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131.
贾康 《英才》2013,(9):80-80
只有人受益而不会有人受损的改革事项都已做完,现任何一项改革都会面临既得利益固化藩篱的强有力阻碍。中国改革的实质性深化,在当下着实是一个沉重的话题。走到改革深水区,阻力前所未有,所有那些只有人受益而不会有人受损的改革事项都已做完,现任何一项改革都会面临既得利益固化藩篱的强有力阻碍,而且各项改革大都已经深度关联交织,牵一发动全身。过去在局部发力寻求突破就可  相似文献   
132.
滤棒固化库(以下简称滤棒库)实现对滤棒的储存、固化和输送功能。目前,由于皮带输送机的设计缺陷,造成滤棒盒输送不稳。滤棒库堆垛机在运行过程中,故障次数多、维护时间长、运行效率低。因此,对皮带输送机间的过渡连接、导向护栏进行改进,并对电控程序进行优化,改造后滤棒库的堆垛机故障次数降低了79%。通过输送系统的改造,能有效保证滤棒的储存和输送,保证了车间生产的正常进行。  相似文献   
133.
关于增长、转型、改革,讲三句话:第一,增长应重在质量效益。不能一谈增长就分析GDP增长百分之几,似乎今后10年、20年平均达到7-8%就乐观,7%以下就悲观。能不能把分析重点放到质量效益上来,投资效益怎么样,资源约束怎么样,能源效率怎么样,生态环境怎么样,GDP增长后财富分配又怎么样?经济学讲投入产出,不能只分析产出,投入再大在所不惜。  相似文献   
134.
重金属污染土壤污染状况调查与修复工程实例分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了武汉某化工厂场地土壤重金属污染治理工程,包括土壤重金属污染现状的调查、标准的选用、固化稳定化技术的应用等,该工程的成功实施证明所采用的监测评价方法、工程技术、手段等是正确有效的,可为其他同类工程项目的设计提供借鉴和参考。  相似文献   
135.
《价值工程》2017,(29):109-111
通过对固化土进行强度试验,在最佳固化剂掺量的条件下,以掺加纤维的固化土与未掺加纤维的固化土在不同的养生龄期下进行强度分析。根据图表数据对比,得出结论:固化土的抗压强度随固化剂的掺量增加而增加,并通过分析,确定10%的固化剂掺量为最佳掺量;养生龄期与抗压强度的增强是同步的,但主要前期强度增加较大,后期强度增加较小;纤维固化土的抗压强度,主要是随着固化剂掺量以及龄期的增加而增强,但与未掺加纤维的条件相比,在养生龄期的前期,强度增加较高,但后期强度增加较小;固化土加入纤维后,试件抗拉性能增加了93%,满足基层要求。  相似文献   
136.
苏志明 《科技和产业》2023,23(15):277-284
为改善水泥基淤泥固化土的强度、变形和稳定性,拓宽固化土在实际工程中的应用场景,采用聚丙烯短纤维与水泥为原材料共同制备纤维加筋淤泥固化土样,通过一系列室内三轴不排水剪切试验研究不同纤维掺量和不同围压情况下的应力-应变响应特征。结果表明,纤维加筋显著改善了固化土的破坏模式,峰值强度和黏聚力呈现幂函数型增长,破坏应变略有增大,内摩擦角基本保持不变。根据实测数据和回归分析方法,引入Popovics模型并进行修正,建立一种可以反映固化土应变软化的黏-弹-塑本构模型,为合理设计纤维加筋淤泥固化土构筑物提供参考依据。  相似文献   
137.
砷具有很强的毒性,环境污染风险高,传播途径广泛。当前,砷污染土壤修复广泛应用固化/稳定化技术。常用的固化/稳定化剂有3种,即零价铁、铁(氢)氧化物和铁盐,砷污染土壤的固化/稳定化修复机制有吸附、沉淀/共沉淀和氧化/还原。固化/稳定化技术是我国污染地块环境风险管控的有效措施,砷污染土壤修复后,要开展修复效果评估。未来,要结合实际修复工程应用存在的问题,明确研究重点,最终使其更好地服务砷污染土壤修复。  相似文献   
138.
目前,我国土壤重金属污染依然比较严重,必须进一步强化重金属污染物排放控制,有效防控涉重金属环境风险。本文结合具体案例,采用固化/稳定化技术对锌污染土壤进行修复试验,然后开展修复效果评价。经实践验证,土壤中锌浸出量远低于《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)的Ⅲ类标准限值,达到修复效果。  相似文献   
139.
运用法律方法,缓解中国社会阶层固化的问题从理论上分析是可行的.这是由于法律能够推动规则的合理建立,从价值准则的正确引导、社会力量的解读和为规则的建立提供权威性和强制力保障方面产生作用.且我国法治社会的建设能够为社会阶层固化的问题营造合适的缓解环境.  相似文献   
140.
尹威 《价值工程》2021,40(26):106-108
为开发一种新的水泥替代品,实现降低施工成本、发展绿色经济的作用,以省道S308项目为依托,设计了无侧限抗压强度试验与干湿循环试验,探究了电石渣与粉煤灰两种工业固体废弃物对线路粉质黏土固化后的强度发育与耐久性,得到主要结论如下:①随着养护时间提升,电石渣固化土无侧限抗压强度提升,电石渣最优掺量为干土质量的10%;②10%与15%掺量电石渣固化土具有一定抵抗干湿循环的能力,而5%掺量电石渣固化土在6次干湿循环后强度已基本丧失;③随着粉煤灰的掺入,电石渣固化土体系强度明显增高,粉煤灰掺量在20%附近时达到最优,这是由于粉煤灰的加入使得体系变得密实,且形成了一定的胶凝材料.  相似文献   
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