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文档简介
大楼电梯井操作架施工方案目录第一章编制依据 1第一节编制依据 1第二章编制说明及工程概况 2第一节编制说明 2第二节工程概况 22.1.塔楼工程概况 22.2.塔楼电梯井概况 2第三节电梯井操作架体系概述 2第四节施工部署 3第三章脚手架施工 4第一节脚手架搭设构造 41.1.操作架搭设 41.2.附墙设置 41.3.搭设要点 5第二节脚手架材料选择 7第三节脚手架搭设流程 9第四节搭设注意事项 9第五节脚手架的拆除施工工艺 9第六节电梯井安全防护 10第四章质量、安全保证措施 11第一节保证质量的措施 111.1.质量要求 111.2.保证质量的措施 13第二节保证安全的措施 13第五章计算书 15第一节塔楼一6F~12F电梯井(3400×3200)操作架计算 151.1.大横杆的计算 151.2.小横杆的计算 161.3.扣件抗滑力的计算 181.4.脚手架荷载标准值 181.5.立杆的稳定性计算 191.6.连墙件的计算 201.7.钢梁的受力计算 201.8.钢梁的整体稳定性计算 21第二节塔楼一-5F~6F电梯井(2700×2600)操作架计算 212.1.大横杆的计算 212.2.小横杆的计算 232.3.扣件抗滑力的计算 242.4.脚手架荷载标准值 252.5.立杆的稳定性计算 252.6.连墙件的计算 272.7.立杆的地基承载力计算 27编制依据编制依据序号编制依据版本备注1广州松日总部大楼建筑、结构施工图//2相关产品的性能及施工工艺要求//3《建筑施工手册》中国建筑工业出版社第四版缩印本/4《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)/5《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)/6《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)/7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)/8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)/9建筑工程安全检查标准(JGJ59—2011)/10建筑施工计算手册(中国建筑工业出版社2001)/编制说明及工程概况编制说明本方案主要针对塔楼1、塔楼2电梯井洞口操作架的搭设。工程概况塔楼工程概况塔楼一总高度195m,塔楼二结构总高度为99m,结构形式为框架核心筒结构,结构层高统计如下:部位层号层高(m)层号层高(m)层号层高(m)塔楼11F615F4.343F4.352F~4F5.516F~28F3.844F4.155F4.529F4.1545F~46F56F3.630F4.3屋顶层4.557F~13F3.831F~41F3.814F4.1542F4.7塔楼21F67F~12F4.5105.15标高处2.152F~5F5.513F~20F4.96F4.8屋顶层4塔楼电梯井概况塔楼1和塔楼2电梯井统计如下表:部位电梯井尺寸个数备注塔楼13400×32001/3000×27001/2700×260012/塔楼22700×260012/电梯井操作架体系概述本工程操作架为电梯井施工脚手架,根据工程施工总体部署,针对工程核心筒外形,考虑经济、安全等因素,将本工程外架体系搭设方式划分如下表:1、塔楼1电梯井操作架体系搭设方式划分表搭设部位楼层(F)脚手架形式搭设高度(m)标高(m)备注塔楼1-5F~6F三排落地脚手架49.75-22.75~27中间卸荷1次,卸荷部位位于3F,标高11.56F~12F三排脚手架,底座16#工字钢22.627~49.6架体内立杆距离结构200~30012F~17F三排脚手架,底座16#工字钢19.8549.6~69.45架体内立杆距离结构200~30017F~22F三排脚手架,底座16#工字钢1969.45~88.45架体内立杆距离结构200~30022F~27F三排脚手架,底座16#工字钢1988.45~107.45架体内立杆距离结构200~30027F~32F三排脚手架,底座16#工字钢19.85107.45~127.3架体内立杆距离结构200~30032F~37F三排脚手架,底座16#工字钢19127.3~146.3架体内立杆距离结构200~30037F~42F三排脚手架,底座16#工字钢19146.3~165.3架体内立杆距离结构200~30042F~46F三排脚手架,底座16#工字钢18.2165.3~183.5架体内立杆距离结构200~3002、塔楼2电梯井操作架体系搭设方式划分表搭设部位楼层(F)脚手架形式搭设高度(m)标高(m)备注塔楼2-5F~5F三排脚手架,底座16#工字钢45.65-23.65~22.5中间卸荷1次,卸荷部位位于2F,标高6.05F~10F三排脚手架,底座16#工字钢23.822.5~46.3架体内立杆距离结构200~30010F~15F三排脚手架,底座16#工字钢23.346.3~69.6架体内立杆距离结构200~30015F~20F三排脚手架,底座16#工字钢24.569.6~94.1架体内立杆距离结构200~300施工部署1、资源配置计划本工程电梯井操作架搭设劳动力计划如下表序号工种数量工作内容1架工20脚手架搭设拆除2普工15脚手板、安全网、水平兜网等铺设及拆除2、机具配备名称数量用途架子扳手20搭设和拆除架子用力矩扳手10检查架子扣件拧紧力度是否达到要求脚手架施工脚手架搭设构造操作架搭设塔楼1地下室五层至地上六层采用落地脚手架,六层以上分段搭设,底座预埋工字钢锚环;塔楼2地下室五层至地上五层采用落地脚手架,五层以上分段搭设,底座预埋工字钢锚环。施工操作架底座采用两根16#工字钢悬挑,一端搁置于电梯厅门口楼板,一端搁置于电梯井剪力墙内,固定端长度为200mm;工字钢上表面有限位措施固定立杆,焊接直径25螺纹三级钢。塔楼1在3F处卸荷一次,塔楼2在2F处卸荷一次。在剪力墙及井口边梁预埋A20拉环。底层采用模板木枋硬质封闭;采用Φ48×3.5mm普通钢管搭设操作架体,根据井道尺寸布置立杆,横杆步距为1800mm,操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,横向水平杆悬挑长度不大于300mm,电梯厅门口侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑。操作架做法详见电梯井施工操作架平面示意图、1-1剖面图、2-2剖面图、3-3剖面图。剪力墙拆模后,电梯井施工操作架基座及施工层横向水平杆两端部应加设可调支撑顶住井道侧壁,采用模板木枋硬质封闭。附墙设置电梯井口侧边梁上预埋钢管做连墙件拉结,在脚手架两端必须设置连墙件,其他的按每层每隔3跨布置。搭设要点1、立杆内侧立杆距剪力墙边、梁边0.20~0.3m。上、下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,以减少立杆偏心受力,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。在距操作架底部200mm处设置通长扫地杆,所有立杆均落在工字钢上。立柱接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,开口向建筑物一面。立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不能在同一步距内,两相邻立柱接头在高度方向上错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离应不大于步距的1/3。脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。2、横杆纵向水平杆设于横向水平杆之上,固定在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧,以防滑脱。纵向水平杆一般采用对接扣件开口向下连接,也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平错开距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中;搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。