更新日期: 2025-06-08

漢江蜀河水電站庫水位對岸坡穩(wěn)定性的影響分析

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漢江蜀河水電站庫水位對岸坡穩(wěn)定性的影響分析 4.6

漢江蜀河水電站屬于Ⅱ等大(2)型水電站,水庫的建成、運行可能對岸坡的穩(wěn)定性造成一定的影響,尤其是水庫蓄水后的庫水位變化及與庫水位變化相關的參數(shù),對岸坡的穩(wěn)定影響極大,因此弄清楚庫水位變化與其相關的參數(shù)對岸坡穩(wěn)定性的影響,是漢江蜀河水電站成功運營必須解決的問題之一。以地質背景為基礎,結合具體坡段的巖性、結構特征等,從水庫水位公式的建立,到在不同庫水位的條件下,運用數(shù)值模擬對岸坡穩(wěn)定性系數(shù)和相關參數(shù)的變化進行了分析評價。

漢江旬陽水電站楊大溝滑坡穩(wěn)定性分析 漢江旬陽水電站楊大溝滑坡穩(wěn)定性分析 漢江旬陽水電站楊大溝滑坡穩(wěn)定性分析

漢江旬陽水電站楊大溝滑坡穩(wěn)定性分析

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楊大溝滑坡位于漢江左岸,上游側緊鄰旬陽水電站壩址區(qū),g316國道從滑坡前緣經(jīng)過,其穩(wěn)定性對旬陽電站正常運行、泄洪及g316國道的正常運行具有重要影響.本文分析了該滑坡基本特征及成因、變形破壞機制,通過試驗提出了滑帶物理力學參數(shù),并進行穩(wěn)定性評價.結論是滑坡處于整體穩(wěn)定狀態(tài).

蜀河水電站

蜀河水電站

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陜西漢江蜀河水電站水輪發(fā)電機組安裝監(jiān)理實施細則 第1頁 蜀河水電站 水輪發(fā)電機組安裝監(jiān)理實施細則 一、總則 本細則適用于蜀河水電站工程機組安裝。 二、概述 蜀河水電站共裝設6臺47mw水輪發(fā)電機組。機組設備供貨方為東電4臺(套);哈電2臺 (套);機組主要設備參數(shù)為: 東電發(fā)電機組基本參數(shù): 型號:sfwg46-48/6500; 額定功率:46/51.1mw/mva; 額定電壓:13.8kv; 額定電流:2139a; 額定功率因數(shù):0.9(滯后): 額定頻率;50hz; 相數(shù):3; 額定轉速:125r/min; 飛逸轉速:385r/min; 絕緣等級:f級; 旋轉方向:順水流方向視為順時針旋轉。 哈電發(fā)電機組基本參數(shù): 型號:sfg46-48/5835; 額定容量:51.111mva; 額定電壓:13800v; 額定電流:2138.3a; 額

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漢江蜀河水電站水庫運行對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性的影響分析 漢江蜀河水電站水庫運行對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性的影響分析 漢江蜀河水電站水庫運行對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性的影響分析

漢江蜀河水電站水庫運行對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性的影響分析

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漢江蜀河水電站水庫運行對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性的影響分析 4.7

漢江蜀河水電站屬ⅱ等大(2)型水電站,水庫的運行對庫岸的穩(wěn)定性可能造成一定的影響,甚至誘發(fā)庫岸失穩(wěn)災害,這勢必會影響岸坡上鐵路的正常運營,所以水庫運行對岸坡和鐵路路基的穩(wěn)定性影響必須進行分析評價。歷年來分析斜坡穩(wěn)定性的方法很多,可單一的某一種方法并不能準確的評價斜坡的穩(wěn)定性。本文以地質背景為基礎,結合具體坡段的巖性、結構特征等劃出典型段落,然后分別運用了坍岸預測、模糊評判、穩(wěn)定性力學分析和數(shù)值模擬分析等多種方法綜合對棕溪段鐵路路基穩(wěn)定性進行了分析評價。

