物业管理区域的划分(精选11篇)
(申请人):
按照《浙江省物业管理条例》、《杭州市物业管理条例》等有关规定,根据你单位提交的物业管理区域划分申请材料,现将位于
区的(具体地址)(物业管理区域名称)划分为一个物业管理区域,该区域有关情况如下:
一、物业管理区域四至: 东至 ;西至 ; 南至 ;北至。
二、物业管理区域基本情况:
该物业管理区域位于 街道(乡镇)社区居委会,占地面积平方米,物业类型,总建筑面积 平方米,其中住宅建筑面积 平方米,总套数
;非住宅建筑面积 平方米,总套数。
物业管理区域划分后,要严格落实相关政策和规定,不得擅自改变物业管理区域划分现状。
区、县(市)住建局
年
月 日
树脂企业使用甲苯、丁酮、DMF等易燃品作为原料和溶剂,造成树脂企业内存在着大范围的危险区域,因此为树脂企业危险区域设计和安装全面、系统且适应树脂企业危险区域实际情况的防雷装置,对保障树脂企业的雷电防护安全显得至关重要。本人通过多年的防雷检测工作发现,绝大多数树脂企业安装的防雷装置不能一次性通过防雷检测,只能通过补救性的整改措施加以完善,这在很大程度上是由于防雷装置设计、施工单位没有事先对树脂企业危险区域进行准确的区域划分和范围确定造成的。因此,本文以某树脂生产企业为案例,对树脂企业危险区域进行区域划分和范围确定,为防雷从业人员在设计、安装、检测树脂企业危险区域防雷装置提供参考。
2 树脂企业生产工艺和危险特性
2.1 生产工艺简述
2.1.1 PEPA合成(图1)
(1)常压脱水:将酸/醇投入反应釜,加热至135℃,恒温30min,脱水反应结束。
(2)预聚合:继续升温至220℃,加入催化剂,抽真空,反应2h。
(3)缩聚合:继续升温至230℃恒温2 h,待物料分析合格后,冷却至120℃用泵送至罐区保温储存。
2.1.2 PU合成(图1)
(1)往反应釜加入PEPA、扩链剂和DMF,搅拌30 min。
(2)加入MDI,升至80℃,恒温2 h。
(3)加入催化剂、MDI,待达到一定的黏度后加溶剂稀释。当物料分析合格后,冷却至70℃装桶。
2.2 PU、PEPA生产工艺使用的危险性原料的危险特性
PU、PEPA生产工艺使用的危险性原料主要有甲苯、丁酮、DMF、MDI、乙二醇、二乙二醇、己二酸、1,3–丙二醇、1,4–丁二醇等,其主要危险特性见表1。
2.3 PU工艺、PEPA工艺产品的危险特性
(1)PEPA工艺的产品是PEPA,熔点为45~60℃,闪点较高,可燃,无爆炸危险;
(2)PU工艺的产品主要为人造革用聚氨酯树脂,人造革用聚氨酯树脂主要分为干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂及聚氨酯黏合剂。干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂、聚氨酯黏合剂的危险特性分析如下:
(1)干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂的危险等级按其所含的溶剂划分,干法聚氨酯树脂含有(65~70)%的甲苯、丁酮,甲苯因为溶解性较好相对用量大些;湿法聚氨酯树脂含有(65~70)%的纯DMF。可见干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂的危险特性大致与其所含的溶剂相同,依据《危险货物品表》(GB 12268-90)规定,干法聚氨酯树脂属中闪点易燃液体,湿法聚氨酯树脂属高闪点易燃液体;
(2)聚氨酯黏合剂所含的溶剂为甲苯、丁酮及DMF,其危险特性大致与所含的溶剂相同。依据《危险货物品表》GB 12268–90规定,属于中闪点易燃液体。
3 危险区域的区域划分和范围确定
依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058–92和GB3836.14–2000《爆炸性气体环境用电气设备第14部分:危险场所分类》的相关规定,对该树脂生产企业的危险区域进行区域划分和范围确定。
(1)甲苯、丁酮、DMF、乙二醇排放的易燃物质重于空气。其储罐设在有防火堤的露天罐区内,采用自然通风,通风等级为高级。罐体为固定式储罐。储存甲苯、丁酮、DMF、乙二醇的储罐爆炸危险区域的区域划分和范围确定见图3:
(1)在罐体内的液体表面以上的空间划为0区;
(2)以放空管为中心,半径为1.5 m的空间和爆炸危险区域内罐区地坪下的坑、沟划为1区;
(3)距离储罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区;
(4)储罐外壁至防火堤,高度为防火堤高度的范围内划为2区。
(2)MDI排放的易燃物质重于空气。其储罐设在辅助用房(二)室外,采用自然通风,通风等级为高级。罐体为横卧式储罐,采用氮气覆盖。MDI储罐爆炸危险区域的区域划分和范围确定见图4。
(1)在罐体内氮气覆盖的液体表面以上的空间、以放空管、排气口为中心,半径为1.5 m的空间及爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区;
(2)距离储罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区。
(3)罐区原料装载槽车和MDI装载槽车一般不配置蒸汽回收装置。甲苯、丁酮、DMF、乙二醇、MDI装载槽车和槽车注送口为露天设置,采用自然通风,通风等级为中级。甲苯、丁酮、DMF、乙二醇、MDI的蒸汽比空气重,其闪点低于环境温度和加工温度。释放源分为两部分:槽车罐顶开口处属于第一级释放源,注送过程中溅落地面的上述原料为第二级释放源。其爆炸危险区域的区域划分和范围确定见图5。
(4)甲苯、丁酮、DMF、乙二醇的泵区设置在罐区外的地坪上,顶部有金属雨棚,采用自然通风和泵用电机工作形成的气流通风,通风等级为中级和高级。泵区的释放源为泵的机械密封处和阀门、法兰密封处:泵的机械密封处正常运行时会有少量的释放,属于第二级释放源,但由于机械密封故障会造成较大的释放,应确定为第一级释放源;阀门、法兰密封处由于阀门密封或法兰密封垫故障会引起释放,属于第二级释放源。甲苯、丁酮、DMF、乙二醇的蒸汽重于空气,其闪点低于环境温度和加工温度。甲苯、丁酮、DMF、乙二醇泵区爆炸危险区域的区域划分和范围确定如下:
(1)泵机械密封处的爆炸危险区域的分区和范围确定见图6;
(2)以泵的阀门、法兰密封处为中心,半径为1 m的空间划为2区;
(3)与甲苯、丁酮、DMF、乙二醇泵区相邻的1,3–丙二醇、CMA–244、CMA–4000泵区和架空管道起始端间距在3 m范围内也属于2区范围。
(5)2#仓库储存的干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂及聚氨酯黏合剂采用密封铁桶包装,正常的转运、储存的情况下,桶盖密封处可能出现第二级释放源。干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂及聚氨酯黏合剂所含溶剂排放的蒸汽重于空气,2#仓库土建设计为半封闭式钢构厂房,采用自然通风,通风等级为低级。2#仓库爆炸危险区域的区域划分和范围确定见图7。
