简介:摘要随着我国的经济不断发展,现代化程度也在不断加深,基础建设不断加强,桥梁作为国家基础建设一环,对交通和人民出行有着重要意义,给人们生活带来很多方便,其重要性不言而喻。随着桥梁建造技术发展,对桥梁坚固、耐用以及安全有了更高要求,国家对桥梁建造的重视也越来越大,对其施工质量问题也越来越关心,对存在的问题也有很大关注。现代桥梁多用钢铁和混凝土浇筑完成,在桥梁工程之中大体积混凝土施工技术需要我们关注,对这方面存在的问题要有了解,施工技术需要得到发展。在我国一些桥梁工程大体积混凝土施工过程之中,要注意防范混凝土出现裂缝,做好细节工作。这就给桥梁工程建设提出了更高要求。本文笔者通过对混凝土出现裂缝现象分析其出现原因,对桥梁工程大体积混凝土施工技术进行介绍说明,结合桥梁工程建设实践经验,对桥梁工程大体积混凝土施工过程中进行温度控制技术措施进行说明,为防治桥大体积混凝土裂缝做出自己的努力,为桥梁建造发展贡献自己一份力量。
简介:《巴黎协定》将努力控制全球温升到2100年不超过工业化前的1.5℃确定为全球温控目标之一。继2℃目标后,1.5℃也被作为应对气候变化的全球温控目标之一。目前科学界对于1.5℃目标的研究还十分有限。已有的科学研究表明,尽管区域差异很大,将全球温升控制在1.5℃范围内地球各系统要承受的气候风险可能要低于2℃。相比于2℃目标,1.5℃目标对全球减缓行动的要求更为严苛。尽管在《巴黎协定》中各缔约方承诺了各自到2030(2025)年的减排目标,但相对于实现1.5℃目标而言仍有很大的差距。多家研究机构的模拟结果表明,如完全执行当前国家自主决定贡献(NDC),到21世纪末全球温升范围为2.2~3.4℃。截至2025年,实现当前NDC的减排承诺后,2℃温升目标下全球仍有467GtCO_2(万亿tCO_2当量)的排放空间,1.5℃温升目标下全球仅剩17GtCO_2。到2030年,基于NDC的排放已经超过了1.5℃目标的排放量。按当前的路径来看,若想实现将全球温升控制在1.5℃的范围内,全球不仅需要立即行动并采取强有力的减排、脱碳和固碳措施,在2100年前,还必须实现负排放才有可能实现这一目标。尽管当前的科学研究仍存在很大的不确定性,但1.5℃目标已是全球努力应对气候变化的方向,也是开启未来世界低碳可持续发展的重要标志。
简介:摘要目的对在能量释放中温度与阻抗监控的作用进行比较资料抽取住院经RFCA治疗的患者182例,方法观察使用温控电极与非温控电极在消融中与功率、时间、成功率及复发率的关系。结果左侧旁道102例,右侧旁道65例,室速(右室流出道室速)15例。其中90例患者使用温控电极(温度监控)进行消融,92例患者使用非温控电极(阻抗监控)进行消融。其中使用温控电极患者中1例复发(温度值低于有效温度50度),使用非温控电极的患者中3例复发(阻抗值与成功者相近)。消融中两种电极的应用有显著差异(P<0.001).结论在射频消融中,使用温控电极比使用非温控电极效果更好、复发率更低。
简介:摘要:风机基础混凝土的温控质量管理是保障风电场安全稳定运行的关键。针对国内外陆上风机基础不同结构,以深能高邮风电项目等多个项目为实践研究对象,创新开展质量控制关键技术研究,提出了温控防裂在内的一系列混凝土质量保证关键技术,制定相应的标准,确立明确的工艺措施,对风电项目建设具有重大实践意义。通过综合施策,风机基础混凝土的温控质量管理水平必将全面提升,为风电场的长周期安全运行提供坚实保障。
简介:[摘要]目前国内核电主要堆型为AP1000型和国内首创华龙一号核电站,两核电站大体积混凝土施工均被大量应用于核岛主体安全结构(如筏基、筒体等)且核电站建设厂址均处于沿海地区,大多数地处亚热带地区为大体积混凝土温度控制带来了困难。合理的混凝土浇筑温度控制不仅仅是国家标准的强制要求,在实际工作中对于工程质量的控制具有重要作用。对于常见的混凝土温度控制方法中主要有原材料降温和混凝土成品降温等措施,其中降温效果最好最为理想的便是混凝土成品降温方法。在混凝土生产过程中可以通过添加冰片、冰末、冷水等一种或多种复合方法实现混凝土温度的降低。其中使用冰片(后文简称加冰)降温在混凝土生产中最为普遍。合理的加冰量不仅能够达到混凝土降温的效果还能够有效的节约成本同时保证混凝土正常的质量要求。本次混凝土温控研究结合为陆丰核电和福清核电相关试验和生产试验数据,为后期核电混凝土温度和混凝土质量控制提供重要参考意义。