更新日期: 2025-03-20

東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度徐變應(yīng)力分析

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東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度徐變應(yīng)力分析 4.6

本文應(yīng)用三維有限單元法,對(duì)東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土的溫度場(chǎng)和溫度徐變應(yīng)力進(jìn)行了仿真計(jì)算,并研究了溫控防裂措施。分析表明,壩基深槽回填混凝土不論整體方案或分縫方案,在擬定的分層澆筑情況下,產(chǎn)生貫穿性裂縫的可能性較小,進(jìn)行通倉澆筑是合理的。若采用分縫方案時(shí),建議在混凝土中摻入MgO膨脹劑,使混凝土產(chǎn)生一定的膨脹量,減少溫度應(yīng)力并擠住澆筑分縫,勿須冷卻灌漿,使深槽回填混凝土滿足設(shè)計(jì)要求。所提成果可用于該工程的溫度控制設(shè)計(jì),對(duì)其它工程也有參考價(jià)值。

渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制

渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制

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渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制——渡口壩水電站擋水建筑物為雙曲拱壩。根據(jù)壩區(qū)氣象條件和混凝土熱學(xué)力學(xué)性能,經(jīng)有限元仿真計(jì)算提出較為合理的混凝土溫度控制措施,如選擇合適的原材料、優(yōu)化配合比、降低混凝土澆筑溫度、控制澆筑層間的間歇期、通水冷卻、加...

渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制 渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制 渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制

渡口壩水電站拱壩混凝土溫度控制

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渡口壩水電站擋水建筑物為雙曲拱壩。根據(jù)壩區(qū)氣象條件和混凝土熱學(xué)力學(xué)性能,經(jīng)有限元仿真計(jì)算提出較為合理的混凝土溫度控制措施,如選擇合適的原材料、優(yōu)化配合比、降低混凝土澆筑溫度、控制澆筑層間的間歇期、通水冷卻、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和保護(hù)等。

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東風(fēng)水電站壩基深槽氧化鎂混凝土的應(yīng)用和觀測(cè)

東風(fēng)水電站壩基深槽氧化鎂混凝土的應(yīng)用和觀測(cè)

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東風(fēng)水電站壩基深槽氧化鎂混凝土的應(yīng)用和觀測(cè) 4.8

東風(fēng)水電站大壩為拋物線形雙曲混凝土拱壩,最大壩高16zm。拱壩基礎(chǔ)河床左岸有一個(gè)深槽,槽內(nèi)充填砂礫石。由于開挖深槽時(shí)設(shè)計(jì)修改,深槽底部的開挖高程抬高至816.0m高程。深槽頂部825.0m高程即做為拱壩基礎(chǔ)面,825.0m高程以下為深槽部分。深槽開挖最大長度為52m,順河方向的最大開挖長度為41m。設(shè)計(jì)要求將深槽開挖后再用混凝土回填到825.0m高程。根據(jù)當(dāng)時(shí)施工條件,為滿足

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東風(fēng)水電站拋物線雙曲拱壩基礎(chǔ)開挖

東風(fēng)水電站拋物線雙曲拱壩基礎(chǔ)開挖

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東風(fēng)水電站拋物線雙曲拱壩基礎(chǔ)開挖 4.4

一、壩址地形地質(zhì)條件東風(fēng)水電站位于烏江鴨池河段上,大壩為不對(duì)稱布置拋物線形混凝土雙曲拱壩,壩高162m。壩頂高程為978m,壩底高程為816m。825m高程拱冠為25m,壩頂寬6m,厚高比為0.163。壩址河段,河水流向東南60°,兩岸為

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東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析熱門文檔

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拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開挖

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拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開挖 3

拉西瓦水電站混凝土雙曲高拱壩壩基開挖——拉西瓦水電站位于高地應(yīng)力區(qū),為減少壩基開挖后的卸荷回彈,結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,通過對(duì)壩基開挖施工工藝的研究、探索,總結(jié)出一套有針對(duì)性的施工方法及施工工藝,有效地解決了高地應(yīng)力區(qū)的壩基開挖問題,避免了壩基開挖...

