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荷兰NITA景观设计/美国风景园林师协会/国际景观设计师联盟俄亥俄州苗圃和风景协会欧洲景观教育大学联合会欧洲景观设计协会澳大利亚景观设计师协会.au美国景观设计教育委员会/~la/cela/亚洲建筑师landdesign /EDSA /SWA /KTUA /4D景观设计/易道/C0URBIS ELA /美国建筑师学会/加拿大皇家建筑师学会/英国皇家建筑师学会/荷兰建筑师学会http://www.nai.nl/澳大利亚皇家建筑师学会.au/欧洲景观规划建筑交流网/艺术与建筑/art/贝尔高林英国阿特金斯美国龙安欧盟园林基金会全美景观承包联合会台湾景观专业网全球景观咨询网加拿大园林协会http://www.csla.ca澳大利亚园林设计及管理专业网站.au英国园林学会新加坡园林学会.sg香港建筑师学会日本公园网Design Group Peter Latz tzundpartner.deCRJW Sasaki 台湾景观网站PWP (Peter Walker and Partners) 彼特沃克厄伊斯及怀特景观建筑事务所http://www.luw.co.za有限公司://JURURANCANG(马来西亚)建筑有限公司.myCICADA私人有限公司.sg伍兹·巴戈特有限公司建设新闻网建设新闻网布罗德韦·马良景观事务所建设新闻网建设新闻网布兰图戈尔德联合公司/咨询工程公司/建设新闻网海德咨询(香港)有限公司/裕廊国际顾问有限公司建设新闻网科特巴管理公司/建设新闻网SA工程公司/阿鲁普公司//u/2916356680/u/1923727841//http://flash.big.dk///caizilandscape/ 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Picture参考图片Planting Reference Picture植物选样材料类:aluminum铝asphalt沥青alpine rock轻质岗石boasted ashlars粗凿ceramic陶瓷、陶瓷制品cobble小圆石、小鹅卵石clay粘土crushed gravel碎砾石crushed stone concrete碎石混凝土crushed stone碎石cement石灰enamel陶瓷、瓷釉frosted glass磨砂玻璃grit stone/sand stone砂岩glazed colored glass/colored glazed glass彩釉玻璃granite花岗石、花岗岩gravel卵石galleting碎石片ground pavement material墙面地砖材料light-gauge steel section/hollow steel section薄壁型钢light slates轻质板岩lime earth灰土masonry砝石结构membrane张拉膜、膜结构membrane waterproofing薄膜防水mosaic马赛克quarry stone masonry/quarrystone bond粗石体plaster灰浆polished plate glass/polished plate磨光平板玻璃panel面板、嵌板rusticated ashlars粗琢方石rough rubble粗毛石reinforcement钢筋设施设备类:accessory channel辅助通道atrium门廊aisle走道、过道avenue道路access通道、入口art wall艺术墙academy科学院art gallery画廊arch拱顶archway拱门arcade拱廊、有拱廊的街道axes轴线air condition空调aqueduct沟渠、导水管alleyway小巷billiard table台球台bed地基bedding cushion垫层balustrade/railing栏杆byland/peninsula半岛bench座椅balcony阳台bar-stool酒吧高脚凳beam梁plate beam板梁bearing wall承重墙retaining wall挡土墙basement parking地下车库berm小平台block楼房broken-marble patterned flooring碎拼大理石地面broken stone hardcore碎石垫层curtain wall幕墙cascade小瀑布、叠水corridor走廊couryard内院、院子canopy张拉膜、天篷、遮篷coast海岸children playground儿童活动区court法院calculator计算器clipboard纤维板cantilever悬臂梁ceiling天花板carpark停车场carpet地毯cafeteria自助餐厅clearage开垦地、荒地cavern大洞穴dry fountain旱喷泉driveway车道vehicular road机动车道depot仓库、车场dry fountain for children儿童溪水广场dome圆顶drain排水沟drainage下水道drainage system排水系统discharge lamp放电管entrance plaza入口广场elevator/lift电梯escalator自动扶梯flat roof/roof garden平台fence wall围墙、围栏fountain喷泉fountain and irrigation system喷泉系统footbridge人行天桥fire truck消防车furniture家具、设备firepot/chafing dish火锅gutter明沟ditch暗沟gully峡谷、冲沟valley山谷garage车库foyer门厅、休息室hall门厅lobby门厅、休息室industry zone工业区island岛inn小旅馆jet喷头kindergarten幼儿园kiosk小亭子(报刊、小卖部)lamps and lanterns灯具lighting furniture照明设置mezzanine包厢main stadium主体育场outdoor terrace室外平台oil painting油画outdoor steps/exterior steps室外台阶pillar/pole/column柱、栋梁pebble/plinth柱基pond/pool池、池塘pavilion亭、阁pipe/tube管子plumbing管道port港口pillow枕头pavement硬地铺装path of gravel卵石路public plaza公共休闲广场communal plaza公共广场pedestrian street步行街printer打印机resting plaza休闲广场区rooftop/housetop屋顶pile桩piling打桩pump泵ramp斜坡道、残疾人坡道riverway河道sunbraking element遮阳构件sanitation卫生设施skylight天窗skyline地平线scanner扫描仪shore岸、海滨sash窗框slab楼板、地下室顶板stairhall楼梯厅staircase楼梯间secondary structure/minor structure次要结构secondary building/accessory building次要建筑street furniture小品(椅凳标志)solarium日光浴室terrace平台chip/fragment/sliver/splinter碎片safety belt/safety strap/life belt安全带safety passageway安全通道shelf/stand架子sunshade天棚small mountain stream山塘小溪subway地铁safety glass安全玻璃streetscape街景画sinking down plaza下沉广场sidewalk人行道footpath步行道设计阶段:existing condition analysis现状分析analyses of existings城市现状分析construction site service施工现场服务conceptual design概念设计circulation analysis交通体系分析construction drawing施工图complete level完成面标高details细部设计、细部大样示意图diagram示意图、表elevation上升、高地、海拔、正面图development design扩初设计fa?ade/elevation正面、立面general development analysis城市总体发展分析general situation survey概况general layout plan/master plan总平面general nature environment总体自然分析grid and landmark analysis城市网格系统及地标性建筑物分析general urban and landscape concept总体城市及景观设计概念general level design总平面竖向设计general section总体剖面图layout plan布置图legend图例lighting plan灯光布置图plan drawing平面图plot plan基地图presentation drawing示意图perspective/render效果图pavement plan铺装示意图reference pictures/imaged picture参考图片reference level参考标高图片site overall arrangement场地布局space sequence relation空间序列specification指定、指明、详细说明书scheme design方案设计sketch手绘草图sectorization功能分区section剖面site planning场地设计reference picture of planting植物配置意向图reference picture of street furniture街道家具布置意向图设计描述:a thick green area密集绿化administration/administrative行政administration zone行政区位function analysis功能分析arc/camber弧形askew歪的、斜的aesthetics美学height高度abstract art抽象派artist艺术家、大师art nouveau新艺术主义acre英亩architect建筑师be integrated with与……结合起来bisect切成两份、对开bend弯曲boundary/border边界operfloor架空层budget预算estimate评估beach海滩building code建筑规范1.主入口大门/岗亭(车行 & 人行) MAIN ENTRANCE GA TE/GUARD HOUSE (FOR VEHICLE& PEDESTRIAN )2.次入口/岗亭(车行 & 人行 ) 2ND ENTRANCE GA TE/GUARD HOUSE (FOR VEHICLE& PEDESTRIAN )3.商业中心入口 ENTRANCE TO SHOPPING CTR.4.水景 W ATER FEATURE5.小型露天剧场 MINI AMPHI-THEATRE6.迎宾景观-1 WELCOMING FEATURE-17.观景木台 TIMBER DECK (VIEWING)8.竹园 BAMBOO GARDEN9.漫步广场 W ALKWAY PLAZA10.露天咖啡廊 OUT DOOR CAFE11.巨大迎宾水景-2 GRAND WELCOMING FEATURE-212.木桥 TIMBER BRIDGE13.石景、水瀑、洞穴、观景台 ROCK'SCAPE W ATERFALL'S GROTTO/ VIEWING TERRACE14.吊桥 HANGING BRIDGE15.休憩台地(低处) LOUNGING TERRACE (LOWER )16.休憩台地(高处) LOUNGING TERRACE (UPPER )17.特色踏步 FEATURE STEPPING STONE18.野趣小溪 RIVER WILD19.儿童乐园 CHILDREN'S PLAYGROUND20.旱冰道 SLIDE21.羽毛球场 BADMINTON COURT22.旱景 DRY LANDSCAPE23.日艺园 JAPANESE GARDEN24.旱喷泉 DRY FOUNTAIN25.观景台 VIEWING DECK26.游泳池 SWIMMING POOL27.极可意 JACUZZI28.嬉水池 W ADING POOL29.儿童泳池 CHILDREN'S POOL30.蜿蜒水墙 WINDING WALL31.石景雕塑 ROCK SCULPTURE32.中心广场 CENTRAL PLAZA33.健身广场 EXERCISE PLAZA34.桥 BRIDGE35.交流广场 MEDITA TING PLAZA36.趣味树阵 TREE BATTLE FORMA TION37.停车场 PARING AREA38.特色花架 TRELLIS39.雕塑小道 SCULPTURE TRAIL40.(高尔夫)轻击区 PUTTING GREEN41.高尔夫球会所 GOLF CLUBHOUSE42.每栋建筑入口 ENTRANCE PA VING TO UNIT43.篮球场 BASKETBALL COURT44.网球场 TENNIS COURT45.阶梯坐台/种植槽 TERRACING SEATW ALL/PLANTER46.广场 MAIN PLAZA47.森林、瀑布 FOREST GARDEN WATERFALL48.石景园 ROCKERY GARDEN49.旱溪 DRY STREAM50.凉亭 PA VILION51.户外淋浴 OUTDOOR SHOWER52.拉膜结构 TENSILE STRUCTURE53.台阶 STAIR54.高尔夫球车停车场 PARKING ( GOLF CAR )55.健身站 EXERCISE STA TION56.晨跑小路 JOGGING FOOTPATH57.车道/人行道 DRIVEWAY /SIDEWALK58.人行漫步道 PROMENADE59.瀑布及跳舞喷泉(入口广场) WATER FALL AND DANCING FOUNTAIN ( ENTRY PLAZA )60.特色入口 ENTRY FEATURE61.石景广场 ROCKERY PLAZA中国水仙——石蒜科——(1-3月),炮仗花———紫葳科——(1-6月),白千层———桃金娘科——(1-2月),二月开花的植物:木棉————木棉科——(2-3月),深山含笑——木兰科——(2-3月),老鸦瓣———百合科——(2-3月),梅—————蔷薇科——(2-3月),迎春————木犀科——(2-4月),三月开花的植物:白玉兰/紫玉兰/二乔玉兰——木兰科——(3-4月),火力楠———木兰科———(3-4月)(醉香含笑),苦丁茶———冬青科———(春)(大叶冬青),泡桐————玄参科———(3-4月)(白花泡桐),元宝枫———槭树科———(春),月桂————樟科————(春),油桐————大戟科———(春),蚊母————金缕梅科——(3-4月),紫荆————豆科紫荆属(苏木科)——(3-4月)(满条红),肖黄栌———大戟科———(春、夏、秋),金脉爵床——爵床科———(春、夏、秋),袖珍椰子——棕榈科———(3-4月),瑞香————瑞香科———(3-4月),结香————瑞香科———(3-4月),郁李————蔷薇科———(春),贴梗海棠——蔷薇科木瓜属(3-4月),日本海棠——蔷薇科木瓜属(3-5月),桃—————蔷薇科———(3-4月),紫叶李———蔷薇科梅属(樱属)——(3-4月),杏—————蔷薇科梅属(樱属)——(3-4月),笑靥花———蔷薇科———(春)(李叶绣线菊),火棘————蔷薇科———(春),金钟花———木犀科———(3-4月),刻叶紫堇——罂粟科———(3-4月),百枝莲———石蒜科———(春),雪滴花———石蒜科———(3-4月),喇叭水仙——石蒜科———(3-4月),郁金香———百合科———(3-4月),四月开花的植物:鹅掌楸———木兰科———(4-6月)(马褂木),含笑————木兰科———(4-5月),白兰花———木兰科含笑属——(4-9月),珙桐————珙桐科珙桐属——(4-5月)(鸽子树),法桐————悬铃木科——(4-5月)(三球悬铃木/净土树),紫花泡桐——玄参科———(4-5月),TW相思——豆科金合欢属(含羞草科)——(4-6月),染料木———豆科——(4-6月),蓝桉————桃金娘科桉属——(4-5月及10-11月),枸橘————芸香科(枳),亮叶忍冬——忍冬科,石斑木———蔷薇科,麦李————蔷薇科,梨—————蔷薇科,樱桃————蔷薇科,日本晚樱——蔷薇科,垂丝海棠——蔷薇科———(4-5月),西府海棠——蔷薇科———(4-5月),苹果————蔷薇科———(4-5月),黄刺玫———蔷薇科———(4-5月),绣球绣线菊—蔷薇科———(4-6月),棣棠————蔷薇科———(4-5月),云南黄馨——木犀科,连翘————木犀科———(4-5月),金钟花———木犀科———(4-5月),小蜡————木犀科———(4-6月),红花檵木——金缕梅科——(4-5月),溲疏————虎耳草科——(4-7月),茶藨子———茶藨子科——(4-5月),紫叶小檗——小檗科———(4-5月),金银木———忍冬科———(4-5月),锦带花———忍冬科———(4-6月),牡丹————芍药科———(4-5月),金丝梅———藤黄科———(4-8月),悬钩子———蔷薇科———(4-5月),紫金牛———紫金牛科——(4-5月),富贵草———黄杨科———(4-5月),白三叶———豆科————(4-11月)(白车轴草),红花酢浆草—酢浆草科——(4-11月),四季海棠——秋海棠科——(4-12月),马蹄金———旋花科———(4-5月),美女樱———马鞭草科——(4-10月),三色堇———堇菜科———(4-6月),雏菊————菊科————(4-6月),紫罗兰———十字花科——(4-5月),金叶苔草——莎草科———(4-5月),毛萼紫露草—鸭跖草科——(4-10月),白穗花———百合科———(4-5月),鸢尾————鸢尾科———(4-5月),白及————兰科————(4-5月)(白芨),络石————夹竹桃科——(4-6月),活血丹———唇形科———(4-5月),忍冬————忍冬科———(4-6月),薜荔————桑科————(4-6月)(木莲),蔓长春花(花叶)—夹竹桃科(4-7月)(长春蔓),木香————蔷薇科蔷薇属——(4-6月)(木香藤)木通————木通科,紫藤————豆科紫藤属(蝶形花科),五月开花的植物:苦楝————楝科,流苏树———木犀科,雪柳————木犀科———(5-6月),暴马丁香——木犀科———(5-6月),四季桂———木犀科———(5-9月),茉莉————木犀科———(5-11月),楸树————紫葳科,梓树————紫葳科———(5-6月),海桐————海桐科,光叶木蓝——豆科————(4-5月),刺槐————豆科刺槐属(蝶形花亚科),紫穗槐———豆科紫穗槐属(蝶形花亚科)——(5-6月),凤凰木———豆科凤凰木属(苏木科)——(5-8月),木莲————木兰科,白兰花———木兰科———(5-9月),石榴————石榴科———(5-6月),香桃木———桃金娘科,轮叶蒲桃——桃金娘科——(5-6月),七叶树———七叶树科——(5-6月),金焰绣线菊—蔷薇科———(5-10月),多花栒子——蔷薇科———(5-6月),山楂————蔷薇科———(5-6月),月季————蔷薇科———(5-10月),玫瑰————蔷薇科———(5-6月),柽柳————柽柳科———(5-8月),芍药————芍药科,猬实————忍冬科,木本绣球——忍冬科———(5-6月),天目琼花——忍冬科———(5-6月),海仙花———忍冬科———(5-6月),荚蒾————忍冬科———(5-6月),鸡蛋花———夹竹桃科——(5-10月),黄花夹竹桃—夹竹桃科——(5-12月),假连翘———马鞭草科马缨丹属——(5-10月),南天竹———小檗科———(5-7月),夏鹃————杜鹃花科——(5-6月),红瑞木———山茱萸科——(5-7月),四照花———山茱萸科——(5-6月),龙船花———茜草科———(夏、秋),水栀子———茜草科———(5-7月)(雀舌栀子),六月雪———茜草科———(5-6月),枸杞————茄科————(5-10月),黄菖蒲———鸢尾科———(5-6月),金叶景天——景天科———(5-6月),垂盆草———景天科———(5-6月),半支莲———唇形科———(5-10月),扶芳藤———卫矛科———(5-6月),常夏石竹——石竹科———(5-11月),金叶过路黄—报春花科——(5-7月),富贵草———黄杨科———(5-8月)(转筋草),金边金钱蒲—天南星科——(5-7月),菖蒲————天南星科——(5-7月),紫锦草———鸭跖草科——(5-11月),蜘蛛抱蛋——百合科———(5-6月),萱草————百合科———(5-8月),玉竹————百合科———(5-6月),韭兰————石蒜科———(5-9月),山姜————姜科————(5-6月),飞燕草———毛莨科———(5-6月),虞美人———罂粟科———(5-6月),福禄考———花葱科———(5-6月),腺萼南蛇藤—卫矛科———(5-6月),华东葡萄——葡萄科———(5-6月),蔓锦葵———锦葵科———(5-6月),王瓜————葫芦科———(5-8月),鸡血藤———蝶形花科——(5-8月),金银花———忍冬科———(5-7月),络石————夹竹桃科,六月开花的植物:栾树————无患子科——(6-9月),木荷————山茶科木荷属——(夏初),银桦————山龙眼科——(夏初),蒙椴————椴树科———(6-7月),女贞————木犀科———(6-7月),火焰花———苏木科———(夏)(中国无忧花),合欢————豆科————(6-7月),南洋楹———豆科————(春末夏初),广玉兰———木兰科———(6-7月),夜合花———木兰科———(夏、秋),南五味子——木兰科———(6-9月),珊瑚树———忍冬科(法国冬青),花榈木———蝶形花科——(6-7月),金叶女贞——木犀科———(夏),金桔————芸香科,九里香———芸香科———(夏、秋),蒲桃————桃金娘科——(夏),夹竹桃———夹竹桃科——(夏),小花黄蝉——夹竹桃科——(夏、秋),乌饭草———杜鹃花科南烛属(南烛),乌饭树———杜鹃花科越桔属(6-7月),米仔兰———楝科————(夏、秋),蜀葵————锦葵科———(6-8月),木槿————锦葵科———(6-9月),扶桑————锦葵科———(夏、秋),黄槿————锦葵科———(夏、秋),八角金盘——五加科———(夏、秋),粉花绣线菊—蔷薇科———(6-7月),金露梅———蔷薇科———(6-7月),五色梅———马鞭草科——(夏)(马缨丹),臭牡丹———马鞭草科——(6-7月),八仙花———虎耳草科——(6-7月),丝兰————龙舌兰科——(6-7月)紫薇————千屈菜科——(6-9月),金丝桃———藤黄科———(6-8月),千屈菜———千屈菜科——(6-10月),大花六道木—忍冬科———(6-11月),地菍————野牡丹科——(6-8月),香蒲————香蒲科———(6-7月),佛甲草———景天科,再力花———竹芋科———(夏、秋),德国景天——景天科———(6-7月),彩叶芋———天南星科——(夏),矮牵牛———茄科————(6-9月),宿根福禄考—花荵科———(6-8月),百里香———唇形科———(6-9月),银叶菊———菊科————(6-9月),千叶蓍———菊科————(6-10月),万寿菊———菊科————(6-10月),孔雀草———菊科————(6-10月),百日草———菊科————(6-10月)(五色梅、秋罗),花叶燕麦草—禾本科———(6-7月),蓝羊茅———禾本科———(5-6月),淡竹叶———禾本科———(6-10月),玉带草———禾本科———(夏),杜若————鸭跖草科——(6-7月),万年青———百合科———(6-8月),玉簪————百合科———(6-7月),万年青———百合科———(6-7月),沿阶草———百合科———(6-7月)(麦冬、书带草),射干————鸢尾科———(6-8月),马兜铃———马兜铃科——(6-7月),香雪球———十字花科——(6-10月),何首乌———蓼科————(6-9月),醉鱼草———马钱科———(6-8月),铁线莲———毛莨科———(夏),香花崖豆藤—豆科————(6-7月),乌蔹莓———葡萄科———(6-7月),爬山虎———葡萄科———(6-7月),鸡矢藤———茜草科———(6-7月),月见草———柳叶菜科——(6-9月),茑萝————旋花科———(夏、秋),唐菖蒲———鸢尾科———(夏、秋),美人蕉———美人蕉科——(夏、秋),睡莲————睡莲科———(6-8月),荷花————睡莲科———(6-9月),七月开花的植物:杜英————杜英科,苏铁————苏铁科———(7-8月),紫穗槐———豆科/蝶形花亚科(7-8月),国槐————豆科槐属——(7-8月),矮紫薇———千屈菜科——(7-9月),海州常山——马鞭草科——(7-8月),糯米条———忍冬科———(7-9月),十大功劳——小檗科———(7-10月),水蜡————木犀科,小叶女贞——木犀科———(7-8月),木香————菊科————(7-8月),宿根天人菊—菊科————(7-8月),大吴风草——菊科————(7-11月),求米草———禾本科———(7-11月),阔叶山麦冬—百合科———(7-8月),火星花———鸢尾科,水鬼蕉———石蒜科———(7-8月),石蒜————石蒜科———(7-9月),夜来香———石蒜科———(7-11月)(晚香玉),单叶蔓荆——马鞭草科——(7-11月),绞股蓝———葫芦科———(7-9月),凌霄————紫葳科———(7-9月),鸡冠花———苋科————(7-10月),一串红———唇形科———(7-10月),凤眼莲———雨久花科——(7-9月),八月开花的植物:葱兰————石蒜科———(8-11月),姜花————姜科————(8-11月),葡萄————葡萄科———(8-9月),中华常春藤—五加科———(8-9月),九月开花的植物:桂花————木犀科,虎刺梅———大戟科———(秋、冬)(铁海棠),木芙蓉———锦葵科———(9-10月),铁刀木———苏木科———(9-12月),海南红豆——蝶形花科——(秋),洒金珊瑚——山茱萸科——(秋),野菊————菊科————(9-11月),血草————禾本科———(夏末),菅芒花———禾本科———(秋)(五节芒),吉祥草———百合科———(9-11月),凤尾兰———百合科———(9-11月),鹅掌柴———五加科———(秋、冬),常春藤———五加科———(9-12月),十月开花的植物:羊蹄甲———苏木科,胡颓子———胡颓子科——(10-11月),八角金盘——五加科———(10-11月),亚菊————菊科————(10-11月),油茶————山茶科———(10-12月),十一月开花的植物:茶梅————山茶科———(11-次年4月),十二月开花的植物:山茶————山茶科———(冬-次年春),滇山茶———山茶科———(12-次年4月),珊瑚朴———榆科————(冬-早春),鹅掌柴———五加科———(冬),叶子花———紫茉莉科——(冬-春)(九重葛、三角花),蜡梅————蜡梅科———(12-3月),。