纵向水平杆的长度一般不小于3跨,并不小于6m。每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承钢笆片需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。大横杆设在立杆内侧,长度不小于三跨,采用直角扣件与立杆扣紧,直角扣件不得朝上,防止雨水进入。每一主节点处必须设置一小横杆,用直角扣件扣接并严禁拆除。脚手架接头位置示意图3、剪刀撑电梯厅门口侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑,剪刀撑宽度取4倍立杆纵距,高度取3倍步距,斜杆与地面夹角在45°—60°。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100。剪刀撑搭设示意图为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。4、连墙件电梯井门口侧边梁上预埋钢管做连墙件拉结,每层每隔两跨设置。5、挡脚板和护栏:每隔一步架设置一道200mm高的踢脚板,固定在立杆内侧,踢脚板材质应用木板制作。6、扫地杆脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮200mm高的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。其连接方式及接头位置同纵向水平杆。7、工字钢工字钢两端搁置长度200,工字钢一端在梁上预埋拉环固定,另一端埋入剪力墙内。脚手架材料选择1、型钢本工程分段部位选用16号普通工字钢,为防止脚手架立杆滑移,工字钢上立杆位置应焊接150mm高C25的钢筋短头对立杆加以固定。2、钢管脚手架钢管应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q23F-A级钢管的规定。弯曲变形及锈蚀的钢管不得使用。脚手架钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm的钢管,其横向水平杆最大长度不应大于1.5m,其它杆最大长度不应超出6m,且每根钢管的最大质量控制在25kg。脚手架钢管的表面质量及外形应符合下列要求:(1)新钢管应有产品质量合格证及质量检验报告,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。钢管壁厚及外径偏差不应大于-0.5mm,端面偏差不应大于1.7mm。(2)旧钢管表面锈蚀深度应小于0.5mm,弯曲变形各种杆件钢管的端部弯曲l≤1.5m时,不应大于5mm。立杆钢管弯曲当3m<l≤4mm时,不应大于12mm;当4m<l≤6m时,不应大于20mm;水平杆斜杆的弯曲l≤6m,不应大于30mm。3、扣件(1)扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。(2)扣件式钢管脚手架应采用可锻铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须完好不变形,扣件扣紧钢管时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。(3)脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。(4)扣件验收应符合下列规定:新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证;旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑动的螺栓必须更换;新旧扣件均应进行防锈处理。4、钢丝绳钢丝绳选用6×19+1光面钢丝绳,抗拉强度≥1550MPa,直径15.5mm。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。花篮螺丝选用M22花篮螺丝,容许负荷为17KN。5、钢丝绳夹在钢丝绳与吊环弯折处增设保护环套,锚固端利用3个钢丝绳夹固定,夹座扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上,钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。要求绳夹固定处的强度至少为钢丝绳自身强度的80%,绳夹在使用中受载1、2次后螺母要进一步拧紧。作法如下图所示:钢丝夹绳图6、脚手板脚手板采用冲压钢网片,在操作架上满铺。7、安全网本工程安全网全部采用兜底网,每隔两层设置。脚手架搭设流程脚手架搭设顺序:在预埋楼层预埋φ20圆钢套环→楼板浇筑完成达到一定强度后放置工字钢并进行固定→逐根树立立杆并与第一排大横杆扣紧→安装第一排小横杆并与立杆扣紧→安装第二步大横杆与各立杆扣紧→安装第二步小横杆→安装第三步大横杆→安装第三步小横杆→安装第四步大横杆和小横杆→安装并拉紧钢丝绳→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→挂兜底网→张拉卸荷钢丝绳。搭设注意事项搭设注意事项1在外脚手架搭设过程中,必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设,并及时与结构拉结或采用临时支顶,确保搭设过程的安全。2脚手架里、外两排立杆搭设均要竖直,相邻两立杆的接头上下应错开500mm,并不得在同一步距内,搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管。3搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差,避免偏差过大。4剪刀撑从底到顶沿外架连续布置。5加强对使用材料的检查、检查钢丝绳规格是否符合要求、是否断丝、磨损,检查钢管是否合格,是否变形,检查扣件是否松动,螺栓螺纹是否有损,检查钢管型号、质量等,变形和不合格的扣件、钢管和钢丝绳等材料一律不准在本工程中使用。6大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,螺栓应适度拧紧。脚手架的拆除施工工艺拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。电梯井安全防护1、电梯井施工操作架(平台)拆除完毕后应及时对电梯井进行安全防护。2、电梯井外围搭设高度不小于1200的防护栏杆,并挂安全网。底部安装200mm高木质踢脚板,栏杆外侧张挂“当心坠落”安全警示标志牌。3、安全平网的挂设每两层楼层电梯井内应增设一道安全兜底网。兜底网应牢固挂设在操作架上。兜底网的规格尺寸、材质和系绳连接方式应符合安全网(GB5725-2009)标准。兜底网的相邻梁系绳间距应不大于0.75m,网与井壁的间隙应不大于100mm。质量、安全保证措施保证质量的措施质量要求项次项目技术要求允许偏差△(mm)示意图检查方法及工具1地基基础表面坚实平整--观察排水不积水垫板不晃动底座不滑动不沉降-102立杆垂直度最后验收垂直度20~80m-±100用经纬仪或吊尺和卷尺下列脚手架允许水平偏差(mm)搭设中检查偏差的高度(m)总高度50m40m20mH=2H=10H=20H=30H=40H=50±7±20±40±60±20±100±7±25±50±75±100±7±50±1003间距步距纵距横距-±20±50±20-钢板尺4纵向水平杆高差一根杆的两端-±20水平仪或水平尺同跨内两根纵向水平杆高差-±105双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差外伸500cm-50-钢板尺6扣件安装主节点各扣件中心电相互距离a≤150mm-钢板尺7同步立杆上两个相隔对接扣件的高差a≥500mm-钢卷尺立杆上的对接扣件至主节点的距离a≤h/3纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离a≤la/3-钢卷尺扣件螺栓拧紧扭力矩40~65N·m--扭力扳手8剪刀撑斜杆与地面的倾角45°~60°--角尺9脚手板外伸长度对接a=130~150mml≤300mm-卷尺搭接a≥100mml≥200mm-卷尺保证质量的措施(1)脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后方允许使用或继续使用:分段搭设完毕后;连续使用达6个月;施工中中途停止使用超过15天,在重新使用之前;在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。