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東風(fēng)水電站拱壩陡坡澆筑塊溫度控制的研究

東風(fēng)水電站拱壩陡坡澆筑塊溫度控制的研究

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東風(fēng)水電站拱壩陡坡澆筑塊溫度控制的研究 4.5

本文應(yīng)用三維有限單元法,根據(jù)設(shè)計(jì)建議的分縫分層方案和施工程序,對(duì)東風(fēng)拱壩陡坡上澆筑塊的溫度場(chǎng)和溫度徐變應(yīng)力進(jìn)行仿真計(jì)算,并研完了溫控防裂措施,分析表明:在▽870.0m高程以上,陡坡澆筑塊溫度較高,應(yīng)力較大;在▽876.0~▽891.0m高程范圍內(nèi),澆筑層面上產(chǎn)生了較大的、不利的垂直拉應(yīng)力,要求采取適當(dāng)?shù)臏乜卮胧?筆者建議對(duì)東風(fēng)拱壩施工分縫作適當(dāng)調(diào)整,減少邊坡壩段與基巖接觸高度,以改善陡坡澆筑塊的溫度應(yīng)力。

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白山水電站重力拱壩壩基抗震穩(wěn)定分析研究 白山水電站重力拱壩壩基抗震穩(wěn)定分析研究 白山水電站重力拱壩壩基抗震穩(wěn)定分析研究

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白山水電站重力拱壩壩基抗震穩(wěn)定分析研究 4.4

白山水電站重力拱壩最大壩高149.50m,為確保工程的抗震安全,應(yīng)復(fù)核在設(shè)計(jì)地震及校核地震工況下的大壩整體穩(wěn)定性。本文采用4種方法對(duì)大壩壩基穩(wěn)定進(jìn)行計(jì)算分析,探討此類重力拱壩抗震復(fù)核時(shí)壩基及拱座穩(wěn)定的計(jì)算方法及規(guī)律。

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析

大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析

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大花水水電站碾壓混凝土拱壩封拱溫度分析 4.6

溫度荷載是拱壩最主要的荷載之一,目前,通常采用計(jì)算常態(tài)混凝土溫度荷載的方法計(jì)算rcc拱壩,這低估了溫降的作用。以大花水電站拱壩溫度荷載計(jì)算為例,對(duì)碾壓混凝土拱壩的作用進(jìn)行討論,建議通過仿真分析方法確定封拱溫度,在仿真成果基礎(chǔ)上總結(jié)出一套計(jì)算rcc拱壩溫度荷載的方法和理論。

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向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析 向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析 向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析

向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析

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向家壩水電站廠房混凝土溫度場(chǎng)仿真計(jì)算分析 4.5

本文借助有限元軟件ansys及三維有限元溫控計(jì)算主體程序rcts,結(jié)合投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)對(duì)向家壩水電站廠房6號(hào)機(jī)組混凝土溫度場(chǎng)進(jìn)行了復(fù)核性仿真計(jì)算。計(jì)算中按照一期和二期通水冷卻措施,通過對(duì)比分析通水冷卻對(duì)溫度場(chǎng)的影響,得出一期通水冷卻可以有效削減大體積混凝土澆筑后的溫度峰值,二期通水冷卻可以有效降低大體積混凝土的整體溫度,以滿足接縫灌漿要求。

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東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析精華文檔

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溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制 溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制 溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制

溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制

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溪洛渡水電站大壩混凝土溫度控制 4.4

溪洛渡水電站攔河大壩為混凝土雙曲拱壩,對(duì)混凝土的溫度控制要求較高。文章根據(jù)混凝土溫度控制標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行混凝土溫度控制計(jì)算,提出混凝土溫度控制及防裂綜合措施。實(shí)踐證明溫控及防裂綜合措施是有效的,可供類似高拱壩混凝土溫控及防裂措施提供借鑒。

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巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用

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巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用 4.6

巖灘水電站混凝土溫度控制問題是整個(gè)水電站建設(shè)質(zhì)量控制的關(guān)鍵,直接影響到水電站的使用壽命和成敗。本文就巖灘水電站所采取的溫控措施,對(duì)不同時(shí)間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時(shí)間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進(jìn)行了計(jì)算研究,得出了加快水電建設(shè)降低成本的結(jié)論。

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高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算 高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算 高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算

