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doc (定稿)年生产90万吨综合利用矿渣、冶金渣、粉煤灰水泥粉磨站生产线项目可行性研究报告5(喜欢就下吧) ㊣ 精品文档 值得下载

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《(定稿)年生产90万吨综合利用矿渣、冶金渣、粉煤灰水泥粉磨站生产线项目可行性研究报告5(喜欢就下吧)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....连续浇注时取,间歇浇注时取,所以取。地基信息,岩石地基时取,土质地基时取,所以。明洞形式信息,半路堑式明洞取,棚式明洞取,所以。其中的混凝土抗拉强度,混凝土抗压强度,砌体极限抗压强度,混凝土允许抗拉安全系数,左基底承载力,右基底承载力,则都依据规范选取。第二节数据输入及验算结果衬砌验算依据设计选取的数据,分为Ⅳ类Ⅲ类深埋,Ⅱ类浅埋及深埋四段衬砌验算。Ⅳ类衬砌的输入数据及结果易标准化,易于使用高效率的大型无轨设备机械化程度高,可剔除夹石或分级出矿。故采用无底柱分段崩落采矿法或者喷层表面出现明显裂缝时,应立即采取补强措施,并调整原支护设计参数或开挖方法。二次衬砌的施作即需满足下列要求各测试项目的位移速率明显收敛,围岩基本稳定已产生的各项位移已达预计总位移量的周边位移速率小于,或拱顶下沉速率小于。第三节量测管理观测及其频度的确定隧道现场监控成立专门的量测小组,负责测点埋设日常量测数据处理和仪器保养维修工作,并及时将量测信息反馈于施工和设计。整个观测期间,应设立值班记录本,详细记载值班期间的切情况,包括施工进度施工部位施工工艺流程气候环境......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....采矿方法设计矿块布置及结构参数矿块沿走向布置,矿块沿走向长度为米,矿块宽度等于矿体厚度,平均水平厚度般为,矿块高度等于阶段高度为米,分段高度取为米,回采进路间距为米。采准切割布置阶段运输巷的布置阶段运输巷布置在脉外下盘围岩中,各个分段运输平巷也布置在脉外下盘围岩中。溜井布置每个矿块布置个溜井,溜井断面为正方形,规格为。间距为米。大学毕业设计说明书设备井布置各分段之间的联络道采用设备井解决分段之间上下设备材料人员及通风等问题。在设备井同中心,安装两套提升设备,运送人员及不大材料时用电梯轿厢,运送设备用慢动绞车。设备井布置在本阶段的崩落界限以外的下盘围岩中,提升房建在地面上。回采巷道布置上下分段的回采巷道应严格交错布置,进路走向与矿块走向垂直。回采进路断面为矩形,回采巷道的宽度为米,高度为米。回采巷道的坡度为,以便排水和重载矿车下坡。切割工作在回采前要求回采进路末端形成切割槽,作为崩矿的自由面及补偿空间。切割槽形成采用切割天井拉槽法。在回采进路端部掘进切割天井х,在切割天井两侧各打排扇形炮孔,以切割天井为自由面进行微差爆破,次成槽。回采工作炮孔参数确定......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....第二块是曲边墙,第三块是拱圈部分。衬砌的拱脚曲墙和拱部的交点必须在节点上,而此次的节点编号从左基点开始,按顺时针方向编号。因为拱部衬砌单元数应多于边墙的衬砌单元数目,所以第三块的拱部衬砌划分为个单元,第二块的边墙划分为个单元,第块人工划分为个单元。为衬砌断面建立坐标轴,以拱顶衬砌中心点为坐标原点,水平向右为方向,竖直向下为方向。二数据说明及选取输入顺序是衬砌单元划分数目,取。荷载组数,取。衬砌分块数目,取。衬砌对称信息,不对称为,对称为,因为衬砌对称,所以取。衬砌单元外缘长度是否与轴线长度等长信息,因为是等长的,所以取。衬砌单元划分方式,人工输入取,自动编号取。同块内衬砌单元数目,依据划分原则则衬砌对称,第块取,第二块取,第三块取。