更新日期: 2025-04-17

某電站引水隧洞下水庫進出水口方案的勘察優(yōu)選

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某電站引水隧洞下水庫進出水口方案的勘察優(yōu)選 4.8

惠州抽水蓄能電站是目前世界在建的最大型蓄能水利水電工程 ,引水隧洞是樞紐工程的重要組成部分 ,連接上下水庫。引水隧洞進出水口方案的選擇是在預可行性研究階段洞線選定的基礎上 ,于可行性研究階段進行 ,進一步查明進洞地質條件并建議進洞點及閘門井的位置 ,為優(yōu)選進洞位置及邊坡支護設計提供依據(jù)。本文以下水庫進出水口為例 ,簡要分析下水庫進出水口方案的優(yōu)化選擇 ,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值 ,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路

惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選 惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選 惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選

惠州抽水蓄能電站引水隧洞上水庫進出水口方案勘察優(yōu)選

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引水隧洞是抽水蓄能電站工程的重要組成部分,連接上下水庫。引水隧洞進/出水口方案的選擇是為了查明進/出水口洞口地質條件并建議進洞點及閘門井的位置,為優(yōu)選進洞位置及邊坡支護設計提供依據(jù)。本文以上水庫進/出水口為例,淺要分析上水庫進、出水口方案的優(yōu)化選擇,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路

某電站引水隧洞下水庫進出口方案勘察優(yōu)選 某電站引水隧洞下水庫進出口方案勘察優(yōu)選 某電站引水隧洞下水庫進出口方案勘察優(yōu)選

某電站引水隧洞下水庫進出口方案勘察優(yōu)選

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以下水庫進出水口為例,淺要分析下水庫進出水口方案的優(yōu)化選擇,并提出洞口開挖支護建議及邊坡坡比建議值,以期提供洞口優(yōu)選的一點體會和思路。

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西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工

西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工

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西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工 4.5

263 西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工 黃傳友 (中國葛洲壩集團第二工程有限公司) 【摘要】詳細敘述西龍池抽水蓄能電站上水庫豎井式進出水口結構施工方法和經驗。 【關鍵詞】西龍池抽水蓄能電站進出水口施工 1概述 由于地質原因,西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口采用豎井式結構,以使引水洞上 平段避讓軟弱破碎巖層。豎井采用鋼筋混凝土襯砌,壁厚2~3.15m,布置在庫底的西南角, 分別設1#進出水口和2#進出水口。豎井的平面尺寸為100×50m,垂直高度50.35m。豎井 從上至下結構型式分別為八角形頂蓋板、八個分流支墩、八面形鋼結構攔污柵、喇叭口段、 直筒段、轉彎段以及漸縮段。漸縮段與引水洞相接,引水洞采用壓力鋼管混凝土襯砌。 進出水口原投標工期為7個半月,由于洞挖工期滯后1個半月,實際有效工期為6個 月。由于豎井洞挖工期滯后,原投標方案無法保

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某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設計 某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設計 某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設計

某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設計

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某水庫進出水口防渦梁模板支撐系統(tǒng)施工設計 4.6

介紹某水庫進出水口的大斷面、特重砼防渦梁模板支撐系統(tǒng)采用格構柱和鋼平臺組合的施工設計及安全驗算,供相關類似工程參考。

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某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察熱門文檔

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呼蓄上水庫進出水口混凝土快速施工工藝研究??

呼蓄上水庫進出水口混凝土快速施工工藝研究??

