T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:在合同履行过程中,会出现许多意外情况,使进度受到影响甚至不能按期实现某些阶段性的里程碑。而此时,还常常伴有索赔。工程师应行使合同赋予的进度控制和协调的职责和权力,对实际进度进行评价,找出影响进度的原因并解决之。通过对二滩工程8个典型案例的分析,主要的经验教训是:在编制招标文件时,对工程的不可预见性要有充分的认识,并确定合理的里程碑日期和适当的说明条款;在招标设计时,应采用合理的施工组织设计方案和施工方案;此外,将一项关系紧密的机电安装工程交给两个不同的承包商,弊大于利,不易协调。
摘要:二滩水电站大坝为双曲薄拱坝,Ⅰ标合同混凝土总量500万m3。大坝混凝土采用人工骨料四级配,少胶凝材料,少用水量。砂石料生产系统采用立体半封闭式,布置紧凑。混凝土生产系统为2座4×4.5m3拌和楼,设计生产能力2×360m3/h。用6台9m3侧翻汽车运料,3台爬坡式缆机浇筑,月浇筑强度达15万m3以上。大坝浇筑层高3m,采用低温混凝土和后冷却温控措施,横缝键槽采用球面组合模板。钻孔检查和抗渗性测试等结果令人满意。施工质量获1996年电力工业部质检组好评。
摘要:二滩拱坝混凝土的配合比胶材用量少,但达到了较高的强度,为其温控提供了比较有利的条件。坝体混凝土最高温度控制在设计允许的范围内,加上有力的冷却、防护施工措施,大坝混凝土裂缝少,保证了大坝混凝土的质量。
摘要:二滩水电站大坝基础固结灌浆由世界著名的专业商TREVI基础公司负责施工,采用国际通用的FIDIC模式管理,施工信息反馈快,监理工程师决策快,是固结灌浆顺利实施的关键。大坝基础固结灌浆的设计、施工是先进的,特别是有盖重引管灌浆的方法,成功地解决了大坝混凝土浇筑与基础固结灌浆相互干扰的问题。
摘要:二滩水电站拱坝泄洪中孔出口弧形工作闸门支承结构的预应力锚索由直线形改为环形,锚索穿过预埋在坝体内的环形护管安装,达到了不削弱坝体结构,又使其周围应力趋于均匀的目的。但锚索长度增加1倍以上,单束长达74m,且为环形,施工难度大。为此,在设计与施工技术上进行了一系列开拓性的工作以保证工程质量,现已完成6个中孔的72束环形预应力锚索的施工。
摘要::二滩水电站水轮机转轮为分瓣结构 ,上冠采用 18个预应力卡拴现场把合 ,然后封焊过水面。叶片和下环组合缝需现场焊接 ,下环焊缝坡口采用国内少见的大钝边无间隙双U型结构 ,焊接不用采取反变形措施。转轮母材为马氏体 ,焊条主要采用马氏体焊条。马氏体硬度大 ,韧性小 ,但可焊性差 ,故焊接前制定了严谨的工艺 ,并且焊接时对线能量、焊道宽度、预热温度、层间温度、后热温度、后热时间等均进行了严格控制。二滩水电站已全部投运的 6台机转轮经停机检查 ,现场焊接的主焊缝无裂纹。二滩水电站转轮的特殊结构和材质及所采取的焊接工艺为国内分瓣转轮的设计、制造。
摘要:二滩拱坝混凝土生产和质量控制现状李嘉进(二滩工程公司拱坝项目部,攀枝花,617000)1前言二滩水电站双曲拱坝目前在世界位居第三、亚洲第一,坝高240m,坝体混凝土约410万m3。电站建设实行国际招标,由中外承包商组成的联营体负责施工。1995年2月...
摘要:二滩电站的厂房是一座全地下式的厂房,在同类工程中,它具有国内最大的开挖跨度。顶拱设计上采用喷锚支护作为永久支护;吊顶则采用自承重结构形式的现浇混凝土拱肋。整个结构具有重量轻、新颖及外观具有很强的建筑吸引力等特点。该吊顶结构方案的采用,不仅保证了质量和进度的要求,而且还使业主获得了一个先进、安全的厂房吊顶结构。值得我国同类工程参考。
摘要:本文试图对国际承包商EJV承担的二滩水电站河床截流设计和施工做一客观介绍,由EJV提交的截流设计欠周密;然而,在另一个国际承包商SGEJV比合同工期拖后26天提供导流洞过水的情况下,EJV从本工程截流特点出发,采用双戗平堵、立堵截流方式,并有序地与两条导流洞分流相交替,终于比合同工期提前14天成功地完成合龙任务。综观截流全过程,我们感到承包商渗透在设计、施工及管理诸方面的经济观点,从实际出发及时调整和完善设计的动态管理,尽量避免突击、组织均衡生产的施工组织等值得借鉴,这对我国水电建设的改革也是一种启示。
摘要:二滩水电站地下厂房系统洞室群规模巨大,其跨度、高度均位居世界前列。由于场区地应力比较高,在开挖期间出现了局部围岩的大变形及岩爆、喷混凝土层剥落等不良现象。对围岩采用系统喷锚支护,局部作加强处理,稳定性良好。工程利用岩体质量Q值确定围岩支护压力,为在设计支护强度方面提供了实例。
地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院(315100)
Tel:0574-88222222
招生:0574-88222065 88222066
Email:yzb@zwu.edu.cn