(1)仓库内和爆炸危险区域内地坪下的沟、坑划为1区;
(2)以释放源为中心,半径为15 m,高度为7.5 m的范围划为2区,但2#仓库的彩钢板墙(仅朝向1#车间无墙,其他三面的彩钢板为无孔墙,则墙外为非危险区),屋顶彩钢板距2区的界限不得小于3 m;
(3)以释放源为中心,朝1#车间方向半径为30 m,高度为0.63 m,且在2区以外的范围划为附加2区。
(6)辅助用房(一)内的MDI采用封盖铁桶包装,在烘房中正常加热时,桶盖密封处可能出现第二级释放源。MDI的蒸汽重于空气。辅助用房(一)为封闭式钢筋砼框架结构,烘房四周均为防火墙,天面无通气孔,仅朝1#车间方向有一个铁门(供转运MDI用),采用自然通风,通风等级为低级。辅助用房(一)爆炸危险区域的区域划分和范围确定如下:
(1)烘房内和爆炸危险区域内地坪下的沟、坑划为1区;
(2)烘房的铁门外距铁门3m,高度为7.5 m的范围划为2区。由于冷库与烘房用防火墙隔开,冷库不处于爆炸危险区域内,确定为非危险区域。
(7)输送甲苯、丁酮、DMF、乙二醇、MDI的架空管道其释放源主要集中在阀门、法兰密封处,由于法兰密封垫或阀门密封出现故障会引起释放,应确定为第二级释放源。架空管道为露天设置,采用自然通风,通风等级为中级。因此,输送甲苯、丁酮、DMF、乙二醇、MDI的架空管道在阀门、法兰密封处爆炸危险区域的区域划分和范围确定如下:
(1)以阀门、法兰密封处为中心,半径为1 m的空间划为2区;
(2)架空管道为平行架设,与输送甲苯、丁酮、DMF、乙二醇、MDI的架空管道并行假设(间距在1 m以内)的其他架空管道的阀门、法兰密封处如处于2区范围内,也应划为2区。
(8)1#仓库储存的物质为聚氨酯弹性体、己二酸及SAN树脂。聚氨酯弹性体采用聚丙烯编织袋包装,在转运和储存过程中易产生可燃性粉尘。己二酸属于遇明火、高热、氧化剂可燃的自燃物品。SAN树脂严禁与易燃易爆品混存。因此在1#仓库室内可能长期产生可燃性粉尘,出现爆炸性粉尘环境;1#仓库是封闭式建筑物,爆炸性粉尘环境出现在1#仓库内部,10区的范围应确定在1#仓库内部。
(9)1#车间爆炸危险区域的区域划分和范围确定应分为PEPA工艺和PU工艺两部分进行,PU工艺爆炸危险区域的区域划分和范围确定应分为PU反应釜操作空间和抽真空工艺、PU反应釜出料空间分别进行确定。
PEPA工艺包括PEPA合成工艺、抽真空工艺和乙二醇回收工艺。PEPA工艺中形成爆炸性气体混合物的危险性原料其蒸汽比空气重;PEPA合成工艺采用流风机进行局部机械通风,抽真空工艺和乙二醇回收工艺为露天设置,采用自然通风,通风等级为中级。PEPA工艺中危险性原料的释放源主要有:(1)原料管(1#车间界面至PEPA反应釜)上的阀门和法兰密封处和PEPA反应釜的手工加料口;(2)PEPA反应釜、PE回流冷凝器、PE冷凝器、真空缓冲罐、二级水环式真空泵及乙二醇回收罐之间的连接管道上的阀门和法兰密封处;(3)PEPA反应釜和PE冷凝器的排气阀、真空缓冲罐的泄流阀和放空管、乙二醇回收罐的放空管和出料口、二级水环式真空泵的放空管;(4)PEPA反应釜(不包括出料口)、PE回流冷凝器、PE冷凝器、二级水环式真空泵的机械密封处。
PU反应釜操作空间和抽真空工艺中能形成爆炸性气体混合物的危险性原料主要为乙二醇、甲苯、丁酮、DMF及MDI,这些物质的蒸气重于空气。PU反应釜操作空间采用天面气亭自然通风和流风机进行局部机械通风,抽真空工艺为露天设置,采用自然通风,通风等级为中级;PU反应釜操作空间和抽真空工艺的释放源主要有:(1)乙二醇、甲苯、丁酮、DMF及MDI原料管(1#车间界面至PU反应釜)上的阀门和法兰密封处和PU反应釜的手工加料口;(2)PU反应釜、PU冷凝器、真空缓冲罐、二级水环式真空泵之间的连接管道和废气、废渣处理管道上的阀门和法兰密封处;(3)PU反应釜和PU冷凝器的排气阀、PU冷凝器的放空管、真空缓冲罐的放空管和泄流阀及二级水环式真空泵的放空管;(4)PU反应釜(不包括出料口)、PU冷凝器、二级水环式真空泵的机械密封处。
以上PEPA工艺、PU反应釜操作空间和抽真空工艺的四类释放源中,(1)(2)属于第二级释放源,(3)属于第一级释放源,(4)属于多级释放源:包括第一级和第二级释放源。PEPA工艺、PU反应釜操作空间和抽真空工艺中的(1)(2)(4)释放源形成的爆炸危险区域的区域划分和范围确定见图8和图9:
a.在爆炸危险区域内,地坪下的沟、坑和以(1)(2)(4)释放源为中心,半径为1.5 m的空间划为1区;
b.以(1)(2)(4)释放源为中心,半径为15 m,地坪上的高度为7.5 m及半径为7.5 m,顶部与释放源的距离为7.5 m的范围内划为2区;
c.以(1)(2)(4)释放源为中心,总半径为30 m,地坪上的高度为0.6 m,且在2区以外的范围划为附加2区。
PEPA工艺、PU反应釜操作空间和抽真空工艺中的(3)释放源形成的爆炸危险区域的分区和范围确定见图10。
PU反应釜出料空间中形成爆炸性气体混合物的危险物质主要是干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂、聚氨酯黏合剂中的溶剂,这些溶剂的闪点低于加工温度和环境温度,溶剂的蒸气重于空气;用来装盛从PU反应釜出料口流出的干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂、聚氨酯黏合剂的铁桶长期处于开口状态,装桶的持续时间较长。故而PU反应釜出料空间的释放源主要有:(1)PU反应釜出料口;(2)开口铁桶内的液体表面;(3)铁桶开口处;(4)靠近铁桶出口液体的溅飞或泄漏。其中(2)属于连续级释放源,(1)(3)属于第一级释放源,(4)属于第二级释放源;PU反应釜出料空间采用流风机进行局部机械通风,通风等级:容器内为低级,容器外为中级。PU反应釜出料空间爆炸危险区域的区域划分和范围确定如下:
1)开口铁桶爆炸危险区域的分区和范围确定见图11;
2)PU反应釜出料口爆炸危险区域的区域划分和范围确定如下:以出料口为中心,半径为3m,高度为出料口高度的空间划为1区;距离1区边界2 m,离地面为1 m的空间范围内划为2区。图11开口铁桶爆炸危险区域的分区和范围确定
3)PU反应釜出料空间共有14个,PU反应釜出料口和较多的用于装盛干法聚氨酯树脂、湿法聚氨酯树脂、聚氨酯黏合剂的开口铁桶,因此PU反应釜出料空间整体确定为1区。
4 结束语
本人对某树脂生产企业的生产工艺及其危险品的危险特性进行了充分的了解,对树脂生产原料、产品输送、仓储危险源进行了分析,依据防雷相关规范对其危险区域进行了具体防雷分区划分和范围确定,有针对性地确定了各危险区域的防雷等级,为防雷从业人员在设计、安装、检测树脂企业危险区域防雷装置提供了有益的参考。
参考文献
[1]江苏省环境监测中心《.突发性污染事故中危险品档案库》http://www.ep.net.cn/msds/index.htm.2012年7月17日访问.