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漢江蜀河水電站金屬結構設計 漢江蜀河水電站金屬結構設計 漢江蜀河水電站金屬結構設計

漢江蜀河水電站金屬結構設計

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漢江蜀河水電站金屬結構設計 4.5

漢江蜀河水電站總體設計型式特殊,金屬結構設備布置困難,文章就蜀河水電站金屬結構的設計與布置進行了介紹,并簡述了閘門和啟閉設備在各系統(tǒng)中的功能和操作。

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漢江蜀河水電站庫水位對岸坡穩(wěn)定性的影響分析熱門文檔

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江坪河水電站廠房后邊坡變形穩(wěn)定性研究 江坪河水電站廠房后邊坡變形穩(wěn)定性研究 江坪河水電站廠房后邊坡變形穩(wěn)定性研究

江坪河水電站廠房后邊坡變形穩(wěn)定性研究

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江坪河水電站廠房后邊坡變形穩(wěn)定性研究 4.5

江坪河水電站廠房后邊坡邊坡陡、高度大,有一定的斷層與節(jié)理裂隙發(fā)育,并且對地面廠房的安全極其重要,為進一步了解廠房后邊坡的安全性,采用國際適用的ansys軟件,運用三維非線性有限元法,模擬了各巖層、斷層、風化層的結構和性能,計算其在自重初始應力場作用的應力位移狀態(tài),并通過點安全系數(shù)的分布、斷層切割塊體及其安全系數(shù)分析來綜合評價邊坡的整體穩(wěn)定性。同時考慮到模擬計算的局限性及安全性,提出了供設計參考的加固支護建議。

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崗曲河水電站廠房后邊坡開挖和支護穩(wěn)定性分析 崗曲河水電站廠房后邊坡開挖和支護穩(wěn)定性分析 崗曲河水電站廠房后邊坡開挖和支護穩(wěn)定性分析

崗曲河水電站廠房后邊坡開挖和支護穩(wěn)定性分析

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崗曲河水電站廠房后邊坡開挖和支護穩(wěn)定性分析 4.6

崗曲河水電站廠房后邊坡位于滇西南高山峽谷地區(qū),地形地質條件復雜,坡體開挖完成后坡腳出現(xiàn)裂縫,為確保工程安全,采用通用有限差分程序flac3d,對崗曲河水電站廠房后邊坡的開挖和支護進行了仿真模擬,通過分析開挖過程中邊坡的變形,應力狀態(tài),塑性區(qū)分布和錨桿錨索受力情況,得出邊坡在現(xiàn)有支護措施下穩(wěn)定性較差,新增加固支護措施后,邊坡的穩(wěn)定性得到改善。

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美姑河某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性研究 美姑河某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性研究 美姑河某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性研究

美姑河某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性研究

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美姑河某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性研究 4.3

蓄水往往是導致庫岸失穩(wěn)的主要激發(fā)因素,通過對美姑河某水電站庫岸斜坡的工程地質條件分析,并采用有限單元法針對不同工況進行數(shù)值模擬。

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江坪河水電站溢洪洞圍巖穩(wěn)定性仿真分析 江坪河水電站溢洪洞圍巖穩(wěn)定性仿真分析 江坪河水電站溢洪洞圍巖穩(wěn)定性仿真分析