(2)架体上的施工荷载必须符合设计要求,结构施工阶段不得超过2层同时作业,装修施工阶段不得超过3层同时作业,在一个跨距内各操作层施工均布荷载标准值总和不得超过6KN/㎡,集中堆载不得超过300kg;架体上的建筑垃圾及其他杂物应及时清理。(3)在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。(4)外观质量:安全网总体颜色应当一致,每一立面安全网的颜色不得出现过大色差,安全网挂设必须紧凑,表面绷紧。脚手架钢管颜色一致。保证安全的措施(1)安全文明技术交底制:根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需亲自对施工班组进行书面交底。(2)班前检查制:各专业班组安全文明管理员、施工管理员必须督促与检查各施工班组对安全检查防护措施是否进行检查。外脚手架,大中型机械设备安装实行验收制,凡不经验收或未通过验收的,一律不准投入使用。(3)月安全活动制:项目部每月组织一次全体工人进行安全文明教育,对上一月安全文明方面存在的问题进行总结,对本月的安全文明重点和注意事项做必要交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧这根弦。(4)定期检查与隐患整改制:经理部每一周要组织一次安全检查生产检查,对查出的安全检查隐患必须定时间、定人员、定措施整改,并做好安全隐患整改消项记录。实行安全生产奖罚制与事故报告制。(5)遇到危急情况立即停工。(6)持证上岗,严禁无证操作。(7)认真贯彻落实国家、地方和企业的安全文明生产法规、规程,建立健全施工安全检查、监督网络体系,分段分部做好安全检查与防护,使之做到经常化、制度化、标准化。(8)抓好项目经理安全生产目标责任制管理:落实安全生产责任制实行“一把手”负责制。施工班组设专职安全文明管理员,落实安全生产责任制,重点是“三长二员”(模板、钢筋、混凝土专业技术班长,专职与兼职安全文明管理员),负责现场的综合管理,做到常备不懈,一抓到底。(9)队伍进场及时进行三级教育,针对工程施工各阶段特点,切实做好同步安全教育,提高职工整体安全文明施工意识。(10)使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。(11)脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料手续。(12)施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。(13)运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。计算书塔楼一6F~12F电梯井(3400×3200)操作架计算大横杆的计算大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m脚手板的荷载标准值P2=0.300×0.9/2=0.135kN/m活荷载标准值Q=3.000×0.9/2=1.35kN/m静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.135=0.208kN/m活荷载的计算值q2=1.4×1.35=1.89kN/m大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为M1max=0.08×0.208×1.212+0.10×1.89×1.212=0.301kN.m支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2max=-0.10×0.208×1.212-0.117×1.89×1.212=-0.354kN.m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.354×106/5080=69.685N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值q1=P1+P2=0.038+0.208=0.246kN/m活荷载标准值q2=1.35kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=0.677×0.246×12104/(100×2.06×105×121900)+0.990×1.35×12104/(100×2.06×105×121900)=1.283mm大横杆的最大挠度小于1210.0/150与10mm,满足要求!小横杆的计算小横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。1.荷载值计算大横杆的自重标准值P1=0.038×1.21=0.046kN脚手板的荷载标准值P2=0.300×0.9×1.21/2=0.163kN活荷载标准值Q=3.000×0.9×1.21/2=1.633kN荷载的计算值P=1.2×0.046+1.2×0.163+1.4×1.633=2.537kN小横杆计算简图2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:M1max=-0.1ql2-0.15Pl跨中最大弯矩为M1max=-0.1×0.038×0.92-0.15×2.537×0.92=-0.305kN.m支座最大弯矩计算公式如下:M1max=0.08ql2+0.175Pl支座最大弯矩为M2max=0.10×0.038×0.92+0.175×2.537×0.92=0.363kN.m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.363×106/5080=71.457N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.支座反力静荷载产生的支座反力NA=ND=0.4ql+0.35(P1+P2)=0.4×0.038×0.9+0.35×(0.046+0.163)=0.087kNNC=NB=1.1ql+1.15(P1+P2)=1.1×0.038×0.9+1.15×(0.046+0.163)=0.278kN活荷载产生的支座反力NA=ND=0.35Q=0.35×1.633=0.572kNNC=NB=1.15Q=1.15×1.633=1.878kN4.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度集中荷载挠度计算公式如下:均布荷载标准值q1=P1+P2=0.038+0.163=0.201kN/m集中荷载挠度计算公式如下:集中荷载标准值P=2.537kNν=νqmax+νpmax=0.677×0.201×9004/(100×2.06×105×121900)+2537×9003/(48×2.06×105×121900)=1.569mm小横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!扣件抗滑力的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):R≤Rc其中Rc——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;1.