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呼蓄上水庫進出水口混凝土快速施工工藝研究?? 4.8

進出水口作為呼蓄上水庫工程主要結構,是蓄電、發(fā)電過流和庫盆防滲的關鍵部位,工程技術和工程質量要求高。為確保工程進度和質量,在模板安拆、鋼筋連接、止水安裝、混凝土布料平倉等關鍵工序研究快速施工工藝。

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下水庫進出水口金屬結構安裝施工方案

下水庫進出水口金屬結構安裝施工方案

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下水庫進出水口金屬結構安裝施工方案 4.7

洪屏抽水蓄能電站下水庫土建工程金屬結構安裝施工方案 中國葛洲壩集團股份有限公司1 下庫進/出水口金屬結構安裝施工方案 1工程概述 1.1概況 洪屏抽水蓄能電站下庫進/出水口兩條尾水洞各有一扇檢修閘門,閘門采用 靜水啟閉的方式。其中下庫進/出水口閘門的啟閉機容量630kn,主要承擔下庫 進/出水口檢修閘門的啟閉和檢修。門葉單重為28.6t。門體在制造廠完成制作 后,分三塊運輸。檢修閘門在進/出水口閘門井186m平臺進行組裝、焊接。 門槽埋件包括底檻、反軌、主軌、頂楣。單件門槽最大重量18.9t。 下庫進/出水口每條尾水洞設3扇攔污柵,共6扇。攔污柵分三節(jié)制造,由 2×320kn門機操作,采用整扇起吊,分節(jié)拆運的方式吊出孔口。攔污柵的清污、 檢修在186.00m平臺上進行。 1.2合同內容 下庫進/出水口金屬結構安裝施工內容包括: ⑴進/出水

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水庫進出水口井座段混凝土施工技術分析

水庫進出水口井座段混凝土施工技術分析

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水庫進出水口井座段混凝土施工技術分析 4.6

水庫進出水口井座段混凝土施工技術分析

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進出水口管道喇叭口計算

進出水口管道喇叭口計算

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進出水口管道喇叭口計算 4.4

1 2 3 4 計算位置流速流量 進水管1.50.13888889 20.14 出水管20.14 30.14 喇叭口10.14 1.50.14 喇叭口進水管彎頭穿墻套管(進口)鋼制伸縮節(jié) 型號dn400dn300鋼管90°彎頭d300dn300 數(shù)量3個20*3m3個3個3個 經濟流速 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 喇叭口流速宜取1.0m/s--1.5m/s; q=aυ=υπ(d/2)^2 離心泵或小口徑軸流泵混流泵進 出水管道設計流速 直徑流量2 0.343441912500 0.298616769500 0.298616769500 0.243819571500 0.422307884500 0.344812944500 閘閥/蝶閥

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天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗 天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗 天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗

天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗

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天荒坪電站上水庫進出水口截水墻帷幕補強灌漿試驗 4.5

天荒坪電站上水庫采用全庫盆瀝青混凝土防滲,僅進出水口位置未設置。為防止庫水下滲到瀝青混凝土庫盆的下臥層,設置了截水墻和防滲帷幕,該帷幕長期處于動水壓力下,性能削弱較嚴重,需要補強。為了保證帷幕補強的耐久性,進行了試驗,對灌漿的參數(shù)和材料進行比選,并用于最終補強施工。

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某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察精華文檔

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回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究

回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究

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回龍抽水蓄能電站下庫進出水口體型研究 4.7

南陽回龍抽水蓄能電站下庫進出水口為雙向流道,體型設計要求嚴格。為提高效率,減小水頭損失,進行了進出水口體型模型試驗,以改善進出水口體型水力條件。通過調整轉變角度和半徑、優(yōu)化進出水口箱涵體型等措施,使出流斷面流速基本均勻分布,有效提高了引水發(fā)電系統(tǒng)的總效率。

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泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析

泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析

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泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰滲流分析 4.5

采用flac3d進行流———固耦合分析,并對泰安抽水蓄能電站進出水口圍堰防滲結構進行了三維流———固耦合計算。同時,也分析了施工過程對圍堰和堤基穩(wěn)定性的影響。

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氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議 氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議 氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議

氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議

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氣壓罐供水進出水口數(shù)量的分析和建議 4.6

當前,由于許多城市普遍存在著市政供水水壓不足的問題。氣壓給水方式以其安裝位置靈活、建設速度快,便于管理等優(yōu)點,在新建和已建的建筑物給水系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。一、氣壓罐供水的兩種工況分析在建筑給水系統(tǒng)的氣壓罐供水方式中,有兩種工況。第一種工況(圖1)是水泵先將水送入氣壓罐而不直接送到配水管網,管網的配水來自氣壓罐。第二種工況(圖2)則是水泵供水同時進入配水管網和氣壓罐內。顯然,在這兩種不同的工況下對水泵出水量的選擇是不同的。

