以下比较分析将是船舶结构委员会报告参考文献 A 的比较设计研究的延伸。该报告存在错误,参考文献 B 对其进行了更正。原始研究仅涉及铝制底部和侧面结构。给出了船体中部船体梁剖面模量、LCG 和船体上其他几个点的板厚、加强筋和横框架剖面模量的要求。在本比较研究中,这些要求将扩展为在钢结构中提供相同的要求,并将选择结构构件来比较底部和侧板的重量。由于原始研究中未提供足够的信息,因此不会确定甲板尺寸,也不会确定船体梁剖面模量,以确定局部要求或船体梁要求是否决定实际剖面模量。
以下比较分析将是船舶结构委员会报告参考文献 A 的比较设计研究的延伸。该报告存在错误,参考文献 B 对其进行了更正。原始研究仅涉及铝制底部和侧面结构。给出了船体中部船体梁剖面模量、LCG 和船体上其他几个点的板厚、加强筋和横框架剖面模量的要求。在本比较研究中,这些要求将扩展为在钢结构中提供相同的要求,并将选择结构构件来比较底部和侧板的重量。由于原始研究中未提供足够的信息,因此不会确定甲板尺寸,也不会确定船体梁剖面模量,以确定局部要求或船体梁要求是否决定实际剖面模量。
1970 年,Mike Gilmor 加入加拿大钢结构协会 (CISC) 时,加拿大总理是皮埃尔·特鲁多,Derek and the Dominoes 的歌曲《Layla》荣登当年音乐排行榜榜首。从那时起,钢铁行业也发生了重大变化。“几乎所有事情都不同了,”Gilmor 说,他自 2002 年以来一直担任协会主席,即将离开 CISC。“我最初是作为开发工程师在这里受聘的,负责开发手册表格。我们一边打印 Hollerith 卡片,一边试图说服人们放弃计算尺,用计算机以更快的方式完成工作。”Gilmor 说,加拿大钢铁行业正处于鼎盛时期。加拿大供应商正在安装最先进的熔炉,并开发新等级的钢材,其强度和腐蚀性均超过世界竞争对手
S G 1 S 钢结构用钢 S235JR EN 10025-2 1 .0038 S355N EN 10025-3 1 .0545 S235J0W EN 10025-5 1 .8958 S460Q EN 10025-6 1 .8908 S350GD EN 10326 1 .0529 P 压力容器用钢 P265GH EN 10028-2 1 .0425 P355NH EN 10028-3 1 .0565 L 管道用钢 L360GA EN 10208-1 1 .0499 E 工程钢 E295 EN 10025-2 1 .0050 GE240 EN 10293 1 .0446 B钢筋 B 500B DIN 488-1 1 .0439 Y 预应力钢 Y 1770C EN 10138-2 - R 轨道用钢 R320Cr EN 13674-1 1 .0915 D 冷成型用扁平材 DC04 EN 10130 1 .0338 H 冷成型用高强度钢扁平材 HC380LA EN 10268 1 .0550
奥地利经济是一个发达的市场经济,拥有熟练的劳动力和高生活水平(Index Mundi,2018 年)。它与欧盟 (EU) 经济体建立了牢固的联系,例如德国,后者是欧盟的经济领导者。研究国家的经济分别以服务业为主、工业部门相当发达以及农业部门规模虽小但高度发达。旅游业是奥地利经济的重要组成部分,是中欧最大的自然土地储备之一。机械工程、钢结构、化学品、奢侈品、汽车制造和食品是该国最重要的行业。工业和商业部门分别以中型公司的比例较高为特征。工业部门的增长需要额外的进口,而在原材料和能源生产领域,奥地利拥有铁矿石、有色金属、重要矿物和泥土等自然资源。此外,该国还生产自己的石油和天然气资源,更重要的是,它是欧盟水力发电的领导者,但需要不断扩大。
