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用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理本发明公开了用于减少公共建筑生命周期而实现了公共建筑结合3D打印技术进行碳排放2其中,所述材料性能评估模块用于根据获取的材料性能数据所述打印性能评估模块用于若进行材料优化,则根据获取的打印性所述运行性能评估模块用于若进行打印过程优化,则根据获取的所述碳排放数据包括待检测公共建筑材料的消耗量和对应的碳排放因子、根据获取的材料性能数据进行评估得到材料性能评估值的具体根据拉伸强度和数据库中的预设拉伸强度的相对关系得到拉伸根据弯曲强度和数据库中的预设弯曲强度的相对关系得到弯曲根据抗紫外线指数和数据库中的预设抗紫外线指数的相对关系得到抗紫外线指数偏根据材料碳排放总量和数据库中的预设材料碳排放总量的相对关系得到材料碳排放将拉伸强度偏差、弯曲强度偏差、抗紫外线指数偏差和材料碳排放基于获取的材料性能评估值判断是否进行材料优化的具所述材料优化通过提示预设人员对待检测公共建筑材料进行分类、3根据获取的打印性能数据进行评估得到打印性能评估值的具体根据层厚度偏差和数据库中的预设层厚度偏差的相对关系得到根据打印误差和数据库中的预设打印误差的相对关系得到打印误差系数,若熔融指数不在数据库中的预设熔融指数范围内,则根据熔根据打印温度波动系数和数据库中的预设打印温度波动系数的相对关系得到打印温根据打印能耗和数据库中的预设打印能耗的相对关系得到打印若打印速率不在预设打印速率范围内,则根据打印速率和数据库将得到的误差系数、温度影响系数与打印速率偏差和打印能耗偏差基于获取的打印性能评估值判断是否进行打印过程优化的具根据优化后的碳排放总量和获取的运行性能数据进行评估得到运行性能评估值的具体方根据优化后的碳排放总量和数据库中的预设碳排放总量的相对关系得到碳排放总量根据能源消耗量和数据库中的预设能源消耗量的相对关系得到能源消将传热系数偏差、碳排放总量偏差、能源消耗量偏差和热膨胀系数4;基于获取的运行性能评估值判断是否进行运行过程优化的具S1,根据获取的材料性能数据进行评估得到材料性5[0004]例如公告号为:CN113592187B的专利申请公告的一种智能碳排放管理系统及方[0009]本申请实施例提供了用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理系统及方法,包6据进行评估得到运行性能评估值,基于获取的运行性能评估值判断是否进行运行过程优法如下:根据层厚度偏差和数据库中的预设层厚度偏差的相对关系得到层厚度偏差系数;7对关系得到传热系数,将传热系数和数据库中的预设传热系数进行处理得到传热系数偏;[0018]本申请实施例提供了用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理方法,其特征在8到的运行性能评估值判断是否进行运行过程优化,从而减少了公共建筑生命周期的碳排技术中3D打印公共建筑性能与碳排放管理的关数稳定指数进行处理得到运行性能评估值,从而量化评估了3D打印公共建筑的整体性能,[0022]图1为本申请实施例提供的用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理系统的设计[0023]图2为本申请实施例提供的WORKXNOW室外版和室内版的全生命周期碳排放量的[0027]图6为本申请实施例提供的材料性能评估值随材料碳排放总量变化的变化示意[0028]图7为本申请实施例提供的用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理方法的流程的打印性能数据得到打印性能评估值,基于打印性能评估值判断是否进行打印过程优化,[0030]本申请实施例中的技术方案为解决上述3D打印公共建筑性能与碳排放管理的关9[0033]如图1所示,为本申请实施例提供的用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理系统的设计示意图,本申请实施例提供的用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理系统包判断是否进行材料优化,材料性能评估值用于量化评估待检测公共建筑材料的整体性能;[0035]在本实施例中,拉伸强度通过拉伸试验机对待检测公共行比值运算得到。量待检测公共建筑材料在紫外线照射后的拉伸强度与紫外线照射前的拉伸强度进行比值的弯曲强度与紫外线照射前的弯曲强度进行比值运算得[0038]材料碳排放总量通过待检测公共建筑材料的消耗量和碳排放因子进行乘积运算材料碳排放总量,表示第i种待检测公共建筑材料的消耗量,[0039]层厚度偏差通过激光测量仪测量的待检测公共建筑的实际层厚度和设计模型的[0040]打印误差通过激光跟踪仪获取的待检测公共建筑的三维坐标和设计图中公共建筑的三维坐标进行欧几里得距离公式运算得[0041]熔融指数通过熔融流动速率测试仪进行测试得到的待检测公共建筑材料通过标[0042]打印温度波动系数通过温度传感器和热电偶实时监控打印过程中的温度变化得[0047]待检测公共建筑材料两侧的传热温度差通过测量的待检测公共建筑材料两侧的[0051]建造碳排放总量的计算公式为其中,a表示施工机械种类的编[0052]拆除碳排放总量的计算公式为其中,拆除阶段第i种待检测公共建筑材料的单位重量运输距离的碳[0053]运行碳排放总量的计算公式为其[0054]判断碳排放总量是否小于预设碳排放总量,若碳排放总据材料碳排放总量和数据库中的预设材料碳排放总量的相对关系得到材料碳排放总量偏第i种待检测公共建筑材料的抗紫外线指数,CTA表示第i种待检测公共建筑材料的材料碳丙烯腈丁二烯苯乙烯塑料(Acrylonitri将预设拉伸强度设定为55MPa;预设弯曲强度根据待检测公共建筑材料的种类而设定,例度变化的变化示意图,当弯曲强度为10MPa、抗紫外线指数为10和材料碳排放总量为10kg[0064]如图4所示,为本申请实施例提供的材料性能评估值随弯曲强度变化的变化示意[0065]如图5所示,为本申请实施例提供的材料性能评估值随抗紫外线指数变化的变化[0066]如图6所示,为本申请实施例提供的材料性能评估值随材料碳排放总量变化的变[0068]进一步的,基于获取的材料性能评估值判断是否进行材料优按照待检测公共建筑材料的种类进行分类;A2,提示预设人员清洗待检测公共建筑材料;剂。下:根据层厚度偏差和数据库中的预设层厚度偏差的相对关系得到层厚度偏差系数(即系得到打印速率偏差(即否则将打印速率偏差记为0;将得到的误差系;;;;;料种类的总数量,DY表示打印性能评估值,cs'表示第i种待检测公共建筑材料的优化后的平均能耗为1Wh/h,当前3D打印公共建筑所需的打印时间为3小时,则预设打印能耗为3Wh(历史时间段内每小时的平均能耗与打印时间的乘积预设打印速率范围根据3D打印设备历史时间段内层厚度偏差的平均值表示;预设打印误差通过历史时间段内打印偏差的平均温度波动系数通过历史时间段内打印温度波动系数的平均值表示。设置越低的打印速度以确保精度和细节;而对于公共建筑的简单部分或大面积填充区域,;产到最后燃烧的碳排放为6.8×108kg,若材料消耗量为1吨,则预设碳排放总量为6.8×热系数根据建筑标准而设定,例如,对于低层建筑,外墙平均传热系数需降低至不大于[0094]从表中第一组和第二组数据可以看出,运行性能评估值随着传热系数增大而减[0104]如图7所示,为本申请实施例提供的用于减少公共建筑生命周期的碳排放管理系[0109]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他

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