全球景观设计著名公司介绍

全球景观设计著名公司介绍

我们预言景观设计专业有前途可不是一句空话,更重要的在于无论是在中国还是在美国,甚至是全世界,都有很多优秀的景观设计公司,这些公司之所以能做的绘声绘色,风生水起,不光归功于他们杰出的设计能力,更在于市场对这个行业的需求。

下面我们就来了解一下全球知名的景观设计公司,这不仅是为了扩大您的视野,而且提前了解这些公司,如果将来有机会能提前进去实习的话,必然对您的职业发展带来无尽益处。

AECOM景观——原“易道景观”EDAW(易道)于1939年建立于美国加州,是全球最大的景观设计和规划公司。

半个多世纪的历史成就了易道在城市设计、景观建筑、环境生态和经济规划领域的主导地位。

公司在全球设有26家办公室,拥有1,2000多名专业人士,在亚洲,包括香港、上海、北京、深圳、苏州,以及新加坡均设有办公室。

2005年12月,美国500强设计咨询顾问公司AECOM并购易道,合并后易道继续沿用其公司原名,作为AECOM旗下的运营公司开展业务。

AECOM在全球设计服务、交通规划、建筑施工、污水处理、教育设施、海事工程、供水市场中排名第一,总体排名第三。

EDSA网址:是世界景观规划设计行业的领袖企业。

创始于1960年的EDSA以总部罗德岱堡为辐射中心,在中国、洛杉矶、奥兰多、巴尔的摩、尤他州建立起全球经营网络,业务遍及五大洲。

经过40余年的发展,其在大型综合开发项目、旅游度假项目、居住社区项目、城市设计项目及主题公园与娱乐项目的规划设计方面所展现出的无与伦比的创造能力得到了广泛的认可。

EDSA Orient由李建伟先生出任执行总裁兼首席设计师,领导着百余名设计师组成的卓越团队,这支设计团队包括规划师、建筑师、景观师及支持人员,由美国的资深设计师与国内外优秀设计人员组成,能够提供从规划、设计至现场指导的全程服务。

EDSA Orient同时采取与美国公司互换员工、共同设计的工作方式,致力为亚太地区提供高水平的规划设计服务。

作为国内最大的规划设计事务所之一,EDSA Orient有足够的资源来胜任来自各个领域、各种类型的规划设计项目,在远程操作方面卓有成效,并能适应不同的文化背景。

2024年澳大利亚留学办理签证指南

2024年澳大利亚留学办理签证指南

2024年澳大利亚留学办理签证指南2024年澳大利亚留学办理签证指南(速看)一、澳大利亚留学签证类型1、电子签证电子签证是专门为留学生准备的,移民局为提高留学生签证的审批效率而提供了网上申请系统。

目前电签系统已经逐渐推广开来,越来越多的学生赴澳洲留学都选择较为便捷的电子签证。

便捷,减少签证评审周期都是电子签证的优势。

如果申请人体检顺利,并无需电话调查进一步核实,普遍在3周-6周左右。

一般情况下,电子签证的审理周期没有固定时间。

为了提供便利,有很多签证在递交申请后一个月以内出结果,通常大多数的评审可以在1-2个月内结束审理。

2、普通签证而普通签证的审批周期一般要3-4个月,正常情况下,2个月收到PVA。

澳大利亚移民局建议申请者的申请时间是提前12个星期,不要卡八周,如果你不幸恰逢审理高峰期,或遇到使馆对递交的材料进行内部评审或调查,签证官休假等各种因素,很有可能签证周期就会变长。

所以对于9月份入学的学生来说,四月是办理的好时间;二月份入学的同学,则推荐十一月份办理签证。

办理签证要预留足够的时间应对可能发生的特殊情况。

突发特殊情况有,签证官休假、工作调整或法定假日放假,申请周期自动变长。

大家好提前半年准备签证材料,在开学前3个月就递交申请。

如果经济情况简单,走电子签,经济****复杂的,建议走普签比较稳当。

二、澳大利亚留学签证办理所需要求1、材料要求包括申请表、个人证件、学术材料、语言证明、CoE、学校录取通知、GTE、OSHC保险凭证、存款证明、经济担保信、在职人员还要提交工作简历和工作证明等。

2、资金要求经济基础是澳洲留学必不可少的条件,资金金额必须覆盖在澳洲学习期间一年的学费、生活费和往返机票费。

一般来说澳洲留学一年学费加生活费需要35万元人民币左右。

3、体检要求澳洲留学需要有健康的身体条件,要求身高、体重、神经系统、胃肠系统、皮肤、生殖系统(包括性病迹象)、吸毒迹象、五官、视敏度等项目正常。

后现代建筑大师

后现代建筑大师

后现代建筑大师理查德〃罗杰斯:理查德〃罗杰斯,英国著名建筑师,高技派的重要代表人物。

他于1933出生于意大利佛罗伦萨,先后在伦敦建筑学会和美国耶鲁大学学习建筑。

1963年与诺曼〃福斯特等人成立“四人小组”,1977年成立了罗杰斯事务所。

罗杰斯早期曾受路易斯〃康的影响,尤其是在空间的处理方法上。

同时他还运用高技术手段,大量运用外露的钢铁、玻璃和管道设施。

没有屋顶和地板,也没有连接部分和入口,而这些都是先驱建筑师们包括罗杰斯所着重表现的建筑元素。

此外,他还运用一种装饰的手法来使用技术和结构,使他的建筑带有浪漫主义色彩。

与福斯特合作设计的香港汇丰银行、与意大利建筑师皮亚诺共同设计的巴黎蓬皮杜艺术和文化中心是罗杰斯的得意之作,也堪称高技派的代表作。

他的其他代表作品有:伦敦劳埃德大厦、洛伊德保险公司总部、欧洲人权法院、伦敦第四频道电视台总部。

诺曼〃福斯特:诺曼〃福斯特于1935年出生在曼彻斯特,1961年自曼彻斯特大学建筑与城市规划学院毕业。

福斯特青年时,在他的教师切马耶夫那里学习以技术为基础的现代主义建筑,后来又研究“高技派”之父拜明斯特〃富勒的轻质金属悬吊结构、密斯〃凡〃德〃罗以及其他高技派建筑师的作品,为他成为高技派领军人物奠定了基础。

1967年,福斯特成立了自己的事务所,并将美国的新技术带入自己的设计当中,如著名的香港汇丰银行建筑、、新德国国会大厦等。

自1991年以来,诺曼〃福斯特获得了大量的奖项,如密斯〃凡〃德〃罗奖的欧洲建筑大奖、法国建筑师协会金奖、美国艺术与文学学会阿诺德〃W.布伦纳纪念奖、美国建筑师协会1994年建筑金奖等。

1999年荣获第21届普利兹克建筑大奖。

伦佐〃皮亚诺:伦佐〃皮亚诺(1937——),意大利热那亚人,1964年毕业于米兰工业大学建筑学院。

后来加入路易〃康、Z.S.马克乌斯基等多位现代建筑大师的事务所工作。

1970年,他与理查德〃罗杰斯合作,成立了皮亚诺〃罗杰斯(Pino rogers)设计事务所,并完成了蓬皮杜中心的建筑设计工作,随后,他与彼得〃赖斯合作设计建筑。