[2]GB12268-90.危险货物品表[S]..
[3]GB50058–92.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范[S].
一般说来,展位按功能分类无外乎包含以下3个区域:展示区,即用于产品展示(摆放展品)和演示的区域;洽谈区,即与客户会谈、签约,以及向客户提供产品和服务信息的区域;辅助功能区,包括储物间、厨房、衣帽间和办公设备间等。
合理规划
根据企业参展目的调整展位的功能分区是参展准备工作的重要一环。对于以产品展示为主要目的的参展企业,展示区占整个展位面积的比例应该超过60%,甚至70%以上。同时,在设计上应该突出展示区的展示功能。
当然,企业参展目的往往呈现出多元化的特点。正因如此,如何确定各功能区之间的关系及比例才显得更加重要。是展示区与洽谈区(辅助功能区)各占一半,还是按照其他的比例安排?这些问题都需要企业在参展之前确定。
案例分析
南方某地区一家颇有实力的机械设备企业参加励展某机械设备展会。该公司的展位为36平方米特装展位,高度较高,企业形象突出。由于机械设备运输比较困难,其展位上没有实物机械,仅有少量展品目录和宣传册。展位内有4张圆桌和若干椅子,摆放于靠近通道的位置。
从整个展位的设置来看,该企业有一定实力,对自身产品比较有自信,认为客户对企业所产机械的性能比较熟悉,参展目的明显不在于展示产品,而是侧重于与老客户沟通交流。因此,其洽谈区面积占总面积的比例很大,这是正确的。但是,展位的设计明显私密性不足,洽谈区过于开放且临近通道,不利于与客户在安静的环境里沟通。另外,辅助功能区的设计也不细致,没有用于制作饮料的厨房区。
除以上案例,中国出国参展企业在展位功能区设置方面还存在很多问题:有的企业将展品堆满整个展位,这不仅使展品显得十分廉价,还使洽谈环境变得十分恶劣;有的企业不习惯设置辅助功能区,觉得太浪费,因而对展示和洽谈工作支持不足等。
总之,企业参展相关负责人一定要了解展位功能区划分和设计的常识,在出国参展前要对参展目的等情况进行反复确认,并评估展位功能区的设置是否与参展目的相符、是否充分考虑到展位设计为参展活动服务的宗旨,以及是否能够达到最佳参展效果等,从而最大限度提高参展的“投资回报”。
国家为便于行政管理,对领土进行分级分区域划分,进行有效的分级管理,把国家疆域划分为不同层次的行政区域。古往今来,我国各个朝代都有不同层次,不同区域范围和不同行政区划的名称。秦始皇实行郡县制,把全国分为36郡(后增至46郡),郡下设县。汉时设13州,唐时初设州、县,后又在州上加设道,全国分10道(后增至15道)。宋时改道为路,全国分15路(后增至18路)。元朝是建省的开始,直隶中央的一级政区称中书省,其他地区称行中书省,(简称行省)。省以下设路、府、州、县。明时行省又称布政使司。清时沿用了省级行政区划,并简称为省,1884年新设新疆省,1885年将福建省的台湾府改设为台湾省。民国时期沿袭清代省制,区划数量多次调整,并增设直辖市建制。1945年抗战胜利后,台湾省回归祖国版图,东北三省改划9省。至民国末期,全国共35个省,12个院辖市,1地方。
新中国成立初期,全国曾按不同方位,设立东北、华北、西北、华东、中南、西南6大行政区,代表中央管辖所属的省级行政单位。1954年撤销大行政区。50多年来,在沿袭民国时期省级行政单位基础上,也有不少调整变化。先后成立了内蒙古、新疆、宁夏、广西、西藏等5个少数民族自治区。1988年设立海南省,1997年设立重庆直辖市,1997年和1999年分别设立香港特别行政区和澳门特别行政区。全国现有23省、5自治区、4直辖市、2特别行政区。目前我国行政区划分为省级、地级、县级、乡级四级,地级行政区包括地级市、地区、自治州和盟。
我国第一个民族自治区是1947年设立的内蒙古自治区;1955年设立新疆维吾尔自治区,新疆是我国面积最大的省级行政区划单位,也是与邻国陆地边界最长的我国省级行政区划单位;1958年设立了宁夏回族自治区和广西僮族自治区(1965年僮更名为壮);1965年成立了西藏自治区,西藏通往尼泊尔的樟木口岸是我国著名的一级边境口岸。
《中华人民共和国宪法》规定,国家在必要时得设立特别行政区。根据我国实际情况,在“一国两制”方针指导下,对原英国占领的香港和葡萄牙占领的澳门恢复行使主权后,设立了香港特别行政区和澳门特别行政区,特别行政区实行高度自治,但仍然是直辖于中央人民政府的地方一级行政区,是国家版图的一部分。
香港特别行政区位于珠江口东侧,与广东省深圳市相邻。香港包括香港岛、九龙、新界及200多个岛屿和附近海域,陆地总面积1103平方千米,人口680多万。使用汉语和英语,通行广东话和客家话。香港在秦朝时已纳入中国版图。1840年鸦片战争后,英国以五个不平等条约逐步占领香港。1984年中英两国政府签署关于香港问题的联合声明。1997年7月1日中国政府对香港恢复行使主权,并设立直辖于中央人民政府的香港特别行政区。
澳门特别行政区位于珠江口西岸,北与广东省珠海市接壤,东与香港隔海相望。澳门由澳门半岛、氹仔岛、路环岛及附近海域组成。陆地面积27.3平方千米,人口47万,使用汉语和葡萄牙语。1553年在澳门海域活动的葡萄牙人以货
物受潮需要晾晒为由,贿赂当地官员,登陆取得居住权。1887年葡萄牙人逼迫清政府签订了不平等的《中葡友好通商条约》,占领了澳门地区。1987年中葡两国政府签署了关于澳门问题的联合声明。1999年12月20日对澳门恢复行使主权,并设立直辖于中央人民政府的澳门特别行政区。(来源:中国广播网)---------------------------------- 华东地区:山东省、江苏省、江西省、浙江省、安徽省、福建省、上海市
华北地区: 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区
东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省
华中地区:河南省、湖北省、湖南省
华南地区:广东省、广西壮族自治区、海南省
西南地区:重庆市、四川省、贵州省、西藏自治区
西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区
香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省
我国4个直辖市:北京市、上海市、天津市、重庆市
15个副省级城市:哈尔滨市、长春市、沈阳市、大连市、济南市、青岛市、南京市、杭州市、宁波市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、西安市
其中大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市为计划单列市!