江坪河水電站溢洪洞圍巖穩(wěn)定性仿真分析

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江坪河水電站溢洪洞圍巖穩(wěn)定性仿真分析 4.8

以江坪河水電站溢洪洞進口段為工程背景,基于大型有限元分析軟件ansys,模擬地質地形,包括不同巖層、斷層條件,采用彈塑性有限元模型和drucker-prager屈服準則,對溢洪洞施工全過程進行非線性數(shù)值仿真計算分析,得到了不同巖層圍巖的應力和位移分布規(guī)律。通過對位移、應力場,特別是拉應力大小、深度的分析,以及塑性區(qū)和點安全系數(shù)分布等的綜合分析,對溢洪洞進口段在開挖未支護和開挖后及時支護兩種工況下的穩(wěn)定性進行了評價。計算結果表明,隧洞進口段圍巖開挖未支護時,洞頂下沉位移大,有大面積塑性區(qū)和超過巖體抗拉深度的區(qū)域,穩(wěn)定性差。及時支護后,洞頂塑性區(qū)和超過巖體抗拉深度的區(qū)域減小,穩(wěn)定性明顯提高,但ck2強風化層支護區(qū)的點安全系數(shù)略大于1.0,且內部仍有小于1.0的區(qū)域。因此,建議ck2強風化層加強支護,最好采取鋼拱架強支護措施,其結果為設計和施工提供了重要參考。

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飽水條件對水電站邊坡穩(wěn)定性影響分析

飽水條件對水電站邊坡穩(wěn)定性影響分析

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飽水條件對水電站邊坡穩(wěn)定性影響分析 4.8

本文對新邱伊嗎圖河邊坡砂巖進行取樣,通過室內三軸壓縮試驗,研究飽水時間對邊坡巖體粘聚力和內摩擦角的影響,分析抗剪強度參數(shù)值與飽水時間的回歸擬合關系。采用不平衡推力法分析新邱伊嗎圖河邊坡在水庫蓄水豢件下邊坡安全系數(shù)的變化規(guī)律,研究成果為水電站邊坡的治理以及支護措施的制定提供依據(jù).

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漢江蜀河水電站庫水位對岸坡穩(wěn)定性的影響分析精華文檔

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庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析

庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析

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庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 4.7

隨著電力建設的發(fā)展,電站及輸變電線路布置在各種復雜地質條件下.文章針對庫水位對庫岸變電站邊坡的穩(wěn)定性進行數(shù)值模擬,利用有限單元法對水位上升期、蓄水期和水位下降期庫岸邊坡安全系數(shù)進行計算,計算了庫水位變動過程中邊坡安全系數(shù),并對不同庫水位條件下邊坡水平及豎直方向位移進行分析.計算結果表明:庫水位的變化對電站庫岸邊坡安全系數(shù)有較大影響,安全系數(shù)呈現(xiàn)出隨著庫水位的上升而降低、隨水位下降而增大的趨勢;邊坡位移方向及大小在水位上升和水位下降工況下表現(xiàn)出明顯不同特征.

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庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析

庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析

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庫水位變動過程中變電站邊坡的穩(wěn)定性分析 4.6

隨著電力建設的發(fā)展,電站及輸變電線路布置在各種復雜地質條件下。文章針對庫水位對庫岸變電站邊坡的穩(wěn)定性進行數(shù)值模擬,利用有限單元法對水位上升期、蓄水期和水位下降期庫岸邊坡安全系數(shù)進行計算,計算了庫水位變動過程中邊坡安全系數(shù),并對不同庫水位條件下邊坡水平及豎直方向位移進行分析。計算結果表明:庫水位的變化對電站庫岸邊坡安全系數(shù)有較大影響,安全系數(shù)呈現(xiàn)出隨著庫水位的上升而降低、隨水位下降而增大的趨勢;邊坡位移方向及大小在水位上升和水位下降工況下表現(xiàn)出明顯不同特征。

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漢江孤山水電站庫首羅行灘滑坡穩(wěn)定性分析及處理對策 漢江孤山水電站庫首羅行灘滑坡穩(wěn)定性分析及處理對策 漢江孤山水電站庫首羅行灘滑坡穩(wěn)定性分析及處理對策

漢江孤山水電站庫首羅行灘滑坡穩(wěn)定性分析及處理對策

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漢江孤山水電站庫首羅行灘滑坡穩(wěn)定性分析及處理對策 4.5

