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更新日期: 2025-05-30

三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

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三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼的設(shè)計(jì)及應(yīng)用 4.4

三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

三峽右岸進(jìn)水口預(yù)建工程泵送混凝土的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

三峽右岸進(jìn)水口預(yù)建工程泵送混凝土的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

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針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工情況進(jìn)行的泵送混凝土配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)及施工配合比的確定過程,并對(duì)配合比應(yīng)用情況做了簡(jiǎn)要分析。

三峽工程右岸地下電站進(jìn)水口施工期變形監(jiān)測(cè)及特征

三峽工程右岸地下電站進(jìn)水口施工期變形監(jiān)測(cè)及特征

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本文介紹了三峽水利樞紐右岸地下電站引水洞進(jìn)水口施工期變形監(jiān)測(cè)及其特征,對(duì)3號(hào)引水洞進(jìn)水口洞臉邊坡的外部變形及內(nèi)部巖體變形進(jìn)行了初步分析,結(jié)果顯示3號(hào)引水洞的開挖沒有引起基巖產(chǎn)生危險(xiǎn)性變形,邊坡巖體目前是穩(wěn)定的。

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程帷幕灌漿設(shè)計(jì)與施工

三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程帷幕灌漿設(shè)計(jì)與施工

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程帷幕灌漿設(shè)計(jì)與施工 3

三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程帷幕灌漿設(shè)計(jì)與施工——三峽右岸地下電站進(jìn)水口壩基滲控設(shè)計(jì)采用常規(guī)防滲排水的方案,帷幕灌漿采用“小口徑、孔口封閉、自上而下、孔內(nèi)循環(huán)、高壓灌漿”方法。在施工中對(duì)所布置的六條引水洞和一條排沙洞部位采用相應(yīng)的壓漿板帷幕和銜...

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三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè)

三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè)

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三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè) 4.3

三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè)實(shí)踐表明,進(jìn)水口高邊坡受荷載和施工因素影響,產(chǎn)生了一定的水平位移和垂直位移,其位移速率基本一致,符合一般變形規(guī)律,進(jìn)水口變形觀測(cè)方案可行;進(jìn)水口高邊坡目前是穩(wěn)定安全的。

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三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼設(shè)計(jì)及應(yīng)用熱門文檔

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三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè)

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三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè) 4.3

三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口變形監(jiān)測(cè)實(shí)踐表明,進(jìn)水口高邊坡受荷載和施工因素影響,產(chǎn)生了一定的水平位移和垂直位移,其位移速率基本一致,符合一般變形規(guī)律,進(jìn)水口變形觀測(cè)方案可行;進(jìn)水口高邊坡目前是穩(wěn)定安全的。

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 三峽右岸地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 三峽右岸地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖

三峽右岸地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 4.6

長(zhǎng)江三峽水利樞紐右岸地下電站進(jìn)水口140~108m邊坡預(yù)裂爆破開挖中,由于高直立邊坡預(yù)裂開挖面要求比較嚴(yán)格,采用了嚴(yán)密的預(yù)裂控制措施并獲得了成功。

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三峽右?guī)r地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 三峽右?guī)r地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 三峽右?guī)r地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖

三峽右?guī)r地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖

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三峽右?guī)r地下電站進(jìn)水口高直邊坡開挖 4.4

長(zhǎng)江三峽水利樞紐右?guī)r地下電站進(jìn)水口△↓140-△↓108m邊坡予列爆破開挖中,由于高直立邊坡預(yù)裂開挖面要求比較嚴(yán)格,采用了嚴(yán)密的預(yù)裂控制措施并獲得了成功。

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龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)

龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)

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龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì) 3

龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)——地下廠房進(jìn)水口高邊坡穩(wěn)定是龍灘水電站建設(shè)必須解決的重大工程技術(shù)問題。在設(shè)計(jì)研究過程中,始終堅(jiān)持理論與實(shí)踐、設(shè)計(jì)與科研、數(shù)值分析與模型試驗(yàn)、原型監(jiān)測(cè)相結(jié)合的研究方法,取得了豐碩的研究成果,為工程實(shí)施做了有價(jià)...