华是代表什么?以哪里为界线称华东南西北。
华应该是传统上黄河流域的外延
华东六省一市(山东,江苏,安徽,江西,浙江,福建,上海)
华北(北京,河北,河南)
华中(湖广)
华南(广东,广西)
西北(新疆,陕西,山西,甘肃,宁夏等)
西南(西藏,四川,重庆,云南,贵州)
天气预报中经常有关于地区的说法,如华北地区,华东地区,江淮,黄淮地区!有好多跟咱们中学地理上的地区划分不同,不知道他们具体指那些地区,山东到底是属于华北还是华东啊??
划分标准是什么,还是说仅仅是为了细划区域,预报员临时用直观的表述来加以区分和说明??
黄淮地区是指黄河以南、淮河以北
华中在自然地理上指中国秦岭、淮河以南,南岭以北,巫山、雪峰山以东长江流域。包括湖北省、湖南省、江西省、浙江省、上海市和河南省、安徽省、江苏省的部分地区。
在自然地理上广义的华南地区指中国南岭以南及武夷山以东地区,包括福建省、广东省、海南省、台湾省、广西壮族自治区。习惯仅指广东省、海南省和广西壮族自治区。
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华中地区:湖北、湖南、河南、;
华南地区:广东、广西、海南、;
华东地区:福建、江苏、安徽、浙江、江西、上海
华北地区:河北、内蒙、山东、山西、北京、天津
东北地区:黑龙江、吉林、辽宁
西北地区:新疆、西藏、青海、甘肃、陕西、宁夏
西南地区:云南、贵州、四川、重庆
华北 华中 华南的界限是什么?
华北 华中 华南的界限
第一层,将全国分为北方(东北和华北)、南方和西部等三大片(或四大片);其中,西部地区是将北方的西北地区、南方的西南地区集合在一起。
第二层,将北方分为三个区域:东北地区、华北沿海和黄河中游地区;将南方分为三个区域:华东沿海、华南沿海和长江中游地区;将西部分成两个区域:西北和西南地区。
第二层次的划分,也是参考中国东部、中部和西部三大地带的划分进行的。其中,将中国东部地区分为四大区域:东北地区(包括东部的辽宁、中部的吉林和黑龙江)、华北沿海、华东沿海和华南沿海地区;将中国中部地区分为两大区域:黄河中游和长江中游地区;将中国西部分为两大区域:西南和西北地区。华北与华中:秦岭-淮河一线.华中与华南:南岭
我国大体上分为几大区域?
域划分以地理和经济特征为基础。关于中国自然和经济地理特征的分析有大量论著。例如,北京大学胡兆量教授在《中国区域发展导论》中就有比较系统的分析。他认为:
南北差异是我国最重要的地区差异。南北凝聚是我国最重要的凝聚方向。秦岭淮河是我国划分南北的主要界线。秦岭淮河以北和秦岭淮河以南,自然景观和人文景观有显著差别。
我国地貌西高东低,形成三大阶梯。在我国东西差异中,最突出的一条是东部比较发达,西部相对欠发达。我国是世界上社会经济发展不平衡程度最大的国家。东西之间差幅大,反差强。我国东西部社会经济的巨大差异是自然环境和社会环境叠加的结果。
20世纪50年代以来,我国政府和学术界在不断探索和提出中国区域划分的方法和方案。例如,建国初期的沿海和内地两分法、出于国防考虑的“三线”划分、以自然地理为主要基础的东部、中部和西部的三大地带划分、以经济地理为主要基础的六大经济区(东北、黄河中下游、长江中下游、东南、西南和西北)、七大经济区(东北、西北、华北、华中、华东、华南和西南)、八大经济区(东北、环渤海、黄河中游、长三角、长江中游、东南、西南和西北)划分等。2003年,国务院发展研究中心李善同和侯永志研究员等完成的“中国(大陆)区域社会经济发展特征分析”报告,提出东北、北部沿海、东部沿海、南部沿海、黄河中游、长江中游、西南和大西北的八大社会经济区域划分。
如果考虑南北差异,中国地区可以分为南方和北方地区;如果考虑东西差异,中国地区可以分为东部、中部和西部地区。如果同时考虑南北和东西差异,中国地区可以分为北方、南方和西部地区。如果考虑管理要素,中国地区的区域划分要尊重行政区域的完整性。
综合考虑多种因素,本报告采用“三大片、八大区”的两层次区划方案(图3-2):
第一层,将全国分为北方(东北和华北)、南方和西部等三大片(或四大片);其中,西部地区是将北方的西北地区、南方的西南地区集合在一起。
第二层,将北方分为三个区域:东北地区、华北沿海和黄河中游地区;将南方分为三个区域:华东沿海、华南沿海和长江中游地区;将西部分成两个区域:西北和西南地区。
北方地区大体位于大兴安岭、乌鞘岭以东、秦岭-淮河以北,东临渤海、黄海包括东北三省、黄河中下游各省的全部或大部,以及甘肃省东南部和江苏、安徽的北部是我国季风气候区的北部地我,1月0℃等温线和800毫米等降水量线以北
南方地区位于秦岭-淮河以南,青藏高原以东,东南部临东海、南海包括长江中下游、南部沿海和西南各省(市、自治区)是我国季风气候我的南部地区,1月0℃等温线和800毫米等降水量线以南
西北地区大体位于大兴安岭以西,长城和昆仑-阿尔金山以北包括内蒙古、新疆、宁夏和甘肃西北部非季风气候区,深居内陆,400毫米等降水量线以西
青藏地区位于横断山以西,喜马拉雅山以北,昆仑山和阿尔金山以南包括西藏、青海和四川的西部是一个独特的地理单元。海拔高,气候寒冷
学后记:
四大地理区域的划分,是根据不同的需要划分的不同类型的区域。同一地理区域,可能同时兼有多种“身份”。根据各地的地理位置、自然和人文地理特点的不同,我国可以分为北方地区、南方地区、青藏地区、西北地区四大地理区域。关于区域地理方面的知识,由于学生刚刚接触,在学习方法和学习思路上还比较陌生,因此在课堂上,不仅让学生掌握不同的地理区域类型,还要注意学习方法的培养。让学生能够读图分析四大地理位置、范围、地形、气候、植被等方面的特点,最终达到爱学地理、会学地理、活学地理的教学目的。
读图5.4“我国的四大地理区域”首先要通过界线A、界线B、界线C的具体分布,明确四大地理区域的位置,界线A是西北地区和北方地区的分界线,界线B是北方地区和南方地区的分界线,把界线C说为青藏地区与北方地区、南方地区、西北地区的分界线效果会更好,学生对四大地理区域的位置更加明了清晰。
一、生产现场的区域划分
1.地面通道线、区域划分线:
①
线宽:
A类----线宽5cm:所有辅助通道线和区域划分线,中小仓库和小型房间的主通道线,四角定位线;
B类----线宽10cm:大型生产车间、大型仓库的主通道线;