荷载值计算大横杆的自重标准值:P1=0.038×1.21×1/2=0.023kN;小横杆的自重标准值:P2=0.038×0.9/2=0.017kN;脚手板的自重标准值:P3=0.3×0.9×1.21/2=0.163kN;活荷载标准值:Q=3×0.9×1.21/2=1.633kN;荷载的设计值:R=1.2×(0.023+0.017+0.163)+1.4×1.633=2.53kN;当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;脚手架荷载标准值作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248NG1=0.1248×22.6=2.82kN(2)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.17NG2=0.170×1.21×12/2=1.234kN(3)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010NG3=0.010×1.21×22.6=0.273kN脚手架立杆承受的荷载包括小横杆传递的荷载、自重、栏杆重量、安全设施重量。脚手架共有12步(22.6/1.8=12.55),同时施工层数为2层。大横杆传递的荷载P=2.537kN。每步小横杆静荷载产生的支座反力NA=ND=0.4ql+0.35(P1+P2)=0.4×0.038×0.9+0.35×(0.046+0.163)=0.087kNNC=NB=1.1ql+1.15(P1+P2)=1.1×0.038×0.9+1.15×(0.046+0.163)=0.278kN每步小横杆活荷载产生的支座反力NA=ND=0.35Q=0.35×1.633=0.572kNNC=NB=1.15Q=1.15×1.633=1.878kN整个脚手架小横杆传递的支座反力:NA=ND=1.2×15×0.087+1.4×2×0.572=3.168kNNC=NB=1.2×15×0.278+1.4×2×1.878=10.264kN立杆的轴力:NA=ND=1.2×(NG1+NG2+NG)+3.168+2.537=1.2×(2.82+1.234+0.273)+3.168+2.537=10.897kNNC=NB=1.2×NG1+10.264+2.537=1.2×2.82+10.264+2.537=16.185经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=16.185kN立杆的稳定性计算1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中N——立杆的轴心压力设计值,N=16.185kN;i——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;k——计算长度附加系数,取1.155;u——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;l0——计算长度(m),由公式l0=kuh确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;A——立杆净截面面积,A=4.890cm2;W——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3;——由长细比,为3118/16=197;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到0.186;——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到=16185/(0.19×489)=174.201N/mm2;[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;立杆的稳定性计算<[f],满足要求!连墙件的计算连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:Nl=Nlw+N0按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),N0=5.000kN;不考虑风荷载,连墙件的轴向力设计值Nl=Nlw+N0=5.0kN;连墙件承载力设计值按下式计算:Nf=φ·A·[f]其中φ--轴心受压立杆的稳定系数;由长细比l/i=200/15.8的结果查表得到φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;又:A=4.89cm2;[f]=205N/mm2;连墙件轴向承载力设计值为Nf=0.966×4.89×10-4×205×103=96.837kN;Nl=5.0<Nf=96.837,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用单扣件与墙体连接。由以上计算得到Nl=5.0小于双扣件的抗滑力8kN,满足要求!钢梁的受力计算钢梁按照简支梁计算钢梁计算简图水平支撑梁的截面惯性矩I=1130.00cm4,截面模量(抵抗矩)W=141.00cm3。受脚手架作用集中强度计算荷载N1=10.897kN,N2=16.185kN,水平钢梁自重强度计算荷载q=1.2×26.10×0.0001×7.85×10=0.25kN/m经过计算得到:最大弯矩Mmax=27.494×1.65-0.25×1.652/2-10.897×1.35-16.185×0.75=18.176kN.m抗弯计算强度f=18.176×106/(1.05×141000.0)=122.769N/mm2水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!最大挠度v=5×0.25×10004×3.34/(384×210×109×1130×10-8)+(10.897+16.185)×0.3(3×3.32-4×0.32)×10003(24×210×109×1130×10-8)=3.896按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.1.8规定:水平支撑梁的最大挠度小于3300.0/250,满足要求!钢梁的整体稳定性计算水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下其中b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到:b=2.00由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值b'=1.07-0.282/b=0.929经过计算得到强度=20.772×106/(0.929×141000.00)=158.578N/mm2;水平钢梁的稳定性计算<[f],满足要求!塔楼一-5F~6F电梯井(2700×2600)操作架计算在3F楼板处卸荷,钢丝绳采取1段卸荷,吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=10.0,上吊点与下吊点距离5.5m。大横杆的计算大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1.均布荷载值计算大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m脚手板的荷载标准值P2=0.300×1/2=0.15kN/m活荷载标准值Q=3.000×1/2=1.5kN/m静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.15=0.226kN/m活荷载的计算值q2=1.4×1.5=2.1kN/m大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩跨中最大弯矩计算公式如下:跨中最大弯矩为M1max=0.08×0.226×1.052+0.10×2.1×1.052=0.251kN.m支座最大弯矩计算公式如下:支座最大弯矩为M2max=-0.10×0.226×1.052-0.117×2.1×1.052=-0.246kN.m我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=0.246×106/5080=48.419N/mm2大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度计算公式如下:静荷载标准值q1=P1+P2=0.038+0.226=0.264kN/m活荷载标准值q2=1.5kN/m三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度V=0.677×0.264×10504/(100×2.06×105×121900)+0.990×1.50×10504/(100×2.06×105×121900)=0.662mm大横杆的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!