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龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)

龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)

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龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì) 3

龍灘水電站地下廠房進(jìn)水口高邊坡設(shè)計(jì)——地下廠房進(jìn)水口高邊坡穩(wěn)定是龍灘水電站建設(shè)必須解決的重大工程技術(shù)問題。在設(shè)計(jì)研究過程中,始終堅(jiān)持理論與實(shí)踐、設(shè)計(jì)與科研、數(shù)值分析與模型試驗(yàn)、原型監(jiān)測(cè)相結(jié)合的研究方法,取得了豐碩的研究成果,為工程實(shí)施做丁有價(jià)...

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三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼設(shè)計(jì)及應(yīng)用精華文檔

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溪洛渡水電站地下廠房進(jìn)水口設(shè)計(jì)

溪洛渡水電站地下廠房進(jìn)水口設(shè)計(jì)

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溪洛渡水電站地下廠房進(jìn)水口設(shè)計(jì) 3

溪洛渡水電站地下廠房進(jìn)水口設(shè)計(jì)——從地質(zhì)條件、進(jìn)水口型式選擇、水力設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面,較為詳細(xì)地介紹了溪洛渡水電站地下廠房進(jìn)水口的設(shè)計(jì)?! ?/p>

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程混凝土施工技術(shù)革新應(yīng)用

三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程混凝土施工技術(shù)革新應(yīng)用

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口工程混凝土施工技術(shù)革新應(yīng)用 4.6

青云公司自承建三峽工程以來(lái),就加大技術(shù)開發(fā)管理,探討和研究大壩工程施工工藝,大膽使用新技術(shù)、新材料、新工藝,優(yōu)化施工方案,改良施工技術(shù),不斷使工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化,在提高工程質(zhì)量,加快施工進(jìn)度,節(jié)約投資,降低勞動(dòng)強(qiáng)度等各方面具有重要意義。

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口引水隧洞底拱翻模施工技術(shù)的探討行政論文...

三峽右岸地下電站進(jìn)水口引水隧洞底拱翻模施工技術(shù)的探討行政論文...

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口引水隧洞底拱翻模施工技術(shù)的探討行政論文... 4.7

三峽右岸地下電站進(jìn)水口引水隧洞底拱翻模施工技術(shù)的 探討行政論文... 三峽右岸地下電站進(jìn)水口引水隧洞底拱翻模施工技術(shù)的探討 摘要:消除底拱混凝土表面氣泡是水利工程施工中的一大技 術(shù)難題,在三峽右岸地下電站引水隧洞混凝土澆筑中,采用了 翻模技術(shù),較好地解決了此問題。本文對(duì)此進(jìn)行探討和分析。 關(guān)鍵詞:隧洞底拱混凝土翻模施工技術(shù)探討 1.概述 1.1工程概況 三峽右岸地下電站進(jìn)水口預(yù)建段工程包括進(jìn)水口和引水隧洞。 引水隧洞預(yù)建

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高邊坡開挖爆破震動(dòng)安全監(jiān)測(cè) 三峽右岸地下電站進(jìn)水口高邊坡開挖爆破震動(dòng)安全監(jiān)測(cè) 三峽右岸地下電站進(jìn)水口高邊坡開挖爆破震動(dòng)安全監(jiān)測(cè)

三峽右岸地下電站進(jìn)水口高邊坡開挖爆破震動(dòng)安全監(jiān)測(cè)

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高邊坡開挖爆破震動(dòng)安全監(jiān)測(cè) 4.4

簡(jiǎn)要介紹了長(zhǎng)江三峽右岸地下電站進(jìn)水口巖石開挖邊坡震動(dòng)安全監(jiān)測(cè)成果,分析并討論了開挖爆破對(duì)邊坡的震動(dòng)影響效應(yīng)及震動(dòng)特性,提出了爆破質(zhì)點(diǎn)震動(dòng)速度隨邊坡的衰減規(guī)律經(jīng)驗(yàn)公式,通過及時(shí)反饋監(jiān)測(cè)成果,調(diào)整爆破方式及爆破參數(shù),達(dá)到了降低爆破震動(dòng)效應(yīng)、確保邊坡巖體安全的目的。