高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算

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高塘水電站大壩混凝土溫度控制的計(jì)算 4.7

高塘水電站二期面板混凝土澆筑從2001年7月19日至2001年8月31日,完成混凝土方量2500m3。如何在高溫天氣下做好混凝土澆筑的溫度控制成為監(jiān)理工作的關(guān)鍵。本文詳細(xì)介紹了溫度控制的計(jì)算,為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作提供了依據(jù)。

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藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì)

藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì)

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藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì) 3

藤子溝水電站大壩混凝土溫度控制設(shè)計(jì)——藤子溝水電站壩型為混凝土雙曲拱壩,最大壩高117.0m。本文從壩體混凝土溫控設(shè)計(jì)中溫控標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)力計(jì)算分析、溫控措施、冷卻水管布設(shè)、通水冷卻等方面進(jìn)行介紹。  

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巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用

巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用

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巖灘水電站廠壩混凝土溫度控制研究與應(yīng)用 4.4

巖灘水電站混凝土溫度控制問題是整個(gè)水電站建設(shè)質(zhì)量控制的關(guān)鍵,直接影響到水電站的使用壽命和成敗。本文就巖灘水電站所采取的溫控措施,對(duì)不同時(shí)間(8月,10月,1月)以不同澆筑層厚和不同間歇時(shí)間所澆筑的混凝土的溫度升高情況進(jìn)行了計(jì)算研究,得出了加快水電建設(shè)降低成本的結(jié)論。

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東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析最新文檔

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水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討 水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討 水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討

水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討

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水電站大壩混凝土溫度控制技術(shù)探討 4.4

小灣電站大壩為混凝土拱壩,鑒于其工期緊、施工強(qiáng)度高,溫控要求嚴(yán)格;根據(jù)該大壩的溫控施工難點(diǎn),提出相應(yīng)的混凝土溫度控制與防裂措施,同時(shí)對(duì)混凝土的溫度控制進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,本大壩混凝土所采取的混凝土控制措施可有效地滿足設(shè)計(jì)要求,保證了大壩澆筑質(zhì)量,為同類工程的溫控施工提供參考借鑒。

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景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì) 景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì) 景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì)

景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì)

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景洪水電站壩體混凝土溫度控制設(shè)計(jì) 4.8

景洪水電站碾壓混凝土重力壩最大壩高108m,最大壩塊長70m,長寬比大,溫控要求高。針對(duì)工程特點(diǎn),確定了壩體混凝土溫差控制標(biāo)準(zhǔn)、容許最高溫度和廠壩接縫灌漿溫度,提出了混凝土出機(jī)口溫度、澆筑溫度、澆筑層厚和間歇期、養(yǎng)護(hù)和保護(hù)、通水冷卻等各個(gè)環(huán)節(jié)的溫控措施和要求。經(jīng)施工驗(yàn)證,提出的標(biāo)準(zhǔn)是合理的,采取的溫控措施是有效的。

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小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析 小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析 小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析

小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析

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小灣水電站混凝土拱壩溫度裂縫分析 4.4

針對(duì)小灣水電站雙曲混凝土拱壩實(shí)際條件,參照相關(guān)的控制拱壩裂縫理論與實(shí)踐,論述分析了在施工過程控制溫度應(yīng)力,從而控制拱壩裂縫的目標(biāo)和具體方法,為混凝土拱壩施工過程提供指導(dǎo)。

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向家壩水電站大體積混凝土溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力研究

向家壩水電站大體積混凝土溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力研究

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向家壩水電站大體積混凝土溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力研究 4.4

本文通過對(duì)向家壩設(shè)計(jì)階段的幾種施工方案進(jìn)行仿真模擬,研究其溫度場(chǎng)和溫度應(yīng)力,依照《混凝土重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,得出了可行的溫控施工方案,為向家壩的設(shè)計(jì)和施工提供參考。

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預(yù)裂爆破技術(shù)在龍?zhí)端娬竟皦螇位_挖中的應(yīng)用

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預(yù)裂爆破技術(shù)在龍?zhí)端娬竟皦螇位_挖中的應(yīng)用 4.4

文中介紹了預(yù)裂梯段爆破一次分層高度,預(yù)裂及梯段爆破各參數(shù)的選擇,樣架的制作以及鉆孔的實(shí)際操作過程,預(yù)裂及梯段爆破連網(wǎng)。

