地质资源与工程地质 金川水电站边坡稳定性分析

上传人:郭** 文档编号:53422074 上传时间:2022-02-10 格式:DOC 页数:38 大小:71.36KB
返回 下载 相关 举报
地质资源与工程地质 金川水电站边坡稳定性分析_第1页
第1页 / 共38页
地质资源与工程地质 金川水电站边坡稳定性分析_第2页
第2页 / 共38页
地质资源与工程地质 金川水电站边坡稳定性分析_第3页
第3页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述
地质资源与工程地质 地质工程专业毕业论文 精品论文 金川水电站边坡稳定性分析关键词:水电站 边坡稳定性 结构面 失稳模式摘要:金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。正文内容 金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。金川水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内,是大渡河干流上游控制性工程。坝址右岸有马尔康至金川县的油路通过,坝址距成都约425km,对外交通方便。它是大渡河干流水电规划调整的第6个梯级电站,工程开发任务主要是发电,装机容量860MW,为一等大(2)型工程。 边坡稳定性一直是水利水电工程建设中十分重要的问题。它不仅直接决定着工程修建的可行性,而且影响着工程的建设投资和安全运行。我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,研究边坡的稳定性及治理方案具有重大的理论与实践意义。 本文强调地质原型现场调研与地质过程分析,在详细调查坝址区岩体结构的基础上,通过对天然边坡工程地质条件、坡体结构、变形破坏类型和成因进行了较细致的研究,然后重点对左岸引水发电系统进水口边坡的稳定条件、岩体质量、岩体力学参数、可能的变形破坏模式和边界条件等基本问题进行了剖析;精细测量了边坡所有平硐的结构面,并在露头上通过三维激光扫描、数码摄录、精测框和公路沿线结构面统计等方法尽可能多地获取边坡地段的结构面特征参数;通过对边坡岩体质量进行分级,分析未来开挖边坡所揭露的岩体质量状况;利用三维模型和结构面圆盘模型,获得开挖后边坡上长大结构面的展布位置,并进行确定性块体稳定性评价;采用网络模拟方法获得开挖边坡结构面连通状况及综合强度参数;根据边坡结构、风化分带、岩级分带及对应的力学参数,对边坡整体稳定性、坡比进行了研究;结合工程边坡的工程地质条件、可能的失稳模式等提出处理措施建议,并对本工程区人工开挖边坡坡比进行了论证,为边坡工程设计提供可靠的地质依据和支护措施建议。特别提醒:正文内容由PDF文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 。如还不能显示,可以联系我q q 1627550258 ,提供原格式文档。 垐垯櫃换烫梯葺铑?endstreamendobj2x滌?U閩AZ箾FTP鈦X飼?狛P?燚?琯嫼b?袍*甒?颙嫯?4)=r宵?i?j彺帖B3锝檡骹笪yLrQ#?0鯖l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛枒l壛渓?擗#?#綫G刿#K芿$?7.耟?Wa癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb皗E|?pDb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$Fb癳$F?責鯻0橔C,f薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍G?螪t俐猻覎?烰:X=勢)趯飥?媂s劂/x?矓w豒庘q?唙?鄰爖媧A|Q趗擓蒚?緱鳝嗷P?笄nf(鱂匧叺9就菹$
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 各类标准


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!