各衬砌所在结构中的位置是仰拱取,边墙取,拱部取,而仰拱往往不需要考虑。衬砌类型信息,直墙式为,曲墙式为,取。当时,人工输入衬砌块内所有衬砌单元节点处的厚度各节点的坐标当时,则有衬砌块位于直边墙上时,输入起始节点和最终节点的坐标值,以及厚度衬砌块位于曲边墙上时,输入最终节点的坐标值曲边墙内轮廓半径......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....施工时仰拱是在无铰拱业已受力之后修建,所以般不需要考虑仰拱对衬砌内力的影响,即ⅡⅢ类衬砌的仰拱可暂时不必考虑。第节程序概况此次须用衬砌电算程序进行验算,借用另隧道设计小组的程序进行结构计算,依据最初的设定,通过手工输入必须的原始数据,验算衬砌厚度截面受力等是否符合稳定要求。另外,程序依据结构计算程序输出的图形数据文件来绘制图形,显示计算图式弯矩图轴力图和位移图。衬砌单元划分原则及节点编号衬砌划分为个单元,大块。其中因为结构对称,只需要输入块数据,即第块是曲墙式衬砌的直边墙段,第二块是曲边墙,第三块是拱圈部分。衬砌的拱脚曲墙和拱部的交点必须在节点上,而此次的节点编号从左基点开始,按顺时针方向编号。因为拱部衬砌单元数应多于边墙的衬砌单元数目,所以第三块的拱部衬砌划分为个单元,第二块的边墙划分为个单元,第块人工划分为个单元。为衬砌断面建立坐标轴,以拱顶衬砌中心点为坐标原点,水平向右为方向,竖直向下为方向。二数据说明及选取输入顺序是衬砌单元划分数目,取。荷载组数,取。衬砌分块数目,取。衬砌对称信息,不对称为,对称为,因为衬砌对称,所以取......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....其它情况下不低于回采巷道中采用局扇抽出式通风,将新鲜风流引入工作面,并将污风排出。回采顺序回采由上向下分段顺序进行,上分段的回采必须超前于下分段。超前距离保证下分段回采出矿时,矿岩的移动范围不影响上分段的回采工作。同时也要求覆岩压实后再回采下分段,同分段有翼向另翼回采。由上盘向下盘按步距退采。同时作业的分段数为个,其中回采分段个,凿岩分段个,采准分段个。地压管理采用强制崩落上盘围岩的方法充填之间井底车场巷道与主要巷道之间迅速贯通,从而缩短无铰拱计算,施工时仰拱是在无铰拱业已受力之后修建,所以般不需要考虑仰拱对衬砌内力的影响,即ⅡⅢ类衬砌的仰拱可暂时不必考虑。第节程序概况此次须用衬砌电算程序进行验算,借用另隧道设计小组的程序进行结构计算,依据最初的设定,通过手工输入必须的原始数据,验算衬砌厚度截面受力等是否符合稳定要求。另外,程序依据结构计算程序输出的图形数据文件来绘制图形,显示计算图式弯矩图轴力图和位移图。衬砌单元划分原则及节点编号衬砌划分为个单元,大块。其中因为结构对称,只需要输入块数据......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....扇形炮孔边孔角采用。崩矿步距为排炮孔,为,每排个炮孔。孔径为,最小抵抗线为,孔底距为。炮孔总长度,其中装药长度,扇形炮孔布置图见图,各炮孔长度装药长度及填塞长度见表。图扇形炮孔布置图大学毕业设计说明书表扇形炮孔长度表炮孔序号装药长度填塞长度炮孔长度凿岩设备凿岩设备为凿岩台车,台车配有重型凿岩机平均效率为万米台年。爆破工作无底柱分段崩落法的爆破采用挤压爆破。为了避免扇形炮孔的孔口装药过于集中,装药时,除边孔及中心孔装药较满外,其余各孔的长度见图。为提高炮孔的装药密度,提高爆破效果,使用型装药器装药,装药密度为,每米崩矿量为吨。出矿出矿采用型柴油铲运机。台年效率为万。按矿山的年生产能力,需要台出矿设备。同分段水平内,装矿顺序是逆风流方向进行,即先装风流下方向的回采巷道,这样可以减少二次破碎的炮烟对出矿工作的影响。出矿时,用铲斗从右向左循环装矿,不仅可以保证矿流均匀,矿流面积大,而且操作者易于观察矿堆情况。通风工作。