小横杆的计算小横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。1.荷载值计算大横杆的自重标准值P1=0.038×1.05=0.046kN脚手板的荷载标准值P2=0.300×1×1.05/2=0.158kN活荷载标准值Q=3.000×1×1.05/2=1.575kN荷载的计算值P=1.2×0.046+1.2×0.158+1.4×1.575=2.45kN小横杆计算简图2.抗弯强度计算最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:Mqmax=1.2×0.038×12/8=0.006kN.m集中荷载最大弯矩计算公式如下:Mpmax=2.45×1/4=0.612kN.m最大弯矩M=Mqmax+Mpmax=0.618kN.m;最大应力计算值σ=M/W=0.618×106/5080=120.571N/mm2;小横杆的最大弯曲应力σ=120.571N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205N/mm2,满足要求!3.挠度计算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度集中荷载挠度计算公式如下:均布荷载标准值q1=P1+P2=0.038+0.158=0.196kN/m集中荷载挠度计算公式如下:集中荷载标准值P=2.45kNν=νqmax+νpmax=0.677×0.196×10004/(100×2.06×105×121900)+2450×10003/(48×2.06×105×121900)=2.085mm小横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!扣件抗滑力的计算纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):R≤Rc其中Rc——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;1.荷载值计算大横杆的自重标准值:P1=0.038×1.05×1/2=0.02kN;小横杆的自重标准值:P2=0.038×1/2=0.016kN;脚手板的自重标准值:P3=0.3×1×1.05/2=0.158kN;活荷载标准值:Q=3×1×1.05/2=1.575kN;荷载的设计值:R=1.2×(0.02+0.016+0.158)+1.4×1.575=2.438kN;当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;脚手架荷载标准值作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248NG1=[0.1248+(1.050×1/2)×0.038/1.80]×49.75=6.76kN(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30NG2=0.300×27×1.05×(1+0.2)/2=5.103kN(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.17NG3=0.170×1.05×27/2=2.41kN(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010NG4=0.010×1.05×49.75=0.522kN经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=14.795kN。活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值NQ=3.000×2×1.05×1/2=3.15kN。立杆的轴向压力设计值计算公式N=1.2NG+1.4NQ考虑到分段卸荷作用,经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=(1.2×14.795+1.4×3.15)/2×1.5=17.454kN立杆的稳定性计算1.卸荷计算在脚手架全高范围内增加1吊点;吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位置;以吊点分段计算。计算中脚手架的竖向荷载按照吊点数平均分配。最下面的立杆轴向力在不考虑风荷载时为17.454kN。考虑荷载组合,各吊点位置处内力计算为(kN)T1=17.454×5.96/5.5=18.914kNT2=17.454×5.65/5.5=17.935kN所以卸荷钢丝绳的最大拉力为18.914kN选择卸荷钢丝绳的破断拉力要大于10.000×18.914/1=189.14kN。选择6×19+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa,直径15.5mm。满足要求!吊环强度计算公式为=T/A<[f]其中[f]——吊环钢筋抗拉强度,《混凝土结构设计规范》规定[f]=50N/mm2;A——吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算。经过计算得到,选择吊环的直径要至少(18914×4/3.1416/50/2)1/2=15.52mm。1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算其中N——立杆的轴心压力设计值,N=17.454kN;i——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;k——计算长度附加系数,取1.155;u——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;l0——计算长度(m),由公式l0=kuh确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;A——立杆净截面面积,A=4.890cm2;W——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3;——由长细比,为3118/16=197;——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到0.186;——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到=17454/(0.19×489)=187.859N/mm2;[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;立杆的稳定性计算<[f],满足要求!连墙件的计算连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:Nl=Nlw+N0按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),N0=5.000kN;不考虑风荷载,连墙件的轴向力设计值Nl=Nlw+N0=5.0kN;连墙件承载力设计值按下式计算:Nf=φ·A·[f]其中φ--轴心受压立杆的稳定系数;由长细比l/i=200/15.8的结果查表得到φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;又:A=4.89cm2;[f]=205N/mm2;连墙件轴向承载力设计值为Nf=0.966×4.89×10-4×205×103=96.837kN;Nl=5.0<Nf=96.837,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用单扣件与墙体连接。由以上计算得到Nl=5.0小于双扣件的抗滑力8kN,满足要求!