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钻孔探测作为矿井地质分析预测及灾害处理的重要手段,具有实揭性、灵活性及长距离等优点,常用于煤矿瓦斯抽放、探放水及地质填图等勘探工程。然而,受限于软碎岩层、断层发育带等井下复杂地质条件,常规钻孔极易产生塌孔、缩径的问题,严重影响钻孔的成孔效率及施工效果。
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近年研究聚焦技术创新与管理的融合路径:文献[1]通过K建筑施工企业S项目验证了精细化管理在施工中的价值;文献[2]构建的快速化工程成本模型,揭示了数据驱动决策的精细化管理优势;文献[3]在改造工程中建立的建筑信息模型(BuildingInformationModel,BIM)协同机制,为质量追溯提供了新范式。
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随着城市化进程持续加快的态势,超高层建筑在全球范围内迅速发展。超高层建筑一方面切实满足了城市对空间的需求,还成为城市形象和经济实力层面极具代表性的象征。然而,超高层建筑在施工环节面临着诸多挑战,如施工场地狭窄、安全风险高、进度难以控制等。
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随着城市建设向沿海地区及复杂地质区域拓展,地下水对地基基础工程安全的影响日益突出。特别是在高地下水位、软弱土层分布区域,地基基础承载力控制已成为工程建设的关键挑战。地下水位变化不仅直接影响土体强度参数,还可能导致地基长期性能退化,威胁建筑物结构安全。
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随着信息技术的飞速发展,建筑行业正经历着深刻的变革,智能建造技术应运而生。智能建造技术融合了大数据、物联网、人工智能、建筑信息模型(BuildingInformationModel,BIM)等先进技术,旨在实现建筑工程全生命周期的智能化管理与控制,为建筑行业的转型升级提供了强大动力。
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TOMO-C加速器作为全球首台新型肿瘤放射治疗设备,在肿瘤治疗领域展现出巨大的潜力。其创新的技术融合了先进的放射治疗与精准的影像引导,为肿瘤患者带来了更高效、更精确的治疗方案,极大地提升了肿瘤治疗的效果和患者的生存质量。
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漳州某高层建筑基础采用钻孔灌注桩,在进行桩基检测的过程中发现了一些质量问题。本文结合检测结果对该桩基工程因施工因素造成质量缺陷问题进行了成因分析,并针对不同桩基质量缺陷提出相应切实可行的加固处理方案。
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装配式建筑以其施工速度快、环境污染小以及资源消耗低等优点,正逐渐成为现代建筑业的重要组成部分。在此背景下,井格钢筋桁架楼板作为一种新型的装配式楼板技术,因其独特的构造和优异的性能而备受瞩目。
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当前建筑行业迅猛发展,施工质量管理面临严峻挑战。传统管理手段因信息不畅、协同低效及问题难预见解决而力不从心。在此背景下,BIM技术应运而生,以其三维可视化、信息集成及协同工作优势,为施工质量管理带来新机遇。近年来,虽有众多项目尝试引入BIM技术,但在该领域的应用尚处探索阶段,标准化体系未形成。
本研究聚焦于某换流站大跨度阀厅网架结构,基于已构建的有限元模型,应用ANSYS软件开展随机风场下的仿真模拟,深入分析低、高及极端风速3种工况下的结构位移和应力响应规律,验证极端风速下结构的安全性,旨在为大跨度阀厅结构的抗风设计提供科学依据,确保其在复杂风环境下安全可靠运行。
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目视检查的范围涵盖全部建筑区域;而测量方面,则是将一个纵横轴跨作为一个测量单元,每个单元内任意选择两个位置进行检验。 对于单个建筑区域不超过500m2的楼板,每层将随机抽取3个检测单元进行检验;若面积超过500m2,则每增加200m2,需额外抽取一个检测单元进行测量。
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在我国乡村振兴战略深入实施的背景下,绿色产业作为促进乡村经济转型和生态文明建设的重要途径,受到了广泛关注。乡村绿色产业振兴不仅有助于解决农村经济结构单一、环境污染等问题,还能够推动生态环境保护,实现经济、社会与生态效益的有机统一。
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通过对海南岛西侧沙丘地貌下大面积纯净干中粗砂回填场地的强夯法和振冲法两种地基处理方法的试验分析对比,强夯法和振冲法对提高和改善松散中粗粒砂土的密实性、承载力和压缩性等方面都有较好的作用和效果,但从反映地基处理总体效果的各项检测结果和设计指标来看,振冲法要优于强夯法。
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超高层基础大体积混凝土在水化过程中会产生大量的热,由于超高层基础混凝土普遍体积大、厚度厚,其产生的大量水化热如不能得到有序、有效散发,将在基础混凝土中形成较大的内外温差,使基础混凝土内部与表面产生不均匀的变形,各向产生较大的膨胀或收缩,从而产生较大的结构内部应力,导致基础大体积混凝土裂缝发生。
实施过程中,城市更新往往重建(构)筑、重场所、重设施而轻绿化,大量存量绿地被占用、园林树木被迫移植或砍伐,野蛮施工、养护措施跟不上等使大量存量园林绿化资源遭到破坏。因此,如何有效保护与利用存量园林绿化资源成为时代赋予景观园林行业新的挑战。
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