C类----线宽12cm:厂区交通线。
②
线型
A类----明黄色油漆实线:大型生产车间、大型仓库(除销售库)主通道线,工作区域的划分线;
图例:
5cm
10cm
12cm
B类-----明黄色油漆虚线:大型工作区域内部的区域
(为达美观效果,可灵活掌握)以及功能不确定的区域的划分线;
图例:
5cm
15cm
15cm
15cm
15cm
15cm
C类----红色虚线:不良品摆放区的划分线;
15cm
15cm
15cm
图例:
5cm
15cm
15cm
D类----明黄色与黑色组成的斜纹斑马线(450):危险区域的禁入警示线,消防通道线,凸起部位(如:路肩石等);
5cm
图例:
5cm
图例:
E
类----绿色实线:合格品摆放区的划分线和成品仓库的通道线
5cm
说明:在所有适宜贴胶带的地面,在能达到相同外观效果的条件下,可用在地面直接贴胶带的方式代替刷油漆。
2.定位线
A
类-----设备的定位:所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线,工作台的四角定位线的内空部分注明“工作台”字样;
20cm
图例:
2cm
5cm
B
类-----不良品区的定位:用红色封闭线;
图例:
不合格品区
5cm
C
类-----消防器材、油类、化学药品等危险物品的定位:使用红白警示定位线;
20cm
图例:
2cm
5cm
3cm
D
类----物料码放架与形状规则的常用物品的定位:使用黄色四角定位线;图例:
20cm
2cm
5cm
E
类----消防栓、配电柜等禁放物品的开门区域处的定位:使用红白相间的斑马式填充线;
说明:红色线宽5cm,空白线宽5cm,45o
倾斜;区域长度与配电箱一致、宽度为门的半径;
说明:红色线宽5cm,空白线宽5cm,45o
倾斜;区域长度与消防栓保持一致、宽度30cm左右;
手推式灭火器
壁挂式灭火器
说明:红色、线宽4cm,空白宽6cm,45o
倾斜;区域长度与灭火器的数量一致、宽度30cm左右;
F
类----移动式设备的定位(如液压车):使用黄线四周定位线,并标明起动方向;
图例:
液压车停放区
区域大小由液压车的大小确定,长度方向100cm,宽度方向80cm。
通
道
G
类----货架的定位:
5cm
5cm
5cm
5cm
5cm
5cm
5cm
5cm
H
类----门开闭线:
单开门:
双开门:
5cm
2.5cm
5cm
I
类----限高线:
限高4.5m
3.刷油漆的注意事项
因电脑显示效果与实际颜色有一定的偏差,可根据各种颜色(明黄色、天蓝色、大红色、标准绿色)的实际效果调配颜色,但要求与电脑所显示的色样效果接近,且在工厂内部保持一致。
4.标识牌
公司统一订制的工具柜、模具架、物品柜标识牌(贴在柜门左上角)
责任人:
(1)
类
别:
(2)
(3)
(4)
尺寸:90×60mm
以上规定各单位在具体执行时可作个别调整,如一些只需标识名称的简单场合可自行打印制作,但要求醒目、美观,力求单位内部统一规范。
二、办公室的标识
1.文件、物品柜
①
文件柜内的整理,用分隔胶条或电脑打印标签进行标识。
②
文件柜门的左上角贴公司统一制作的标签。
分类
名称
尺寸:90×60mm
责任人
文
件
名
称
2、将文件整理分类,再分类放置。
(1)、文件夹的标签统一规格,用电脑打印,主要贴
在文件夹的侧面,可采取有助于目视的标识。
(2)、文件夹所在的文件盒也需作对应标识。
2.办公桌
①
较长时间离开时桌面上只允许放置以下物品:
·文件夹(盒)
·电话机(传真机)
·文具盒(笔筒)
·电脑
·水杯
·台历
·值班记录
②
文件需按已处理和未处理分类放置在具有不同标识的文件盒内。
③
抽屉的整理、整顿·抽屉标签(贴在抽屉面左上角)
办公用品
尺寸:60×20mm
·抽屉内不允许放不要物
·抽屉内物品要分类,并作分类标识
·办公用品放置有序
·个人用品需放置在底层
·需采取措施防止物品来**动
3.茶具、水杯需定点放置,可采取隐形标识
4.垃圾筒、清洁用具需明确定位,并进行标识
5.保持公告栏工整、清洁
三、管道标识
5.国标规定管道标识颜色
GB
标准
水
绿底白字
AB-GN-4612
ABR-WT-915
AB-GN-4693
ABR-WT-4629
水蒸气
红底白字
AB-RD-4608
ABR-WT-915
AB-RD-4666
ABR-WT-4629
空气
灰底白字
AB-GY-4686
ABR-WT-915
AB-GY-4669
ABR-WT-4629
气体
黄底黑字
AB-YL-4607
ABR-BK-913
AB-YL-4657
ABR-BK-4635
酸或碱
紫底白字
AB-PL-4610
ABR-WT-915
AB-PL-4672
ABR-WT-4629
可燃液体
棕底白字
AB-BR-4611
ABR-WT-915
AB-BR-4678
ABR-WT-4629
其它液体
黑底黄字
AB-BK-4689
ABR-YL-4779
AB-BK-4682
ABR-YL-4780
氧
淡蓝白字
AB-BB-4690
ABR-WT-915
安全标识
标识种类
表示方法
产品方案
胶带
色带
危险标识
在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定
AB-YL-4607
ABR-BK-913
AB-YL-4657
ABR-BK-4635
消防标识
工业生产中设置的消防专用通道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识“消防专用”字样
AB-RD-4608
ABR-WT-915
AB-RD-4666
近年来,一些煤矿随着开采时间的延续和开采范围的扩大,地下形成大面积的采空区,最终导致连成一片,从而形成漏风通道,它在浪费通风能量的同时,也使用风地点的风量不足,并会造成采空区煤炭自燃。以白庄煤矿3308工作面为例研究其通风系统及危险区域的划分。
2 采区通风系统与防治漏风措施
2.1 3308工作面采空区及区域通风系统概况
2.1.1 3308工作面概况
2.1.1. 1 工作面位置及井上下关系
该工作面位于井下3306工作面以东,F24断层北西方向,3700皮带及轨道巷以南。