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高程140—108m預(yù)裂開挖質(zhì)量控制

三峽右岸地下電站進(jìn)水口高程140—108m預(yù)裂開挖質(zhì)量控制

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三峽右岸地下電站進(jìn)水口高程140—108m預(yù)裂開挖質(zhì)量控制 4.4

三峽右岸地下電站進(jìn)水口高程140-108m預(yù)裂爆破開挖中,由于高直立邊坡預(yù)裂開挖面要求比較嚴(yán)格,采用了嚴(yán)密的預(yù)裂控制措施并獲得了成功,對(duì)類似的工程項(xiàng)目有一定參考意義。

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三峽右岸地下廠房進(jìn)水口泵送砼設(shè)計(jì)及應(yīng)用最新文檔

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三峽工程地下廠房圍巖關(guān)鍵塊體研究 三峽工程地下廠房圍巖關(guān)鍵塊體研究 三峽工程地下廠房圍巖關(guān)鍵塊體研究

三峽工程地下廠房圍巖關(guān)鍵塊體研究

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三峽工程地下廠房圍巖關(guān)鍵塊體研究 4.6

本文以塊體理論為基礎(chǔ),預(yù)測(cè)三峽工程地下廠房圍巖存在4個(gè)特大型關(guān)鍵塊體。在地下電站總體布置為主廠房線20+136方案情況下,1#塊體k值僅024~035,不穩(wěn)定;2#~4#塊體k值為1左右,穩(wěn)定性差或極限平衡狀態(tài)。調(diào)整地下電站總體布置,地下廠房向下游平移20m后,1#塊體k值為097~113,穩(wěn)定性差或極限平衡狀態(tài),但易于工程處理;2#塊體消失;3#、4#塊體k值大于17,較穩(wěn)定。作者認(rèn)為在節(jié)理發(fā)育的脆性圍巖體ⅰ、ⅱ類圍巖中,應(yīng)重點(diǎn)定位研究由不連續(xù)結(jié)構(gòu)面組成的大型關(guān)鍵塊體。一定條件下,通過調(diào)整工程布置來(lái)避開特大型不良地質(zhì)體是經(jīng)濟(jì)可行的方法。

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泵送砼

泵送砼

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泵送砼 4.3

泵送砼 技術(shù)交底記錄 年月日魯建5-1 工程名稱山東技師學(xué)院學(xué)生餐廳分部工程地基與基礎(chǔ) 分項(xiàng)工程名稱:泵送混凝土 交底內(nèi)容: 依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204—2002編制 (一)施工準(zhǔn)備 1、材料 (1)水泥選用普通硅酸鹽水泥。水泥的各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)分別符合《硅酸鹽水泥、普通硅 酸鹽水泥》(gb175一85)的要求?;炷林形醇訐胶狭蠒r(shí)最小水泥用量宜為300kg/ m3,混凝土最大水泥用量不宜大于550kg/m。 (2)外加劑。 (3)砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%---50%。 (4)碎石最大粒徑與輸送管內(nèi)徑 之比,宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于1:2.5。 2、機(jī)具 (1)混凝士泵:按其移動(dòng)方式劃分為固定式、拖式和汽車式泵;按驅(qū)動(dòng)方式分為括 塞式和擠壓式;按動(dòng)力不同分有機(jī)械活塞式和液壓活塞式;汽車式泵又劃

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三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工 三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工 三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工

三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工

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三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工 4.3

本文全面總結(jié)三峽右岸地下電站主廠房系統(tǒng)支護(hù)施工、施工工藝改進(jìn)、施工過程質(zhì)量控制、質(zhì)量檢測(cè)和單元質(zhì)量評(píng)定。根據(jù)圍巖變形的監(jiān)測(cè)資料,分析了地下大型洞室開挖和支護(hù)合適時(shí)機(jī)的選擇。針對(duì)不同的支護(hù)方式,提出了不同的爆破規(guī)??刂茦?biāo)準(zhǔn)。

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三峽地下電站進(jìn)水口工程混凝土溫控 三峽地下電站進(jìn)水口工程混凝土溫控 三峽地下電站進(jìn)水口工程混凝土溫控