世界著名设计师和品牌网站

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世界著名设计师和品牌网站A 开头的AGATHA RUIZ DE LA PRADA AGNES BAKRISALAIN MIKLIALAN GRUNDALBERTA FERRETTI ALESSANDRO DE BENEDETTI ALESSANDRO DELL'ACQUA ALEXANDER MACQUEEN ALEXANDRE HERCHCOVITCH ALICIA LAWHONALLISON COVINGTON ALVIERO MARTINIAMAYA ARZUAGA AMERICANINOANA PITASHNYANA SALAZARANAND JONANDRE & MARCANELA BERARANGEL NINAANGEL SCHLESSERANKE LOHANNA OSMUSHKINAANNA SUIANNE KLEINANNE V ALERIE HASH ANTEPRIMAANTONI & ALISON ANTONIO FUSCO#2ANTONIO MIROANTONIO PERNASAPCARDEANA COUTURE ARKADIUSARMAND BASIARMANIARTHUR CALIMANATIL KUTOGLUAZIZ BEKKAOUIB开头的:BABY PHAT BALENCIAGA BALMAINBARBARA BUI BARLEYCORNBCBGBEACH CATALOGUE BENETTON BERSHKABETSEY JOHNSON BILL TORNADE BISOU BISOU BOGNERBOTTEGA VENETA BRACH BRACH BRUUNS BAZAAR BURBERRY CACHARELCAMEO COLLECTIONS CARHARRT#3C开头的:CARMEN MARC V ALVO CAROLINA HERRERA CAROLLCARTIERCARVENCA TE COLESCELINECESARANICHANEL CHERESKINCHLOÉCHRIS HEWSON CHRISTIAN DIOR CHRISTIAN LACROIX CHRISTINA PERRIN CIA MARITIMA CIVIDINICLAUDIO COSANO COLETTE (UK, Fr) COLLETTE DINNIGAN COSTUME NATIONALCUSTO BARCELONA CYNTHIA ROWLEYD开头的:DA VID RODRIGUEZ DELPHINE PARIENTE DIANE VON FURSTENBERG DIDIER LUDOTDIESELDIRK BIKKEMBERGSDIRK SCHONBERGER DKNYDOLCE AND GABBANA DOMINIQUE MORLOTTI DONNA KARANDRIES V AN NOTEN DSQUARED#4E开头的:ECKO UNLIMITEDEDEN LUNELIE SAABELSPETH GIBSON EMANUEL UNGARO EMILIO PUCCIEMMA COOKENERGIEENRICO COVERIE-PLAYERESERIK SCHAIX ERMENEGILDO ZEGNA EROTOKRITOS ERREUNOESCADAESPRITETROEXTEF开头的:FACONNABLEFAHADFALKEFARHADFATIMA LOPESFENDIFORUMFRANCESCO SMALTO FRANCIS HENDYFRANCISCO AYALAFRANCK SORBIERFRATELLI BATTAGLIAFREDFRENCH COLLECTIONFRISCH#5G&H:GAPGAS JEANSGA TTINONIGENE MEYERGEORGES CHAKRAGHARANI STROKGHOSTGIANFRANCO FERREGIANNI CA V AGNAGIORGIO ARMANIGIVENCHYGOTTEXGUCCIGUESSHANA KHANNAH MARSHALLHANNOHHEATHERETTEHELMUT LANGHERMESHUGO BOSSI~K的ICEBERGIGOR CHAPURININTIMAREISSEY MIYAKEJ.LINDEBERGJACADIJARED GOLDJASON BUNINJASPER CONRANJEAN CHARLES DE CASTEBAJAC JEAN PAUL GAULTIERJHANE BARNESJIL SANDERJITROISJOHN GALLIANO JOOP!JOSE LEVYJOSEP FONTJULIAN AND SOPHIE JUNKO SHIMADA KAMKYLKAREN WALKER KARIM TASSIKARL DONOGHUE KATE SPADEKATTY XIOMARA KAYIKOKEN OKADA KENNETH COLE#6KENZOKI MO NOKITTY BOOTS KOOKAIKOSIUKOKOSTAS MURKUDIS KRISTINA TKRIZIALLA PERLALACOSTELADY ENYCE LAGERFELD GALLERY LANVINLAURA BIAGIOTTI LECOANET HEMANT LEGENDLES COPAINSLEVISLIBERTIN LOUISON LIVIANA CONTILIZ COLLINSLLOYD KLEIN LOLITA LEMPICKA LOLL YPOPSLONGCHAMPLORENZO RIV ALOUIS VUITTONLUCIANO SOPRANILUIS MACDONALDMM MISSONIMABITEXMABROMADARINA DUCKMANGOMANIGANCEMARC JACOBSMARCEL MARONGIU MARCELO SOMMERMARGIE TSAIMARIA GACHVOGELMARIA LUISA ORTIZMARIELLA BURANIMARINA BABINIMARITHE + FRANCOIS GIRBAUB MARK MONTANOMARL Y'SMARTIN GRANTMASKREYMAURIZIO GALANTE MESSORIMICHAEL KORSMICHELLE ZARAKMICHIKO KOSHINOMIGUEL VIEIRAMIKI MIAL YMILA SCHONMIRIAM BUDETMISOLKAMISS SIXTYMISSONI#7MIU MIUMODE WICHTIG TREND FASHION MOOKSMORGANMOSCHINOMOSKA SWIMMUGIMYLEYNNANETTE LEPORE NARCISO RODRIGUEZNA TANIEL JAMESNELA EPSTEINNICOLE FARHINICOLE MILLERNIKENINA RICCINORMA KAMALIOOLIVER CHRISTIAN HEROLD OLIVIER STRELLIOSCAR DE LA RENTAPPACO RABANNEPAOLA FRANIPARASUCOPATACHOUPATRIZIA PEPEPAUL SMITHPAULA HIANPELLE PELLEPETRO ZILLIA PHILOSOPHY#8PIA MYRVOLDPIERRE CARDINPIERRE GARROUDIPIERRE HENRI MA TTOUT PIQUADROPLEATS PLEASEPOSSUM WEARPRADAPRINGLE SCOTLANDQQUIDZYRR. SCOTT FRENCHRACHEL SKINNERRAF SIMONSRAFAEL LOPEZRALPH LAURENRAMI AL ALIREBEKKA LEIGHREEBOKRENE DERHYREPLAYRITU KUMARROBERT ABI NADERROBERTO CA V ALLIROCCO BAROCCORODRIGO SOARESROLAND MOURETROMEO GIGLIRON & RONRON ORBRONIT ZILKHA#9ROSA CHAROUCOU PARISRUFFOSSALV ATORE FERRAGAMOSEAN JOHNSEVERINE PERAUDINSHISEIDO (Jp)SITKA SEMSCHSONIA RYKIELSQUEEZE JEANSSTELLA MCCARTNEYSTEPHEN FAIRCHILDSTIJN HELSENSULL Y BONNELL YSUPER LUCY IN THE SKYTTAIZATA TA NAKATED BAKERTHE PEOPLE OF THE LABYRINTHS THIERRY MUGLERTHOMAS PINKTOBY PIMLICOTODD OLDHAMTOMMY HILFIGERTORRENTETRUSSARDITWEENUULA ZUKOWSKAUNMOVV ALENTINO#10VERA VON GARRELVERA WANGVERONIQUE LEROYVERSACEVICTORIA'S SECRETVICTORIO Y LUCCHINOVIVIENNE TAMVIVIENNE WESTWOODVON DUTCHWWOLFORDYYAHYAYEOHLEEYOHJI YAMAMOTOYOUSSEF KAMOUNYVES SAINT LAURENT COUTURE YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE ZZAC POSENZARAZEKIZOOMPZUHAIR MURADA 开头的AGATHA RUIZ DE LA PRADAAGNES BAKRISALAIN MIKLIALAN GRUNDALBERTA FERRETTIB开头的:BABY PHATBALENCIAGABALMAINBARBARA BUIBARLEYCORNC开头的:CARMEN MARC V ALVOCAROLINA HERRERACAROLLCARTIERCARVENCA TE COLESD开头的:DA VID RODRIGUEZDELPHINE PARIENTEDIANE VON FURSTENBERGDIDIER LUDOTDIESELE开头的:ECKO UNLIMITEDEDEN LUNELIE SAABELSPETH GIBSONEMANUEL UNGAROEMILIO PUCCI米胖网美国风景园林师协会/美国DEDEJ建筑景观设计公司/ 俄亥俄州苗圃和风景协会亚洲建筑师景观设计网/EDSA/SWA/KTUA/4D景观设计/易道/URBISELA/美国建筑师学会/加拿大皇家建筑师学会/英国皇家建筑师学会/荷兰建筑师学会http://www.nai.nl/澳大利亚皇家建筑师学会.au/欧洲景观规划建筑交流网/ 艺术与建筑/art/贝尔高林英国阿特金斯美国龙安欧盟园林基金会全美景观承包联合会台湾景观专业网全球景观咨询网加拿大园林协会http://www.csla.ca澳大利亚园林设计及管理专业网站.au 英国园林学会新加坡园林学会.sg香港建筑师学会日本公园网苏州景观园艺:中国景观网:/北京大学景观规划设计中心:http://162.105.149.158/21度景观论坛:/SWECO景观设计中心:http://www.sweco.se景园世界超级论坛:/666/index.asp 东湖园艺中国珍稀花木网: Design Peter tzundpartner.de台湾景观网站土人景观网/homepage.asp中国景观在线/index2.htm景园世界楚人景观网PWP (Peter Walker and Partners) 彼特沃克 艺泉:中国园林设计论坛: 中国园林商务网-艺景网:中国景观建筑人才网:厄伊斯及怀特景观建筑事务所http://www.luw.co.zaCRLA有限公司JURURANCANG(马来西亚)建筑有限公司.myCICADA私人有限公司.sg伍兹·巴戈特有限公司布罗德韦·马良景观事务所布兰图:/cn/bltlandscape.htm /优山设计在线:设计时代:全球设计资讯网:中国工业设计协会:台湾工业设计协会:北京工业设计促进中心:美国:美国工业设计师协会:意大利:德国:西班牙:比利时:澳大利亚:厄瓜多尔:瑞士:荷兰:丹麦:法国:国际工业设计联合会官方网站:日本工业设计促进会:韩国工业设计促进研究会:美地(北京)Yousan Meidi Villa。

