简介:摘 要:溇水河特大桥为主跨310m中下层式高低不对称两铰钢桁拱桥,钢桁拱为双片钢桁加风撑组成,拱肋采用节段安装,节段间采用高栓连接,最大节段长度14m,重量135t。桥位跨越峡谷,下部河流无通航条件,拱肋在工厂内分节段制造拼装预拼,采用杆件运输进场后,在预拼装场完成拼装成节段,利用缆索吊机,采用扣挂法悬臂拼装。铰座及预埋件在拱座施工时进行预埋,上部铰座采用和起始段拱肋整体焊接后进行吊装,拱肋节段均采用吊重170t,跨度465m的大型缆索吊机吊装,拱肋节段需要采用重载横移纵移方式完成拱肋安装,合龙段采用连续观测、精确配切自然合龙等技术进行合龙施工。
简介:摘要现实交易市场是充满不对称信息的市场,利益主体之间的博弈因参数的非确定性而面临“逆向选择”和“道德风险”的行为抉择,最终的市场均衡未必是帕累托最优,资源配置将出现非效率,从而导致产业结构失衡,“低度化”的产业结构又严重制约了国民经济的快速、健康发展。本文详述了这一系列连锁关系,分析了当前高新技术发展和振兴东北老工业基地等热点问题,并提出了一些解决措施,本文旨在从信息的角度为产业结构调整打开一扇窗口,促进我国经济的协调发展。
简介:摘要:在我国建筑工程项目中配电系统采用中性点非有效接地的小电流接地方式运行,配电线路多存在架空-电缆混合线路的形式,且接地故障的发生率约为80%以上。在一般情况下,故障发生后可以继续运行1~2h,但因非故障相的对地电压升高,会对电气设备绝缘造成威胁,所以采取检测技术手段对配电线路故障位置进行快速而准确定位有着重要意义。建筑工程项目配电混合线路故障定位主要包括:故障选线和故障区段定位。而电气参数计算法的核心是计算故障点到母线的线路及电感参数,对故障距离进行估计,在电气参数计算法的基础上利用高频分量法进行故障定位,具有投资小、高频幅值较大等特点,但存在着不能确定故障分支的缺点;沿线多点测量法可以很好地应对复杂的配电线路,采用多点测量法来提取正序、负序、零序电流和零序有功功率、无功功率等电气特征量,能够很好地解决故障特征量单一的问题。
简介:摘要目的探讨急性脑梗死患者单侧颈内动脉(ICA)狭窄与血管周围间隙扩大(EPVS)不对称分布的相关性。方法回顾性收集2020年10月至2021年12月在常州市第二人民医院住院治疗的单侧ICA狭窄的急性脑梗死患者,所有患者均完成常规头颅磁共振检查和CT血管成像检查。利用3D Slicer软件定量分析EPVS体积。按照ICA狭窄程度将患者分为中度狭窄组与重度狭窄/闭塞组,比较两组患者的一般资料。进一步将患者分为中度狭窄、重度狭窄和闭塞三组,比较患者ICA狭窄同侧和对侧的EPVS体积。计算基底节区EPVS(BG-EPVS)和半卵圆中心EPVS(CSO-EPVS)的不对指数(AI),将AI≥0.2的患者纳入EPVS不对称组,其余为EPVS对称组,比较组间单侧ICA狭窄程度。采用多因素logistic回归模型分析单侧ICA重度狭窄/闭塞与BG-EPVS不对称分布之间的关系。结果共纳入122例患者,年龄(70±10)岁,其中男性96例,女性26例,单侧ICA重度狭窄/闭塞组81例(重度狭窄46例,闭塞35例),中度狭窄组41例。单侧ICA重度狭窄/闭塞组患者的BG-EPVS体积[(4.08±0.76)mm3]以及BG-EPVS不对称分布比例[75.3%(61/81)]大于中度狭窄组[(3.12±0.85)mm3,39.0%(16/41)](均P<0.001)。单侧ICA狭窄侧和对侧EPVS体积比较,重度狭窄组、闭塞组狭窄同侧的BG-EPVS体积[(3.34±0.86)mm3,(3.93±0.60)mm3]大于对侧[(2.65±1.28)mm3,(3.21±0.88)mm3](均P<0.001)。相关性分析发现单侧ICA狭窄程度与狭窄侧BG-EPVS体积呈正相关(r=0.62,P<0.001)。进一步比较EPVS对称组与不对称组患者的单侧ICA狭窄程度,结果显示BG-EPVS不对称组的单侧ICA重度狭窄/闭塞比例高于对称组[79.2%(61/77)比44.4%(20/45),P<0.001]。多因素logistic 回归模型分析显示单侧ICA重度狭窄/闭塞(OR=4.280,95%CI:1.743~10.508,P=0.002)和年龄(OR=1.055,95%CI:1.001~1.112,P=0.044)是BG-EPVS不对称分布的危险因素。结论急性脑梗死患者单侧ICA重度狭窄/闭塞和年龄是BG-EPVS不对称分布的危险因素,单侧ICA狭窄同侧EPVS体积大于对侧,ICA狭窄程度与BG-EPVS严重程度呈正相关。