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招徠河碾壓混凝土拱壩施工期的溫度應(yīng)力分析

招徠河碾壓混凝土拱壩施工期的溫度應(yīng)力分析

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招徠河碾壓混凝土拱壩施工期的溫度應(yīng)力分析 4.6

薄碾壓混凝土拱壩采取整體碾壓的施工方式,溫度荷載是主要的設(shè)計(jì)荷載之一?;诓环€(wěn)定溫度場(chǎng)和徐變應(yīng)力的有限元解法,對(duì)招徠河碾壓混凝土雙曲拱壩進(jìn)行模擬壩體施工過程的仿真計(jì)算,揭示了100m級(jí)薄碾壓混凝土雙曲拱壩施工期溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力變化特征,可供大壩溫控設(shè)計(jì)參考。

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構(gòu)皮灘水電站雙曲拱壩溫度控制設(shè)計(jì)

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構(gòu)皮灘水電站雙曲拱壩溫度控制設(shè)計(jì) 3

構(gòu)皮灘水電站雙曲拱壩溫度控制設(shè)計(jì)——構(gòu)皮灘水電站拱壩壩體順流向尺寸較大,壩體混凝土脫離基礎(chǔ)強(qiáng)約束區(qū)采用了層厚3m澆筑施工技術(shù)。因此控制和減少混凝土基礎(chǔ)、內(nèi)外與上下層溫差,使大體積混凝土內(nèi)外形成比較均勻的溫度場(chǎng),是防止埂體混凝土溫度裂縫的關(guān)鍵。...

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石門坎水電站拱壩壩體應(yīng)力分析 石門坎水電站拱壩壩體應(yīng)力分析 石門坎水電站拱壩壩體應(yīng)力分析

石門坎水電站拱壩壩體應(yīng)力分析

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石門坎水電站拱壩壩體應(yīng)力分析 4.8

該文采用拱梁分載法對(duì)石門坎水電站混凝土拋物線雙曲拱壩進(jìn)行了7種荷載組合的計(jì)算分析,弄清了該拱壩在各種組合下的受力特點(diǎn)和變形規(guī)律,為體型設(shè)計(jì)和細(xì)部構(gòu)造設(shè)計(jì)提供了可靠的依據(jù),有關(guān)結(jié)論對(duì)同類工程的拱壩體型選擇具有參考價(jià)值。

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拉西瓦水電站雙曲拱壩混凝土溫控仿真研究 拉西瓦水電站雙曲拱壩混凝土溫控仿真研究 拉西瓦水電站雙曲拱壩混凝土溫控仿真研究

拉西瓦水電站雙曲拱壩混凝土溫控仿真研究

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拉西瓦水電站雙曲拱壩混凝土溫控仿真研究 4.4

拉西瓦大壩為對(duì)數(shù)螺旋線雙曲薄拱壩,最大壩高250m。工程地處青海高原寒冷地區(qū),氣候條件惡劣,溫度控制嚴(yán)格。采用三維有限元溫控計(jì)算程序,按照理論分析—數(shù)值仿真—經(jīng)驗(yàn)判斷的技術(shù)線路,結(jié)合拉西瓦拱壩的實(shí)際體形和材料參數(shù),對(duì)其典型拱冠壩段、邊坡壩段混凝土施工期溫度場(chǎng)及溫度應(yīng)力進(jìn)行全過程仿真分析計(jì)算,對(duì)影響混凝土溫度應(yīng)力的主要溫控措施進(jìn)行了敏感性分析,提出了符合拉西瓦工程實(shí)際的溫控防裂措施。

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錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設(shè)計(jì)

錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設(shè)計(jì)

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錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設(shè)計(jì) 3

錦潭水電站混凝土雙曲拱壩的設(shè)計(jì)——錦潭水電站工程所控制的流域面積較小,其水庫具有多年調(diào)節(jié)性能,大壩高度高,電站裝機(jī)容量不大,單位千瓦投資大,經(jīng)濟(jì)性欠佳,如何控制好工程投資成為工程能否立項(xiàng)的關(guān)鍵。優(yōu)化設(shè)計(jì)貫穿工程建設(shè)的整個(gè)過程,工程投資得到很好...

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楊帆

職位:公路工程材料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析文輯: 是楊帆根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問: 東風(fēng)水電站拱壩壩基深槽回填混凝土溫度徐變應(yīng)力分析