ASNZS 1170.0 General Principles

ASNZS 1170.0 General Principles

AS/NZS 1170.0:2002(Incorporating Amendment Nos 1,2&4)Australian/New Zealand Standard ™Structural design actions Part 0:GeneralprinciplesBuildingCodeofAustralia Primaryreferenced StandardAS/NZS1170.0:2002This Joint Australian/New Zealand Standard was prepared by Joint Technical Committee BD-006,General Design Requirements and Loading on Structures.It was approved on behalf of the Council of Standards Australia on29March2002 and on behalf of the Council of Standards New Zealand on28March2002.It was published on4June2002.The following are represented on Committee BD-006:Association of Consulting Engineers AustraliaAustralian Building Codes BoardAustralian Institute of Steel ConstructionBuilding Research Association of New ZealandCement and Concrete Association of AustraliaConcrete Masonry Association of AustraliaCSIRO,Building,Construction and EngineeringCyclone Testing Station—James Cook UniversityElectricity Supply Association of AustraliaHousing Industry AssociationInstitution of Engineers AustraliaInstitution of Professional Engineers New ZealandMaster Builders AustraliaNew Zealand Heavy Engineering Research AssociationSteel Reinforcement Institute of AustraliaUniversity of Canterbury New ZealandUniversity of MelbourneUniversity of NewcastleAdditional interests participating in the preparation of this Standard:Monash UniversityCurtin University of TechnologyKeeping Standards up-to-dateStandards are living documents which reflect progress in science,technology and systems.To maintain their currency,all Standards are periodically reviewed,and new editions are published.Between editions,amendments may be issued. Standards may also be withdrawn.It is important that readers assure themselves they are using a current Standard,which should include any amendments which may have been published since the Standard was purchased.Detailed information about joint Australian/New Zealand Standards can be found by visiting the Standards Australia web site at .au or Standards New Zealand web site at and looking up the relevant Standard in the on-line catalogue.Alternatively,both organizations publish an annual printed Catalogue with full details of all current Standards.For more frequent listings or notification of revisions,amendments and withdrawals,Standards Australia and Standards New Zealand offer a number of update options.For information about these services, users should contact their respective national Standards organization.We also welcome suggestions for improvement in our Standards,and especially encourage readers to notify us immediately of any apparent inaccuracies or ambiguities.Please address your comments to the Chief Executive of either Standards Australia International or Standards New Zealand at the address shown on the back cover.This Standard was issued in draft form for comment as DR00904.AS/NZS 1170.0:2002(Incorporating Amendment Nos 1, 2 & 4)Australian/New Zealand Standard™Structural design actionsPart 0: General principlesOriginated in Australia as part of AS CA1—1933.Originated in New Zealand as part of NZS 1900:1964.Previous Australian editions AS 1170.1—1989 and AS 2867—1986.Previous New Zealand edition NZS 4203:1992.AS 1170.1—1989, AS 2867—1986, and NZS 4203:1992 jointly revised, amalgamated and redesignated in part as AS/NZS 1170.0:2002.Reissued incorporating Amendment Nos 1, 2 & 4 (April 2005)COPYRIGHT© Standards Australia/Standards New ZealandAll rights are reserved. No part of this work may be reproduced or copied in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without the written permission of the publisher.Jointly published by Standards Australia International Ltd, GPO Box 5420, Sydney, NSW 2001 and Standards New Zealand, Private Bag 2439, Wellington 6020AS/NZS 1170.0:20022PREFACEThis Standard was prepared by the Joint Standards Australia/Standards New Zealand Committee BD-006, General Design Requirements and Loading on Structures to supersede, in part, AS 1170.1—1989, Minimum design loads on structures, Part 1: Dead and live loads , and, in part, NZS 4203:1992, Code of practice for general structural design and design loadings for buildings, Volume 1: Code of practice and, in part, AS 2867—1986, Farm structures—General requirements for structural design .This Standard is published as a joint Standard (as are also AS/NZS 1170.1 and AS/NZS 1170.2) and it is intended that it is suitable for use in New Zealand as well as Australia.For Australia, this Standard will be referenced in the Building Code of Australia by way of BCA Amendment 11 to be published on 1 July 2002, thereby superseding in part the previous Edition, AS 1170.1—1989, which will be withdrawn 12 months from the date of publication of this edition. AS 1170.1—1989 may be used for structures not covered by the Building Code of Australia, until an Appendix is developed for inclusion in this Standard by amendment.The objective of this Standard is to provide designers with general procedures and criteria for the structural design of structures. It outlines a design methodology that is applied in accordance with established engineering principles.This Standard includes revised Clauses covering load combinations (referred to as combinations of actions) and general design and analysis clauses. It does not include values of actions (e.g. values of dead or live loads; referred to as permanent or imposed actions). This Standard is Part 0 of the 1170 series, Structural design actions , which comprises the following parts, each of which has an accompanying Commentary published as a Supplement:The Commentary to this Standard is AS/NZS 1170.0 Supp 1, Structural design actions —General principles —Commentary (Supplement to AS/NZS 1170.0:2002).This Standard is based on the philosophy and principles set out in ISO 2394:1998, General principles on reliability for structures . ISO 2394 is written specifically as a guide for the preparation of national Standards covering the design of structures. It includes methods for establishing and calibrating reliability based limit states design Standards.The terms ‘normative’ and ‘informative’ have been used in this Standard to define the application of the appendix to which they apply. A ‘normative’ appendix is an integral part of a Standard, whereas an ‘informative’ appendix is only for information and guidance.Notes to the text contain information and guidance and are not considered to be an integral part of the Standard. AS/NZS 1170.0 General principlesAS/NZS 1170.1 Permanent, imposed and other actionsAS/NZS 1170.2 Wind actionsAS/NZS 1170.3 Snow and ice actionsAS 1170.4Earthquake loads NZS 1170.5Earthquake actions – New Zealand A4 A4AS/NZS 1170.0:20023CONTENTSPage SECTION 1 SCOPE AND GENERAL1.1 SCOPE (4)1.2 APPLICATION (5)1.3 REFERENCED DOCUMENTS (5)1.4 DEFINITIONS (5)1.5 NOTATION (7)SECTION 2 STRUCTURAL DESIGN PROCEDURE2.1 GENERAL (9)2.2 ULTIMATE LIMIT STATES (9)2.3 SERVICEABILITY LIMIT STATES (10)SECTION 3 ANNUAL PROBABILITY OF EXCEEDANCE(FOR NEW ZEALAND USE ONLY)3.1 GENERAL (11)3.2 IMPORTANCE LEVELS (11)3.3 DESIGN WORKING LIFE (11)3.4 ANNUAL PROBABILITY OF EXCEEDANCE (12)SECTION 4 COMBINATIONS OF ACTIONS4.1 GENERAL (15)4.2 COMBINATIONS OF ACTIONS FOR ULTIMATE LIMIT STATES (15)4.3 COMBINATIONS OF ACTIONS FOR SERVICEABILITY LIMIT STATES (17)4.4 CYCLIC ACTIONS (17)SECTION 5 METHODS OF ANALYSIS5.1 GENERAL (18)5.2 STRUCTURAL MODELS (18)SECTION 6 STRUCTURAL ROBUSTNESS6.1 GENERAL (19)6.2 LOAD PATHS (19)SECTION 7 CONFIRMATION METHODS7.1 GENERAL (20)7.2 ULTIMATE LIMIT STATES (20)7.3 SERVICEABILITY LIMIT STATES (20)APPENDICESA SPECIAL STUDIES (21)B USE OF TEST DATA FOR DESIGN (22)C GUIDELINES FOR SERVICEABILITY LIMIT STATES (26)D FACTORS FOR USE WITH AS 1170.4—1993 (29)F ANNUAL PROBABILITY OF EXCEEDANCE(FOR AUSTRALIAN USE ONLY–STRUCTURES FOR WHICH DESIGNEVENTS ARE NOT GIVEN) (32)AS/NZS 1170.0:2002 4STANDARDS AUSTRALIA/STANDARDS NEW ZEALANDAustralian/New Zealand StandardStructural design actionsPart 0: General principlesS E C T I O N1S C O P E A N D G E N E R A L1.1 SCOPEThis Standard specifies general procedures and criteria for the structural design of a building or structure in limit states format. It covers limit states design, actions, combinations of actions, methods of analysis, robustness and confirmation of design.The Standard is applicable to the structural design of whole buildings or structures and their elements.This Standard covers the following actions:(a)Permanent action (dead load).(b)Imposed action (live load).(c)Wind.(d)Snow.(e)Earthquake.(f)Liquid pressure.(g)Ground water.(h)Rainwater ponding.(i)Earth pressure.NOTES:1Where this Standard does not give information required for design, special studies should be carried out. Guidance is given in Appendix A.2Where testing is used to determine data for design or to confirm a design, guidance on methods is given in Appendix B.3Normal design practice is that all likely actions be considered. Any actions considered in design that are not in the above list should be the subject of special studies, as they are notcovered by this Standard.4Additional information on other actions such as movement effects, construction loads and accidental actions is given in the Commentary (see Preface).5Movement effects include actions on structures resulting from expansion or contraction of materials of construction (such as those due to creep, temperature or moisture contentchanges) and also those resulting from differential ground settlement. Serviceability may beparticularly affected by such actions.6Guidance on criteria for serviceability is given in Appendix C, which have been found to be generally suitable for importance level 2 buildings. Structures of special importance orstructures where more stringent criteria are appropriate may require the stated criteria to betightened.AS/NZS 1170.0:20025 1.2 APPLICATIONThis Standard may be used as a means for demonstrating compliance with the Requirements of Part B1 of the Building Code of Australia.This Standard is intended for citation by New Zealand’s Building Industry Authority as a document that contributes towards establishing compliance with Clause B1 ‘Structure’ of the New Zealand Building Code. A code complying design is also contingent upon the Standard being used in conjunction with the appropriate material Standard and with additional approval being granted in respect of the engineering judgement calls made in the application of the Standard.1.3 REFERENCED DOCUMENTSThe following documents are referred to in this Standard:1.4 DEFINITIONSFor the purpose of this Standard the definitions below apply.1.4.1 ActionSet of concentrated or distributed forces acting on a structure (direct action), or deformation imposed on a structure or constrained within it (indirect action).NOTE: The term load is also often used to describe direct actions.1.4.2 Action effects (internal effects of actions, load effects)Internal forces and bending moments due to actions (stress resultants).1.4.3 Combination of actionsSet of design values used to confirm that the limit states are not exceeded under the simultaneous influence of different actions.1.4.4 Design action effectThe action effect computed from the design values of the actions or design loads.1.4.5 Design capacityThe product of the capacity reduction factor and the nominal capacity.1.4.6 Design situationSet of conditions for which the design is required to demonstrate that relevant limit states are not exceeded.AS 1170 Minimum design loads on structures 1170.4Part 4: Earthquake loads AS/NZS 1170 Structural design actions 1170.1 Part 1: Permanent, imposed and other actions 1170.2 Part 2: Wind actions 1170.3Part 3: Snow and ice actions NZS 1170 Structural design actions 1170.5 Part 5: Earthquake actions – New Zealand Australian Building Codes Board Building Code of Australia A4 A1 A1AS/NZS 1170.0:2002 61.4.7 Imposed actionA variable action resulting from the intended use or occupancy of the structure.1.4.8 Limit statesStates beyond which the structure no longer satisfies the design criteria.NOTE: Limit states separate desired states (compliance) from undesired states (non-compliance).1.4.9 Limit states, serviceabilityStates that correspond to conditions beyond which specified service criteria for a structure or structural element are no longer met.NOTE: The criteria are based on the intended use and may include limits on deformation, vibratory response, degradation or other physical aspects.1.4.10 Limit states, ultimateStates associated with collapse, or with other similar forms of structural failure.NOTE: This generally corresponds to the maximum load-carrying resistance of a structure or structural element but, in some cases, to the maximum applicable strain or deformation.1.4.11 LoadThe value of a force appropriate to an action.1.4.12 Permanent actionAction that is likely to act continuously and for which variations in magnitude with time are small compared with the mean value.1.4.13 Proof testingApplication of test loads to a structure, sub-structure, member or connection, to ascertain the structural characteristics of that one item under test.1.4.14 Prototype testingApplication of test loads to one or more samples of structures, sub-structures, members or connections to ascertain the structural characteristics of the population that the sample represents.1.4.15 ReliabilityAbility of a structure or structural element to fulfil the specified criteria, including the working life, for which it has been designed.NOTE: Reliability covers structural safety and serviceability, and can be expressed in terms of probability.1.4.16 ServiceabilityAbility of a structure or structural element to perform adequately for normal use under all expected actions.1.4.17 ShallIndicates that a statement is mandatory.1.4.18 ShouldIndicates a recommendation (non-mandatory).1.4.19 StructureOrganized combination of connected structural elements designed to provide some measure of resistance.AS/NZS 1170.0:200271.4.20 Structural elementPhysically distinguishable part of a structure, for example, wall, column, beam, connection.1.4.21 Structural robustnessAbility of a structure to withstand events like