2.1.1. 2 煤层顶底板概况
本工作面煤层厚度一般在3.2m~4.10m之间,平均3.85m。本工作面煤层整体呈单斜构造,自南向北倾斜,走向约在175°~70°左右,倾向约在85°~340°左右,煤层倾角较平缓;约在1°~4°之间,平均2°。
2.1.1. 3 影响回采的其他因素
本工作面瓦斯鉴定结果为:CH4绝对涌出量为0.142m3/min,CO2绝对涌出量为0.688m3/min,煤层可采指数为1,地温为18℃,地温梯度为1.5℃/100m;地压显现不明显。
2.1.2 3308工作面通防与风量计算
2.1.2. 1 通风设施安设位置
本工作面范围内巷道布置简单,通风设施少,与本工作面相通的老巷都进行了密闭,与其相通的联络巷内安设了风门,以确保工作面正常供风。
2.1.2. 2 风量计算
(1)基本参数:工作面面长150m;采高1.9m;最大控顶距4.45m;最小控顶距3.45m;平均控顶距3.95m;每班最多工作人数76人;工作面环境温度18.0℃;采煤方法为高档普采;V采=0.80m/s;K面效=0.9;K长=1.0;g瓦=0.142m3/min。
(2)计算
工作面风量计算公式:
式中:Q采-采煤工作面需要风量m3/min;
V采-回采工作面平均控顶距下的平均风速,V采=0.8 m/s。
S效-回采工作面平均控顶距下的有效通风断面m2。
K长-工作面平均长度调整系数取K长=1。
式中:h-采煤工作面采高,h=1.9m;
W-采煤工作面平均控顶距W=3.95 m;
K面效-采煤工作面有效通风断面系数,K面效取0.9。
2.1.2. 3 验算
(1)按瓦斯绝对涌出量验算:根据《煤矿安全规程》136条规定:采掘工作面回风流中瓦斯浓度不超过1%进行验算。即g瓦/Q采<1%
g瓦/Q采=0.142/324.2×100%=0.044%<1%符合要求。
式中:g瓦-工作面的瓦斯绝对涌出量m3/min。
(2)CO2绝对涌出量验算:根据《煤矿安全规程》136条规定:采掘工作面回风流中CO2浓度不超过1.5%进行验算。即g CO2/Q采<1.5%
g CO2/Q采=0.688/324.2×100%=0.212%<1.5%符合要求。
式中:g CO2-工作面二氧化碳绝对涌出量m3/min。
(3)按工作面风速校验:工作面风速无论在最小或最大控顶距都应在0.25 m/s~4 m/s范围内。即0.25 m/s<Q采/60<4 m/s
V大=Q采/S小=324.2/(60×1.9×3.45×0.9)=0.916 m/s;
V小=Q采/S大=324.2/(60×1.9×4.45×0.9)=0.710m/s,符合要求。
(4)按工作面最多工作人数验算:
按每人每分钟供给风量不少于4 m3计算,Q采/N>4 m3/人,即:
Q采/N=324.2/76=4.27>4 m3/人,符合要求。式中:N-工作面最多工作人数:76人。
经过验算后,得出该采煤工作面的计划供风量应为324.2 m3/min。
2.2 采空区防治漏风控制自燃的技术措施
2.2.1 控制漏风技术
主要目的:使松散煤体隔绝氧气。技术手段有:水泥喷浆、喷涂泡沫以及纳米材料的涂抹与均压。
2.2.2 火区惰化技术
主要目的:降低火区氧浓度,窒息火区。技术手段有:注入氮气或二氧化碳等惰性气体、泡沫或三相泡沫。
2.2.3 煤体阻化技术
主要目的:抑制煤的氧化性,阻隔煤体与氧气的结合。技术手段有:喷注一些吸水性较强的盐类、雾化或惰化阻化剂。
2.2.4 吸热降温技术
主要目的:使煤体降低温度,将高温火区彻底熄灭,阻止火区的二次复燃。技术手段有:注水、灌浆、液氮、液态CO2。
2.2.5 胶体防灭火技术
胶体防灭火技术使用的胶体材料在预先设定好的时间及范围内发生胶凝反应,该防灭火技术结合了降温、阻化、堵漏、固结水等功能。
3 采空区危险区域判定方法
3.1 采空区遗煤的自燃条件
煤自燃需具备以下三个条件,即:呈堆积状态下的碎煤或易于低温氧化的粉煤;存在适宜的通风供氧条件;存在适宜的蓄热环境并维持足够的时间。
3.2 采空区发火危险区域的判定条件
采空区遗煤自燃首先要有一定的浮煤厚度,能够聚集浮煤经过氧化产生的热量;其次保证充足的氧气浓度。
采空区最小浮煤厚度、极限氧浓度和极限漏风强度分别为
采空区遗煤自燃的必要条件是
Tc,Ty,Tg—现场煤体、岩体和工作面风流温度,℃;
ρg,Cg—工作面风流密度(g·cm-3)和热容(J·g-1·℃-1);
x—采空区内部距工作面的距离,cm;
q0(T)—实验测定的放热强度,J·cm-3·s-1;
λe—浮煤导热系数,J·s-1·cm-1;
h—采空区浮煤厚度(cm)。
当采空区满足式(3-4)即其必要条件时区域才可能发生自燃。该区域内的浮煤要自燃同时需要具备有一定时间保持其条件不变,即达到τ>τmin,τmin,为浮煤最短发火期。
因此,采空区遗煤引起自燃的充要条件是:
4 结论与展望
本文为白庄煤矿3308工作面通风系统及周围采空区漏风规律的研究,结合采空区内的遗煤情况,确定采空区内自燃危险区域。在掌握易燃煤层自燃发火的特点及其规律基础上,对自燃危险区域进行相应处理,利用阻化泡沫的防灭火特性,尽量减少煤层自然发火给矿井带来的损失,确保煤矿正常、安全生产。
(1)井下煤层自燃发火区域通常是工作面开切眼、停采线以及采空区。
(2)结合遗煤自燃的有关特性以及采空区自燃危险区域的划分,确定了白庄煤矿煤层自燃危险区域,掌握了白庄煤矿工作面自燃危险区域的基本分布。
(3)建立以预防为主,阻化泡沫防灭火技术与快速防灭火技术相结合的煤层自然发火预防及应急体系,提高阻化泡沫的利用率以及防灭火效果。
参考文献
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相关研究表明,受高原上空西风急流减弱影响,西藏大风日数、沙尘日数的减少趋势明显。气温明显升高、湿度增大、日照略增、平均风速减小,这些原因使得西藏的生物气温指标的变化均呈现显著增长趋势,各地的气候在向更为温暖和舒适的方向发展。
就此,西藏各旅游地区适合程度呈现出季节性变化的特征。为了更好地为游客提供服务,气象部门划分了6大气候适宜性区域,并用人体舒适度来表明旅游的舒适情况。人体舒适度包含了日照、气温、湿度、风等气候条件的综合指标,主要反映人在所处环境中身体感觉的舒适程度。
