钻孔灌注桩施工技术在房建中实例分析

来源 :房地产世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxcmnbv1234567
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在房建工程的基础结构施工中,常采用钻孔灌注桩施工技术,科学合理选用施工工艺,严控把控施工要点,才能保证施工质量。本文在工程实例基础上研究钻孔灌注桩施工工艺,对施工过程的要点进行总结,为钻孔灌注桩工程的研究和施工提供具有实践意义的参考和借鉴。
其他文献
随着航空工业的迅猛发展,现阶段镍基高温合金的使用温度已接近其极限熔点而无法满足未来发展需求。开发和设计具有更高熔点、耐蠕变的新型γ’相强化Co基高温合金有望突破瓶颈,成为了当前航空航天领域的研究热点。新型Co基高温合金的研究已经在微观计算和宏观实验中开展了许多工作,而基于热/动力学数据库和组织模拟的介观尺度相场法模拟研究尚还不足。因此,研究基于相场法模拟的Co基高温合金的相变机理和微观组织演化具有
过渡金属杂稠环化合物因其兼具过渡金属配合物与有机稠环的性质,受到了人们的广泛关注。2013年,本课题组首次报道了一类全新的过渡金属杂稠环化合物——金属杂戊搭炔,由此开创了以金属杂戊搭烯/炔为骨架的碳龙化学。碳龙配合物反应性丰富,且许多碳龙配合物具有独特的性质、性能,例如具有独特的芳香性、良好的光学性能等。碳龙配合物对芳香性概念的拓展起到了很大作用,在近红外光热材料、生物医学等领域具有良好的应用前景
斯钙素(stanniocalcin,STC)是一种糖蛋白激素,最早在硬骨鱼中发现,起着调节钙/磷平衡的作用。近年来发现STC2在肝癌、乳腺癌、卵巢癌等多种恶性肿瘤中具有重要意义。研究表明STC2在多种癌组织中相对于邻近正常组织过表达,其表达与组织学分级和肿瘤进展高度相关。STC2表达的调节可改变细胞增殖和上皮间质转化(EMT)。有研究发现血清STC2水平高的HCC患者的总生存率(OS)显著低于ST
背景:胰腺实性假乳头状瘤出现镜下恶性特征或肉眼转移被认为是一种恶性行为。恶性胰腺实性假乳头状瘤(solid pseudopapillary tumors of the pancreas with malignant behaviors,SPTM)的临床现状尚不十分清楚。本研究旨在通过系统评价和荟萃分析,探索SPTM在胰腺实性假乳头状瘤中的发生率及其预测因素,并探讨其生存和预后。方法:通过搜索 Pu
逆变器是实现直流电能到交流电能转换的电力电子变换装置,在光伏并网、电机驱动、电动汽车以及能源存储等工业领域起到了重要的作用。合理、有效的控制策略是保证逆变器稳定、高效地进行电能转换的关键。模型预测控制作为一种非线性优化控制方法,以其建模直观、动态响应快、鲁棒性强等特点广泛地应用于逆变器的控制领域。在实际应用中,系统参数不准确或少传感器等因素会使逆变器系统缺失部分信息,进而对控制效果产生不利影响。本
滨海湿地极易被外来生物入侵。外来入侵植物互花米草(Spartina alterniflora)侵占我国东南沿海滩涂,形成了互花米草单优草本群落,显著抑制乡土红树植物幼苗的更新生长。与此同时,外来红树植物无瓣海桑(Sonneratia apetala)在互花米草生境中呈现自然扩散趋势,正逐渐改变“红树林-互花米草生态交错带”植被分布格局。植物的种间竞争过程可同时发生在地上和地下两类不同的空间上。红树
[研究背景和目的]原发性肝癌是全球范围内的高发肿瘤,早期诊断缺乏有效的手段,确诊时大多处于中晚期,恶性程度高,治疗难度大,虽然近20年来肝癌的诊断和治疗方法不断发展,使其治疗手段多样化,但肝移植与手术切除仍是条件允许下的治疗首选,尽管如此,术后患者仍难获得较好的长期生存,复发率和死亡率仍然很高,准确的预后预测在患者术后个体化治疗中是至关重要的,但有关生物标志物对患者HCC复发影响的临床应用仍然很少
从数字经济和元宇宙发展角度,界定元宇宙经济的概念,提出元宇宙经济统一性、渗透性、融合性、协同性等技术-经济特征。在此基础上,分析元宇宙经济系统与产业体系的应用模式,认为元宇宙经济与现实世界经济通过循环、融合、促进、创新等机制实现互联互通。但是,元宇宙经济有可能从数字资产价值、贫富差距、国际经济等三方面引发风险并传导至现实世界,所以,需要从技术-制度双维度设计元宇宙经济的治理体系。
直接液体燃料电池(Direct liquid fuel cells,DLFCs)使用有机小分子如甲酸、甲醇、乙醇等氧化作为阳极反应,能量密度高,燃料来源广泛、存储运输和配送方便,并且绿色环保,受到了广泛的关注和研究。但是,甲酸、乙醇等分子的阳极氧化反应过程迟缓、催化剂容易被反应中间物种毒化的问题成为限制DLFCs发展的瓶颈。目前,DLFCs使用最为广泛、性能较好的催化剂仍然是以Pt基、Pd基为主的
超级电容器因具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长、工作温度宽等优点而被研究者们广泛关注。如何在保持本身高功率密度和优异循环稳定性的同时,兼具与电池相媲美的高能量密度,是超级电容器当前面临的严峻挑战。作为决定电容性能的关键因素,高性能电极材料的研发对超级电容器的商业化具有重要意义。其中,碳材料因具有无毒、成本低、来源广、导电性好、比表面积大及孔结构可调、结构稳定性好、可使用温度范围宽等优点而备受