大吸附雷諾數(shù)下脹-縮壁面管道非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)漸近求解
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4.5
研究了大吸附雷諾數(shù)下,可滲透、膨脹或收縮的半無限長(zhǎng)管道中的層流流動(dòng).采用自相似理論,把描述該模型的Navier-Stokes方程轉(zhuǎn)化成一個(gè)四階的非線性微分方程.應(yīng)用奇異攝動(dòng)方法,對(duì)該方程進(jìn)行漸近求解.分析了不同的膨脹系數(shù)、吸附雷諾數(shù)對(duì)管道流動(dòng)的影響.壁面收縮時(shí),邊界層變薄;壁面膨脹時(shí),邊界層變厚;當(dāng)膨脹率與雷諾數(shù)之比大于1時(shí),管道流動(dòng)出現(xiàn)回流.
方截面直微通道內(nèi)低雷諾數(shù)流動(dòng)分析
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為了研究植物水分通道導(dǎo)管內(nèi)流等雷諾數(shù)小于1的微通道內(nèi)流流場(chǎng)特性,采用micro-piv試驗(yàn)測(cè)量技術(shù)和fluent軟件,通過設(shè)置合適的多孔介質(zhì)區(qū)域厚度與動(dòng)量源項(xiàng),建立多孔介質(zhì)模型模擬壁面粗糙元影響的數(shù)值模擬方法,在雷諾數(shù)分別為0.15,0.25和0.35時(shí),對(duì)斷面尺寸為400μm×400μm的方截面直微通道內(nèi)流流場(chǎng)進(jìn)行研究,并將試驗(yàn)與數(shù)值模擬結(jié)果與直接對(duì)控制方程解析求解所得的解析解進(jìn)行比較.結(jié)果表明:微尺度通道往往具有壁面相對(duì)粗糙度高的特性,該特性對(duì)通道內(nèi)流場(chǎng)分布造成的影響,在雷諾數(shù)很低的情況下,仍然不可忽視.解析解是針對(duì)常規(guī)尺度通道推出的,未考慮微通道較高的相對(duì)粗糙度對(duì)流場(chǎng)的影響,雖然其流場(chǎng)速度廓線的變化趨勢(shì)與試驗(yàn)值相近,但其值在距離流道中心小于0.04mm的主流區(qū)小于試驗(yàn)值,而在距離流道中心大于0.04mm的近壁區(qū)大于試驗(yàn)值.采用多孔介質(zhì)模擬壁面粗糙元?jiǎng)t可以有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)方截面直微通道低雷諾數(shù)內(nèi)流的模擬,試驗(yàn)值所得數(shù)據(jù)點(diǎn)與模擬值所成曲線重合.
熱油管道非穩(wěn)態(tài)優(yōu)化運(yùn)行研究
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摘要:本文建立了熱油管道非穩(wěn)態(tài)模型,并以管道能耗費(fèi)用為目標(biāo)函數(shù),輸油泵出站揚(yáng)程及加熱爐出站溫度為優(yōu)化變量,建立優(yōu)化模型。根據(jù)scada系統(tǒng)采集的管道運(yùn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),非穩(wěn)態(tài)模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值相比相對(duì)誤差為4.042%,與穩(wěn)態(tài)模型計(jì)算結(jié)果相比準(zhǔn)確度顯著提高,采用混合粒子群一退火算法對(duì)非穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化處理,優(yōu)化后運(yùn)行方案經(jīng)實(shí)際運(yùn)行可節(jié)約17.59%的能耗費(fèi)用,節(jié)能顯著。
非等溫輸氣管道的穩(wěn)態(tài)仿真
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4.7