按人体舒适度划分6大旅游区域
西藏历史悠久,藏族传统文化源远流长,民族风情独具特色,自然和人文景观众多,形成了西藏独具特色的旅游文化。受特殊地质作用和强烈构造活动的影响,西藏地区不仅形成了多姿多彩的山体、纵横交错的河流湖泊、陡峭险峻的峡谷、雄伟壮观的瀑布以及地热温泉等景观,而且还有其他地区很难见到的地质遗迹等景观。
随着全国经济水平的提高,旅游在西藏经济发展中的地位得到提升。然而,由于西藏海拔较高、空气稀薄、部分地区气候恶劣,很多游客不能适应,高原反应明显。对西藏旅游资源进行气候区域划分,对旅游景点进行适宜旅游季节分类,有利于旅行者制定合理的旅行计划,有助于推动西藏旅游事业更好发展。
用人体舒适度指数对旅游区进行气候评价,并按照各地气候适宜性的差异,可将西藏旅游资源划分为六个区域:Ⅰ区包括安多和南部边缘的部分地区,Ⅱ区主要为阿里北部和那曲地区大部,Ⅲ区包括阿里地区南部、昌都市大部分地区、日喀则市西南部,Ⅳ区涵盖沿江(雅鲁藏布江)一线的大部分地区,Ⅴ区主要是林芝市西部、昌都、八宿等地区,Ⅵ区为林芝市东南部。
西藏相对含氧量呈现上升趋势
从人体舒适度来看,Ⅰ区舒适度时间较短,仅7、8月份气候适宜,其他月份均为较凉或很冷,年内最舒适的月份为7月,在区域划分上属于那曲中部和南部边缘的部分地区,旅游特色以草原为主。
Ⅱ区6-9月份为冷舒适,其他月份较凉,年内最舒适的月份为8月,区域上属于阿里地区和那曲地区,旅游特色主要是众多的神山神湖和草原风光。Ⅲ区5-10月为冷舒适,其他月份较凉,年内最舒适的月份为7月,在区域上主要包括昌都的大部分地区、日喀则市西南部,旅游特色包括登山探险和原始森林风光。Ⅳ和Ⅴ区舒适度较长,除冬季(上年12月-2月)较凉快,其他时间段均为冷舒适,年内最为舒适的月份为5-9月。
Ⅳ区在区域上涵盖了雅鲁藏布江一线东段和日喀则部分地区,旅游特色主要以藏传佛教文化为主。Ⅴ区主要是林芝市西部,旅游特色主要以雅鲁藏布大峡谷为主,辅以原始森林、湖泊和山峰。Ⅵ区全年均为舒适,其中以5-10月为最舒适,其他时间段为冷舒适,区域上属林芝市东部,旅游特色主要是森林系统类型的自然保护区。
这些年的研究数据表明,反映人体舒适度的重要参数之一,相对含氧量呈现了上升趋势,西藏的人体舒适度在上升。
西藏各地年平均相对含氧量呈现了自西向东递增的分布特征,相对含氧量最多的地区主要分布在西藏东部的林芝市、昌都中部地区以及山南的加查,相对含氧量为66%-75%,其中林芝市波密、墨脱和察隅在71%以上。阿里地区南部-日喀则-拉萨-山南一线的大部分地区间及那曲地区东部、昌都市的西北部和东南部相对含氧量为60%-64%,藏北一带以及南部边缘地区的相对含氧量最低,为55%-59%.
从相对含氧量的变化趋势来看,西藏各地年平均含氧量约为60.62%,1981年-2010年西藏年相对含氧量有上升的趋势,线性趋势为0.03%/10年。相对含氧量最高的年份为2005年,年平均含氧量为60.72%,而最低值为1984年,年平均含氧量为60.50%。
从季节含氧量的变化趋势来看,西藏冬、春季相对含氧量较少,分别为57.58%和60.14%,多年来无明显变化,变化较为明显的季节是夏季和秋季。西藏夏季相对含氧量约为63.48%,1981-2010年相对含氧量表现为增多趋势,2000年夏季相对含氧量达到最大值,为63.69%。
大风、沙尘日数减少趋势明显
由于海拔高,青藏高原地区的含氧量只有平原地区的60%左右(海拔4000m高度的含氧量只有平原地区的60%)。随着海拔的上升,空气中的含氧量降低,人体肺内气体的氧分压也随之下降,血液中血红蛋白就不能被氧饱和,会出现血氧过少现象,使人体感到不适。
一般人们在高于1500m时身体开始出现不良反应,到3500m高度时高山反应明显增多,到6000m以上高度则行动和用脑都很困难,严重者可能丧失知觉,到海拔8500m时达到人体所能承受的临界极限。在高原地区旅游,空气含氧量的变化对人体影响很大。
近年来,随着全球气候变暖,西藏各地气候也发生了改变。相关研究表明,受高原上空西风急流减弱影响,西藏大风日数、沙尘日数的减少趋势明显。气温明显升高、湿度增大、日照略增、平均风速减小,这些原因使得西藏的生物气温指标的变化均呈现显著增长趋势,各地的气候在向更为温暖和舒适的方向发展。与1980-2009年相比,近5年Ⅳ区、Ⅴ区的气候适宜期延长了1-2个月。这些改变都将对西藏人民的生产生活以及旅游业等行业发展规划和布局产生一定的影响。
为此,《经济视点报》记者独家专访了制订该区域划分方案的主要参与者、国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部副研究员刘锋博士。
经济视点报:新的区域划分设想将内地划分为“东、中、西、东北”四大板块,并细分为八大综合经济区,这与以往的“东、中、西”划分方法相比,有着很大的不同。这次提出综合经济区域重新划分的背景是什么?
刘锋:区域划分是制定区域政策的一项基础性工作,但由于历史和现实诸多方面的原因,中国各地区之间存在着发展条件和水平的巨大差异。迄今为止,就区域划分而言,官方和学者提出了不下几十种的方案,但由于各种原因,目前使用较多的还是“七五”计划时划分的“东、中、西”三大经济带的提法。目前,这种划分方法显得过于粗略,不便于深入分析区域差别和制定区域政策,难免产生政策上的“大而统”和“一刀切”。
“十一五”期间,为配合我国实行区域协调发展的战略,区域划分需要建立相应的多层级体系和框架,以便于实施具有针对性的区域政策。
经济视点报:在旧有的划分中,国家实行了非均衡发展战略,东部优先,带动中、西部发展的战略。重新划分后的区域内的经济合作,同以往区域间的合作有什么不同?
基于区域划分的GPS/DR组合导航定位研究
建立广域车辆定位导航系统的服务区区域划分,在此基础上实现了GPS定位模式切换、建立分层地图数据库和实现通过路网数据对GPS及推算定位的结果进行匹配的快速匹配算法.对车载导航系统的中心模块进行了相应的改进,实现了基于区域划分和地图分级思想的车辆定位导航系统基础模型,并结合成都中心区和广州市的试验结果进行了分析.分析结果表明,区域划分思想用于车辆定位导航系统,可以提高系统的.总体性能.基于该思想实现的车辆定位导航系统模型不仅能在局域,而且能在广域范围内提供满意的定位导航服务.
