企业ERP持续业务改进(CBI)项目标准工作方法

来源 :中海油田服务股份有限公司2011年科技论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxyz0123
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对于一个企业而言,ERP系统的上线只是企业ERP项目的真正开始,接下来面临的考验是企业实施的ERP系统是否能够支持企业持续不断的业务发展,也就是说,一个ERP系统必须要在运行过程中得到持续的改进和优化,才能满足不断变化的业务需求,这就催生了SAP系统持续业务改进项目(continual business improvement,简称CBI项目)的实施.本文总结了历次ERP CBI项目的实施经验,从项目主计划和蓝图设计报告两个方面详细介绍了持续业务改进项目的标准实施方法,为企业建立了一套科学、规范、严谨的持续业务改进(CBI)项目标准工作流程和模板.
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溪洛渡拱坝高278m.坝基岩体为多期喷溢的玄武岩,整体块状结构,强度高,但层间层内错动带发育.拱坝建基面主要置于弱风化下段岩体,且高高程拱端部分利用了弱风化上段岩体.结合坝基岩体条件及合理建基面的确定,立足现有分析试验技术,对拱坝结构安全、抗滑稳定、整体稳定和抗震安全等方面,进行了全面的分析研究;论证了设计方案的安全可靠性.
本文采用三维地质力学模型综合法试验,探讨在超载和强降的综合影响下溪洛渡高拱坝坝肩、坝基稳定安全度;分析了大坝及坝基、坝肩的变形及其分布特征,模型大坝与坝基的变形过程和破坏机理.试验结果表明,在未计入渗压及地震荷载工况下,坝肩综合稳定安全系数为6.3;在超载情况下,坝肩变位存在不对称现象,同时,坝肩破坏形态也呈现不对称情况,总体上左岸比右岸相对较重.在超载后期,受坝基附近层间层内错动带的影响,坝基面
金沙江溪洛渡水电工程大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高278m,拱坝坝肩及坝基岩体内未见大的断层及软弱结构面,坝肩的稳定性主要受分布于岩体内的层间和层内错动带以及节理裂隙的影响,本文用超载法对溪洛菠拱坝稳定安全系数相对较低的410m高程平面拱圈及其坝肩岩体进行模型破坏试验,并辅以有限元计算,主要研究超载条件下含断续节理岩体的破坏过程、破坏形态和破坏机理.试验及计算成果显示:由于玄武岩的脆性特点,模型坝
光面爆破是沿开挖边界布置密集炮孔,采用不耦合间隔装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整的轮廓面的爆破技术.本文主要介绍柱状节理发育的玄武岩地区泄洪洞有压段弧形底板开挖光面爆破参数的选定和施工质量控制方法,及取得的爆破效果.
介绍了溪洛渡大坝高线混凝土生产系统布置及总体设计,论述了试运行阶段设备的匹配性验证成果、及试运行阶段拌和系统、二次筛分系统、制冷系统、称量系统影响混凝土拌和物质量、生产能力方面调试取得的监理成果及采取的改进措施.
大坝混凝土设计指标位于金沙江上游的溪洛渡高拱坝,坝高278m,有31个坝段,混凝土浇筑方量约700多万方.是目前我国在建工程中的第一高拱坝.由于拱坝的受力状态区别于重力坝,对满足和混凝土抗压、抗拉强度时,耐久性、抗裂性能要求较高.配合比设计时,在满足设计工要求的前提下,提高混凝土抗裂性能,减少裂缝产生的可能性.须加强对混凝土拌合物及原材料的质量控制,以保证混凝土拌合物的均匀性。在现场混凝土浇筑仓号
采用有限元动力法和分项系数极限状态设计的方法,结合大潮山实际工程,分析碾压混凝土坝的动力响应及抗震能力,校核了大坝的抗震安全性达到了《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-2000)规定的可靠度水平.
构皮滩水电站拦河大坝采用抛物线型双曲拱坝,最大坝高为232.5m,混凝土总量约274万m3,是喀斯特地区世界第一高拱坝.施工中根据本工程施工技术复杂,质量要求高,工期紧等特点,采取了一系列先进的施工技术措施,工程质量和建设速度在国内同类工程中处于领先地位,目前已浇筑混凝土约270万m3.
贵州乌江构皮滩水电站大坝泄洪中孔出口弧形工作闸门支承结构的预应力锚索主锚索采用分束管座U型无黏结预应力锚索,为水工建筑物首次采用,锚索穿过预埋在坝体内的护管安装,U型端采用分束管座型式,可以有效减少预应力损失.
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