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91.
通过模型试验 ,对位于西安市东郊因采沙使河道破坏严重的灞河河段进行了复现试验和研究 ,并以此为依据 ,通过优化比较为设计部门提供了合理的橡胶坝坝址和坝座高程。在此基础上 ,又对建坝后橡胶坝对上下游冲淤变化的影响进行了试验研究和分析 ,解决了工程设计中的一些关键技术问题  相似文献   
92.
隧道受震破壞調查分析與修復管理案例   总被引:1,自引:0,他引:1  
就隧道震後之災損模式進行統計與災損原因研判,並利用數值分析方法研判安全性,就結構加固等改善措施之設計考量作詳細說明;另由於隧道結構物的損壞範圍大,且修復經費受限,必須藉由定期檢测進行長期維護管理,以防範意外發生。於此,利用Vidco-GIS自動化影像地理资訊系統之e化新技術,以動態及靜態影像紀錄隧道災損狀況,同時亦整合建置前期設計、施工圖及定期維護等資料,相關成果以資料庫方式纳入日常維護管理,以有限人力有效率地進行維護管理紀錄並随時掌握現況供作決策之明確參考。  相似文献   
93.
某在建大坝部分浆砌石坝体因质量不合格须爆破拆除。保护余留坝体免受爆破影响是此工程的重点,为此,采用了小直径浅孔和微差爆破分层拆除方法,被拆除部分和被保护部分之间预留保护层。爆破施工过程中,利用超声波观测法和压水试验法判断被保护坝体是否受到了爆破震动的影响。根据判断结果,调整爆破参数,以减小爆破震动。文中论述了爆破参数的选择、保护层厚度的确定,同时介绍了安全控制技术、测点布置以及监测结果。  相似文献   
94.
COM组件接口方法参数的数据类型的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了在用 Visual C+ +建造 COM组件时 ,如何选择接口方法参数的数据类型的问题。结合客户程序是 ASP应用程序的情景 ,讨论利用 Visual C+ +和 ATL ,如何在组件程序的一端选择相应的数据类型。  相似文献   
95.
离心浇铸法制备光谱控制样的分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
董玉兰  刘瑾 《包钢科技》2002,28(1):26-29
本文研究了应用高频熔化、冶炼、离心浇铸成型新技术,制备光谱控制样的方法及可行性,研究证明,利用本方法制备出的光谱控制样表面光洁度高,均匀性好,且组织结构和基体成份与分析试样一致,可用于光谱分析中工作曲线的校准和质量控制.  相似文献   
96.
王育阳 《工程爆破》2003,9(1):85-87
在陕西宝鸡峡引水枢纽浆砌石大坝改建过程中 ,Ⅱ坝段的全部以及Ⅵ坝段的部分须用爆破方法拆除。为了避免爆破震动对相邻的和保留的浆砌石坝体的不利影响 ,利用伸缩缝和预先开挖的沟槽隔震 ,采用了浅孔爆破分层拆除的方法 ,实施微差爆破 ,严格控制最大一段药量。爆破震动监测和声波测试的结果表明 ,保留的浆砌石坝体没有受到损伤  相似文献   
97.
南哨水电站位于雷公山暴雨中心区, 洪水峰高量大, 水库基本无滞洪削峰, 由于坝址处河床深切而狭窄, 溢洪道作拱坝坝身表孔溢流短鼻坎挑流的布置。为使溢洪道既有较好的挑流消能效果, 又能达到控制大坝工程投资的双重目的, 将混凝土拱坝体型作了一反常规的设计布置, 即河床部分悬臂梁的上部向水库倒悬呈负坡, 岸边悬臂梁渐变为竖直呈正坡; 水平拱圈曲率由高到低逐渐变小, 而曲率半径则逐渐加大。拱坝的体型适应了溢洪道作高落差挑流鼻坎的布置, 使其溢洪舌远离坝脚, 经运行13 年来多次洪水的检验, 在下游不做消能防冲工程措施的情况下, 保证了大坝和下游两岸岩体的稳定安全, 而大坝和溢洪道运行状态良好。  相似文献   
98.
P/MCs新型复合材料制备、结构及阻尼性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用特殊的渗流法所制备的新型P/MCs复合材料,由高分子聚合物与蜂窝状铝架组成,它具有优异的阻尼性能,并简述了结构对阻尼的影响  相似文献   
99.
本溢洪道设计采用了异型进口水力设计的科研成果,与常规设计相比,这种溢洪道具有进口布置灵活,增加堰长,减小单宽溢流量,降低堰上溢流水头等特点,上保水库溢洪道由于采用了异型进口,在不断加工程投资和最高库水位不变的条件下,使堰顶高程提高1.39m,增加有效库容、灌溉面积分别为27.8%和27.7%,经济效益显著,由此可见,溢洪道异型进口确实是一项值得推广的工程实用技术。  相似文献   
100.
碾压混凝土坝施工进度与质量控制的新措施   总被引:1,自引:1,他引:0  
碾压混凝土重力坝和拱坝由于连续施工的坝体混凝土体积大,施工期间需要采取较为严格的温度控制措施,而所采取的温控措施是否有效,目前尚没有一个能够用于实际施工过程的快速有效的评估方法和方式,不能根据已施工坝体内的实际情况来控制施工进度和质量。利用分布式光纤温度测量系统来快速地获得坝体混凝土内部的大量温度信息,进而实际标定温度仿真程序并通过标定过程模拟拟施工的连续碾压层,以检验其温控措施的有效性。通过坝体内部的温度、温度变化速率和梯度来达到实时控制坝体碾压上升速度、坝面和仓面养护、以及冷缝灌浆处理等目的。  相似文献   
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