大型地下空间与地铁工程同步施工关键技术研究

来源 :施工技术(中英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ytm_2009
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以“西安市幸福林带建设工程”实施为实例,通过采用共建支护桩、共建隔离墙、可拆卸一体式悬挑脚手架以及采用黄土基混凝土等关键技术有效解决综合体同步共建施工遇到的难题.通过本项目实践,该工艺技术缩短了工期、安全可靠、质量有保证并降低了成本.
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以国家速滑馆及其附属设施工程为例,在分析该工程施工重点和难点的基础上,对BIM技术结合三维扫描在工程实体质量管理的应用进行详细阐述,并分析其技术优势.在工程实体质量管理方面,通过三维扫描技术生成的结构实体点云模型与利用BIM技术制作的三维模型进行对比,可以高效地发现工程结构实体存在的平整度、垂直度等质量偏差,以及相对精确的偏差程度.获取质量检查数据后,工程管理人员可以根据偏差的程度选择具体的施工整改方法,对结构实体偏差进行整改.对于没有必要整改或无法整改的偏差,通过对下一道工序的修正以达到弥补偏差的目的.
西安奥体大桥主塔为高达123m的空间异形结构,承受荷载较大且受力复杂,设计在主塔桩基上使用后压浆技术,并要求压浆阀具有防堵、防串浆等功能,确保桩基承载力得到有效提高,缩短桩长,降低造价,同时减小基础在河道内的施工难度.因此,研究使用一种新型定压开关防堵式压浆阀进行施工.研究表明,该新型定压开关防堵式压浆阀实际施工效果良好,有效解决了传统压浆阀的各种弊端,各项施工控制指标均满足设计要求.
通过模拟碾压工艺试验研究透水混凝土路面的施工参数(如碾压次数、摊铺厚度和松铺系数等),对透水混凝土的抗压强度、透水系数和孔隙率等性能指标的影响,优化透水混凝土的施工参数,在工程中实现了透水混凝土路面取样的透水系数>2mm/s,空隙率>15%,抗压强度≥C20的技术要求,保证了透水混凝土路面的施工质量和经济性指标.
多年来国内学术界对英文词汇biochar的中文应表述为“生物炭”还是“生物质炭”存在争议.本文根据逻辑学关于概念及语词、定义及划分的基本方法,试图剖析生物炭(生物质炭)概念的内涵与语词的混乱现象,澄清当前生物炭定义及划分等方面存在的逻辑问题,旨在深入理解生物炭的专业术语、促进科学知识的传播和科技成果的推广应用.
依据工作分解结构(WBS)的定义、方法、原则,提出城市轨道交通工程WBS分解及BIM模型单元划分方法,制定城市轨道交通工程WBS编码和项目不同建设阶段的BIM模型编码.最后,通过工程案例,验证此套WBS分解和BIM模型单元划分方法及编码体系的可行性.本研究规范并统一项目不同建设阶段的模型拆分、创建、信息、构件精度,有利于BIM模型工程建设的全生命周期中实现信息交换、共享与传递,为项目利用数字化、信息化提升管理水平提供坚实基础.
为研究不同均细化处理方式对桃果浆色泽的影响,本试验对新鲜桃原料进行打浆和超细粉碎(50 Hz)处理,对热烫后的桃原料进行打浆、胶体磨和湿法超细粉碎(18、26、34、42和50 Hz)处理,分析不同均细化处理对桃果浆表观色泽以及物质成分的影响.通过Pearson相关系数和逐步线性回归方程分析,进一步明确均细化处理过程中影响桃果浆色泽的主要因素.结果表明,未热烫样品中,超细粉碎50 Hz,60 s处理后桃果浆的L*、b*、a*值均高于打浆处理组;对于热烫桃果浆,随着研磨频率的增加,L*、b*和△E值提高,a
为探究追氮量对不同黑小麦品种(系)籽粒产量和品质的影响,本研究采用大田裂区试验设计,主区为11个黑小麦品种(系),副区为追施氮量0(N0,对照)、34.5(N1)、51.8(N2)、69.0(N3)kg·hm-2,于小麦灌浆期测定旗叶叶绿素含量(SPAD值),成熟期测定籽粒产量及产量构成要素、籽粒氮素含量和品质指标.结果表明,旗叶SPAD值在追氮处理下均增加,除B145-2、L10056、L10058的旗叶SPAD值在N1最高,其余8个品种(系)的旗叶SPAD值均随追氮量增加而升高.追施氮肥均有利于增加黑
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为了揭示宛氏拟青霉提取物(ZNC)诱导小白菜抗低温胁迫的作用机理,本研究以黄秧小白菜为试验材料,探究叶喷不同浓度(20、30、40 ng·mL-1)ZNC对低温下小白菜生长的影响.结果表明,低温下,与清水对照相比,喷施不同浓度的ZNC均可显著提高小白菜的SPAD值、株高和地上部鲜重.ZNC还提高了小白菜叶片内超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)的活性,并降低了过氧化氢(H2O2)和丙二醛(MDA)的积累量.此外,ZNC不仅可以通过上调小白菜抗寒基因BrCBF和BrCOR14
科学城天府科创园及配套项目1号地块工程椭圆单体屋面为双曲面椭圆形悬挑钢结构,采用犀牛软件进行三维线性建模,采用MIDAS有限元分析软件进行钢结构受力计算,通过Tekla Structures软件将线性模型深化为三维模型并导出加工图,通过AutoCAD软件对生成的加工图进行优化并导出控制点坐标,采用三测对比分析定位技术,即钢挑梁同外侧圆管圈梁连接点坐标与模型坐标进行3次对比纠偏,分别为模型坐标与工厂预拼装测量坐标、钢挑梁安装端点测量坐标、外侧圆管圈梁安装控制点测量坐标对比分析,对偏差较大的区域进行纠偏,从而