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更新日期: 2025-05-25

天花板水電站調(diào)壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究

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天花板水電站調(diào)壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化研究 4.6

天花板水電站調(diào)壓井所處部位為鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu)的巖屑石英砂巖夾粉砂質(zhì)泥質(zhì)頁巖,不利于大直徑洞室開挖。經(jīng)分析研究將調(diào)壓井?dāng)嗝嬷睆?7 m優(yōu)化為23 m,開挖直徑由31 m減至26.6 m,降低了開挖施工難度,節(jié)省了工程投資,確保了施工安全。電站甩負(fù)荷試驗獲得成功。

水電站調(diào)壓井優(yōu)化設(shè)計分析

水電站調(diào)壓井優(yōu)化設(shè)計分析

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隨著我國水利事業(yè)的蓬勃發(fā)展,水電建設(shè)工程逐漸西移,越來越多的大型甚至超大型水利工程項目正處于規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)之中。水電站調(diào)壓井對工程整體的影響非常大,水電站規(guī)模的更大也對調(diào)壓井的施工技術(shù)增加了難度和挑戰(zhàn)。因此,開展并總結(jié)調(diào)壓井工程設(shè)計與關(guān)鍵施工技術(shù)研究是十分必要的。

天花板水電站引水隧洞設(shè)計

天花板水電站引水隧洞設(shè)計

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天花板水電站引水隧洞設(shè)計——天花板水電站引水隧洞全長2514.01m,沿線ⅳ、v類圍巖段長度達(dá)到總長度的54.93%,隧洞內(nèi)徑8.2m,開挖洞徑最大10.2m。在開挖、支護(hù)過程中遇到了塌方段。對穩(wěn)定性較差的嗣巖采用全斷面鋼格柵拱架支護(hù),對塌方部位噴聚丙烯纖...

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天花板水電站左岸交通洞施工 天花板水電站左岸交通洞施工 天花板水電站左岸交通洞施工

天花板水電站左岸交通洞施工

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天花板水電站左岸交通洞施工 4.7

本文主要介紹了天花板水電站左岸交通洞工程開挖支護(hù)的工程特點、鉆爆設(shè)計和施工情況。

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天花板水電站導(dǎo)流隧洞設(shè)計

天花板水電站導(dǎo)流隧洞設(shè)計

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天花板水電站導(dǎo)流隧洞設(shè)計 3

天花板水電站導(dǎo)流隧洞設(shè)計——天花板水電站導(dǎo)流隧洞具有洞身斷面較大、運行時間長、水位變幅大、布置場地狹窄等特點。通過對導(dǎo)流隧洞布置、斷面形式選擇、封堵堵頭和進(jìn)出口明渠的設(shè)計進(jìn)行分析,結(jié)合施工過程中揭露的實際圍巖條件,及時優(yōu)化支護(hù)設(shè)計,采取了不同...

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天花板水電站調(diào)壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化熱門文檔

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天花板水電站人工砂石加工系統(tǒng)綜述 天花板水電站人工砂石加工系統(tǒng)綜述 天花板水電站人工砂石加工系統(tǒng)綜述

天花板水電站人工砂石加工系統(tǒng)綜述

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天花板水電站人工砂石加工系統(tǒng)綜述 4.6

天花板水電站砂石加工系統(tǒng)為整個電站提供混凝土拌和的原料,包括碾壓混凝土和常態(tài)混凝土,是天花板電站建設(shè)的糧倉和重要保障。介紹天花板電站砂石加工系統(tǒng)的設(shè)計規(guī)模、工藝流程、布置和設(shè)備配置及系統(tǒng)運行完善等情況。

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天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計 天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計 天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

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天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計 4.7

簡要介紹了天花板水電站監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計原則、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能以及采取的系統(tǒng)安全措施,該監(jiān)控系統(tǒng)操作方便、穩(wěn)定可靠,基本實現(xiàn)了設(shè)計意圖,實際運行情況良好,為中小型水電站的監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計提供了參考,為智能化電網(wǎng)的建設(shè)提供技術(shù)上的支持。

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天花板水電站的關(guān)鍵技術(shù)問題 天花板水電站的關(guān)鍵技術(shù)問題 天花板水電站的關(guān)鍵技術(shù)問題

天花板水電站的關(guān)鍵技術(shù)問題

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天花板水電站的關(guān)鍵技術(shù)問題 4.3