立杆的地基承载力计算立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求p≤fg其中p——立杆基础底面的平均压力(kN/m2),p=N/A;p=174.54N——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kN);N=17.454A——基础底面面积(m2);A=0.1fg——地基承载力设计值(kN/m2);fg=500.00地基承载力设计值应按下式计算fg=kc×fgk其中kc——脚手架地基承载力调整系数;kc=1.00fgk——地基承载力标准值;fgk=500.00地基承载力的计算满足要求!当采用形态学鉴别和免疫组化分析仍然难以确诊时,需要通过分子诊断技术来鉴别诊断,寻找基因水平的异常改变,为确诊病变的性质或类型提供依据,如克隆性基因重排检测用于鉴别诊断淋巴造血系统病变的良恶性及T、B分型等。分子靶向治疗是当前肿瘤治疗的热点,分子靶向药物针对特异的分子靶点,因此患者在采用靶向治疗前必须对相应的分子靶点进行分子病理检测,如乳腺癌HER2基因状态检测等。这些分子病理检测都是选择相应的分子靶向药物治疗的前提,直接关系到治疗方式和临床疗效。尽管我国医疗器械行业市场容量扩张速度快,但由于相关基础科学和制造工艺的落后,其国产医疗器械产品仍集中在中低端品种,高端医疗器械主要依赖进口。中国占全球医疗器械市场约14%市场份额,在多种中低端医疗器械产品领域,产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业发展迅速,年均复合增长率约为23.89%。中国医疗器械行业正处于快速发展期。在过去,虽然医疗机构也产生大量数据,但缺乏适宜的技术手段将数据进行有效提取,更遑论基于大数据的分析应用。此外,随着每种疾病可行的单一或组合疗法的数量不断增加,确保患者在正确的时间得到正确的治疗是医院和制药公司在综合诊断时所面临的最大挑战。理想中的诊断技术需要庞大而全面的数据集保证预测的准确性和及时性。精准诊断以及检测是精准治疗的基础,行业起步早于精准治疗,并且其配套的产业链在国内相对成熟。大量的体外诊断试剂企业已完成资本积累、渠道布局以及行业整合,政策方面也相对成熟。在投资方面存在周期相对较短、回报高的特点,投资者可以较快的推出。精准治疗仍然存在大量的技术问题没有解决,在国内创新药物研发以及生产商的政策环境、产业链配套相对不成熟。另外,其投资技术、政策风险高,周期相对较长,对投资的专业性要求极高,投资相对谨慎。从传统的开刀手术到机器人手术,人类历经了近3个世纪。18世纪80年代,维也纳外科医生Billroth首次打开病人腹腔,完成了首例外科手术。这种传统的开刀手术被称为第一代外科手术并一直沿用至今。20世纪80年代,以腹腔镜胆囊切除术为标志的微创手术取得突破性进展,在许多领域取代了传统开刀手术,称为第二代外科手术。进入21世纪,手术机器人得到开发并迅速投入临床应用,被认为是外科发展史上的一次革命,也预示着第三代外科手术时代的来临。康复机器人是当前医疗机器人的重要分支,其研发涉及康复医学、生物力学、机械学、机械力学、电子学、材料学、计算机科学以及机器人学等诸多领域。推动康复机器人发展,有利于促进康复医学的进步,也有利于相关领域的新技术和新理论的发展。正因此,康复机器人现已成为全球医疗机器人领域投资及研究的一大热点。我国保健品市场规模总体呈逐年增长态势,保持较高增速。2019年我国保健品市场规模为2227亿元,同比增长18.5%。我国消费者较推崇的养生保健的方式主要为食补、膳食补充剂、和运动健身。作为我国健康产业的主要发展方向,营养保健品行业即受到严格的监管同时也受到政策的大力支持,从事营养保健品行业的企业近年来发展也具有一定的优势。现代型保健品(维生素和膳食补充剂+体重管理+运动营养)市场占保健品总市场的份额为65%。从细分品类的角度看,维生素和膳食补充是现代型保健品中的主力品类,在现代型保健品市场占据90%。而体重管理和运动营养则是新兴的品类,绝对规模仍然较小但是增长的速度相对较快。当采用形态学鉴别和免疫组化分析仍然难以确诊时,需要通过分子诊断技术来鉴别诊断,寻找基因水平的异常改变,为确诊病变的性质或类型提供依据,如克隆性基因重排检测用于鉴别诊断淋巴造血系统病变的良恶性及T、B分型等。分子靶向治疗是当前肿瘤治疗的热点,分子靶向药物针对特异的分子靶点,因此患者在采用靶向治疗前必须对相应的分子靶点进行分子病理检测,如乳腺癌HER2基因状态检测等。这些分子病理检测都是选择相应的分子靶向药物治疗的前提,直接关系到治疗方式和临床疗效。尽管我国医疗器械行业市场容量扩张速度快,但由于相关基础科学和制造工艺的落后,其国产医疗器械产品仍集中在中低端品种,高端医疗器械主要依赖进口。中国占全球医疗器械市场约14%市场份额,在多种中低端医疗器械产品领域,产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业发展迅速,年均复合增长率约为23.89%。中国医疗器械行业正处于快速发展期。在过去,虽然医疗机构也产生大量数据,但缺乏适宜的技术手段将数据进行有效提取,更遑论基于大数据的分析应用。此外,随着每种疾病可行的单一或组合疗法的数量不断增加,确保患者在正确的时间得到正确的治疗是医院和制药公司在综合诊断时所面临的最大挑战。理想中的诊断技术需要庞大而全面的数据集保证预测的准确性和及时性。精准诊断以及检测是精准治疗的基础,行业起步早于精准治疗,并且其配套的产业链在国内相对成熟。大量的体外诊断试剂企业已完成资本积累、渠道布局以及行业整合,政策方面也相对成熟。在投资方面存在周期相对较短、回报高的特点,投资者可以较快的推出。精准治疗仍然存在大量的技术问题没有解决,在国内创新药物研发以及生产商的政策环境、产业链配套相对不成熟。另外,其投资技术、政策风险高,周期相对较长,对投资的专业性要求极高,投资相对谨慎。从传统的开刀手术到机器人手术,人类历经了近3个世纪。18世纪80年代,维也纳外科医生Billroth首次打开病人腹腔,完成了首例外科手术。这种传统的开刀手术被称为第一代外科手术并一直沿用至今。20世纪80年代,以腹腔镜胆囊切除术为标志的微创手术取得突破性进展,在许多领域取代了传统开刀手术,称为第二代外科手术。进入21世纪,手术机器人得到开发并迅速投入临床应用,被认为是外科发展史上的一次革命,也预示着第三代外科手术时代的来临。康复机器人是当前医疗机器人的重要分支,其研发涉及康复医学、生物力学、机械学、机械力学、电子学、材料学、计算机科学以及机器人学等诸多领域。推动康复机器人发展,有利于促进康复医学的进步,也有利于相关领域的新技术和新理论的发展。正因此,康复机器人现已成为全球医疗机器人领域投资及研究的一大热点。我国保健品市场规模总体呈逐年增长态势,保持较高增速。2019年我国保健品市场规模为2227亿元,同比增长18.5%。我国消费者较推崇的养生保健的方式主要为食补、膳食补充剂、和运动健身。作为我国健康产业的主要发展方向,营养保健品行业即受到严格的监管同时也受到政策的大力支持,从事营养保健品行业的企业近年来发展也具有一定的优势。现代型保健品(维生素和膳食补充剂+体重管理+运动营养)市场占保健品总市场的份额为65%。从细分品类的角度看,维生素和膳食补充是现代型保健品中的主力品类,在现代型保健品市场占据90%。而体重管理和运动营养则是新兴的品类,绝对规模仍然较小但是增长的速度相对较快。其中,作为骨科和心血管所需的介入器材、植入器材和人工器官等高值医疗器械也迎来快速增长的时期。我国高值医疗器械拥有巨大的成长潜力。通过对医疗器械行业现状分析,得益于国家政策支持及行业需求增加,我国在中低端医疗器械产品方面已完全实现进口替代,在高端领域,企业也正在加码提升研发技术水平。值得关注的是,2018年分级诊疗改革会继续深入,逐渐在全国各地铺展开来,分级诊疗带来医疗资源配置向基层下沉,将意味着为国产设备带来更多的机会。21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的数字货币产业,国民经济的平稳较快发展是保证数字货币行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了数字货币行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。