為了提高天然氣輸氣管道穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性,考慮了管道溫度的變化,引入能量方程,采用分段積分法對(duì)輸氣管道進(jìn)行穩(wěn)態(tài)仿真,給出了具體計(jì)算表達(dá)式,并對(duì)川氣東送干線輸氣管道進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)仿真計(jì)算;與傳統(tǒng)的龍格庫(kù)塔方法仿真結(jié)果和tgnet軟件仿真結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。對(duì)比結(jié)果表明:龍格庫(kù)塔法及分段積分法都有較高的計(jì)算準(zhǔn)確性,可用于輸氣管道的穩(wěn)態(tài)仿真計(jì)算;當(dāng)管道分段步長(zhǎng)較大時(shí),龍格庫(kù)塔方法精度更高;管道分段步長(zhǎng)較小時(shí),分段積分法的精度更高;管道分段步長(zhǎng)相同的條件下,分段積分法的計(jì)算效率更高。研究結(jié)果可為輸氣管道的設(shè)計(jì)和管理提供更為準(zhǔn)確的參考依據(jù)。
內(nèi)燃機(jī)換氣系統(tǒng)彎曲管道穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)流動(dòng)的研究
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4.7
為了提高換氣系統(tǒng)流動(dòng)性能,采用數(shù)值計(jì)算方法,對(duì)內(nèi)燃機(jī)換氣系統(tǒng)彎曲管道穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)流場(chǎng)進(jìn)行了研究.模擬計(jì)算采用三維、可壓、粘性、湍流模型.通過研究發(fā)現(xiàn),彎曲管道內(nèi)的流動(dòng)是典型的三維流動(dòng),在管道中出現(xiàn)明顯的二次流,使流體顯螺旋式前進(jìn);管道不穩(wěn)定流動(dòng)經(jīng)一很短時(shí)間,便可達(dá)到穩(wěn)定;管道速度發(fā)生變化瞬間,入口處產(chǎn)生一高壓波,該波沿管道長(zhǎng)度方向傳播.本文計(jì)算結(jié)果可作為換氣系統(tǒng)管道簡(jiǎn)化計(jì)算和接口邊界簡(jiǎn)化處理的理論依據(jù).
格子Boltzmann法研究陶瓷過濾管基體內(nèi)的穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)
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4.6
為了深入了解陶瓷過濾管內(nèi)的微觀過濾機(jī)理,將格子boltzmann方法用于陶瓷過濾管基體內(nèi)的流動(dòng)研究,對(duì)流體在多孔介質(zhì)內(nèi)的穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)進(jìn)行了計(jì)算。結(jié)果表明,流體在穩(wěn)態(tài)流動(dòng)時(shí),流體的速度和壓力間的關(guān)系符合達(dá)西滲透定律,證明了lb計(jì)算程序的可靠性??梢缘玫蕉嗫捉橘|(zhì)內(nèi)的微觀速度分布及變化規(guī)律。多孔介質(zhì)內(nèi)的孔喉處流體速度較大,局部最大速度可以達(dá)到表觀過濾速度的數(shù)十倍??紫秲?nèi)各點(diǎn)的局部速度隨壓降的變化而線性變化,且在入口邊界固定時(shí),孔隙中各點(diǎn)的速度不隨時(shí)間改變。非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)時(shí),通過給定隨計(jì)算步數(shù)變化的入口壓力值,分析了局部速度隨入口壓力的變化趨勢(shì),結(jié)果表明兩者變化一致。
矩形截面建筑風(fēng)荷載雷諾數(shù)效應(yīng)數(shù)值模擬研究
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4.7
矩形截面建筑風(fēng)荷載雷諾數(shù)效應(yīng)數(shù)值模擬研究
較高雷諾數(shù)下百葉窗翅片傾斜角對(duì)傳熱的影響
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4.8