回采工作面为独头巷道,无法形成贯通风流,工作地点多,巷道纵横交错,风量调节困难,因此考虑上述因素,设计使矿块有独立的新鲜风流......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....因为是等长的,所以取。衬砌单元划分方式,人工输入取,自动编号取。同块内衬砌单元数目,依据划分原则则衬砌对称,第块取,第二块取,第三块取。各衬砌所在结构中的位置是仰拱取,边墙取,拱部取,而仰拱往往不需要考虑。衬砌类型信息,直墙式为,曲墙式为,取。当时,人工输入衬砌块内所有衬砌单元节点处的厚度各节点的坐标当时,则有衬砌块位于直边墙上时,输入起始节点和最终节点的坐标值,以及厚度衬砌块位于曲边墙上时,输入最终节点的坐标值曲边墙内轮廓半径,起始节点和最终节点的厚度衬砌块位于拱圈时,输入拱圈半径值以及两端的厚度围岩弹性抗力系数,弹性模量。输入集中力信息,如果有集中力,则,如果没有集中力,则。因为设计中没有集中力,所以取。隧道深浅埋信息,当隧道为深埋时取,浅埋时取。围岩的容重信息,混凝土容重信息。如果,则输入围岩类别,围岩侧压力系数,二次衬砌承担的外力百分比。如果,则输入拱顶以上的隧道埋深,围岩计算摩擦角,滑面摩擦角按公路隧道设计规范附录取值,地面横坡,荷载分布信息。输入材料信息,混凝土衬砌取,石砌体衬砌取,边墙为石砌体,拱部为混凝土衬砌取,所以取......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....亦即变形速度不再继续下降,则说明围岩进入定常蠕变状态,须发出警告,及时加强支护系统旦位移出现变形加速度大于的情况,则表示进入了危险状态,须立即停工,进行加固。但般而言,在实际工作中变形加速度并不好测量,所以直接采用前面规定的容许位移量和位移速率值即可。不过在些变形较有测量观察价值的典型或重要区域,仍可绘制出位移时间曲线图,依据上面的三种状态做出围岩稳定与否的判断。但此时要区分出,分布开挖时围岩中随进度依时间释放的弹塑性位移的突然增加所造成的位移速率加速这是由隧道开挖引起的,所以并不预示围岩进入破坏阶段。总之,在隧道施工险情预报中,应同时考虑收敛或变形速度,相对收敛量或变形量及位移时间曲线,结合观察到的洞周围岩喷射混凝土和衬砌的表面状况等综合因素作出预报。隧道位移或变形速率的骤然增加往往是围岩破坏衬砌开裂的前兆,当位移或变形速率的骤然增加报警后,为了控制隧道变形的进步发展,可采取停止掘进补打锚杆挂钢筋网补喷混凝土加固等施工措施,待变形趋于正常后才可继续开挖......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....各监测项目通常的观测频度为在洞室开挖或支护后的半个月内,每天应观测次半个月后到个月内,或掌子面推进到距观测断面大于倍洞径的距离后,每天观测次到三个月每周测读次三个月以后,每月测读次。遇到突发事件则加强观测,各监测项目原则上应根据变化的大小来确定观测的频度。如洞周收敛位移和拱顶沉降的监测频度可根据位移速度及离开挖面的距离而定。不同的基线和测点,位移速度也不同,因此,应以产生最大唯者来决定监测频度,整个断面内的各基线或测点应采用相同的监测频度。二围岩稳定性判断准则以位移监测信息作为施工监控的依据,则判断围岩稳定性的依据是位移量和位移速率,因此针对规范规定的容许位移量和容许位移速率值,进行施工监控的基础工作。由于岩体的流变特性,岩体破坏前的变形曲线可分为三个区段基本稳定区,主要标志是变形速率不断下降,即变形加速度小于过渡区,变形速度长时间保持不变,即变形加速度等于破坏区,变形速率渐增,即变形加速度大于。相应地,现场监测到的位移时间曲线也可能呈现出以上三种状态,即对于隧道开挖后在洞内测得的位移曲线,如果始终保持变形加速度小于......”

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