新疆克克其汗水库除险加固工程:渗流与结构安全性分析

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"克克其汗水库除险加固工程大坝渗流和结构安全分析 (2013年)" 本文详细探讨了新疆克克其汗水库的除险加固工程对其大坝渗流和结构安全的影响。在水库加固后,对大坝的渗流状态和结构稳定性进行了深入的模拟分析。通过分析,结果显示加固工程显著减少了水库的渗漏水量,计算数据显示年渗漏水量减少了34%,而在实际运行中,这一减少比例更是达到了48%。这一显著的改善不仅提升了水库的运行效率,也对环境保护和水资源管理产生了积极影响。 在结构安全方面,研究发现,在各种可能的工作条件下,如不同水位和外力工况下,坝体和坝基均能满足渗透稳定的要求。这意味着大坝在各种情况下都能保持其结构完整性,不会因渗流问题导致潜在的危险。同时,上下游的坝坡在加固后也显示出了良好的稳定性,无需担忧滑坡或垮塌的风险。 水库除险加固工程的设计和实施遵循了严谨的工程技术原则,通过对大坝渗流特性的精确计算和模拟,确保了工程的安全性和有效性。此案例为其他类似老旧水库的改造提供了参考,强调了在进行此类工程时,必须充分考虑渗流控制和结构强化的重要性。 关键词的设置,如“水库”、“大坝”、“除险加固”、“渗流分析”和“结构安全”,突显了文章的核心内容。这些关键词涵盖了水利工程中的关键问题,对于理解水库管理和维护的重要性具有指导意义。文章发表在《水利与建筑工程学报》上,这表明该研究在工程技术领域具有较高的学术价值,对专业技术人员和研究人员有重要参考价值。 这篇论文详细展示了克克其汗水库除险加固工程的成功实践,通过科学的分析方法证明了加固措施对于改善大坝渗流状况和保障结构安全的有效性,为类似的水库改造项目提供了宝贵的经验和理论支持。
2024-09-15 上传
以下是对提供的参考资料的总结,按照要求结构化多个要点分条输出: 4G/5G无线网络优化与网规案例分析: NSA站点下终端掉4G问题:部分用户反馈NSA终端频繁掉4G,主要因终端主动发起SCGfail导致。分析显示,在信号较好的环境下,终端可能因节能、过热保护等原因主动释放连接。解决方案建议终端侧进行分析处理,尝试关闭节电开关等。 RSSI算法识别天馈遮挡:通过计算RSSI平均值及差值识别天馈遮挡,差值大于3dB则认定有遮挡。不同设备分组规则不同,如64T和32T。此方法可有效帮助现场人员识别因环境变化引起的网络问题。 5G 160M组网小区CA不生效:某5G站点开启100M+60M CA功能后,测试发现UE无法正常使用CA功能。问题原因在于CA频点集标识配置错误,修正后测试正常。 5G网络优化与策略: CCE映射方式优化:针对诺基亚站点覆盖农村区域,通过优化CCE资源映射方式(交织、非交织),提升RRC连接建立成功率和无线接通率。非交织方式相比交织方式有显著提升。 5G AAU两扇区组网:与三扇区组网相比,AAU两扇区组网在RSRP、SINR、下载速率和上传速率上表现不同,需根据具体场景选择适合的组网方式。 5G语音解决方案:包括沿用4G语音解决方案、EPS Fallback方案和VoNR方案。不同方案适用于不同的5G组网策略,如NSA和SA,并影响语音连续性和网络覆盖。 4G网络优化与资源利用: 4G室分设备利旧:面对4G网络投资压减与资源需求矛盾,提出利旧多维度调优策略,包括资源整合、统筹调配既有资源,以满足新增需求和提质增效。 宏站RRU设备1托N射灯:针对5G深度覆盖需求,研究使用宏站AAU结合1托N射灯方案,快速便捷地开通5G站点,提升深度覆盖能力。 基站与流程管理: 爱立信LTE基站邻区添加流程:未提供具体内容,但通常涉及邻区规划、参数配置、测试验证等步骤,以确保基站间顺畅切换和覆盖连续性。 网络规划与策略: 新高铁跨海大桥覆盖方案试点:虽未提供详细内容,但可推测涉及高铁跨海大桥区域的4G/5G网络覆盖规划,需考虑信号穿透、移动性管理、网络容量等因素。 总结: 提供的参考资料涵盖了4G/5G无线网络优化、网规案例分析、网络优化策略、资源利用、基站管理等多个方面。 通过具体案例分析,展示了无线网络优化中的常见问题及解决方案,如NSA终端掉4G、RSSI识别天馈遮挡、CA不生效等。 强调了5G网络优化与策略的重要性,包括CCE映射方式优化、5G语音解决方案、AAU扇区组网选择等。 提出了4G网络优化与资源利用的策略,如室分设备利旧、宏站RRU设备1托N射灯等。 基站与流程管理方面,提到了爱立信LTE基站邻区添加流程,但未给出具体细节。 新高铁跨海大桥覆盖方案试点展示了特殊场景下的网络规划需求。