fire, explosion, impact or consequences ofhuman errors, without being damaged to an extent disproportionate to the original cause.1.4.22 Special studyA procedure for justifying departure from this Standard or for determining information notcovered by this Standard.NOTE: Special studies are outside the scope of this Standard.1.4.23 Design working lifeA2Duration of the period during which a structure or a structural element, when designed, isassumed to perform for its intended purpose with expected maintenance but without majorstructural repair being necessary.NOTE: In the context of this Standard, the design working life is a ‘reference period’ usuallystated in years. It is a concept that can be used to select the probability of exceedance of differentactions.1.4.24 Environmental influencesChemical, biological or physical influences on a structure, which may deteriorate thematerials constituting the structure, and which in turn may affect its reliability in anunfavourable way.1.5 NOTATIONWhere non-dimensional ratios are involved, both the numerator and denominator areexpressed in identical units.The dimensional units for length and stress in all expressions or equations are to be taken asmillimetres (mm) and megapascals (MPa) respectively, unless specifically noted otherwise.Unless otherwise stated, the notation in this Standard has the following meanings:E = action effectE = earthquake actionE s= serviceability earthquake actionE u= ultimate earthquake actionE d= design action effectE d,dst= design action effect of destabilizing actionsE d,stb= design action effect of stabilizing actionsF e= earth pressure actionF e,u= ultimate earth pressure actionF ice= ice actionF gw= ground water actionF l p= liquid pressure actionF pnd= rainwater ponding actionF sn= snow actionAS/NZS 1170.0:2002 8G = permanent action (self-weight or ‘dead’ action)k p= probability factork t= factor to allow for variability of structural unitsN = design working life of a building or structure, in yearsP = the annual probability of exceedanceP ref= reference probability of exceedance for safetyQ = imposed action (due to occupancy and use, ‘live’ action)R= nominal capacity (based on the fifth percentile strength)R d= design capacity (equal to φR)S u= ultimate value of various actions appropriate for particular combinationsV sc= coefficient of variation of structural characteristicsW = wind actionW s= serviceability wind actionW u= ultimate wind actionδ= values of the serviceability parameter determined on the basis of the design actionsδ = limiting value of the serviceability parameter (the subscript ‘ ’ stands for limiting value)φ= capacity reduction factorψc= combination factor for imposed actionψs= factor for determining frequent values (short-term) of actionsψ = factor for determining quasi-permanent values (long-term) of actionsS E C T I O N 2 S T R U C T U R A L D E S I G NP R O C E D U R E2.1 GENERALStructural design shall be carried out using the procedure given in Clause 2.2 for ultimate limit states and Clause 2.3 for serviceability limit states. 2.2 ULTIMATE LIMIT STATESDesign for ultimate limit states shall be carried out by the following procedure:(a)Adopt the importance level for the building or structure and the associated annual probability of exceedance (P ) for wind, snow and earthquake as follows: (i)For Australia—(A) structures covered by the Building Code of Australia—as given in theBuilding Code of Australia. (B) structures not covered by the Building Code of Australia and for whichno design events are specified by the applicable legislation or by other Standards—as given in Appendix F. (ii) For New Zealand—as given in Section 3.(b) Determine the permanent (G ) and imposed (Q ) loads in accordance with AS/NZS 1170.1.(c)Determine the ultimate loads for wind (W ) in accordance with AS/NZS 1170.2. (d)Determine the ultimate loads for earthquake (E u ) for Australia, in accordance with AS 1170.4 as modified by Appendix D of this Standard including the probability factor (k p ) and the changes to earthquake design category. For New Zealand determine the ultimate loads for earthquake (E u ), in accordance with NZS 1170.5. (e) Determine the ultimate loads for snow (F sn ) and ice (F ice ) in accordance with AS/NZS 1170.3.(f)Where such actions are relevant, determine the ultimate loads for liquid pressure (F l p ) ground water (F gw ) rainwater ponding (F pnd ) and earth pressure loads (F e,u ) in accordance with AS/NZS 1170.1.(g) Determine combinations of actions in accordance with Section 4.(h) Analyse the structure and its parts for the relevant combinations in accordance with Section 5.(i)Design and detail the structure in accordance with— (i)Section 6 for robustness; and(ii) for Australia, AS 1170.4 for earthquake, or (iii) for New Zealand, NZS 1170.5 for earthquake.(j) Determine the design resistance using the applicable Standard or other document. The Building Code of Australia specifies the documents to be used within its jurisdiction. (k)Confirm that the design resistance exceeds the appropriate action effects in accordance with Section 7.A4A4A1A22.3 SERVICEABILITY LIMIT STATESDesign for serviceability limit states shall be carried out by the following procedure as appropriate:(a) Determine for the whole structure and for individual elements, the type of designserviceability conditions to be considered.(b) Determine the design situation including the serviceability load event andserviceability limits for the design serviceability condition being considered (see Section 3 for New Zealand).NOTE: Guidelines for serviceability events and associated limits are given in Appendix C for loads associated with an appropriate annual probability of exceedance (P ).(c) Determine the permanent loads (G ) and serviceability imposed loads (Q ) in accordance with AS/NZS 1170.1.(d)Determine serviceability loads for wind (W ) in accordance with AS/NZS 1170.2. (e) Determine serviceability loads for snow (F sn ) and ice (F ice ) in accordance with AS/NZS 1170.3.(f)Where such actions are relevant, determine serviceability loads for liquid pressure (F l p ) ground water (F gw ) rainwater ponding (F pnd ) and earth pressure (F e,u ) in accordance with AS/NZS 1170.1.(g) Determine the applicable combinations corresponding to the selected design serviceability conditions in accordance with Section 4.(h)Model the serviceability response of the structure and its parts for the relevant combinations for each serviceability condition using methods of analysis appropriate for the serviceability limit state in accordance with Section 5.(i)Determine the serviceability response using the applicable Standard or other document. The Building Code of Australia specifies the documents to be used within its jurisdiction.(j)Confirm, in accordance with Section 7, that the modelled serviceability response does not exceed the appropriate limiting values for each of the serviceability conditions identified.A2A1S E C T I O N 3 A N N U A L P R O B A B I L I T Y O FE X C E E D A N C E(F O R N E W Z E A L A N D U S E O N L Y )3.1 GENERALThis Section shall be used to determine the annual probability of exceedance of ultimate limit state loads for New Zealand. It does not form part of the Standard for use in Australia. Structures of importance level 5 are outside the scope of this Standard and require the annual probability of load exceedance (design event) to be determined by a special study.NOTE: For buildings within Australia, refer to the Building Code of Australia.3.2 DESIGN REQUIREMENTSA structure shall be designed and constructed in such a way that it will, during its design working life, with appropriate degrees of reliability sustain all actions and environmental influences likely to occur. In particular it shall be designed as follows: (a)To withstand extreme or frequently repeated actions, or both, occurring during its construction and anticipated use (resistance, deformability and static equilibrium requirements; that is, for safety).Specifically, for earthquake actions for ultimate limit states this shall mean— (i)avoidance of collapse of the structural system;(ii) avoidance of collapse or loss of support of parts of the structure representing ahazard to human life inside and outside the structure or parts required for life safety systems; and (iii) avoidance of damage to non-structural systems necessary for the buildingevacuation procedures that renders them inoperative. (b)So that it will not be damaged to an extent disproportionate to the original cause, by events like fire, explosion, impact or consequences of human error (robustness requirement).(c)To perform adequately under all expected actions (serviceability requirement).Structural design carried out using the procedures given in Clause 2.2 for ultimate limit states and Clause 2.3 for serviceability limit states is deemed to comply with this Clause.NOTE:The design should include consideration of appropriate maintenance and the effects of environmental influences.3.3 IMPORTANCE LEVELSThe importance level of the structure shall be determined in accordance with its occupancy and use, as given in Tables 3.1 and 3.2. The Table describes, in general terms, five categories of structure and gives some examples of each. For those buildings not specifically mentioned, the designer will need to exercise judgement in assigning the appropriate level.Structures that have multiple uses shall be assigned the highest importance level applicable for any of those uses. Where access to a structure is via another structure of a lower importance level, then the importance level of the access structure shall be designated the same as the structure itself.A2A43.4 ANNUAL PROBABILITY OF EXCEEDANCE3.4.1 Ultimate limit statesFor ultimate limit states for structures of importance levels 1 to 4, the annual probability of exceedance (P) for wind, snow and earthquake loads shall be as given in Table 3.3.The design working life of structures that are erected for a number of short periods of use and dismantled between each, is equal to the total of the periods of use.3.4.2 Serviceability limit statesServiceability limit states shall include—(a) SLS1—the structure and the non-structural components do not require repair after theSLS1 earthquake, snow or wind event; and(b) SLS2 — the structure maintains operational continuity after the SLS2 earthquake. For serviceability limit states for structures of importance levels 2 to 4, the annual probability of exceedance (P) for wind, snow and earthquake loads shall be determined as given in Table 3.3.NOTE: Guidelines for limits associated with serviceability events are given in Appendix C.TABLE 3.1CONSEQUENCES OF FAILURE FOR IMPORTANCE LEVELSConsequences of failure DescriptionImportancelevelCommentLow Low consequence for loss of human life, orsmall or moderate economic, social orenvironmental consequences1Minor structures (failure not likely toendanger human life)Ordinary Medium consequence for loss of human life, orconsiderable economic, social or environmentalconsequences2Normal structures and structures notfalling into other levels3 Major structures (affecting crowds)HighHigh consequence for loss of human life, orvery great economic, social or environmentalconsequences 4Post-disaster structures (post disasterfunctions or dangerous activities)Exceptional Circumstances where reliability must be set on acase by case basis5 Exceptional structuresA2 A4TABLE 3.2IMPORTANCE LEVELS FOR BUILDING TYPES—NEW ZEALAND STRUCTURES ImportancelevelComment Examples1 Structures presenting a lowdegree of hazard to life andother property Structures with a total floor area of <30 m2Farm buildings, isolated structures, towers in rural situations Fences, masts, walls, in-ground swimming pools2 Normal structures andstructures not in otherimportance levels Buildings not included in Importance Levels 1, 3 or 4Single family dwellingsCar parking buildingsBuildings and facilities as follows:(a) Where more than 300 people can congregate in one area(b) Day care facilities with a capacity greater than 150(c) Primary school or secondary school facilities with a capacitygreater than 250(d) Colleges or adult education facilities with a capacity greater than500(e) Health care facilities with a capacity of 50 or more residentpatients but not having surgery or emergency treatment facilities (f) Airport terminals, principal railway stations with a capacitygreater than 250(g) Correctional institutions(h) Multi-occupancy residential, commercial (including shops),industrial, office and retailing buildings designed to accommodate more than 5000 people and with a gross area greater than10 000 m2(i) Public assembly buildings, theatres and cinemas of greater than1000 m23 Structures that as a wholemay contain people in crowdsor contents of high value tothe community or pose risksto people in crowdsEmergency medical and other emergency facilities not designated aspost-disasterPower-generating facilities, water treatment and waste water treatmentfacilities and other public utilities not designated as post-disasterBuildings and facilities not designated as post-disaster containinghazardous materials capable of causing hazardous conditions that do notextend beyond the property boundaries4 Structures with special post-disaster functions Buildings and facilities designated as essential facilitiesBuildings and facilities with special post-disaster functionMedical emergency or surgical facilitiesEmergency service facilities such as fire, police stations and emergency vehicle garagesUtilities or emergency supplies or installations required as backup for buildings and facilities of Importance Level 4Designated emergency shelters, designated emergency centres and ancillary facilitiesBuildings and facilities containing hazardous materials capable of causing hazardous conditions that extend beyond the property boundaries5 Special structures(outside the scope of thisStandard—acceptableprobability of failure to bedetermined by special study) Structures that have special functions or whose failure poses catastrophic risk to a large area (e.g. 100 km2) or a large number of people (e.g., 100 000)Major dams, extreme hazard facilitiesA2。