天花板水電站工程存在廠房后邊坡開挖、左壩肩邊坡開挖、拱壩建基面選擇、碾壓混凝土施工及溫度控制、拱壩誘導(dǎo)縫設(shè)置等貫穿拱壩設(shè)計、施工全過程的一系列技術(shù)問題,成為制約工程進(jìn)度的關(guān)鍵。在施工過程中,結(jié)合工程實際,充分考慮工程進(jìn)度和現(xiàn)場條件,在諸多技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了優(yōu)化和創(chuàng)新,從而確保了天花板水電站工程得以順利進(jìn)行。

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天花板水電站拱壩建基面選擇及優(yōu)化調(diào)整研究 天花板水電站拱壩建基面選擇及優(yōu)化調(diào)整研究 天花板水電站拱壩建基面選擇及優(yōu)化調(diào)整研究

天花板水電站拱壩建基面選擇及優(yōu)化調(diào)整研究

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天花板水電站拱壩建基面選擇及優(yōu)化調(diào)整研究 4.3

天花板水電站拱壩建基面高程的確定在設(shè)計的不同階段都是設(shè)計研究的關(guān)鍵問題。在施工過程中,隨著壩肩、壩基不斷開挖的揭露和巖體試驗,對壩基地質(zhì)情況會有新的認(rèn)識和研究。天花板拱壩施工中,設(shè)計單位為進(jìn)一步節(jié)省工程投資和縮短工期,對拱壩建基面能否抬高開展了大量的壩基試驗測試和壩體應(yīng)力計算等分析論證工作,最終將建基面抬高了6.0m,不但取得了較好的工程效益,還積累了拱壩設(shè)計的一些經(jīng)驗。

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蓮花水電站調(diào)壓井設(shè)計優(yōu)化

蓮花水電站調(diào)壓井設(shè)計優(yōu)化

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蓮花水電站調(diào)壓井設(shè)計優(yōu)化 4.5

蓮花水電站調(diào)壓井屬低水頭,大流量、內(nèi)設(shè)快速閘門的引水式水電站的高壓井結(jié)構(gòu),為滿足井內(nèi)布置快速閘門,初設(shè)采用圓形斷面調(diào)壓片,直徑23m,調(diào)壓井在大波動時有較大安全裕度。為了減少工程量,增加工程效益,技施設(shè)計中對調(diào)壓井結(jié)構(gòu)作了進(jìn)一步優(yōu)化,采用雙圓弧斷面調(diào)壓井,既滿足快速閘門布置要求,使大波動水位安全裕度控制在合理范圍內(nèi),也解決了閘井結(jié)合調(diào)壓井結(jié)構(gòu)設(shè)計中遇到的難題。

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天花板水電站調(diào)壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化精華文檔

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天花板水電站4號施工支洞內(nèi)滲水來源分析

天花板水電站4號施工支洞內(nèi)滲水來源分析

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天花板水電站4號施工支洞內(nèi)滲水來源分析 4.5

天花板水電站4號施工支洞距離牛欄江較近,圍巖為砂巖夾泥質(zhì)頁巖,工程地質(zhì)條件較復(fù)雜。隧洞開挖過程中發(fā)現(xiàn)洞內(nèi)滲出的水量較大,利用工程地質(zhì)分析并輔以達(dá)西定律進(jìn)行計算,確定洞內(nèi)滲水主要來自巖體內(nèi)地下水,而非江水倒?jié)B。經(jīng)采取加強支護(hù)和排水措施,工程處理效果明顯。

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牛欄江天花板水電站水土流失分析與防治初探 牛欄江天花板水電站水土流失分析與防治初探 牛欄江天花板水電站水土流失分析與防治初探

牛欄江天花板水電站水土流失分析與防治初探

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牛欄江天花板水電站水土流失分析與防治初探 4.6

指出了水電站工程的實施必然會對項目區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和水土保持帶來負(fù)面影響,以牛欄江天花板水電站工程為例,對水電站工程建設(shè)過程中新增水土流失進(jìn)行了分析,并提出了行之有效、有針對性的水土保持防治措施、布局及方案,為保證水電站工程的安全發(fā)電、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供科學(xué)依據(jù).