直播电商发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对直播电商的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。因此直播电商需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。工业用冷却水一般分为两种类型:直流冷却水和循环冷却水。直流冷却水把用于冷却的水直接排放到江河湖泊,属于一次性使用,造成资源浪费。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后再次用于冷却,整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中,属于多次使用。循环水冷却系统分为封闭式和敞开式。敞开式循环水冷却系统的冷却水是通过冷却塔来冷却的,冷却水再循环过程中会与空气接触,水量会发生变化,水中的各种矿物质和离子含量会不断浓缩增加,需对系统定量补水,并排出定量的浓缩水。封闭式循环冷却水系统采用封闭式冷却设备,水在管中流动,不直接暴露在空气中,回水的热量被其它换热介质取走以达到降温的作用。循环水冷却系统需要解决管线和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。用户界面的扁平化主要有两层含义:第一,UI的单层化,减少用户使用手机的操作步骤;第二,图标颜色纯色化和线条化,使用户可以把更多的注意力集中在内容而非UI的形式上。使用体验的简洁化可以包括两方面:第一,用一个手势动作操作来代替频繁的触摸操作,方便用户更快的达到目的。第二,手机UI的通知栏是用户使用手机的入口,保证通知栏的简洁是最重要的。综上所述,这些都是为了改善智能手机UI的体验,这也将是下半年各大智能手机厂商竞争的热点。智慧医疗,简单的来说,就是用物联网技术,打造一个存储用户健康档案的医疗信息平台,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。最终的状态是全面的实时化、智能化、自动化的动态服务。智慧医疗利用先进的互联网技术和物联网技术等,将与医疗卫生服务相关的人员、信息、设备、资源连接起来并实现良性互动,以保证人们及时获得预防性和治疗性的医疗服务。以下对智慧医疗行业发展现状分析。智慧医疗是围绕医疗服务,以(移动)互联网、云计算、物联网、大数据等技术集成创新为驱动,以产业变革与协同为载体,如医疗机构自我变革、信息技术产业转型,金融保险深入服务,药品、材料供应链服务变革供应模式,健康相关产业,医疗装备(含便携可穿戴设备)等产业聚合,共同推动发展。服务信息共享平台打造加快。技术服务共享平台的构建有助于打通机器人产业发展中技术研发与产业之间的关键闭环路径,培育相当规模的机器人产业发展集群,形成新的业务增长点和产业新业态。2019年随着产业集聚效应的进一步增强,产业发展速度的进一步加快,服务信息共享建设将更加受到领军企业的重视,他们将更加投入资金、时间和资源致力于信息共享系统的建设。基因检测作为CDx工具趋于成熟,不仅获得美国FDA鼓励将其与新药联合开发,也受到多国临床指南推荐用于指导分子靶向药物治疗癌症,随着血液循环肿瘤DNA(ctDNA)无创基因检测、循环肿瘤细胞(CTC)等液体活检技术的发展,其在癌症治疗效果和预后评价及复发监控、康复管理等方面应用的巨大市场潜力也被更多企业重视。目前全球范围内,氢能源分布式应用主要是通过燃料电池。氢能源利用可以通过热机(通过利用内能做功的机械)也可以通过燃料电池,通过热机利用氢气的原理是:燃料在燃烧室内燃烧,气体膨胀推动传动装置,实现机械驱动。另一种利用方式就是通过燃料电池的形式,氢气不直接燃烧,先分解成原子,再分解成质子和电子,电子通过外电路产生电流做功。热机利用氢能源的方式还属于热循环的过程,存在热量的浪费,能量利用效率低。燃料电池利用氢能源的方式不受热循环原理影响,因而具有更高的能量利用效率,同时还有更低的噪音。因此燃料电池应用是氢能源利用的主流途径。乳清蛋白质粉是蛋白粉的重要品类,它是从牛奶中分离的优质蛋白质,包括β-乳球蛋白、α-乳白蛋白、免疫球蛋白和乳铁蛋白,有纯度高、吸收率高和氨基酸组成最合理等特点。它具有增强机体抗疲劳能力、提供身体构造新组织所需氨基酸等功效,为广大健身爱好者和运动员所喜爱。增肌粉也是乳清蛋白粉的一种。能够感知用户需求的机器人离我们还有多远?从本届CES展上可以看出,不远了。以优必选在2019CES中展出的Walker机器人为例。这款机器人可谓是本次CES展会上的明星产品,一经亮相就受到了不少国内外媒体的围观和报道。这机器人由优必选全自主研发,是一个大型仿人服务机器人,它身高1.45米,重量:77kg。机器人的造型呆萌,给人一种很强的亲切感。它的四肢包括手指部位都可以像人一样灵活转动,此外它还有包括视觉、听觉等等的感知能力,内置AI,可实现全方位的人机交互。在行业优势方面。医疗机器人的应用具有高技术、高门槛、高附加值的显著特征,其作为智能化的高级医疗器械,既可以辅助医生治疗,扩展医生能力,增强医疗的交互性、临床适应性和准确性,又可以用于药物运输、取配药等服务,还能辅助后期康复,不仅应用范围广泛,价值也十分巨大。就算单纯凭借在缓解医疗资源分布不均及医疗差异化,缓解医疗矛盾两方面的作用,也能推动其获得显著发展。近年来,国内研发机构非常重视智能手术机器人精密操作与状态感知技术的创新性研发,在部分领域已经达到国际先进水平。在精密操作方面,对操作精度影响最大的关键部分是远端运动中心(RCM)机构,2018年上海交通大学开发了应用于单孔腔镜手术机器人的RCM机构,可在受限的空间中实现灵巧操作,确保微创手术过程中手术器械与病人的手术切口不发生拉扯,以保障手术安全。在状态感知方面,2018年南开大学采用人工神经网络技术,针对骨科手术机器人,构建了基于力触觉、声音振动等信息的成像识别系统,可实现对骨骼、肌肉等不同人体组织的自动识别,为监测机器人安全操作提供智能化的实时反馈保障。传染病病原体检测的临床需求目前仍存在较大缺口,实验室检测仍主要按照传统的病原鉴定-药敏试验程序为主,辅以常规免疫分析检测。对于重大疫情或者难以体外培养的病原体,则主要采用分子诊断法进行筛查。基因检测为核心的分子诊断主要指应用各种分子生物学技术检测组织个体内DNA或者RNA,用来诊断疾病,监测治疗或者判断预后。目前采用基因检测技术,通过微生物核酸的扩增和测序可以实现可疑人群发病前预防、快速检测细菌感染、快速诊断病毒感染、发现新病种等目的。具体来看,进入1季度,K12教育和外语学习等领域保持了良好的投资热度。第2季度,STEM及素质教育成为行业重点关注领域,共有20余家STEM概念公司获投,融资金额在数百万到数亿不等。第3季度,STEAM教育与少儿编程依然风头正盛,是资本热门投资领域;而作为传统优势领域,K12领域的融资显得更为成熟多元,既有作业帮这样的头部企业获投后仍有巨额融资需求,也有像方体语文这样的细分领域新进入者进行探索。玩家数量不断增加游戏玩家数量进入游戏这个市场的扩张主要是由于用户数量的迅速增加和网页游戏的迅速发展而且2011年以后页游市场保持了较高的增长速度手游市场与智能手机数量的增长迅猛使游戏产业规模进一步扩大在新增用户增速放缓至4%、人口红利逐渐消失、用户数量增长后随后行业的增长主要得益于用户数量的增加和用户数量的增加这一趋势下游戏市场用户数量的增长速度将会放缓到4%国产在线游戏主要是手游占游戏市场近60%的份额原料牛奶价格回调,液体乳品产品零售价格也随后回调,预计行业总体营业收入及成长性将受影响。伊利股份和蒙牛乳业作为乳品行业领导者,UHT奶业务营业收入占比较大,将受到较大影响。据宇博智业市场研究中心了解到,伊利品牌和雅士利品牌婴幼儿配方奶粉业务营业收入稳中增长,蒙牛品牌、君乐宝品牌和伊利品牌发酵奶及奶饮料业务保持增长。光明乳业作为区域性品牌企业,巴氏杀菌奶业务和发酵奶及奶饮料业务营业收入快速增长,UHT奶业务因明星产品“莫斯利安”营业收入快速增长。健康医疗大数据应用加速让移动医疗行业迎来利好。,意见中指出,将建立健全健康医疗大数据开放、保护等法规制度;到2017年底,基本形成跨部门健康医疗数据资源共享共用格局。业内人士预测,网售处方药将在2018年迎来解禁曙光。好产品源于国产手机创新能力的提升。近年来,国产手机厂商对技术研发的重视和投入日益增多,龙头厂商手中掌握了大量通信专利和手机芯片专利,特别是在手机芯片方面坚持长达十几年的研发投入,为智能手机业务壮大提供了强大的技术支撑。