本文建立了一種百葉窗翅片的二維模型,并使用ansysfluent對(duì)較高雷諾數(shù)下百葉窗翅片的不同傾斜角度對(duì)流體流動(dòng)和傳熱的影響進(jìn)行了研究.結(jié)果表明,在翅片傾斜角等于33°時(shí),努塞爾數(shù)達(dá)到最大值,翅片的傳熱性能最好,在相同雷諾數(shù)下,壓降隨傾斜角度的增加不斷增大.在相同的傾斜角度下,雷諾數(shù)增加,努塞爾數(shù)增大,但同時(shí)壓降也會(huì)變大.通過相同泵功下的換熱量來衡量百葉窗翅片的綜合性能,得到在傾斜角為19°時(shí),翅片的綜合效能最高。
燃?xì)夤艿婪堑葴胤欠€(wěn)態(tài)泄漏模型
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4.7
估算燃?xì)夤艿赖男孤┞屎托孤毫?對(duì)分析和預(yù)測(cè)燃?xì)庑孤┦鹿实膿p失十分重要。通過對(duì)現(xiàn)有氣體泄漏率計(jì)算模型的研究,應(yīng)用計(jì)算流體力學(xué)理論,推導(dǎo)了燃?xì)夤艿婪堑葴胤欠€(wěn)態(tài)泄漏率的計(jì)算方法。實(shí)例分析表明,當(dāng)燃?xì)夤艿佬孤┛趶捷^大或斷裂時(shí),該數(shù)學(xué)模型可以精確地計(jì)算氣體的泄漏率。
矩形截面建筑風(fēng)荷載雷諾數(shù)效應(yīng)數(shù)值模擬研究
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4.8
矩形截面建筑風(fēng)荷載雷諾數(shù)效應(yīng)數(shù)值模擬研究
雙曲線圓截面建筑結(jié)構(gòu)雷諾數(shù)效應(yīng)模擬實(shí)踐
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雙曲線圓截面建筑結(jié)構(gòu)雷諾數(shù)效應(yīng)模擬實(shí)踐——在流線型結(jié)構(gòu)氣動(dòng)性能風(fēng)洞試驗(yàn)研究中,結(jié)構(gòu)表面繞流特征雷諾數(shù)效應(yīng)的準(zhǔn)確模擬對(duì)于確定風(fēng)荷載、評(píng)價(jià)其氣動(dòng)性能的影響是決定性的。通過改變模型表面粗糙度可以實(shí)現(xiàn)原型結(jié)構(gòu)超高雷諾數(shù)條件(成≥l0)繞流效應(yīng)模擬,但模...
輸氣管道清管器非穩(wěn)態(tài)運(yùn)動(dòng)模型
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4.6
介紹了輸氣管道清管器運(yùn)動(dòng)規(guī)律的研究現(xiàn)狀,指出目前絕大多數(shù)清管器運(yùn)動(dòng)模型均以穩(wěn)態(tài)和準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)假設(shè)為前提,與實(shí)際情況存在較大差距。f.esmaeilzadeh提出了一種清管器非穩(wěn)態(tài)運(yùn)動(dòng)模型。該模型應(yīng)用特征線法(moc)和runge-kutta數(shù)學(xué)方法對(duì)狀態(tài)方程、連續(xù)性方程、動(dòng)量方程和能量方程進(jìn)行求解,其計(jì)算結(jié)果能夠較好地預(yù)測(cè)清管器在管中的運(yùn)動(dòng)速度,對(duì)實(shí)際清管作業(yè)具有一定的指導(dǎo)意義。
等寬多孔介質(zhì)壁面管道中磁流體的流動(dòng)
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4.6
研究等寬管道中,磁場(chǎng)、可滲透壁面、darcy速度和滑動(dòng)參數(shù),對(duì)流體穩(wěn)定流動(dòng)的綜合影響.假設(shè)管道中流動(dòng)的流體是均勻的、不可壓縮的newton流體.利用beavers-joseph滑動(dòng)邊界條件,得到控制方程的解析解.詳細(xì)地討論了磁場(chǎng)、可滲透性、darcy速度和滑動(dòng)參數(shù)對(duì)軸向速度、滑動(dòng)速度和剪應(yīng)力的影響.可以看出,hartmann數(shù)、darcy速度、多孔參數(shù)和滑動(dòng)參數(shù),在改變流動(dòng)方向,進(jìn)而改變剪應(yīng)力方面,起著至關(guān)重要的作用.