以下比较分析将是船舶结构委员会报告参考文献 A 的比较设计研究的延伸。该报告存在错误,参考文献 B 对其进行了更正。原始研究仅涉及铝制底部和侧面结构。给出了船体中部船体梁剖面模量、LCG 和船体上其他几个点的板厚、加强筋和横框架剖面模量的要求。在本比较研究中,这些要求将扩展为在钢结构中提供相同的要求,并将选择结构构件来比较底部和侧板的重量。由于原始研究中未提供足够的信息,因此不会确定甲板尺寸,也不会确定船体梁剖面模量,以确定局部要求或船体梁要求是否决定实际剖面模量。
汽车工程 BTPRC501 机械零件设计 生物医学工程 BTBM501 医学成像数学 土木工程 BTCVC501 钢结构设计 计算机工程 BTCOC501 数据库系统 电气与电子工程 BTEEC501 电机-II 电气与仪表工程 BTINC501 过程回路组件 电气与电力 BTEEC501 电机-II 电气工程 BTEEC501 电机-II 电子与电信工程 BTEXC501 电磁场理论 电子与通信工程 BTEXC501 电磁场理论 电子与电力 BTEEC501 电机-II 电子工程 BTEXC501 电磁场理论 信息技术 BTITC501 数据库管理系统 仪表工程 BTINC501 过程回路组件 机械工程 BTMEC501 传热 机械工程三明治 BTMEC501 传热 采矿工程 BTMIC501 露天采矿技术 电子与通信工程(三明治) BTEXC501 电磁场理论食品工程与技术 BTFT501 饮料技术
基础土木工程 变形体力学-I 变形体力学-II 固体力学 工程力学 材料强度实验室 流体力学与机械实验室 测量-I 测量-II 测量实践-I 测量实践-II 流体力学 流体力学与机械 应用液压与流体机械 流体力学与机械实验室 流体机械实验室 流体力学实验室 土壤力学 基础工程 土力学实验室 钢筋混凝土结构-I 钢筋混凝土结构-II 设计和绘图(钢筋混凝土和钢) 钢结构设计 给水工程 卫生工程 环境工程实验室 结构分析-I 结构分析-II 混凝土和公路实验室 设计和绘图(灌溉和环境工程) 土木工程制图估算、成本核算和规范 计算机应用实验室-I 计算机应用实验室-II 基础结构设计 工程地质和土木工程材料 城市规划和建筑要素灌溉工程材料强度实验室
基础土木工程 变形体力学-I 变形体力学-II 固体力学 工程力学 材料强度实验室 流体力学与机械实验室 测量-I 测量-II 测量实践-I 测量实践-II 流体力学 流体力学与机械 应用液压与流体机械 流体力学与机械实验室 流体机械实验室 流体力学实验室 土壤力学 基础工程 土力学实验室 钢筋混凝土结构-I 钢筋混凝土结构-II 设计和绘图(钢筋混凝土和钢) 钢结构设计 给水工程 卫生工程 环境工程实验室 结构分析-I 结构分析-II 混凝土和公路实验室 设计和绘图(灌溉和环境工程) 土木工程制图估算、成本核算和规范 计算机应用实验室-I 计算机应用实验室-II 基础结构设计 工程地质和土木工程材料 城市规划和建筑要素灌溉工程材料强度实验室
Kirby Building Systems 成立于 1955 年,是一家位于德克萨斯州休斯顿的总承包公司。1959 年,该公司开始以 Mes-Tex Steel Buildings 的名义销售和制造自己的钢结构建筑系列,所有组件均由德克萨斯州休斯顿工厂生产。两年内,该公司开始在地区范围内销售金属建筑,到 1964 年,授权建筑商网络的不断壮大使该公司得以在全国范围内扩张。1966 年,该公司被 Kirby Industries 收购,更名为 Kirby Building Systems, Inc.,并最终将生产转移到田纳西州波特兰。2007 年 8 月,Kirby Building Systems 被财富 500 强公司 Nucor Corporation 收购,更名为 Kirby Building Systems, LLC。Kirby 随后于 2017 年与 Gulf States Manufacturers 合并成为一个品牌。