固化:– 浇铸 24 小时后,浇铸部件从模具中脱模并运输到固化罐。某些需要高强度的特殊部件(如铁路枕木)需要蒸汽固化。固化将至少进行 3 天,并在现场安装这些部件后进行进一步固化。运输和安装:– 完全固化后,使用重型卡车将部件运输到现场,并使用起重机和熟练劳动力进行安装。预制建筑部件:- 柱子:-
本课程面向土木工程专业结构材料专业的高年级本科生或研究生。材料科学工程或机械工程专业的学生也可以选修本课程。本课程介绍建筑中的新兴结构材料,包括高性能混凝土、纤维增强聚合物、硫铝酸钙水泥和高性能钢材。
https://doi.org/10.15159/ar.21.131关于在建筑材料中使用天然纤维的文献计量分析G.M.G.Ferreira 1,D。Cecchin 1,*,A.R.G.de azevedo 2,i.c.r.p.Valadão1,K.A。Costa 3,T.R。Silva 4,F。Ferreira 5,P.I.S。Amaral 6,C.M。huther 1,F.A。Sousa 7,J.O。Castro 8,P.F.P。Ferraz 8和M.A.Teixeira 1 1联邦Fluminense University(UFF),农业工程与环境系,Street Passo daPátria,n。 156,BOA VIAGEM,NITERói-RJ,巴西2北Fluminense州立大学(UENF),土木工程系,Goytacazes Campos,RJ,巴西,3联邦Fluminense University(UFF),生产工程系,工人大道,n。 420,Vila Santa Cecilia,Volta Redonda-RJ,巴西4 North Fluminense State University(UENF),高级材料实验室(LAMAV),AV。alberto lamego,2000,28013-602 Campos dos goytacazes-rj,巴西·弗林宁斯大学(UFF),冶金工程系(VMT) 130-000 Alfenas-MG,巴西7 Semag/Aracruz,AV。Morobá,n。 20,BR 29192-733 BairroMorobá-es,巴西8联邦拉夫拉斯大学(UFLA),大学校园,邮政SCODE 3037 LAVRAS,MG,BRABASIL *通信:Daianececchin@id.uff.uff.uff.uff.br.br.br receaved:Feburoy 2 ND,2021年,2021年;接受:2021年8月3日;出版:2021年8月30日摘要。由于人口对可持续性主题的兴趣越来越大,因此与民用建筑领域的主题相关的出版物有所增长。农业废物已成为一个环境问题,由于自然纤维的特性和改善其产品机械性能的可能性,因此自然纤维在废物的再利用中找到了空间。为了达到可持续的建筑需求,以及重复使用废物的需求,研究开始分析天然纤维在建筑材料中的应用。通过搜索术语“天然纤维”和“建筑材料”术语限制在主要WOS集合中的“天然纤维”和“建筑材料”术语时,通过搜索“天然纤维”和“建筑材料”术语进行的研究提供了。 使用Vosviewer(VOS)软件中的BiblioMetrics分析了与出版物,文件的原产国,文件的原产国,作者使用的关键字以及每个文档的引用数量。 分析的结果表明,多年来与该主题相关的文件的增加,该地区研究最多的国家分别是中国(16),美国(14)和巴西(11)。 对关键词进行分析后提出的结果表明,自然纤维(61个出现),机械性能(44个出现)和复合材料(31例出现)是分析的中出现最高的单词。。使用Vosviewer(VOS)软件中的BiblioMetrics分析了与出版物,文件的原产国,文件的原产国,作者使用的关键字以及每个文档的引用数量。分析的结果表明,多年来与该主题相关的文件的增加,该地区研究最多的国家分别是中国(16),美国(14)和巴西(11)。对关键词进行分析后提出的结果表明,自然纤维(61个出现),机械性能(44个出现)和复合材料(31例出现)是分析的
快速放松的人工智能(AI)改变了许多行业,包括建筑。AI提供了创新的解决方案,以提高建筑的各个方面的效率和有效性,其中之一是选择建筑材料。通过阅读相关文献,本研究旨在确定AI可以帮助选择建筑材料,以便更容易,快速地进行建筑材料。使用Scopus作为其主要数据库,本研究进行了文献综述。这项研究的方法始于使用钥匙字符串过滤文章的过程:(“人工智能”或AI)和(“建筑材料”或“建筑材料”)或(“效率”或“效率”或“时间”或“成本”)以查找相关文章。研究结果表明,AI可以通过各种方法(例如数据分析,材料建议,成本优化和绩效估算)来帮助提高时间和成本效率。总而言之,这项研究表明,AI具有使选择建筑材料更加高效,从而减少建筑时间,成本和环境损失的潜力。仍然,它还显着影响建筑物的监视,维护和任务自动化。
实现净零温室气体排放可能不仅需要降低排放,还需要部署二氧化碳(CO 2)去除技术。我们探索了将CO 2存储在建筑材料中的年潜力。我们发现,用新基础设施中的CO 2储存替代方案完全替换常规建筑材料,每年可以存储多达16.6±28亿吨CO 2,约有2021年的人为CO 2排放量的50%。总存储电位对所使用的材料规模比每单位材料的碳的数量更为敏感。此外,建筑材料的碳存储水库将与对此类材料的需求成比例地增长,这可能会减少对更昂贵或具有环境风险的地质,陆地或海洋存储的需求。l
由于通货膨胀压力很大,建筑材料公司继续将这些成本提高到客户,并专注于利润率提高。这延续了强劲的定价势头,因为许多大型球员都提高了价格。需求在基础设施和非住宅市场中仍然很强劲,但是高利率使住宅市场的大部分地区无法增加。这种住宅放缓的影响与许多关键增长市场中的自然灾害相结合,导致整个2024年大多数主要公司产品线的销量减少。但是,定价的提高通常有助于抵消数量下降。许多公司在2024年的并购方面比2023年更加活跃,但是完成的交易数量比2021 - 2023年的高额减少。尽管收购的债务成本仍然很高,并且使收购更昂贵,但公司还是增加了收购,以使产品线多样化,并向往年收购的公司“螺栓固定”。
绿色建筑融合了生态原则和可持续设计实践,对于开发能够最大程度减少环境影响和提高资源效率的建筑至关重要。本文献综述探讨了在多样化的设计策略和材料选择中有效实施这些实践的挑战。绿色建筑侧重于高效水系统、自然建筑技术和被动式太阳能设计等原则,以减少高达 30% 的能源消耗和 20% 的碳足迹。通过评估最近的研究,本综述强调了这些原则(包括朝向、自然通风和太阳能控制)如何有助于环境舒适性和可持续性,从而将能源效率提高约 25%。它还研究了绿色建筑材料、集成冷却系统和绿色屋顶在降低 15% 的总体能源使用和 10% 的运营成本方面的作用。本综述进一步探讨了主动和被动设计策略及其组合方法在改善建筑性能方面的有效性,组合策略可减少高达 40% 的环境影响。建筑信息模型 (BIM) 被认定为整合和分析绿色设计的关键工具,可使项目效率提高 20%,资源浪费减少 15%。审查最后建议采用一种综合方法,将先进的绿色材料、设计策略和 BIM 集成结合起来,以优化可持续发展成果并应对绿色建筑实施的挑战。