羅行灘滑坡是漢江孤山水電站庫首的重要滑坡之一,系發(fā)育在崩坡積土層中的堆積層滑坡,體積約70×104m3,屬中型滑坡。據(jù)野外調查,初步分析滑坡目前整體處于基本穩(wěn)定狀態(tài)。分現(xiàn)狀、暴雨和水庫蓄水等3種工況對滑坡進行穩(wěn)定性計算,結果表明:在現(xiàn)狀條件下,滑坡基本穩(wěn)定;在暴雨工況和蓄水工況條件下兩側滑體穩(wěn)定性較差,中段滑體穩(wěn)定性較好,但兩側滑體若失穩(wěn)對中段滑體穩(wěn)定不利?;率Х€(wěn)對工程危害較大,建議滑坡治理結合大壩圍堰填筑用料采取清除措施。

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某水電站崩坡積體穩(wěn)定性分析 某水電站崩坡積體穩(wěn)定性分析 某水電站崩坡積體穩(wěn)定性分析

某水電站崩坡積體穩(wěn)定性分析

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某水電站崩坡積體穩(wěn)定性分析 4.8

通過調查某水電站廠區(qū)的工程地質條件,本文分析了該水電站堆積體的物質組成、結構分布特征和影響崩坡積體穩(wěn)定性的主要因素。在此基礎上,定性分析了該崩坡積體的穩(wěn)定性。最后,通過geo-slope軟件定量分析了該崩坡積體在運營期間不同工況下的穩(wěn)定性。結果表明,在天然狀態(tài)和蓄水工況下該崩坡積體是穩(wěn)定的,但在暴雨及蓄水+暴雨工況下,該崩坡積體的穩(wěn)定性則較低。

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某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性分析

某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性分析

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某水電站庫區(qū)岸坡穩(wěn)定性分析 4.6

某水電站庫區(qū)為高山峽谷地貌,兩岸以土質岸坡為主,局部為巖質岸坡。水電站蓄水后,庫區(qū)岸坡是否穩(wěn)定,將影響水電站的安全運行,本文通過介紹水電站庫岸的工程地質特征,對庫岸進行穩(wěn)定性分析,最終提出穩(wěn)定性評價結論及治理建議。

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漢江蜀河水電站庫水位對岸坡穩(wěn)定性的影響分析最新文檔

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某水電站滑坡穩(wěn)定性分析

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某水電站滑坡穩(wěn)定性分析 4.8

本文以某水電站滑坡為例,簡述了場地地形地貌特征,對其極限平衡穩(wěn)定性進行多種工況計算,提出了必要的支護措施。

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漢坪咀水電站漢坪壩滑坡穩(wěn)定性分析

漢坪咀水電站漢坪壩滑坡穩(wěn)定性分析

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漢坪咀水電站漢坪壩滑坡穩(wěn)定性分析 3

漢坪咀水電站漢坪壩滑坡穩(wěn)定性分析——漢坪咀滑坡基本特征及滑坡的成因、變形破壞機制,通過試驗分析提出了滑帶物理力學參數(shù),并進行穩(wěn)定性評價。結論是該滑坡雖然距壩近,規(guī)模大,但穩(wěn)定性良好,對水電站的安全運行不構成威脅?! ?/p>

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黑河寶瓶河水電站壩址區(qū)左岸山體穩(wěn)定性分析 黑河寶瓶河水電站壩址區(qū)左岸山體穩(wěn)定性分析 黑河寶瓶河水電站壩址區(qū)左岸山體穩(wěn)定性分析

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黑河寶瓶河水電站壩址區(qū)左岸山體穩(wěn)定性分析 4.3

在工程地質勘察所取得資料的基礎上,根據(jù)壩址區(qū)左岸斷層、裂隙的赤平投影分析,左岸邊坡斷層、裂隙切割巖體有沿斷層f6發(fā)生單斜滑動、失穩(wěn)破壞的可能;根據(jù)可能滑動塊體的定量計算分析,定量地評價了左壩肩邊坡巖體的穩(wěn)定性。評價結果也為水工建筑物布置及左岸邊坡防護提供了依據(jù)。