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澳洲建筑专业排名

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澳洲建筑专业排名排名澳洲大学大学英文名称1 悉尼大学 the university of sydney2 墨尔本大学 the university of melbourne3 新南威尔士大学 the university of new south wales(unsw)4 皇家墨尔本理工大学 rmit university5 昆士兰大学 the university of queensland(uq)6 纽卡斯尔大学 the university of newcastle, australia7 科廷大学 curtin university8 格里菲斯大学 griffith university9 蒙纳士大学 monash university11 昆士兰理工大学 queensland university of technology(qut)12 南澳大学 university of south australiaqs土木建筑专业世界大学排名中,百强名校有9所澳洲大学:墨尔本大学(11)、悉尼大学(21)、新南威尔士大学(23)、昆士兰大学(34)、蒙纳士大学[微博](36)、昆士兰科技大学、皇家墨尔本理工大学、阿德雷德大学和西澳大学。

在澳大利亚开设建筑专业相关的大学很多,比如老牌的悉尼大学、墨尔本大学和阿德莱德大学,建筑系科全面,具有很强的科研实力。

而素以理工科着名的新南威尔士大学、墨尔本皇家理工大学(rmit)、科廷(curtin)、昆士兰科技大学((qut)、悉尼科技大学在结构工程、建筑治理、室内设计等专业领域也各有建树。

