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题名干挖法清淤对湖区垸内沟渠地表水环境质量的影响
被引量:2
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作者
瞿畏
龚丽玲
范庆元
刘辉
杨楠
陈宏
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机构
长沙环境保护职业技术学院
长沙理工大学水利工程学院
湖南城市学院建筑与城市规划学院
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出处
《江西水利科技》
2020年第3期162-167,共6页
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基金
湖南省重点研发计划项目(2017SK2361)
湖南省科技创新平台与人才计划(2017TP2006)
水沙科学与水灾害防治湖南省重点实验室开放基金(2020SS05).
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文摘
干挖法清淤是改善湖区垸内沟渠地表水环境质量的重要手段,本文通过现场调研与采样分析了南汉垸内沟渠在清淤前后的地表水水质及其变化特征,评价了沟渠地表水环境容量及其富营养化水平.结果表明:1)沟渠采用干挖法清淤后,地表水质随清淤完成时间延长而变差;2)沟渠高锰酸盐指数的水环境容量由清淤前的13.99t/m增加到清淤一个月后的38.88t/m;而总氮、总磷的水环境容量分别增加了2.8倍和2.7倍;3)清淤前垸内沟渠地表水养殖及排污区达到重度富营养化程度,清淤后∑TLI值随清淤完成时间增加呈增加趋势.南汉垸内农业面源与养殖排污的外源输入是导致清淤后水环境质量变差的主要原因,有必要加强监测并定期清淤.本研究可为沟渠清淤治理中的水环境保护提供依据.
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关键词
清淤
水环境容量
水质
富营养化评价
干挖法
地表水
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Keywords
Dredging
Water environment capacity
Water quality
Eutrophication assessment
Dry excavation
Surface water
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分类号
X824
[环境科学与工程—环境工程]
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题名高地下水位干挖法成孔技术的研究与应用
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作者
尚宗柱
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机构
中亿丰建设集团股份有限公司
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出处
《价值工程》
2020年第32期226-229,共4页
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文摘
以兴梅路(含一号沟)建设工程项目二标为工程背景,从干挖法在高地下水位条件下施工可行性理论分析入手,详细阐述了钻头穿过素土层、黏土层和岩层过程中土(岩)体稳定性和抗渗性计算过程,以及具体应用时作业要领,最后介绍了高地下水位干挖法成孔技术的优势和应用前景。
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关键词
干挖法
高地下水位
抗渗性能
孔壁加固
应用
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Keywords
dry excavation
high groundwater level
impermeability
wall reinforcement
applications
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分类号
TU753.3
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名旋挖干取土法在钻孔灌注桩施工中的应用
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作者
张新彬
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机构
中铁十八局集团第三工程公司
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出处
《铁道标准设计》
2005年第2期43-45,共3页
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文摘
针对青藏铁路特殊的工程地质条件 ,介绍各种钻孔机具在实际应用中的优缺点 ,经过比选确定钻机类型的过程。主要对旋挖干取土法施工的工艺、优点以及施工中一些值得注意的问题进行介绍。
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关键词
青藏铁路
旋挖干取土法
钻孔灌注桩
施工
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Keywords
Qinghai\|Tibet Railway
dry rotary boring earth ta king method
cast\|in\|place bored pile
construction
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分类号
U443.154
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名桩基础干挖作业法经济效益思考
被引量:1
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作者
杨卫平
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机构
中国煤田地质总局第一水文地质队
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出处
《邯郸职业技术学院学报》
2001年第3期62-63,共2页
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文摘
通过对干挖作业法施工工艺过程的论述 ,着重在质量和经济效益方面与机械施工法相比较 ,提出在特定条件下 。
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关键词
干挖成矿
钻机成孔
钻孔灌注桩
施工工艺
工程质量
桩基础
干挖作业法
经济效益
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分类号
TU753.3
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名旋挖钻机干作业法在黄土地区桩基施工中的关键技术
被引量:3
- 5
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作者
周玉亮
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机构
中铁十二局集团第二工程有限公司
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出处
《工程技术研究》
2018年第11期249-250,共2页
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文摘
随着我国高速铁路建设不断发展,高铁已然成为国家品牌走向世界,建设标准趋于正规化,施工工艺逐步机械化,工装配置机械化,从过去依靠大量的人力劳动,向高标准的建设化方向迈进。中铁十二局集团有限公司以施工的银西高铁(陕西段)干板沟大桥为例,介绍钻机在机型选择、工艺方法、质量和安全控制等方面的内容,主要介绍黄土地区旋挖钻机干作业法施工关键技术。
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关键词
旋挖钻机干作业法
黄土地区
桩基技术
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分类号
TU753.3
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名珠海洪鹤大桥8号主墩基础施工关键技术
被引量:2
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作者
陈山亭
衷爱国
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机构
中铁大桥局集团第五工程有限公司
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出处
《世界桥梁》
北大核心
2023年第4期30-35,共6页
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文摘
珠海洪鹤大桥主桥由2座主跨均为500 m的双塔双索面结合梁斜拉桥串联而成,其中8号主墩位于海岸浅滩区,墩位处淤泥层厚8.8~37 m,覆盖层平均厚48 m,岩层埋深较深,且呈斜面发育,岩石强度高达100 MPa。8号主墩承台尺寸为42.1 m×22.6 m×6.5 m,采用∅2.8 m钻孔灌注桩群桩基础,采用先平台后围堰工序施工。钻孔平台采用土工布砂袋围堰筑岛施工技术,解决了深淤泥地质中筑岛施工容易出现的滑移和沉降;钻孔桩采用“旋挖钻+回旋钻”组合成孔技术进行钻孔深度超100 m的超深大直径嵌岩桩施工,充分发挥2种钻机在不同地质和钻孔深度的优势,极大提高了成孔效率;承台深基坑围堰采用“大型钢板桩围堰+干挖法”施工技术,有效减少了深基坑围堰施工中围堰的变形失稳和沉降。
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关键词
斜拉桥
桥墩基础
砂袋围堰筑岛
旋挖钻
回旋钻
钢板桩围堰
干挖法
施工技术
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Keywords
cable-stayed bridge
pier foundation
building artificial island using geotextile sandbags cofferdam
auger drilling rig
rotary drilling rig
steel sheet pile cofferdam
dry excavation
construction technique
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分类号
U443.1
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
U445.4
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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