燃油流量計(jì)在非穩(wěn)態(tài)下計(jì)量性能研究
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4.5
在實(shí)際應(yīng)用中,燃油流量計(jì)常會(huì)工作于非穩(wěn)定流量狀態(tài)下,此時(shí)流量計(jì)的計(jì)量性能可能會(huì)發(fā)生變化。利用燃油動(dòng)態(tài)流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,對(duì)科里奧利質(zhì)量流量計(jì)和容積式刮板流量計(jì)分別進(jìn)行非穩(wěn)態(tài)流量試驗(yàn),分析了非穩(wěn)態(tài)流量環(huán)境對(duì)這兩種流量計(jì)測(cè)量結(jié)果的影響,并給出了使用和校準(zhǔn)建議。
建筑物繞流的非穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬研究
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4.6
建筑物繞流是一種典型的鈍體繞流形式,而鈍體繞流通常具有非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)特征,本文主要工作是對(duì)建筑物繞流的非穩(wěn)態(tài)流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬研究。首先采用了rngk-ε模型對(duì)方柱繞流進(jìn)行非穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬研究,通過與實(shí)驗(yàn)以及大渦模擬結(jié)果進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)rngk-ε模型可以獲得滿意結(jié)果;接著又對(duì)一種典型的建筑物繞流形式進(jìn)行數(shù)值模擬研究,分別采用了穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)模擬方法,模擬結(jié)果表明了采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬方法可以獲得與實(shí)驗(yàn)以及大渦模擬更為接近的結(jié)果。
油氣混輸管道段塞流穩(wěn)態(tài)計(jì)算模型
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頁(yè)數(shù):3P
4.4
在石油工業(yè)中油氣混輸管道中的段塞流的水力計(jì)算一直是多相流管道穩(wěn)態(tài)工藝計(jì)算中的難點(diǎn)。在總結(jié)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上提出了一種基于段塞流結(jié)構(gòu)參數(shù)的計(jì)算方法。計(jì)算結(jié)果表明,該模型能夠?qū)Χ稳鞯膲毫μ荻冗M(jìn)行模擬,在油氣混輸管道的水力計(jì)算方面具有實(shí)用價(jià)值。
埋地?zé)嵊凸艿婪欠€(wěn)態(tài)傳熱的環(huán)道試驗(yàn)
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4.8
借助大型埋地工業(yè)試驗(yàn)環(huán)道,模擬生產(chǎn)管道的投產(chǎn)預(yù)熱和停輸再啟動(dòng)過程,開展埋地?zé)嵊凸艿纻鳠嵋?guī)律的試驗(yàn)研究,從蓄熱量、等溫線等角度對(duì)土壤溫度場(chǎng)的建立以及停輸再啟動(dòng)后土壤溫度場(chǎng)的恢復(fù)時(shí)間等問題進(jìn)行了關(guān)聯(lián)分析。研究表明:埋地管道的預(yù)熱過程,投油7d后,管外土壤等溫線形態(tài)固定,但溫度值隨著時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸上移增大;投油10d后,等溫線呈橢圓形分布于管道周圍,水平方向半徑為1.2m,垂直方向半徑為0.9m;在距離管壁1.4~2.0m的范圍內(nèi),土壤溫度浮動(dòng)較小。對(duì)于計(jì)劃停輸,再啟動(dòng)后的前3h,土壤蓄熱量的增長(zhǎng)速率最大,需要保持原油溫度的穩(wěn)定,在再啟動(dòng)后的前10h內(nèi),盡量減少工況變動(dòng),以利于土壤溫度場(chǎng)的恢復(fù)。
燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道的穩(wěn)態(tài)分析研究
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4.8
采用清潔能源可以緩解環(huán)境問題,清潔能源中的燃?xì)獬2捎瞄L(zhǎng)輸管線進(jìn)行運(yùn)輸。通過分析燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道穩(wěn)態(tài)流動(dòng),建模、分析計(jì)算得出了燃?xì)忾L(zhǎng)輸管線的穩(wěn)態(tài)流動(dòng)計(jì)算公式,并將其應(yīng)用于某一燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道進(jìn)行了計(jì)算。
燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道的穩(wěn)態(tài)分析研究
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4.6
采用清潔能源可以緩解環(huán)境問題,清潔能源中的燃?xì)獬2捎瞄L(zhǎng)輸管線進(jìn)行運(yùn)輸。通過分析燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道穩(wěn)態(tài)流動(dòng),建模、分析計(jì)算得出了燃?xì)忾L(zhǎng)輸管線的穩(wěn)態(tài)流動(dòng)計(jì)算公式,并將其應(yīng)用于某一燃?xì)忾L(zhǎng)輸管道進(jìn)行了計(jì)算。
