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【资讯】驻马店二级造价工程师培训学校应该怎么选择呢 培训时间是什么时候

发布时间:2022/3/19 17:41:17 更新时间:2022/3/19 17:41:17
责任编辑:驻马店优路教育二级造价工程师培(VIP会员已认证)

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学校介绍
  优路教育的师资力量雄厚,全部由教材编委、前命题组成员等老师授课。此外,优路教育还拥有自己的教研团队,所有的老师都是经过层层筛选和严格的考核,专门为学员服务。也正是如此,优路教育的教辅资料和考前点题的质量才能够得到保障。
  优路教育在师资方面,授课老师都是优路师资团队人员或是专门聘请过来的老师,他们教学经验丰富,知识扎实,曾帮很多学生通过一建考试。而且他们熟悉一建考点,在教授给学生基础知识的同时,还能传授给学生很多经验和技巧,帮学生高效学习,提高学习效果。在上课内容方面,老师们上课非常注重学生基础的打牢,在时间充裕的情况下,老师讲课会非常细致,学生接受起来会比较容易,而且根据不同的阶段老师的讲课内容和方式也会不同,但都是讲练结合,这样能帮学生很好巩固课堂知识。

课程介绍
适合人群:
零基础、自律性差、需要班主任1v1辅导、涵盖考试大纲全部内容
课程:学习方法论备考指导、预习考点精讲1V1直播清单计价规范、基础必做200题(视频解析)、真题解析实务小灶班强化、直播密训、模考点题、应试技巧内部培训资料。
班次
备考导学班、基础精讲班、习题解析班、串讲专题班、模块解读班、考前点题班
配套资料:讲义(电子版)复习指导计划思维导图考前3页纸模考大赛
适合人群:
学习基础薄弱但自己可以规划出时间学习的考生。

特色优势
点睛实操
依据考试命题规律及方向,深度剖析考试方向和出题形式,掌握做题方法,再配以相应的题目进行配套练习;帮助学员在考前知晓考点、培养练题的手感。
把握考试重点,直击考试命脉,完成考前的升华。
临考特训,中公名师带你总结串讲重点考点和历年考题,考前了解考试套路。

行业趋势
  职称评定:专业技术人员取得二级造价工程师职业资格,可认定其助理工程师职称,并可作为申报高一级职称的条件。
  那么造价工程师在工程中的地位如何呢?随着建设市场的全面开放,国内已经和国际充分的接轨了,所以说工程造价通过招投标竞争定价将更加的激烈,投资、设计、承包方或造价咨询单位都必须认真考虑运用比较小的投入,取得更大的利润或投资效益。因此,如果企业想要提高竞争力,首要需要具备的条件就是拥有一支高素质、经验丰富的工程造价队伍。



从目前把握的国内外资料看,随着市场经济的发育程度,造价工程师执业资格的社会地位和经济地位是有明显的提高。而且我国目前造价工程师也正在处于紧缺状态。发现造价工程师的身价一路攀升,甚至有很多的企业开出的造价工程师年薪达到10万元以上。

培训学习资料
  二级造价工程师考点:泵的种类及型号表示法
【摘要】为了帮助大家顺利备考二级造价工程师考试,小编整理分享了“二级造价工程师考点:泵的种类及型号表示法”,希望对大家有所帮助。
泵的种类及型号表示法
1.泵的种类
按照作用原理泵可分为动力式泵类、容积式泵类及其他类型泵等。
(1)动力式泵(叶片式泵)。依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,将能量连续地传递给液体,使液体的速度能和压力能增加。随后通过压出室将大部分速度能转换为压力能。各式离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵均属于此类型泵。
(2)容积式泵。在包容液体的密封工作空间里,依靠其容积的周期性变化,把能量周期地传递给液体,使液体的压力增加并将液体强行排出。往复泵、回转泵为容积式泵。
(3)其他类型泵。如射流(喷射)泵、水环泵、水锤泵是依靠流动的流体能量来输送液体的;电磁泵则是在电磁力作用下输送流体的。
上述3种形式也适用于其他相应类型泵及风机等。
2.国产泵的型号表示法
80Y100表示泵吸入口直径为80mm(流量约为50m3/h),扬程为100m水柱,离心式油泵。
100D45×8表示泵吸入口直径为100mm(流量约为85m3/h),单级扬程为45mH2O,总扬程为45×8=360mH2O,8级分段式多级离心水泵。泵的基本结构名称、特征、用途及材料代号的意义:
B――单级悬臂式离心泵;
S――单级双吸离心水泵;
D――多段式多级离心水泵;
上述型号表示方法是我国目前普遍使用的标准型号编列法。这种方法有一个明显的缺陷,就是型号中没有直接反应出流量这一重要参数,查换算表又很不方便。B120―65表示泵流量为120m3/h,扬程为65m水柱,单级悬臂式离心水泵。
D280―80×6表示泵的流量为280m3/h,单级扬程为80mH2O,总扬程为80×6=480(mH2O),6级分段式多级离心水泵。
  二级造价工程师考点:钢材的耐疲劳性
【摘要】为了帮助大家顺利备考二级造价工程师考试,小编整理分享了“二级造价工程师考点:钢材的耐疲劳性”,希望对大家有所帮助。
钢材的耐疲劳性
钢材在交变荷载(方向、大小循环变化的力)的反复作用下,往往在应力远小于其抗拉强度时就发生破坏,这种现象称为钢材的疲劳破坏。实验证明,钢材承受的交变应力σ越大,则钢材至断裂时经受的交变应力循环次数N越少,反之越多。当交变应力降低至一定值时,钢材可经受交变应力循环达无限次而不发生疲劳破坏。通常取交变应力循环次数取某一固定值(例如N=107)时试件不发生破坏的应力值σN作为其疲劳极限。在进行疲劳试验时,采用的最小与应力之比ρ叫做疲劳特征值。对于预应力钢筋通常取0.7~0.85,对于非预应力钢筋,通常取0.1~0.8钢材的疲劳破坏一般是由拉应力引起的,首先在局部开始形成细小裂纹,随后由于微裂纹尖端的应力集中而使其逐渐扩大,直至突然发生瞬时疲劳断裂。从断口可以明显地区分出疲劳裂纹扩展区和瞬时断裂区。
一般来说,钢材的抗拉强度高,其疲劳极限也较高。钢材的内部组织结构,成分偏析及其他缺陷是决定其疲劳性能的主要因素。同时,由于疲劳裂纹是在应力集中处形成和发展的,故钢材的截面变化、表面质量及内应力大小等可能造成应力集中的因素都与其疲劳极限有关。例如钢筋焊接接头的卷边和表面微小的腐蚀缺陷,都可使疲劳极限显著降低。当疲劳条件与腐蚀环境同时出现时,可促使局部应力集中的出现,大大增加了疲劳破坏的危险性。

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