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西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設計與應用 西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設計與應用 西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設計與應用

西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設計與應用

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西龍池上水庫進出水口彎管段模板的設計與應用 4.6

山西西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口為一個典型的變徑結構,其中彎管段結構顯得更為復雜,具有大而高、斷面漸變復雜等特點,采用鋼木結合進行模板設計,可達到設計簡單、施工方便、成型效果好等優(yōu)點,值得在類似的地下彎段混凝土結構施工中推廣。

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佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究

佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究

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佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口水力實驗研究 4.8

佛子嶺抽水蓄能電站上庫采用側式進出水口,本文通過物理模型試驗,測試了發(fā)電和抽水2種工況下佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口的流速分布、各通道流量分配、進出水口水頭損失及入流漩渦等水力參數(shù),并對庫盆流態(tài)進行了觀測。試驗結果表明,佛子嶺抽水蓄能電站上庫進出水口及引水隧洞的體型布置是基本合理的,可供其他類似相關工程初步設計時參考。

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某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察最新文檔

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抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究

抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究

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抽水蓄能電站側式短進出水口水力優(yōu)化研究 4.3

結合某抽水蓄能電站的設計,對該側式進出水口在不同工況下的流速分布、水頭損失等水流特性進行了水力模型試驗與三維數(shù)值模擬,并對原設計體型成功地進行了優(yōu)化.數(shù)值計算采用rngκ-ε模型,應用多子區(qū)域組合法求解,壓力耦合計算采用simplec.研究結果表明,計算與試驗結果吻合較好.通過對抽水蓄能電站側式短進出水口分流墩、頂板和邊墻等流道結構的體型優(yōu)化,解決了在出流時流態(tài)分布不均勻與水頭損失系數(shù)偏大的難題.

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廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究 廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究 廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究

廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究

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廣州抽水蓄能電站下庫進出水口試驗研究 4.3

廣州抽水蓄能電站是我國興建的第一座大型抽水蓄能電站。對該電站下庫進出水口試驗資料進行分析和總結,并介紹該電站下庫進出水口模型設計、水力參數(shù)和體形優(yōu)化等試驗研究成果

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出水口方案

出水口方案

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出水口方案 4.6

1 碧源路(西燕路~中軸路)排水工程 雨水出水口施工專項方案 廊坊市永宏市政工程有限公司 碧源路道路工程項目部 2016年9月21日 2 一、工程概況 1、設計雨水方溝ya1~ya20,東起碧源路與中軸西路交叉路口,起點承接 擬建中軸西路雨水方溝wxh=3000mmx2000mm,溝內底高程為14.746m。ya雨水系 統(tǒng)沿碧源路由東向西鋪設,沿線間隔一定距離處向道路兩側建設用地預留支線, 下游沿西燕路規(guī)劃永中,由南向北排入群英總干渠,現(xiàn)狀渠底標高為14.30m, 規(guī)劃渠底標高12.96m,設計洪水位高為13.81m,雨水方溝與群英總干渠交匯處 設出水口1座。 碧源路碧源路 設計雨水平面示意圖 設計雨水方溝規(guī)格wxh=3000mmx2000mm~wxh=3200mmx2200mm,干線全長 742.9m。 其中:道路樁號(0+000~0+564.8

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清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計

清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計

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清遠抽水蓄能電站上庫進出水口攔污柵吊裝方案設計 4.3

根據(jù)清遠抽水蓄能電站的實際施工條件,以方便電站運行維護為原則,提出了溜槽運輸、手拉葫蘆起吊的施工方案。該方案結合工程的實際情況,根據(jù)施工單位的能力設計出切實可行、并能使工程順利安全地進行,體現(xiàn)了設計、施工的創(chuàng)新以及共同為工程服務的宗旨。