運(yùn)用動(dòng)網(wǎng)格技術(shù)數(shù)值模擬四葉羅茨風(fēng)機(jī)的非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)
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4.5
羅茨風(fēng)機(jī)作為一種典型的氣體增壓與輸送機(jī)械,廣泛應(yīng)用于化工、石化等許多行業(yè)。本文運(yùn)用動(dòng)網(wǎng)格技術(shù)、二維氣體流動(dòng)控制方程和標(biāo)準(zhǔn)的k-e湍流模型對(duì)典型的四葉羅茨風(fēng)機(jī)內(nèi)部非穩(wěn)態(tài)流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,得到了四葉羅茨風(fēng)機(jī)流量、流速場(chǎng)、壓力場(chǎng)隨時(shí)間變化的規(guī)律。為提高四葉羅茨風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用水平提供理論依據(jù)。
非穩(wěn)態(tài)電伴熱管道參數(shù)計(jì)算簡(jiǎn)化模型的研究
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4.6
本文用集總參數(shù)分析法,對(duì)非穩(wěn)態(tài)電伴熱介質(zhì)管道溫度和傳熱量隨時(shí)間變化的規(guī)律進(jìn)行分析,得到了其中的函數(shù)表達(dá)式;作者嘗試建立線性模型來簡(jiǎn)化介質(zhì)管道的傳輸熱量、介質(zhì)溫度如何隨時(shí)間變化的計(jì)算過程,并提出了該計(jì)算模型的可行性。
輸油管道三維非穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)數(shù)值研究
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4.3
考慮沿管道軸向預(yù)熱介質(zhì)溫降對(duì)土壤溫度變化的影響,建立了有限區(qū)域內(nèi)熱油管道預(yù)熱過程的三維非穩(wěn)定耦合數(shù)學(xué)模型和邊界條件,借助phoenics軟件對(duì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了求解,模擬結(jié)果與工程現(xiàn)象吻合較好。證明了利用phoenics軟件完全能夠?qū)囟葓?chǎng)變化規(guī)律進(jìn)行研究。
ppr穩(wěn)態(tài)管
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4.8
1、產(chǎn)品概述:復(fù)合管,一般指管材由兩層或兩層以上熱塑性塑料與一層嵌入金屬層 組成的多層管材。pp-r塑鋁穩(wěn)態(tài)管是一種由pp-r管與合金鋁層組成的復(fù)合管,德 國(guó)稱為pp-r穩(wěn)態(tài)復(fù)合管、pp-r增強(qiáng)管或pp-r包鋁管。pp-r塑鋁穩(wěn)態(tài)管將pp-r塑 料與金屬有機(jī)地結(jié)合,同時(shí)兼具塑料管的柔韌性和金屬管的剛性,通過一體化的鋁 層達(dá)到穩(wěn)定的機(jī)械性能,具有更高的強(qiáng)度和更好的耐高溫性能。 武漢金牛經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司率先在國(guó)內(nèi)引進(jìn)德國(guó)pp-r塑鋁穩(wěn)態(tài)管(stablestatic pipes)生產(chǎn)技術(shù),在pp-r管的基礎(chǔ)上采用熱熔粘合技術(shù)將pp-r與合金鋁在高溫下 有機(jī)粘合,外覆pp-r(或pe)保護(hù)層生產(chǎn)出金牛pp-r塑鋁穩(wěn)態(tài)管。pp-r塑鋁穩(wěn) 態(tài)管具有聚丙烯—膠—鋁—膠—聚丙烯五層結(jié)構(gòu),其中間鋁層起加強(qiáng)作用。以德國(guó) 為首的歐洲國(guó)家廣泛將其用于給水、采暖、中央空調(diào)等領(lǐng)域,金
噴管流動(dòng)特性與管道截面變化規(guī)律的關(guān)系
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東北電力學(xué)院學(xué)報(bào) 第22卷第4期 journalofnortheastchinavol.22,no.4 2002年12月instituteofelectricpowerengineeringdec.,2002 收稿日期:2002-01-10 作者簡(jiǎn)介:國(guó)文學(xué)(1961-),男,東北電力學(xué)院動(dòng)力工程系副教授,從事工程熱力學(xué)教學(xué)工作. 文章編號(hào):1005-2992(2002)04-0074-03 [短文] 噴管流動(dòng)特性與管道截面變化規(guī)律的關(guān)系 國(guó)文學(xué),胡思科,楊吉清 (東北電力學(xué)院動(dòng)力工程系,吉林吉林132012) 摘 要:針對(duì)管內(nèi)流動(dòng)規(guī)律的一般應(yīng)用中存在的問題,著重討論了噴管內(nèi)工質(zhì)流動(dòng)特性與管道截面 變化規(guī)律的關(guān)系,從而更準(zhǔn)確更完整地反映了噴管內(nèi)工質(zhì)流動(dòng)規(guī)律。 關(guān) 鍵 詞
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職位:市政交通規(guī)劃工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林