立思辰留学360老师介绍,被acca认证建筑专业的澳大利亚大学:堪培拉大学,悉尼大学,新南威尔士大学,悉尼科技大学,纽卡斯尔大学,昆士兰大学,昆士兰科技大学,阿德雷德大学,南澳大学,塔斯马尼亚大学,皇家墨尔本理工大学[微博],迪肯大学,墨尔本大学,西澳大学,科廷科技大学。

澳大利亚结构标准

澳大利亚结构标准

澳大利亚结构标准澳大利亚是一个发达的国家,其建筑标准也十分严格,以确保建筑的结构稳定和安全。

澳大利亚结构标准覆盖了建筑物的设计、施工和维护,以及材料的选择和使用。

1. 法律法规澳大利亚的建筑结构标准主要是由国家和地方政府制定的法律法规来约束的。

这些法规包括《建筑法》、《建筑法规》等,旨在确保建筑结构满足安全和可持续发展的要求。

2. 结构设计在澳大利亚,建筑结构的设计必须符合澳大利亚建筑师协会(The Australian Institute of Architects,AIA)和澳大利亚土木工程师协会(Engineers Australia)等专业组织的指导方针和标准。

这些指导方针基于国际标准和澳大利亚特定地区的气候和地质条件,要求建筑物在地震、风暴和其他自然灾害中具有足够的抗风、抗震和抗承载能力。

3. 施工标准澳大利亚的施工标准要求建筑师、工程师和施工人员遵循国家建筑规范和行业标准进行施工。

这些标准包括国家建筑代码(National Construction Code,NCC)、澳大利亚建筑师协会的建造规范和澳大利亚建筑委员会(Australian Building Codes Board)的指导方针。

施工过程中,必须使用符合标准的建筑材料和设备,并严格遵循设计图纸和规范要求。

4. 材料选择澳大利亚结构标准对建筑材料的选择和使用也有详细规定。

例如,在建设高层建筑时,必须使用高质量的混凝土和钢材,并进行严格的质量控制。

此外,某些地区由于地质条件特殊,需要采用特殊的基础工程措施,如桩基础和地下排水系统,以保证建筑物的稳定性。

5. 维护和检查建筑物的维护和定期检查也是澳大利亚结构标准的一部分。

建筑物所有者必须根据国家和地方法规的要求进行定期维护和检查,以确保结构的可靠性和安全性。

定期维护包括修复破损的结构元素、更换老化的材料、加固弱化的部位等。

而定期检查则由专业的建筑师和工程师进行,以防止隐患及时发现并采取相应的维修措施。

澳大利亚建筑4级证书

澳大利亚建筑4级证书

澳大利亚建筑4级证书
澳大利亚的建筑行业证书通常由澳大利亚建筑师协会(AIA)或
其他相关机构颁发。

根据我的了解,澳大利亚的建筑证书通常分为
不同级别,包括4级证书。

这些证书可能涉及建筑设计、结构工程、施工管理等方面的专业知识和技能。

持有这样的证书可以证明个人
在建筑领域具有一定的专业能力和资格。

获得该证书可能需要完成
相关的教育课程、工作经验和考试。

持有4级建筑证书的人可能有
资格从事更高级别的建筑设计、规划和管理工作,同时也可能获得
更多的职业发展机会。

需要注意的是,具体的证书要求和程序可能
会因个人情况和所在地区的不同而有所差异,建议您向澳大利亚相
关的建筑协会或机构咨询以获取最准确的信息。

as 2832.1澳大利亚标准

as 2832.1澳大利亚标准

澳大利亚标准AS 2832.1全面解读澳大利亚标准AS 2832.1是澳大利亚国家标准化协会(Standards Australia)发布的一项重要标准,是指导产品设计和制造的关键文件。

它涵盖了广泛的领域,包括建筑材料、消防安全、环境保护等,对于确保产品质量和安全性起着重要作用。

在本文中,我们将对澳大利亚标准AS 2832.1进行全面解读,深入探讨其内容、意义和应用范围,帮助您更好地了解和应用该标准。

1. AS 2832.1的概述AS 2832.1是澳大利亚标准AS 2832系列的一部分,主要涉及建筑材料的规范和标准。

它旨在规范和统一建筑材料的设计、生产和使用,确保其符合澳大利亚国家标准和相关法规要求,以保障建筑结构和使用者的安全。

2. AS 2832.1的内容AS 2832.1包括了一系列对建筑材料性能和质量的要求,涉及材料的力学性能、耐火性能、耐热性能等多个方面。

它还规定了测试方法和评定标准,以确保建筑材料的性能符合标准。

该标准还对建筑材料的贮存、运输和施工等环节提出了要求,以保证建筑材料在整个生命周期中的质量稳定和安全可靠。

3. AS 2832.1的意义AS 2832.1的发布对澳大利亚的建筑行业具有重要意义。

它不仅为建筑材料的设计和生产提供了明确的指导和标准,还为建筑工程的质量和安全保障提供了有力支持。

符合AS 2832.1的建筑材料能够有效降低建筑结构的风险,提高建筑的抗灾能力,保障使用者的人身安全,对于建筑行业的发展和社会的可持续发展具有重要意义。

4. AS 2832.1的应用范围AS 2832.1适用于各类建筑材料的设计、生产和使用,包括但不限于钢材、混凝土、塑料、玻璃等。

对于建筑行业的从业者来说,熟悉和遵守AS 2832.1的要求是保障工程质量和安全的重要保障。

作为消费者,了解建筑材料是否符合AS 2832.1的要求也是保障自身利益的重要途径。

5. 个人观点和理解作为文章写手,我深知建筑材料对建筑质量和安全的重要性。

as1650 标准 -回复

as1650 标准 -回复

as1650 标准-回复如何应用AS1650标准来确保建筑结构的抗震性能。

第一步:了解AS1650标准的背景和目的AS1650是澳大利亚标准制定委员会(Standards Australia)制定的一项标准,目的是确保建筑结构在地震情况下的安全性能。

该标准旨在提供工程师和建筑师在设计、建造和维护建筑物时所需的基础准则和要求。

第二步:了解AS1650标准的适用范围AS1650标准适用于所有类型的建筑物,包括市政建筑、商业建筑、住宅建筑和工业建筑。

它涵盖了建筑物的设计、施工和验收过程,并提供了一套完整的准则来评估和改善建筑结构的抗震性能。

第三步:了解AS1650标准的核心要求AS1650标准包括以下几个核心要求:1. 抗震设计:建筑结构必须按照地震加载的标准进行设计,以确保其在地震发生时具备足够的强度和刚度。

设计必须符合澳大利亚土木工程师协会(Engineers Australia)和澳大利亚建筑师协会(The AustralianInstitute of Architects)等相关组织制定的建筑设计准则。

2. 施工要求:建筑物的施工必须符合AS1650标准中规定的最低要求。

这包括使用符合澳大利亚标准(AS)的材料和工艺,以及按照规范进行施工过程中的检验、测试和记录。

3. 监测和维护:一旦建筑物建成,AS1650标准要求进行定期的结构监测和维护。

这包括使用合适的仪器和技术对建筑结构进行检测,并根据检测结果采取相应的维护措施来确保其抗震性能符合标准要求。

第四步:应用AS1650标准的具体步骤在应用AS1650标准时,建筑师和工程师可以按照以下步骤进行操作:1. 建筑设计阶段:在建筑设计阶段,工程师需要根据地震加载标准对建筑的结构和材料进行分析和评估。

他们还需要根据AS1650标准的要求,选择合适的建筑设计准则和规范,并结合实际设计需求进行优化和修改。

2. 施工阶段:在施工阶段,施工队需要按照AS1650标准中的要求,使用符合AS规范的材料和工艺进行施工。

建筑师证可以到多大年龄

建筑师证可以到多大年龄

建筑师证可以到多大年龄引言建筑师是一项职业,需要通过专业考试获得建筑师证才能合法从事相关工作。

然而,很多人对于建筑师证的年龄限制存在疑问,即建筑师证可以持续到多大年龄。

本文将深入探讨建筑师证的年龄限制问题,以及与此相关的标准和规定。

建筑师证的定义和要求建筑师证是一种专业认证,为从事建筑设计、规划和项目管理等工作的人员提供了法律资质。

持有建筑师证的人可以执业,并负责建筑设计和相关工程的实施。

然而,在获得建筑师证之前,有一定的要求和程序需要完成。

不同国家的建筑师证要求不同国家对于建筑师证的要求和标准是有所不同的。

以美国为例,建筑师资格考试由国家注册建筑师考试委员会负责管理。

考试由多个部分组成,包括建筑设计、建筑历史、结构等,需要通过所有部分才能获得建筑师证。

在美国,建筑师证的有效期是有限的,通常为10年,之后需要重新申请。

在其他国家,如英国、澳大利亚和加拿大等,也存在类似的建筑师证要求和限制。

具体的要求可以因国家而异,但一般要求建筑师持续进行职业发展和学习,并定期进行继续教育。

年龄限制与建筑师证对于建筑师证的年龄限制,并没有统一的规定。

不同国家和地区对于年龄限制有不同的看法和政策。

在某些地方,建筑师证并没有年龄限制,只要符合相应的要求和资格,任何年龄段的人都可以申请建筑师证。

而在其他地方,可能会存在一定的年龄限制。

这很大程度上取决于当地建筑师协会和监管机构的政策。

他们可能会考虑到年龄对于从事建筑设计和工程管理等职业的身体要求和工作能力的影响,从而设置不同的年龄限制。

年龄不是限制,经验和能力的证明尽管某些地方存在年龄限制,但这并不意味着年龄是建筑师证的唯一限制因素。

实际上,建筑师证更多地注重于申请人的专业知识、技能、学术背景和相关工作经验。

无论年龄是多少,只要申请人能够证明自己具备这些条件,就有可能获得建筑师证。

并且,在建筑行业中,年龄并不是衡量一个建筑师能力和经验的唯一标准。

一位年轻的建筑师可能在设计创新和新技术应用方面更具优势,而一位年长的建筑师则可能在项目管理和丰富的实践经验方面更具优势。

澳大利亚建筑师协会

澳大利亚建筑师协会

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世界著名建筑奖项介绍之——世界著名建筑奖项介绍之——澳大利亚建筑师协会奖项the Royal Australian Institute of Architects Awards简介:澳大利亚建筑简介:澳大利亚建筑简介澳大利亚是世界上最小的大陆,由6个州、两个地区组成。

人口约1900万,建筑业生产总值约占国内生产总值的6%,建筑业从业人员约占到全部从业人员的8%,就业人数超过7万人。

和世纪上许多文明古国相比,仅有200余年建设发展史的澳大利亚的确显得非常年轻,因为觉得自己的历史过于短促,因此他们特别重视对历史文物(包括建筑)的保护,并且花大力气探讨白人移居前的土著建筑文化,认为土著建筑虽然简陋,却有其存在的理性,特别是采用轻薄的材料和结构,反映了土著人对土地母亲的尊重,。