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天花板水電站導(dǎo)流洞漏水處理及堵頭施工

天花板水電站導(dǎo)流洞漏水處理及堵頭施工

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天花板水電站導(dǎo)流洞漏水處理及堵頭施工 4.5

介紹天花板水電站導(dǎo)流洞漏水處理及堵頭施工。天花板水電站導(dǎo)流洞下閘以后,洞內(nèi)進(jìn)口段出現(xiàn)擊穿涌水,采取搶險堵漏、加快堵頭施工;在洞內(nèi)墊渣形成通道、鋼管導(dǎo)流、增加臨時堵頭,施工永久堵頭的方法,即時有效的完成導(dǎo)流洞堵頭施工,為蓄水發(fā)電爭取了時間。

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吉魚水電站調(diào)壓井結(jié)構(gòu)特性及圍巖穩(wěn)定性

吉魚水電站調(diào)壓井結(jié)構(gòu)特性及圍巖穩(wěn)定性

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吉魚水電站調(diào)壓井結(jié)構(gòu)特性及圍巖穩(wěn)定性 4.5

運用三維非線性有限元法,分析復(fù)雜地質(zhì)條件下吉魚露頂圓筒阻抗式調(diào)壓井的圍巖穩(wěn)定性及結(jié)構(gòu)特性,研究不同的襯砌厚度和圍巖變形模量對調(diào)壓井的結(jié)構(gòu)特性的影響。

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天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究

天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究

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天花板水電站拱壩壩身開孔影響分析研究 4.7

天花板水電站拱壩壩體上下兩層集中布置了規(guī)模較大孔口尺寸的泄洪建筑物,壩體體形又為薄拱壩,壩身孔口及閘墩結(jié)構(gòu)布置對壩體結(jié)構(gòu)強度和剛度有一定程度的影響,并關(guān)系到壩體的整體應(yīng)力、應(yīng)變分布和大小,設(shè)計、科研單位通過有限元靜力、動力分析計算研究孔口及閘墩對壩體應(yīng)力的影響情況,為拱壩體型、孔口結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了依據(jù)。

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天花板水電站調(diào)壓井穩(wěn)定斷面分析及優(yōu)化最新文檔

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天花板水電站3~#施工支洞圍巖變形分析

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天花板水電站3~#施工支洞圍巖變形分析 4.4

天花板水電站3#施工支洞開挖完成一年左右,相繼出現(xiàn)噴混凝土層拉裂開縫、水平支撐的工字鋼變形等異常現(xiàn)象,從理論、工程地質(zhì)、支護(hù)角度進(jìn)行了分析,采取加強排水、有針對地加強支護(hù)的工程處理措施,取得了很好效果,保障了工程的順利進(jìn)行。

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天花板水電站金屬結(jié)構(gòu)布置及設(shè)計 天花板水電站金屬結(jié)構(gòu)布置及設(shè)計 天花板水電站金屬結(jié)構(gòu)布置及設(shè)計

天花板水電站金屬結(jié)構(gòu)布置及設(shè)計

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天花板水電站金屬結(jié)構(gòu)布置及設(shè)計 4.6

根據(jù)天花板水電站樞紐布置特點和要求,進(jìn)行各部位金屬結(jié)構(gòu)的布置及設(shè)計,介紹了相關(guān)部位閘門和啟閉機(jī)等設(shè)備的參數(shù)及結(jié)構(gòu)特點,可供類似工程參考。

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天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計

天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計

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天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 4.5

天花板水電站廠房后邊坡自然坡高約243m,永久邊坡開挖高度85m,廠址出露地層以第四系松散堆積物為主,基礎(chǔ)主要為中厚層至厚層狀巖屑石英砂巖,發(fā)育三組主要裂隙。邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計以地質(zhì)專業(yè)提供的巖體力學(xué)參數(shù)為基礎(chǔ),對原始邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行分析判斷,根據(jù)規(guī)范要求工況對開挖邊坡的滑動穩(wěn)定與楔形體穩(wěn)定進(jìn)行計算,對關(guān)鍵支護(hù)措施的參數(shù)進(jìn)行研究,最終選取合理的開挖坡比與支護(hù)參數(shù)。

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天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計

天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計

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天花板水電站廠房后邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計 4.7

天花板水電站廠房后邊坡自然坡高約243m,永久邊坡開挖高度85m。邊坡穩(wěn)定分析與支護(hù)設(shè)計以地質(zhì)專業(yè)提供的巖體力學(xué)參數(shù)為基礎(chǔ),對原始邊坡的穩(wěn)定性進(jìn)行分析判斷。根據(jù)規(guī)范要求工況,對開挖邊坡的滑動穩(wěn)定與楔形體穩(wěn)定進(jìn)行了計算,對關(guān)鍵支護(hù)措施的參數(shù)進(jìn)行了研究,從而選取了合理的開挖坡比與支護(hù)參數(shù)。

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華安水電站擴(kuò)建工程調(diào)壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化研究

華安水電站擴(kuò)建工程調(diào)壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化研究

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華安水電站擴(kuò)建工程調(diào)壓井穩(wěn)定斷面優(yōu)化研究 4.7

