水利水电工程施工控制学--以碾压混凝土坝为例
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·水利水电工程施工控制学的提出 | 第12-14页 |
·工程实践的需要 | 第12-13页 |
·理论上的需要 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-22页 |
·水利水电工程施工单项控制研究现状 | 第14-20页 |
·水利水电工程施工多元控制研究现状 | 第20-22页 |
·已有研究的局限性 | 第22页 |
·论文研究思路及总体结构 | 第22-25页 |
第二章 水利水电工程施工控制学基本理论 | 第25-40页 |
·引言 | 第25-26页 |
·水利水电工程施工控制学理论框架 | 第26-32页 |
·施工控制概念 | 第28-29页 |
·施工控制对象 | 第29-30页 |
·施工控制目标 | 第30页 |
·施工控制内容 | 第30页 |
·施工控制结构 | 第30-32页 |
·水利水电工程施工控制原理 | 第32-39页 |
·施工系统时空关系模型 | 第32-35页 |
·施工控制系统分解协调 | 第35-37页 |
·施工控制理论 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 单项控制理论与方法 | 第40-60页 |
·引言 | 第40-41页 |
·单项控制基本原理 | 第41-50页 |
·目标分析机制 | 第41-44页 |
·单项控制数学模型 | 第44-50页 |
·单项控制策略 | 第50-56页 |
·实时反馈策略 | 第50-53页 |
·模型自适应策略 | 第53-56页 |
·单项控制流程 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 多元控制理论与方法 | 第60-80页 |
·引言 | 第60-61页 |
·控制对象相互影响机制分析 | 第61-68页 |
·施工进度与施工质量相互影响 | 第61-63页 |
·施工进度与施工成本相互影响 | 第63-65页 |
·施工质量与施工成本相互影响 | 第65-66页 |
·施工安全、环境与施工进度、质量相互影响 | 第66-67页 |
·施工安全、环境与施工成本相互影响 | 第67-68页 |
·多元控制基本原理 | 第68-75页 |
·多元控制数学模型 | 第68-71页 |
·多元协调机制 | 第71-75页 |
·多元控制策略 | 第75-77页 |
·多元控制流程 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 现代水利水电工程施工控制技术 | 第80-107页 |
·传统施工控制技术 | 第80-85页 |
·施工进度控制 | 第80-82页 |
·施工质量控制 | 第82-83页 |
·施工成本控制 | 第83-84页 |
·施工安全控制 | 第84-85页 |
·若干现代施工控制技术 | 第85-101页 |
·混凝土坝施工进度实时控制 | 第85-89页 |
·碾压式大坝施工质量实时监控 | 第89-96页 |
·大坝混凝土温度实时监控 | 第96-101页 |
·施工控制技术展望 | 第101-106页 |
·物联网基本特征 | 第102-103页 |
·物联网技术与施工进度控制 | 第103-104页 |
·物联网技术与施工质量控制 | 第104-105页 |
·物联网技术与施工成本控制 | 第105页 |
·物联网技术与施工安全控制 | 第105-106页 |
·物联网技术与施工环境控制 | 第106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第六章 碾压混凝土坝施工控制理论与实践 | 第107-139页 |
·引言 | 第107-108页 |
·碾压混凝土坝施工单项控制理论与实践 | 第108-123页 |
·大坝施工进度控制 | 第108-113页 |
·仓面浇筑碾压施工质量控制 | 第113-118页 |
·仓面混凝土温度控制 | 第118-123页 |
·碾压混凝土坝施工多元控制理论与实践 | 第123-137页 |
·数学建模 | 第123-125页 |
·多元控制分析方法 | 第125-128页 |
·施工仿真模型自适应方法 | 第128-132页 |
·控制流程 | 第132-133页 |
·工程实例 | 第133-137页 |
·本章小结 | 第137-139页 |
第七章 结论与展望 | 第139-142页 |
参考文献 | 第142-153页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第153-155页 |
致谢 | 第155页 |