全面屏是当前智能手机的一大卖点,国产手机在全面屏的研发和应用上走在了前列,形成了很多创新性的解决方案,包括发布全球首款可量产的屏幕指纹手机等,实现了行业领先。国产手机厂商已不再满足于技术上的跟随或模仿,正日益成为智能手机新技术的引领者。首先,医疗资源集中优势。美国的医疗资源分散,数千家医疗机构之间信息共享很难建立和普及,中国的医疗资源相对集中,特别在癌症领域,全国最顶尖的300家医院集中了几乎70%的癌症患者。这在医疗资源的分配上本来是极大的挑战,然而在精准医疗的数据共享方面,反而是中国的优势。中国可以以相对较少的资源投入,迅速建立起医院之间的数据共享网络,收集、存储、分享、分析肿瘤精准治疗大数据。第二个层次是基础产品,即产品的基本形式。乳制品通过广告、销售、包装、商标、商誉、口感等向消费者传递的基本信息,以液态奶为例,具体有屋型、枕型、袋装,纸盒装、玻璃瓶装、塑料瓶装等包装,有蒙牛、伊利等国内知名品牌,有原味,草莓味等多种口味。第三个层次是期望产品,即购买者通常希望和默认的一组属性和条件,例如补钙、补锌等从传统的开刀手术到机器人手术,人类历经了近3个世纪。18世纪80年代,维也纳外科医生Billroth首次打开病人腹腔,完成了首例外科手术。这种传统的开刀手术被称为第一代外科手术并一直沿用至今。20世纪80年代,以腹腔镜胆囊切除术为标志的微创手术取得突破性进展,在许多领域取代了传统开刀手术,称为第二代外科手术。进入21世纪,手术机器人得到开发并迅速投入临床应用,被认为是外科发展史上的一次革命,也预示着第三代外科手术时代的来临。絮凝剂是能将水溶液中的溶质、胶体或悬浮物颗粒产生絮状物沉淀的一种化合物。絮凝是废水处理的一种重要方法,是一种应用最广泛、经济、简便的水处理技术。通过絮凝作用,可使污水中悬浮微粒形成矾花,并在沉降过程中互相碰撞,使絮状物颗粒变大逐渐沉淀于底部,最后经水处理构筑物将其分离除去,达到净化水的目的。根据水体中胶体颗粒脱稳凝聚过程的作用机理不同,可以分为混凝剂和絮凝剂。混凝剂是指通过表面双电层压缩和电中和而使溶质胶体或悬浮颗粒脱稳的药剂,这类药剂主要是无机类药剂。絮凝剂是指将溶质胶体或悬浮颗粒之间产生架桥作用以及在沉降过程中产生卷扫作用的药剂,这类药剂主要是高分子药剂。根据行业习惯统称,在废水处理过程中,将起凝聚作用的药剂统称为混凝剂(或凝聚剂),将起架桥作用的有机高分子化合物称为絮凝剂;在水处理实际应用中,常将所用的药剂统称为絮凝剂。从全球医疗器械行业投资所涉及的领域来看,主要的投资活跃于给药系统、体外诊断、骨科矫形、神经、心脏等新兴技术渗透和应用较多的高值医疗器械领域。伴随技术进步,全球不断研发高新技术,使医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高,从而满足医疗器械市场需求。未来,高值医疗器械将是行业投资重点领域。储氢方式有三种,分别是气态储氢、液态储氢、固态储氢。气态储氢主要是将氢气直接储存在高压罐中,又细分为低压储存和高压储存,低压储存使用巨大的水密封储槽储存,高压储存是通过对氢气加压减小体积储存在容器中;液态储氢是将氢气冷却到一定低的温度之下,使氢气呈现液态,然后再将其储存到特定容器中;固态储氢是利用金属合金(一般称为储氢合金)晶格间隙吸附氢原子,(涉及到氢气分子转化为氢原子的过程),同时表面还可以在表面结合一部分氢分子。如何在录入中央数据库的过程中保证病人数据的匿名?病人应该对自身的健康数据享有哪些权利?这种数据是否应该被国际共享呢?进一步确定规范,征得病人同意,确定分享的内容范围都是需要做到的。在伦理方面,人们通过检测得到基因信息有助于更好地预防疾病,但同时是否会造成心理压力?如何保护病人隐私,会不会体检结果造成保险公司或者是用人单位的歧视从宏观政策层面而言,密切落实减负行动及相关配套政策,进一步规范校外培训市场,利好在线教育发展。减负运动的持续加码为在线教育带来了发展新空间。2018年第二季度,教育部赴各地专项督察减负令执行情况,政策落地及监管进一步加强,行业发展得到规范。多轮整改下,中小学线下培训行业将淘汰大量资质缺失的小型培训班,行业整合加强,但社会需求仍再持续,同时由于线下培训行业在整合后,价格、地域等因素发生了变化,一部分家长将转投在线培训,在线教育有望迎来较大量级用户增长。在基因科技开发与应用上,中国与发达国家处于同一起跑线。随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,消费能力和健康保健意识愈加强烈,预估我国每年基因检测量至少在300万人次以上,且逐年递增。未来2到3年内,我国认识到基因检测重要性的人群将达到总人口的15%-20%,约有3亿人的市场潜在需求,每年基因检测量至少在300万人次以上,市场空间非常巨大。智能机器人还没有到来的主要问题是软件和硬件方面都缺乏标准。机器人技术刚刚兴起,大部分零件都必须定制,每个机器人专家必须从头开始创建自己的例程来访问机器人设备,每个人都在创建不同的本地化和绘图软件,每个人都在创建自己的对象识别系统,每个人都在创造一个不同的例程。然而,构建这些系统中的单个系统本身就是一项艰巨的任务。因此,一个致力于构建可以导航、识别物体,可以抓住物体的完整机器人系统的团队,必须创建所有这些部件。硬件和软件都缺乏全球机器人标准,更不用说运用人工智能或机器学习技术。氢能源的清洁利用主要是通过燃料电池,燃料电池应用在分布式应用场景中的时候与其他可替代方式相比,还存在成本高的问题。以氢能源燃料电池汽车为例,应用氢能源首先要考虑购买产品的成本,燃料电池本就是技术含量高的产品,应用到汽车上时使得汽车的一次性购置成本迅速增长;其次考虑维护成本,燃料电池汽车比其他汽车更为精密,因此其维护成本更高;接着考虑消耗燃料的成本,氢气由于在制备、储存、运输等过程中需要更多的技术处理而具有更高的单位成本;最后考虑配套设施设施成本,燃料电池汽车使用需要众多加氢站支持,加氢站由于需要配置大型压缩机等大型设备,具有比加油站和充电站更高的建设成本。综合考虑之下,分布式应用场景中,氢能源应用综合成本很高。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为:价值的数字化表示,不由央行或当局发行,也不与法币挂钩,但由于被公众所接受,所以可作为支付手段,也可以电子形式转移、存储或交易。数字货币行业是指从事数字货币相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知数字货币行业定义,对预测并引导数字货币行业前景,指导行业投资方向至关重要。数字货币的使用场景愈加丰富,使其用户接受度不断增长。目前,数字货币的使用已经覆盖至购物消费、工资支付、交通出行、旅游外出、外卖结算和学费支付等各类场景,不断拓展的落地场景也带来了更加广泛的消费人群。总体而言,虽然就总人口而言,数字货币的使用人群仍占小部分,但是其使用人数在不断增长,目前全球范围内已有10个国家的使用率超过10%。原料牛奶价格回调,液体乳品产品零售价格也随后回调,预计行业总体营业收入及成长性将受影响。伊利股份和蒙牛乳业作为乳品行业领导者,UHT奶业务营业收入占比较大,将受到较大影响。据宇博智业市场研究中心了解到,伊利品牌和雅士利品牌婴幼儿配方奶粉业务营业收入稳中增长,蒙牛品牌、君乐宝品牌和伊利品牌发酵奶及奶饮料业务保持增长。光明乳业作为区域性品牌企业,巴氏杀菌奶业务和发酵奶及奶饮料业务营业收入快速增长,UHT奶业务因明星产品“莫斯利安”营业收入快速增长。医疗器材行业的发展是在依托国民健康意识的基础之上,而这样的健康意识就目前来说还有很大的提升空间。现在国民更多关注的是怎么治病而不是预防,所以发展的空间还是特别的大的,但国民的健康意识加强不是一朝一夕的事情,是需要很多企业乃至全社会所共同经营的。医疗器械行业分析表示,全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势,市场规模预计由2015年约3,710亿美元增长到2022年预计约5,300亿美元,年均复合增长率约为5.23%。就全球医疗器械市场的分布情况来看,欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早,居
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