基于精细化管理在道路桥梁工程养护中的应用分析

来源 :城市建设理论研究(电子版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:a724494702a
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在当今社会经济与科学技术的协同发展中,道路桥梁的施工技术及其运维技术也获得了良好发展。在道路桥梁工程的建设及其应用过程中,路面裂缝、钢筋腐蚀以及地基不均匀沉降等的病害都会对其使用质量、使用寿命与安全性造成不利影响,严重的情况下甚至会酿成交通事故,威胁到人们的生命财产安全。为有效处理这些常见病害,确保道路桥梁的运营质量与安全,本文就精细化管理在道路桥梁工程养护中的应用进行简要分析。
其他文献
自然界中生命体的生长发育和形态建成与年龄密切相关。年龄是一个不可逆过程,所有的生命体都要经历从幼年期到成年期的转变,进入生殖期,最终走向衰老和死亡。拟南芥在营养期相变对生长发育的影响主要体现在叶片形态的变化。研究发现miR156及其靶基因SPLs是介导植物年龄的关键调控因子,在调控植物叶片的年龄发育形态建成和开花过程中起着关键作用。油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)作为一种甾醇类激
学位
街道作为重要的活动场所,影响着老年人步行出行的发生频率与分布格局。以大连市主城区为例,从活动能力视角切入,选取住区外部、住区自身及住区内部三个维度,分别涵盖街道连通性、街廓尺度与步行安全性,结合老年人活动能力调查数据,探究街道可步行性与活动能力水平的关联性。结果表明,街道连通性与身体锻炼和休闲社交活动积极相关,适宜的街廓尺度对休闲社交活动具有促进作用,提升步行安全性有助于日常活动出行,并据此提出满
期刊
小麦属于甜土作物,目前大面积推广小麦品种普遍耐盐碱能力不强,在盐碱等不利环境条件下往往造成大幅减产。盐碱胁迫往往相伴而生,但是碱胁迫给植物造成的伤害比盐胁迫更严重。对小麦耐碱性状进行QTL定位并鉴定耐碱功能基因是保障在盐碱等不利条件下实现小麦稳产的有效途径。山融4号(SR4)是从小麦/长穗偃麦草不对称体细胞杂种中筛选出来的耐盐碱渐渗系新品系。大田及盐碱池种植实验均证实SR4具有很强的耐碱性,是研究
学位
氢能由于零污染、高效率,具有广阔的发展前景。电解水制氢是制氢的重要手段之一,但在实际应用中,阴极材料的高能耗、高成本等问题制约了电解水制氢在工业上的发展。贵金属(precious metal,PM=Ru、Rh、Pd、Ag、Os、Ir、Pd和Au)催化剂具有极高的催化活性和稳定性,是极为优异的析氢材料,然而单纯使用贵金属作为析氢催化剂成本过高。单原子催化则可以在保证催化效率的同时降低贵金属的含量。用
学位
飞秒激光诱导的超快自旋动力学过程突破了亚皮秒量级的磁化翻转,实现了飞秒量级自旋的操控。因此,超快自旋动力学对现代磁存储工业和逻辑运算器件的超快读写等潜在应用都具有至关重要的意义。在磁存储介质中,稀土过渡亚铁磁合金(RE-TM)因具有特殊的磁行为,并且能够实现存储器低功耗、高密度等性能,而被广泛研究。RE-TM合金的飞秒激光诱导的超快自旋动力学过程与铁磁金属不同的是出现较慢的两步退磁现象,归因于RE
学位
在SiO2@C核壳纳米颗粒(SiO2@C CSNP)中,SiO2核为活性材料,碳壳(C)的孔隙可调并同时具有保护和支撑作用,因而将其应用在超级电容器中,可以得到较高的能量密度(16 Wh kg-1)和功率密度(7200 W kg-1)。不仅如此,前期研究发现SiO2@C核壳结构的锂离子储能与核壳结构的核尺寸大小等有关,因此解构其核壳结构非常关键。椭偏谱作为一种非损伤性的测试方法,可用来表征核壳纳米
学位
二维材料的研究一直以来都备受关注,其特殊的电子结构和优异的电子输运特性使得此类材料具有丰富的物理现象和广泛的应用价值。与传统二维电子气和狄拉克系统不同,二维半狄拉克电子系统在一个方向具有抛物型色散关系而在与之垂直的方向则表现为线性色散关系。这一特性使其光电特性与传统二维电子气和石墨烯存在明显差异。p型层状半导体材料hBN是常见的衬底材料,其能级易受掺杂的影响。本论文中对椭圆偏振光下的半狄拉克系统光
学位
Ⅲ-Ⅴ族半导体因其优越的电子学和光电特性,在电子和光电子器件领域有着广泛的重要应用。作为Ⅲ-Ⅴ族半导体中的一员,锑化镓(Ga Sb)因其在高速电子、微波和红外器件、以及光纤通信技术上的应用而备受关注。另外,因其特殊的电子能带结构,Ga Sb也是研究谷间电子散射和俄歇复合效应的理想材料。本论文应用大功率飞秒激光和太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术,对Ga Sb材料的非线性载流子动力学特性进行了系统
学位
近年来全球范围内土壤盐碱化情况日益严峻,对植物生长发育、农作物产量都造成了严重影响。土壤盐化与碱化往往同时存在。碱化土壤中因含有大量碱性盐,使土壤具有较高的pH值,造成土壤板结、降低土壤肥力、扰乱植物对离子的吸收,所以比盐化土壤对植物的伤害更大。目前人们对植物响应盐胁迫应答的作用机制多有研究,对植物碱胁迫响应机制的研究还比较少。所以迫切需要加强对植物特别是农作物耐碱胁迫的作用机制研究。SR4是实验
学位
自供电集成器件把能量的获取和存储集成于一体,从而具有能量损耗小和轻巧等优势。提高自供电集成器件的转换效率则需要高转换效率的太阳能电池和匹配的能量存储。晶硅太阳能电池的转换效率可以达到20%以上,而晶硅太阳能电池中的Si,也是锂离子电池的下一代高容量负极材料,因此构造一个以晶硅太阳能电池为基底并集成锂离子电池的器件,可形成一个综合转换效率高的集成器件。前期实验室开展了Si基储能等研究,包括晶硅太阳能
学位