該文針對華安水電站擴(kuò)建工程調(diào)壓井因所處位置地形狹窄、地質(zhì)條件復(fù)雜而不利于大直徑調(diào)壓井開挖的問題,經(jīng)過渡過程仿真計算,將調(diào)壓井直徑由托馬斷面的29.5m優(yōu)化為20m,開挖直徑由33.5m減到23m,降低了施工難度,節(jié)省了工程投資,確保了工程順利實施。實踐表明,當(dāng)水電站并在大網(wǎng)中運行時,在充分考慮系統(tǒng)、水輪機(jī)內(nèi)部水流穩(wěn)定性、調(diào)速器性能和安裝調(diào)試質(zhì)量等因素影響作用下,調(diào)壓井穩(wěn)定斷面小于托馬斷面是可行的。

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天花板水電站電氣一次設(shè)計 天花板水電站電氣一次設(shè)計 天花板水電站電氣一次設(shè)計

天花板水電站電氣一次設(shè)計

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天花板水電站電氣一次設(shè)計 4.5

較詳細(xì)地介紹了天花板水電站的電氣一次設(shè)計,就電氣主接線、主要電氣設(shè)備選型及布置、廠壩區(qū)供電、防雷及接地等方面的技術(shù)問題進(jìn)行了論述和總結(jié),為今后同類型水電站的電氣一次設(shè)計提供參考實例。

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天花板水電站廠房布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計

天花板水電站廠房布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計

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天花板水電站廠房布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計 4.6

waterpowervol.37no.6 水力發(fā)電第37卷第6期 天花板水電站廠房布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計 儲小釗,董丹丹,張燕 (中國水電顧問集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院,北京100024) 摘要:天花板水電站廠房位于峽谷地區(qū),河谷偏窄,地質(zhì)條件較差,機(jī)組安裝高程低,設(shè)計校核尾水位高。廠房 設(shè)計時采取廠區(qū)建筑物緊湊布置、因地制宜的原則,在尾水渠布置、主機(jī)間整體穩(wěn)定、尾水擋水結(jié)構(gòu)、出線布置設(shè) 計和邊坡開挖支護(hù)設(shè)計上采取有針對性的措施,較好地解決了存在的問題。實踐證明,天花板水電站廠房設(shè)計方案 合理,為電站的順利發(fā)電奠定了良好的基礎(chǔ)。 關(guān)鍵詞:廠房布置;結(jié)構(gòu)設(shè)計;天花板水電站 powerhouselayoutandstructuredesignoftianhuabanhydropowerstation chuxiaozhao

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天花板水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)條件評價

天花板水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)條件評價

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天花板水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)條件評價 4.7

預(yù)可研、可研及施工階段的地質(zhì)測繪、鉆探、試驗等工作揭露了天花板水電站的工程地質(zhì)條件,就此對壩基工程地質(zhì)條件及主要地質(zhì)缺陷進(jìn)行了分析。根據(jù)巖體完整性,結(jié)構(gòu)面的發(fā)育特征,巖體風(fēng)化、卸荷特征及巖體原位測試和聲波測試等,對壩基巖體進(jìn)行了巖體質(zhì)量類別劃分。

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天花板水電站GPS平面施工控制網(wǎng)建網(wǎng)設(shè)計 天花板水電站GPS平面施工控制網(wǎng)建網(wǎng)設(shè)計 天花板水電站GPS平面施工控制網(wǎng)建網(wǎng)設(shè)計

天花板水電站GPS平面施工控制網(wǎng)建網(wǎng)設(shè)計

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天花板水電站GPS平面施工控制網(wǎng)建網(wǎng)設(shè)計 4.6

以天花板水電站采用gps觀測方法建立平面施工控制網(wǎng)為例,較詳細(xì)地介紹了利用gps建網(wǎng)的方案設(shè)計、觀測點位選擇、外業(yè)實施和數(shù)據(jù)處理等方面取得的經(jīng)驗,為gps在今后類似工程的應(yīng)用提供了有益的借鑒。

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天花板水電站泄洪消能建筑物設(shè)計

天花板水電站泄洪消能建筑物設(shè)計

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天花板水電站泄洪消能建筑物設(shè)計 4.3

天花板水電站泄洪消能建筑物采用壩身泄洪,遵循\"水舌平面分散、縱向分層拉開、總體入水歸槽\"的原則,未設(shè)置水墊塘及二道壩。經(jīng)水工模型試驗驗證,鼻坎布置合理,消能效果較好,不僅節(jié)省了工程投資,也縮短了工期。天花板水電站泄洪消能建筑物的設(shè)計方案,對規(guī)模和條件類似工程泄洪消能建筑物的設(shè)計具有一定的借鑒意義。

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林賢勇

職位:市政規(guī)劃師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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