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出水口

出水口

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出水口 4.5

出水口 排水管渠出水口的位置、形式和出口流速,應根據(jù)排水水質、下 游用水情況,水體的流量和水位變化幅度、稀釋和自凈能力、水流方 向、波浪情況、地形變遷和氣象等因素確定,并要取得當?shù)匦l(wèi)生主管 部門和航運管理部門的同意出水口與水體岸邊連接處應采取防沖、消 能、加固等措施,一般用漿砌塊石做護墻和鋪底。在受凍脹影響的地 區(qū),出水口應考慮應耐凍脹材料砌筑,其基礎必須設置在冰凍線下。 在受潮汐影響的地區(qū),在出水門的前一個檢查井中應設置自動啟 閉的防潮閘門,以防止潮水倒灌。 出水口分為多種形式,常見的有一字式出水口、八字式出水口和 門字式出水口。

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黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理

黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理

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黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理 4.5

本文從黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口109.7m以上邊坡的工程地質條件出發(fā),對該段邊坡的變形破壞機制及穩(wěn)定性進行了分析評價,得出邊坡穩(wěn)定性差的結論,并在此基礎上提出了邊坡治理措施建議。

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黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理 黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理 黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理

黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理

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黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口高程109.7m以上邊坡穩(wěn)定性分析及治理 4.5

本文從黑麋峰抽水蓄能電站下水庫進出水口109.7m以上邊坡的工程地質條件出發(fā),對該段邊坡的變形破壞機制及穩(wěn)定性進行了分析評價,得出邊坡穩(wěn)定性差的結論,并在此基礎上提出了邊坡治理措施建議。

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淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口 淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口 淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口

淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口

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淺談涵洞的防水層、沉降縫、缺口填土及進出水口 4.4

涵洞的防水層的設置、沉降縫的填塞方法、涵洞缺口填土及進出水口的設置。

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出水口施工

出水口施工

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出水口施工 4.5

出水口施工 一、砼墊層 基礎立模主要為立側模。模板一律采用鋼木組合模。施工時采用順直度、表 面平整度、接縫等符合要求的模板。模板安裝時縱向按照測量放樣的定下的樁號 進行立模;橫向采用鋼筋條固定,增強穩(wěn)定性;節(jié)點處采用木塊加固,謹防漏漿。 完成后應對其平面位置、頂部標高、節(jié)點聯(lián)接及縱橫向穩(wěn)定性進行全面檢查,經 監(jiān)理簽認后才可澆筑。砼基礎與管道基礎同時澆筑。 二、砼底板 基礎立模與墊層立模相同。澆筑前試驗人員做好材料檢驗工作,并做好配合 比的初步設計,報監(jiān)理中心試驗室批準后,方可在施工中使用。澆筑時,現(xiàn)場測 定砂、石料的含水量,調整現(xiàn)場配合比。澆筑砼采用350l攪拌機,嚴格控制攪 拌時間,運送砼采用鐵皮翻斗車和滑槽,確?;炷翝仓┕つ苓B續(xù)作業(yè)。砼振 搗采用棒式振搗器,振搗做到均勻、充分,施工中,隨時取樣,做好砼試塊。澆 筑結束后,用草簾覆蓋,由專人負責養(yǎng)護。 三、m7.5漿

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濾盒出水口 濾盒出水口 濾盒出水口

濾盒出水口

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濾盒出水口 4.8

濾盒出水口是過濾系統(tǒng)中的一個重要組成部分,它的主要功能是引導過濾后的水流出濾盒,進入下一個處理環(huán)節(jié)或者直接輸出使用。濾盒出水口的設計和材質直接影響著過濾效果和水質,因此,選擇和維護濾盒出水口也是保證過濾系統(tǒng)正常運行的關鍵。

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張雷

職位:消防產品技術員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察文輯: 是張雷根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 某電站引水隧洞下水庫進出水口方案勘察