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波夏河水電站水力過渡過程穩(wěn)定性分析

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波夏河水電站水力過渡過程穩(wěn)定性分析 4.7

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瑞士某水電站水庫巖石岸坡的穩(wěn)定性分析

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瑞士某水電站水庫巖石岸坡的穩(wěn)定性分析 4.5

在無數(shù)次測量和建立模型的基礎上對克倫塔樂湖兩岸滑坡產生的機制和原因進行了分析。1983年以來測量的位移表明,從格蘭尼希懸岸朝克倫塔爾湖方向存在著恒定的巖滑移。自1989年補充進行了trivec測量顯示厚度為1-5m的非常明顯的區(qū)域中產生了滑坡。根據(jù)這些測量給出了綜合的幾何圖形和滑坡體的性狀,并可對滑動巖體建立動力模型。計算表明破壞機制是滑動和石林傾覆相結合,在滑動的始發(fā)因素中,認為融化永凍土具有一

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水庫水位下降對滑坡穩(wěn)定性的影響

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水庫水位下降對滑坡穩(wěn)定性的影響 3

水庫水位下降對滑坡穩(wěn)定性的影響——三峽水庫2003年蓄水后,滑坡將可能成為三峽庫區(qū)最嚴重的地質災害之一,庫水位下降和暴雨是導致滑坡的主要因素。根據(jù)三峽庫水位調控方案考慮庫區(qū)極端暴雨情況,利用有限元模擬庫水位在175~145m波動和降雨時紅石包滑坡iii...

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楞古水電站岸坡穩(wěn)定性及對壩段選擇的影響 4.8

對楞古水電站擬定了上、下兩個壩段方案進行比選,壩段間13.5km河段分布了唐古棟滑坡、夏日變形體、馬河變形體3個特大型-巨型滑坡、變形體,其穩(wěn)定性成為壩段選擇的制約性因素.確定變形邊界是變形體穩(wěn)定性研究的重點,建立了變形分帶標準,將邊坡變形由表及里分為強松動帶、弱松動帶、正常卸荷帶,作為穩(wěn)定性分析計算的邊界,分別采用二維極限平衡法和flac3d三維數(shù)值模擬方法研究邊坡穩(wěn)定性.在此基礎上,對比分析上、下壩段方案與岸坡穩(wěn)定的相互影響,得出上壩段方案對河段潛在不穩(wěn)定邊坡適應性較好.

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干濕循環(huán)對水電站邊坡穩(wěn)定性影響研究 4.3

文章通過進行不同干濕循環(huán)條件的水電站邊坡巖石常規(guī)三軸試驗,計算得到抗剪強度參數(shù),根據(jù)摩爾-庫侖準則分析抗剪強度的變化規(guī)律。根據(jù)drucker-prager屈服準則計算邊坡不同干濕循環(huán)條件下巖石破壞安全系數(shù),為受干濕循環(huán)作用影響的含水電站邊坡穩(wěn)定性提供分析依據(jù)。

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水電站中勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 水電站中勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 水電站中勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析

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水電站中勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析 4.5

它勵可控硅勵磁系統(tǒng)主要的優(yōu)點是在發(fā)電站出口附近發(fā)生短路故障時,強勵能力強,有利于提高系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定水平,在故障切除時間比較長、系統(tǒng)容量相對小的50、60年代這一優(yōu)點是很突出的。但是,隨著電力系統(tǒng)裝機容量的增大,快速保護的應用,故障切除時間的縮短,它勵可控硅勵磁系統(tǒng)的優(yōu)勢已不是很明顯……

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洪江水電站左岸邊坡穩(wěn)定性分析

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洪江水電站左岸邊坡穩(wěn)定性分析 3

洪江水電站左岸邊坡穩(wěn)定性分析——主要利用洪江水電站左岸邊坡施工期實測監(jiān)測資料,結合邊坡的地形、地質、開挖以及支護結構,對照邊坡穩(wěn)定性理論計算,對邊坡的穩(wěn)定性進行全面分析,并由此建立了邊坡監(jiān)控指標?! ?/p>

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耶展

職位:初級大數(shù)據(jù)工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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