3、西歐發(fā)展智能建筑基本與日本同步。1986~1989年間,倫敦的中心商務(wù)區(qū)進(jìn)行了二戰(zhàn)之后比較大規(guī)模的改造。英國(guó)是大西洋兩岸的交匯點(diǎn),因此大批金融企業(yè)特別是保險(xiǎn)業(yè)紛紛在倫敦設(shè)立機(jī)構(gòu),帶動(dòng)了智能化辦公樓的需求。4、法、德等國(guó)相繼在20世紀(jì)80年代末和20世紀(jì)90年代初建成各有特色的智能建筑。5、智能化辦公樓工作效率的提高,使當(dāng)時(shí)處于經(jīng)濟(jì)衰退中的西歐的失業(yè)狀況更加嚴(yán)重,進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)智能樓宇需求的下降。到1992年,倫敦就有110萬(wàn)平方米的辦公樓空置。1985年8月在東京青山建成了日本智能大廈“本田青山大廈”。淮安質(zhì)量建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)價(jià)目
我國(guó)智能建筑**、清華大學(xué)張瑞武教授在1997年6月廈門市建委主辦的“首屆智能建筑研討會(huì)”上,提出了以下比較完整的定義:智能建筑是指利用系統(tǒng)集成方法,將智能型計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、控制技術(shù)、多媒體技術(shù)和現(xiàn)代建筑藝術(shù)有機(jī)結(jié)合,通過(guò)對(duì)設(shè)備的自動(dòng)監(jiān)控,對(duì)信息資源的管理,對(duì)使用者的信息服務(wù)及其建筑環(huán)境的優(yōu)化組合,所獲得的投資合理,適合信息技術(shù)需要并且具有安全、高效、舒適、便利和靈活特點(diǎn)的現(xiàn)代化建筑物。這是我國(guó)智能化研究的理論界所公認(rèn)的****的定義。鹽城附近建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)價(jià)目常常用“智能建筑”代替“建筑智能化系統(tǒng)”。
2、建筑智能化系統(tǒng)工程存在的問(wèn)題隨著信息與控制技術(shù)的飛速發(fā)展,智能建筑日益增多。但目前智能建筑工程的施工質(zhì)量參差不齊,大量智能建筑工程不但遠(yuǎn)未能達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限,還帶來(lái)嚴(yán)重的安全隱患。智能建筑工程因質(zhì)量問(wèn)題而重復(fù)投資,浪費(fèi)國(guó)家的財(cái)力物力情況亦屢見不鮮。在國(guó)家提倡可持續(xù)發(fā)展的***,智能建筑工程質(zhì)量的檢測(cè)成為迫切需要。3、建筑智能化系統(tǒng)檢測(cè)的益處(1)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)經(jīng)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證,具有第三方公正性,依據(jù)規(guī)范所作的檢測(cè)可作為系統(tǒng)驗(yàn)收的依據(jù);
《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》GB50198-1994《綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50312-2007《電子計(jì)算機(jī)場(chǎng)地通用規(guī)范》GB2887-2000等主要技術(shù)視頻質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)音頻質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)電源質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)一般程序1、建筑智能化系統(tǒng)系統(tǒng)檢測(cè)時(shí)應(yīng)具備的條件:(1)系統(tǒng)安裝調(diào)試完成,已進(jìn)行了規(guī)定時(shí)間的試運(yùn)行并提供試運(yùn)行報(bào)告;(2)已提供了相應(yīng)的技術(shù)文件和工程實(shí)施及質(zhì)量控制記錄。2、建設(shè)單位或施工單位在確認(rèn)具備檢測(cè)條件(必要時(shí)可由請(qǐng)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn))后,向法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)委托檢測(cè)。一般對(duì)智能建筑內(nèi)計(jì)算機(jī)房、通信控制室、監(jiān)控室及重要辦公區(qū)域環(huán)境作要求。
音頻分析系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、電源與接地檢測(cè)、環(huán)境系統(tǒng)應(yīng)備聲壓級(jí)、聲場(chǎng)不均勻度、傳輸頻率特性、漏出聲衰減、系統(tǒng)設(shè)備信噪比、擴(kuò)聲系統(tǒng)語(yǔ)言傳輸指數(shù)、混響時(shí)間、延遲時(shí)間六十四路模擬呼叫器通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)局內(nèi)障礙率、局間接通率接地電阻測(cè)試儀電源與接地檢測(cè)接地電阻絕緣電阻多功能測(cè)試儀電源與接地檢測(cè)絕緣電阻數(shù)字模擬電視分析儀通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)視頻輸出電平、視屏信號(hào)質(zhì)量多功能環(huán)境測(cè)量?jī)x環(huán)境系統(tǒng)CO,CO2塵埃粒子計(jì)數(shù)器環(huán)境系統(tǒng)塵埃粒子濃度對(duì)建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)和公共安全系統(tǒng)等實(shí)施綜合管理的系統(tǒng)。儀征質(zhì)量建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖片
法、德等國(guó)相繼在20世紀(jì)80年代末和20世紀(jì)90年代初建成各有特色的智能建筑。淮安質(zhì)量建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)價(jià)目
具備優(yōu)勢(shì)智能控制與傳統(tǒng)的或常規(guī)的控制有密切的關(guān)系,不是相互排斥的. 常規(guī)控制往往包含在智能控制之中,智能控制也利用常規(guī)控制的方法來(lái)解決“低級(jí)”的控制問(wèn)題,力圖擴(kuò)充常規(guī)控制方法并建立一系列新的理論與方法來(lái)解決更具有挑戰(zhàn)性的復(fù)雜控制問(wèn)題。1. 傳統(tǒng)的自動(dòng)控制是建立在確定的模型基礎(chǔ)上的,而智能控制的研究對(duì)象則存在模型嚴(yán)重的不確定性,即模型未知或知之甚少者模型的結(jié)構(gòu)和參數(shù)在很大的范圍內(nèi)變動(dòng),比如工業(yè)過(guò)程的病態(tài)結(jié)構(gòu)問(wèn)題、某些干擾的無(wú)法預(yù)測(cè),致使無(wú)法建立其模型,這些問(wèn)題對(duì)基于模型的傳統(tǒng)自動(dòng)控制來(lái)說(shuō)很難解決.淮安質(zhì)量建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)價(jià)目
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