三峽地下電站進(jìn)水口工程混凝土溫控

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三峽地下電站進(jìn)水口工程混凝土溫控 4.6

三峽右岸地下電站進(jìn)水口預(yù)建段工程混凝土施工時(shí)采取了一系列溫控措施的質(zhì)量監(jiān)督,有效地減少了溫度裂縫的產(chǎn)生,本文作以介紹。

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I級(jí)粉煤灰在長(zhǎng)江三峽工程泵送砼中的應(yīng)用

I級(jí)粉煤灰在長(zhǎng)江三峽工程泵送砼中的應(yīng)用

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I級(jí)粉煤灰在長(zhǎng)江三峽工程泵送砼中的應(yīng)用 3

i級(jí)粉煤灰在長(zhǎng)江三峽工程泵送砼中的應(yīng)用——長(zhǎng)江三峽永久船閘混凝土工程約使用i級(jí)粉煤灰24萬(wàn)噸,實(shí)驗(yàn)研究表明,i級(jí)灰各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均滿足相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,適用性良好,在泵送混凝土施工應(yīng)用中,表現(xiàn)良好的可泵性?! ?/p>

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泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用

泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用

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泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 4.7

泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用

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泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用

泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用

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泵送劑在泵送砼中的應(yīng)用 4.6

采用性能優(yōu)異的泵送劑,不僅減少用水量,降低水泥用量,且能節(jié)約成本。本文以實(shí)例就此問題加以論述。

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三峽右岸電站進(jìn)水口1A標(biāo)段翻模施工質(zhì)量控制

三峽右岸電站進(jìn)水口1A標(biāo)段翻模施工質(zhì)量控制

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三峽右岸電站進(jìn)水口1A標(biāo)段翻模施工質(zhì)量控制 4.3

三峽二期工程電站進(jìn)水口孔口漸變段底拱反弧部位采用常規(guī)定型鋼模板拼裝澆筑,施工時(shí)因氣泡不易排出,脫模后表面出現(xiàn)大量氣泡,蜂窩等外觀缺陷。三期工程1a標(biāo)電站進(jìn)水口及排沙孔、排漂孔漸變段的施工,在總結(jié)二期工程施工經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,研究采取了新的翻模施工工藝,較好地解決了這一問題。翻模施工部位經(jīng)檢測(cè),孔口輪廓線均滿足設(shè)計(jì)要求,偏差未超過±5mm;未見垂直升坎和跌坎;壓面后表面平整光潔,不平整度均控制在3mm以下,混凝土表面在1m范圍內(nèi)的凹凸值在5mm以下,縱向坡控制在1∶20以下,橫向坡控制在1∶5以下,消除了混凝土表面的氣泡,外觀質(zhì)量得到了很好的控制。

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三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡垂直位移監(jiān)測(cè)概述

三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡垂直位移監(jiān)測(cè)概述

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三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡垂直位移監(jiān)測(cè)概述 4.7

本文主要介紹了長(zhǎng)江三峽樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡垂直位移監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,重點(diǎn)闡述了建立基準(zhǔn)點(diǎn)和工作基點(diǎn),外業(yè)觀測(cè),內(nèi)業(yè)平差計(jì)算。監(jiān)測(cè)成果達(dá)到設(shè)計(jì)與規(guī)范相關(guān)要求,滿足工程驗(yàn)收的要求。

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三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡外部變形觀測(cè)

三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡外部變形觀測(cè)

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三峽水利樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡外部變形觀測(cè) 4.5

文章介紹了三峽樞紐工程右岸地下電站進(jìn)水口邊坡外部變形觀測(cè)。分別就水平簡(jiǎn)網(wǎng),高程簡(jiǎn)網(wǎng),監(jiān)測(cè)各點(diǎn)為例,從方案的設(shè)計(jì),標(biāo)點(diǎn)的建造,觀測(cè)實(shí)施,平差計(jì)算諸方面進(jìn)行了闡述。通過對(duì)三峽進(jìn)水口邊坡的變形觀測(cè),嶁分析進(jìn)水口邊坡的穩(wěn)定性提供可靠的信息,并為分析該工程部位的安全施工以及地下電站的良好運(yùn)行提供有力的理論依據(jù)。

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羽賀大助

職位:助理暖通空調(diào)工程師

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