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BIM模型与CFD计算分析的配合不包括()。 A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算结构安全分析 D: BIM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括()。 A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算结构安全分析 D: BIM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括( )。 A: BIM模型配合CFD计算建筑光照分析 B: BIM模型配合CFD计算热岛强度 C: BIM模型配合CFD计算室外风速 D: IM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括( )。 A: BIM模型配合CFD计算建筑光照分析 B: BIM模型配合CFD计算热岛强度 C: BIM模型配合CFD计算室外风速 D: IM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括() A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算室内通风 D: BIM模型配合CFD计算室内外温差变化
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括() A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算室内通风 D: BIM模型配合CFD计算室内外温差变化
Ⅲ度烧伤面积各为()。 A: 1×9% B: 2×9% C: 3×9% D: 4×9% E: 5×9%
Ⅲ度烧伤面积各为()。 A: 1×9% B: 2×9% C: 3×9% D: 4×9% E: 5×9%
关于CFD技术,下列说法错误的是______。 A: CFD计算精度不高,对实际工程设计的作用不大 B: 采用CFD技术可以进行仿真模拟试验,因此可以取代模型试验 C: CFD技术可以提高室内气流组织设计的准确性 D: 应用CFD技术可以提高暖通空调设计效率
关于CFD技术,下列说法错误的是______。 A: CFD计算精度不高,对实际工程设计的作用不大 B: 采用CFD技术可以进行仿真模拟试验,因此可以取代模型试验 C: CFD技术可以提高室内气流组织设计的准确性 D: 应用CFD技术可以提高暖通空调设计效率
短时记忆的信息容量为( )个组块 A: 5±7 B: 5±2 C: 5±9 D: 7±2 E: 9±2
短时记忆的信息容量为( )个组块 A: 5±7 B: 5±2 C: 5±9 D: 7±2 E: 9±2
中心粒的结构模式为()。 A: 9(2)+2 B: 9(3)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
中心粒的结构模式为()。 A: 9(2)+2 B: 9(3)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
儿童3—12个月的体重(千克)估算公式() A: A(月龄+9)÷2 B: B(月龄-9)÷2 C: C(月龄+8)÷2 D: D(月龄-6)÷2 E: E(月龄+6)÷2
儿童3—12个月的体重(千克)估算公式() A: A(月龄+9)÷2 B: B(月龄-9)÷2 C: C(月龄+8)÷2 D: D(月龄-6)÷2 E: E(月龄+6)÷2
纤毛和中心粒微管组成结构分别为() A: 9(3)+2 B: 9(2)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
纤毛和中心粒微管组成结构分别为() A: 9(3)+2 B: 9(2)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0