作 者:李成钢 龚涛 丁建伟 作者单位:李成钢,龚涛(西南交通大学土木工程学院,四川,成都,610031)丁建伟(广州城市规划自动化中心,广东,广州,510030)
刊 名:西南交通大学学报 ISTIC EI PKU英文刊名:JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 年,卷(期): 37(4) 分类号:P282.3 关键词:车辆定位导航系统 全球定位系统 地图匹配 推算定位随着虚拟现实技术的日益成熟, 虚拟场景越来越复杂, 要存储的数据量也越来越大, 迫切需要一种高效存储结构解决这一问题。八叉树是一种较常用的空间数据组织结构, 目前, 研究者们主要针对分布较松散的区域采用八叉树进行可见性裁剪, 来减少确定对象的处理时间以及存储空间。而对于密集型区域的场景数据, 采用传统的八叉树存储结构进行划分其查找时间和存储空间的代价较大。针对这一问题, 提出了一种基于密集型区域的八叉树划分算法。通过实验分析此种八叉树的划分方法, 充分发挥了空间划分的优势, 节约了存储空间, 加快了场景的查找速度。
1 八叉树存储结构
八叉树 (Octree) 是一种用于描述三维空间的树状数据结构, 也是由四叉树推广到三维空间而形成的一种三维栅格数据结构。八叉树的每个结点表示一个正方体的体积元素, 每个结点有八个子结点, 将八个子结点所表示的体积元素加在一起就等于父结点的体积。用八叉树来表示三维形体, 可以认为是用三维体积阵列表示形体方法的一种改进。它作为一种场景组织方法, 广泛应用于虚拟现实系统, 可显著减少对场景中多边形进行排序的时间。Octree用于3D空间中管理场景时, 可以快速确定物体在3D场景中的位置, 是否在可视范围内, 并侦测是否与其它物体有碰撞产生。
传统八叉树是将一个立方体的三维空间均匀的分割成8个单元, 其根表示了整个场景, 如果8个子空间内的物体属性相同就不再划分。否则, 将该子空间再细分为八个空间, 如此递归下去, 直到每个子空间内物体的属性均相同或达到规定的限差为止。传统八叉树有三种不同的类型, 分别为规则八叉树、线性八叉树和一对八式八叉树。
规则八叉树的存储结构用一个由九个字段的记录来表示树中的每个结点, 如图1所示。其中一个字段用来描述该结点的特性, 其余的八个字段用来作为存放指向其八个子结点的指针。这是最普遍使用的表示树形数据的存储结构方式。
规则八叉树的最大问题是指针占用了大量的空间。假设每个指针占用两个字节, 结点的描述占用一个字节, 那么只是指针的存储就要占去存储空间的94%。因此, 尽管规则八叉树方法自然, 并且容易掌握, 但由于其在存储空间的使用率方面很差, 开发者很少使用这种方法。
线性八叉树注重考虑如何提高空间利用率。例如, 采用深度优先次序遍历一棵八叉树, 先将八叉树转换成一个线性表, 表的每个元素对应一个结点, 如图2所示。对于叶结点可以用适当的方式来说明, 如果不是叶结点就将其八个子结点值的平均值作为非叶结点的值。这样, 可以在内存中以紧凑的方式来代替指针表示线性表。
线性八叉树运算起来比较方便, 而且节省了存储空间。但是丧失了一定的灵活性, 增加了各结点的遍历时间。例如, 要存取某图形右下角的子图形对应的结点, 必须先遍历前面的七个子图形对应的所有结点后才能进行, 降低了运算效率。因此, 尽管线性八叉树的应用在很多文章中都进行了讨论, 但是仍很难达到令人满意的效果。
一对八式的八叉树是指非叶结点均有八个子结点, 将八个子结点分别标记为0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7。一对八式的存储结构中一个记录对应一个结点, 记录描述该结点的八个子结点的特性值, 指针描述该八个子结点所对应记录的存放处, 并且在指针中还隐含了这些子结点记录存放的次序, 如图3所示。这样造成了空间的浪费, 即使该结点已是叶结点, 它相应的存储位置也必须保留, 为的是保证存取的准确性。这种方法只适合完全八叉树, 而该完全八叉树还必须满足所有的叶结点均在同一层次出现, 而在该层次之上的所有层中的结点均为非叶结点。
2 基于密集型区域八叉树算法
为了解决八叉树存储空间浪费以及遍历时间长的问题, 提出基于密集型区域八叉树的存储方式。密集型区域八叉树的网格划分算法是对每个子空间重新建立最小包围盒, 这样避免了在建立顶点树时, 由于该部分顶点在空间上分布不均匀而导致树的深度的增加, 进而减少了存储空间, 加快了网格模型数据的读取速度。另外, 由于建立了顶点的最小包围盒, 在误差较小时, 只有空间距离比较近的顶点才会聚合在一起;而相距较远的顶点只有在深层次简化时才会聚合, 这些特点在一定程度上保证了简化时网格模型的逼真度。
密集型区域八叉树划分方法的算法描述如下:
1) 找出场景的最大尺寸, 使用包围盒方法建立模型的最小包围盒;
2) 以包围盒的X轴、Y轴、Z轴方向的中分面作为分割基准, 将包围盒平均划分为八个子包围盒, 在每个子包围盒中将紧凑部分的物体用更小的包围盒包围, 进行进一步的划分;
3) 如果每个子空间内存在物体的属性不相同或未达到规定的限差, 则重新从1) 开始进行划分, 直到子包围盒物体跟上一层包围盒物体一样为止。否则, 划分结束, 并对划分后的每一个结点记录下一结点的编号、划分标志、结点在顶点树中的深度以及它所含的景物面片表的入口指针。
下面是根据生成虚拟场景的二维地图, 采用密集型区域八叉树的划分算法划分虚拟场景的过程及生成的顶点树, 划分过程共分为三步如图4所示:
图5为根据划分过程产生的顶点树。根据生成的顶点树, 可知基于密集型区域的八叉树生成过程首先由根结点生成整个树结构, 然后再对网格模型进行划分, 当结点空间确定后, 如果它是叶结点, 可根据整个景物空间的三角片表来确定该结点空间的三角片表;如果不是, 再查找它的子结点直至获得它的三角片表, 最终完成对整个虚拟场景的划分。
3 实验结果分析
图6采用传统八叉树存储结构和改进的八叉树存储结构进行存储场景信息进行路径搜索的实验结果, 很明显看出针对密集型区域虚拟场景, 由于采用改进的八叉树存储空间大大缩小, 搜索速率明显比传统八叉树存储方式高。
4 结论
本文将复杂场景组织成基于密集型区域八叉树划分方式的场景组织结构, 针对八叉树适合虚拟场景划分的特点, 采用了一种适合密集型区域的八叉树划分方法, 进行场景划分。通过与传统八叉树实验证明了方法的有效性。
参考文献
[1]一种基于松散八叉树的复杂场景可见性裁剪算法[J].计算机辅助设计与图形学学报, 2007, 19 (12) :1595-1598.
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