这对其现代建筑设计有着指导意义。

与此同时,这里的建筑风格仍处于逐步成型的阶段,建筑的质量和数量尚无法与欧洲几座名封存的建筑同日而语,但还是可以看出澳洲建筑博采众长、勇于创新的精神,一些当代建筑如悉尼歌剧院甚至走在了世界建筑的前沿,这可清晰反映出大洋洲建筑的开放、多样、尊重自然等地域特征。

奖管简项理介关于RAIA 关于 RAIA澳大利亚建筑设计管理澳大利亚建筑设计管理奖管简项理介政府的管理澳大利亚政府在对建筑业管理方面分为三个层次,即:联邦关于关于 R A I A政府、州政府和地方政府,联邦政府主管建筑业的部门是联邦政府科技工业部建筑工业署,除此之外,还有若干个部门参与对建筑业的管理。

政府主管部门对建筑业的管理体现在宏观管理上,主要从以下几个方面发挥作用: (1)专业的规范化; (2)信息技术; (3)改善工作、生产环境; (4)环保工程; (5)对建筑业的活动分析; (6)教育和培训; (7)发展国际市场,重点是开拓国际市场。

外国注册建筑师的认证

外国注册建筑师的认证

外国注册建筑师的认证外国注册建筑师的认证中国一级注册建筑师考试,共9门,每门60题-160题不等,还包括3门要画图的设计考试,每门3~6小时不等,考试成绩的有效期限为8年,很多建筑师在考试前2、3个月便离职在家,闭关修炼,专门准备。

可见其难度之大、受重视程度之高,中国的注册建筑师考试这么难,让我们了解一下国外几个主流注册建筑师认证是什么情况。

美国的注册建筑师(Registered Architect 或 RA)是经美国各州的建筑师委员会核准,可在该州进行建筑实践(签字敲章)的人员,一般这些人员都具有该州的建筑师执照。

在美国,只有注册建筑师(registered architect)能使用建筑师头衔,其他人员都只能用设计师(Designer)。

管理机构:NCARB(National Council of Architectural RegistrationBoards)认证条件:ARE(Architect Registration Examination),共7门机考,有效期5年;IDP(Intern Development Program),由NCARB设定的,实习建筑师成为注册建筑师前必须完成的学习项目,规定了各专业必须达成的工作小时数;NAAB(National ArchitecturalAccrediting Board),即美国的学位认证机构认证的学历。

澳洲的注册建筑师管理机构:澳大利亚建筑师协会(The Architects Accreditation Council of Australia,简称AACA)认证条件:AACA 认可的建筑学学士或硕士学历;毕业后最少有一年的澳洲建筑师工作经验;APE (Architectural Practice Examination),澳洲注册建筑师考试分两部分:笔试:一门课,关于7-8种建筑场景的多选题。

(国内的建筑狮们请不要羡慕妒忌)面试:45-60分钟的面谈。

澳大利亚建筑规范方案分类BCA中英文word文档

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Class 1: one or more buildings which in association constitute—一个或多个建筑联合构成(联合构成以下建筑的一个或多个建筑)(a) Class 1a — a single dwelling being—单独的住处(下列种类的独栋房屋)(i)a detached house;分离的房子(独立式房屋)(ii) one of a group of two or more attached dwellings, each being a building, separated by a fire-resisting wall, including a row house, terrace house, town house or villa unit;一组由两个以上(且每个作为一栋建筑)相连的住处的其中之一,彼此由防火墙隔开。

这种相连的住处包括一排房子,连栋式住宅,市内住宅或别墅。

(由防火墙分隔的两间连接式住宅的中的一间,其各自可以作为一个独立建筑,包括连排住宅、连栋住宅、独立洋房或别墅单元房。

)(b) Class 1b —(i) a boarding house, guest house, hostel or the like—符合下列条件的公寓,宾馆,旅社(A) with a total area of all floors not exceeding 300 m2 measured over the enclosing walls of the Class 1b;占地面积或围墙范围不超过300平米(B) in which not more than 12 persons would ordinarily be resident;通常不超过12个人居住(ii) 4 or more single dwellings located on one allotment and used for short-term holiday accommodation, which are not located above or below another dwelling or another Class of building other than a private garage.建于划分的土地上的4个以上用于短期假日居住的独立住处。

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遗 产建 筑奖
Lachlan Macquarie
钢 结 构 建筑 奖
Colorbond
皇 家 金 奖
Royal Gold Medal
奖项系统图
Architectual Awards
RAIA 奖 项


Zelman
Cowen







RAIA 奖项总览 Zelman Cowen 公共建筑奖
公共建筑奖(RAIA Sir Zelman Cowen Award)于1981年开始设立, 被认为是澳大利亚公共建筑方面的最高奖项。该奖每年在澳大利亚全国范围内 评选一次。 评选方式: 评选工作历时三到四个月,候选作品首先在每个地区产生,然后在全国进 行评选,评选采用暗标形式。评审团由四名专家(三个杰出建筑师和一名非建 筑专业的杰出人士组成)。
Architectual Awards
RIBA 奖 项


RAIA 奖项总览 Zelman Cowen 公共建筑奖来自2005年Zelman奖
2002年Zelman奖 2001年Zelman奖 2000年Zelman奖 上图 西北入口庭院中曲面的反射玻璃幕墙 左上图 东面的入口庭院 左图 建筑外遮阳装臵 历年Zelman奖 皇家金奖 Royal Gold Medal 教育奖 Education Prize 总结
Architectual Awards
RAIA 奖 项
历年 RAIA Zelman Cowen公共建筑奖获奖作品名单
2006 the Kaurna Building:John Wardle 2005 Anzac Hall (ACT): Denton Corker Marshall 2004 St Patrick’s Cathedral, Parramatta (NSW); MGT Architects 2003 Birabahn; University of Newcastle; Richard Le Plastrier, Peter Stutchbury, Sue Harper 2002 RMIT Biosciences Building, Bundoora Campus; John Wardle Pty Ltd Architects Design Inc Melbourne Pty Ltd 2001 Melbourne Museum; Denton Corker Marshall 2000 The Scientia, UNSW (NSW); MGT Architects 1999 Arthur & Yvonne Boyd Education Centre; Glenn Murcutt, Wendy Lewin, Reg Lark 1998 Olympic Park Railway Station (NSW); Hassell Pty Ltd 1997 Sunshine Coast University College Library (QLD); John Mainwaring Pty Ltd 1996 Melbourne Exhibition Centre (VIC); D C M 1995 Swallowcliffe Schools (SA); Patricia Les, Department for Building Management Consultancy Services 1994 Bowali Visitors Centre and Headquarters, Kakadu National Park (NT); Glenn Murcutt & Associates Pty Ltd and Troppo Architects Pty Ltd - Architects in Association 1993 Stirling Station, Northern Suburbs Transit System (WA); Forbes and Fitzhardinge 1992 MCG Southern Stand (VIC); Tompkins Shaw & Evans and Daryl Jackson Pty Ltd Architects in Association 1991 Adelaide Botanic Gardens Conservatory (SA); Raffen Moran Architects Pty Ltd 1990 Brambuk Living Cultural Centre (VIC); Gregory Burgess Pty Ltd1 1989 New Parliament House (ACT); Mitchell/Giurgola & Thorp Architects 1988 Brisbane Airport Terminal (QLD); Australian Construction Services in association with Bligh Robinson Architects 1987 Dinner Plain Alpine Village, near Mt Hotham (VIC); Peter McIntyre McIntyre Partnership 1986 Cadets Mess, Australian Defence Force Academy (ACT); Department of Housing and Construction with Ancher Mortlock & Woolley 1985 Yulara Tourist Resort, Ayers Rock (NT); Philip Cox & Partners 1984 National Sports Centre Swimming Halls (ACT); Daryl Jackson Pty Ltd 1983 Education Department Building (WA); Cameron Chisholm and Nicol 1982 Queensland Art Gallery (QLD); Robin Gibson & Partners Architects 1981 Canberra School of Art (ACT); Daryl Jackson Evan Walker Architects
爵士公共建筑奖
Zalman Cowen
格伦.莫科特学生奖
城 市设 计奖
Walter Burley Griffin
公 共建 筑奖 住 宅建 筑奖
Robin Boyd
皇 家 授 权
Glenn Murcutt Student Prize
RAIA Sisalation Prize
商 业建 筑奖 室 内设 计奖 环 保节 能奖

管 简

理 介
关于RAIA
澳大利亚建筑设计管理
澳大利亚建筑设计管理

管 简

理 介
政府的管理 澳大利亚政府在对建筑业管理方面分为三个层次,即:联邦
关 于 R AI A
政府、州政府和地方政府,联邦政府主管建筑业的部门是联邦政府科技工业 部建筑工业署,除此之外,还有若干个部门参与对建筑业的管理。政府主管 部门对建筑业的管理体现在宏观管理上,主要从以下几个方面发挥作用: (1)专业的规范化; (2)信息技术; (3)改善工作、生产环境; (4)环保工程; (5)对建筑业的活动分析; (6)教育和培训; (7)发展国际市场,重点是开拓国际市场。 澳大利亚有6个州、1个领地,在建筑业管理方面,除了联邦政府有专门的法 律、法规和规范外,州政府和地方政府也都有自己的法律、法规和规范, 明 确规定了建筑业该怎么做。 行业协会的管理 在澳大利亚,协会在行业管理中发挥着重要作用。澳大 利亚建筑行业的协会主要有:民用建筑工业协会、建筑师协会和建筑设计师 协会。这些协会的职能,主要是为会员提供技术培训、法律咨询服务、新产 品发布、工业方面的信息等。
2000年 RAIA Zelman Cowen公共建筑奖获奖作品
科学馆由MGT Architects设计,作为新南威尔士大学的一个聚会场 所。 评委认为作为一个主要的仪式建筑,这个建筑给新南威尔士大学一个 引人注目的焦点。树形的结构形成大厅戏剧化的、充满活力的结构; 同时该建筑对环境和节能的要求也很好地做出了反应,所有材料和结 构表达协调一致。这个建筑是一个少有的、极为优雅的建筑。
2002年 RAIA Zelman Cowen公共建筑奖获奖作品
皇家墨尔本理工学院邦杜拉校园的生物工程楼,建筑设计由John Wardle Pty Ltd Architects 评委评价整个建筑通过对平面和剖面的精心设计,使原本很普通甚至 很枯燥的底层教学楼有了有趣的空间,而且所有这些都是建立在有限 的教学设施经费的基础上的。同时,建筑师很好地掌握了如何用有限 的低价材料来创造出优秀建筑的方法。
The Royal Australian Institute of Architects
关于澳大利亚皇家建筑师协会
RAIA的成立与宗旨
Royal Australian Institute of Architects(澳大利亚皇 家建筑师学会)是国家性质的一个组织,有9000名来自澳 洲和全世界的会员组成。该组织于1930年成立。
评奖依据: 对获奖作品的评选主要考虑的是作品的整体质量,包括: 1 作品是否达到了它最初的设计意图 2 业主对作品是否满意 3 对环境的影响和耗能的使用 4 对建筑进步的推动
Architectual Awards
RIBA 奖 项


RAIA 奖项总览 Zelman Cowen 公共建筑奖
2005年Zelman奖
奖 项 RAIA 奖项总览 组 织
关 Prize 国家 建筑奖 RAIA于 R AI A 皇家金奖 Royal Gold Medal 简 介 教育奖
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