别设定烟气的水平流速。启动并调节变频调速风机fj1--热球风速仪测定烟气的水平流速。由此确定烟气流量。确定空气幕的射流流量,启动风机fj2并调节密闭对开多叶调节阀f3--标准毕托管、倾斜式微压计测定风管气流的动压值并由风管断面尺寸计算其流量。或采用热球风速仪测定空气幕送风口的射流流速并由送风口面积确定空气幕的射流流量。排烟管道的动压采用标准毕托管、倾斜式微压计进行测定,并计算其排烟量。观测模拟走廊烟气流动状态及防烟空气幕阻烟情况并用秒表记录阻烟时间。按照空气幕防烟的工作方式开启或关闭阀门和风机。工况调节,烟气水平流速一定的情况下,分别调节空气幕射流流量、厚度及角度。同时测量记录以上各种数据。测试完毕,首先切断烟雾发生器的电源,接着关闭风机fj1、fj2。测试数据进行整理分析。风压的计算,当各测点相差不大时,计算其数学平均值;当各测点相差较大时计算其均方根值(负值与零按零计算)。