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通过对电网经济效益评价的内容、方法、指标体系的分析,结合具体的工程实践,评估了太原市城网经济效益。 相似文献
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分析了电力工程场地地震安全性评价工作的现状、存在问题及发展前景 ,研究了有关电力工程场地地震安全性评价的规范、分级和技术方法等。 相似文献
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针对当前电力工程招投标中所出现的低价竞标问题分析了产生的主要原因,进一步论述电力工程低价竞标的可行性,最后提出电力工程低价竞标的基本对策。 相似文献
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低价竞标是施工企业在僧多粥少环境下,参与工程投标竞争的一种方法和策略,低价竞标源自“工程量少,施工力量过剩”不同的利益追求和驱动力“业主总希望少花钱,多办事”等因素,低价竞标是一个保本微利的合理基准价,它遵守低而有利,低而适度,非唯一选择原则;竞标中发析业主,招标投管理部门和监理公司的态度和意见,注意竞争对手的动态,作出低而合理低而有利,低而优势的价格,才能一举中标。 相似文献
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结合电力项目建设施工现场特点,从人、物、环境、管理方法等方面建立了施工现场安全管理评价体系,然后运用模糊评价法构建模糊综合评价模型,最后以某电力建设公司的实际项目情况进行实证分析,验证了评价模型及该评价方法的科学性和可行性. 相似文献
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为了更好地发挥工程总承包在电力工程建设中的重要作用,在阐述了工程总承包模式的基础上,对工程总承包模式的优势和不足进行分析,提出了完善工程总承包的具体措施.分析结果表明:工程总承包模式具有较强的管理效能,更适合于电力行业的工程建设. 相似文献
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对电力工程建设安全工作的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对当前电力工程建设速度与安全管理过程中的若干制约因素进行了论述,并结合生产实践提出了具体有效的措施,对建立、健全安全生产责任制和安全激励机制进行了建设性的探讨。 相似文献
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介绍了电力工程景观设计的基本概念、基础理论和一般程序。工业发达国家开展景观设计的经验表明,我国开展电力工程景观设计已经是必然的趋势。我国要开展电力工程景观设计,首先应当确定承担景观设计的业务部门,其次是建立一套适合中国国情的完整的技术理论和方法。 相似文献
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风险伴随电力工程项目始终,会给项目执行带来安全隐患。介绍了项目风险的失控原因与识别方法,结合火电机组A修对项目风险进行了分析,提出了预防风险失控措施和规避手段,建立了风险管理组织框架和风险管理控制体系,最大限度地避免电力工程项目风险失控。 相似文献
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针对现行规程规范对于各类电力工程的防洪标准规定不一致或缺失的问题,根据电力工程特点,将电力工程按规划容量或电压等级划分为三个防护等级,对于同一防护等级的不同电力工程,防洪标准取为一致,以实现统一电力工程防洪标准。相应于三级防护等级,统一后的防洪重现期分别为50年、100年和大于等于100年三档;相比现行规范,本文建议的防洪标准对于部分电力工程略有提高,但总体而言更具合理性。 相似文献
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电力工程建设项目投资控制是在投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工阶段,把电力工程建设项目投资控制在批准的投资限额以内,随时纠正发生的偏差,以确保项目投资目标的实现.因此在项目建设过程中,采取合理有效的投资控制是项目建设管理的主要目的和任务,也是项目发挥社会效益、经济效益的重要依据. 相似文献
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电力工程建设管理是我国现阶段维系经济发展的重要因素之一,而管理工程的施工进度要求则是保证整个工程质量的必要前提。本文将就这一问题,从制约工程进度的因素出发,全面分析工程进度控制机制,具体从施工前后期的管理阶段开展相关进度管理研究。 相似文献
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本文从安全管理措施和安全技术措施两方面总结探讨了电力工程施工安全管理工作.认为将安全生产管理理论、技术、法律和安全生产管理经验结合起来,能有效防范电力工程施工安全事故的发生. 相似文献
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砂土地基在地震等动荷载作用下会发生液化,导致地基丧失承载力,使基础产生不均匀沉降,造成杆塔倾斜或倒塔。通过分析液化的形成条件及本身特性,提出了在输电线路杆塔基础设计中全部或部分消除地基液化沉陷和减轻液化影响的措施。 相似文献
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采集国家统计局官方网站上公布的数据、采集市场竞标价格的信息,以及在执行项目建设监理服务中的经验,从监理成本构成角度,按分项累计的方法剖析计算燃煤电厂监理成本,深入探寻合理的监理服务价格。本文计算方法、公式及结论可供工程建设监理及项目管理领域各相关方参考借鉴。 相似文献
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液化土层中桩侧摩阻力取值探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过理论分析,结合工程实践,对液化土层中桩侧摩阻力取值问题,进行较为深入细致的探讨,着重分析影响取值的众多因素,阐述应综合取值的中心思想。 相似文献
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对应用于土石坝坝体和地基的液化分析方法进行了评述,指出了在应用规范方法和动力反应分析法判断坝体和地基液化时应注意的问题。水工建筑物基础埋深和影响深度比较大,水利水电工程领域不采用上覆非液化土层厚度作为液化初判指标是合适的。采用相对含水率判别少黏性土的液化,对9度区以下(包括9度)区域是有效的,对于9度以上区域,则难以涵盖可能液化的土类。采用动力反应分析进行液化判别时,结果合理与否很大程度上取决于所采用的本构模型,以及本构模型参数的确定是否合理,且不同的分析方法对液化的评价标准不同,可能会得到不同的判别结果,需要进行综合判断。对于坝基覆盖层可能液化土体,由于受试验控制密度、级配和原位结构性等的影响,室内试验准确确定覆盖层静动力计算参数困难很大。此外,试样和试验结果的代表性也是人们关注的问题。因此,对于包括复杂深厚覆盖层地基的土石坝工程,建议同时采用多种方法,在比较分析的基础上综合确定其液化可能性。 相似文献