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推广建设部十大类新技术示范工程规划(12.25)

来源:刀刀网


神华神东电力公司店塔电厂改建2×660MW工程

推广建设部“十大类”新技术示范工程策划

批准:杜闻俊

审核: 王景林

编制:杨文忠、赵志亮、李文春、秦明晓、魏秋生、胡新雷、边永红、

原忠光、张值刚、马洪波、张森龙

天津电力建设公司 神华神东店塔电厂工程项目部

2012年12月

目录 1目的 2适用范围 3相关文件 4 组织机构5 管理内容

推广建设部十大类新技术示范工程策划

推广建设部“十大类”新技术示范工程策划

(2012年第一版)

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1 目的

为了落实建设部第109号令《建设领域推广应用新技术管理规定》,执行业主推广新技术的要求,我单位根据建设部下发的“十大类”新技术结合现场的实际情况进行讨论分析,初步编制确定项目推广建设部“十大类”新技术“示范工程”规划。 2 适用范围

本“策划”适用于天津电建神华神东店塔电厂工程项目部。 3 相关文件

《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部令第109号) 建设部“十大类”新技术 4 组织机构

4.1“十大类”新技术推广小组 组长:赵海波

副组长:田浩、杜闻俊、纪中山

成员:杨文忠、赵志亮、李文春、秦明晓、魏秋生、胡新雷、边永红、原忠光、张值刚、马洪波、张森龙 4.2组织机构图

质量管理部工程管理部物资供应部安全保卫部综合管理部项目经理现场经理总工程师副总工程师第 2 页 共 33 页

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4.3管理职责

4.3.1组长负责对建设部“十大类”新技术示范工程的推广、宣贯。

4.3.2副组长负责对“十大类”新技术示范工程策划的审核、审批,监督执行。 4.3.3成员按照本策划清单编写本专业新技术推广计划,并负责组织现场实施。 5管理内容

5.1推广建设部“十大类”新技术“示范工程”清单

序号 建设部编制目录编号 2.4 名称 适用范围 1 清水混凝土技术 粗直径钢筋直螺纹机械连接技术 清水混凝土模板技术 给水管道卡压连接技术 管线布置综合平衡技术 电缆敷设与冷缩、热缩电缆头制作技术 电源防雷与接地系统 大体积混凝土温度监测和控制 IP 视频监控技术 P3计划控制 外观质量要求高的外露混凝土施工 2号主厂房、汽机基座、空冷岛、烟囱、集控楼、引风机室、等钢筋混凝土结构 外观质量要求高的外露混凝土模板选料、加工 所有管道安装连接 所有管线布置施工 所有电缆敷设、接头的制作施工 电源、设备防雷接地施工 大体积混凝土养护期的质量控制 主要适用于远程视频会议 利用进度计划控制软件对工程进度进行规划管理。适用于所有工程 利用项目管理软件(MIS系统)对项目物资流转进行网络化管控 利用项目管理软件(MIS系统)对项目设备流转进行网络化管控 利用项目管理软件(MIS系统)对项目质量技术文件进行网络交流、管理 2 3.3 3 4 5 6 7 8 9 10 4.1 6.1.2 6.2 6.3.1 6.4.9 9.2.2 10.1(2)11 11 10.2管理信息化技术 项目物资管理 12 项目设备管理 13 项目质量管理 5.2“十大类”新技术实施策划 第 3 页 共 33 页

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5.2.1清水混凝土技术 适用范围

我单位施工的工程项目中有:电厂类:设备基础、主厂房框架、空冷、烟囱等,变电站类:防火墙等。 推广及应用

清水混凝土是指无表面装饰的混凝土。这些混凝土结构在施工中一次成型,无须抹灰装饰,因施工工期短而降低工程造价,是建筑工程发展的一个重要方向,并广泛应用于工业建筑,公路桥梁、铁路、水利、港口码头、市政等。

清水混凝土的质量标准是表面平整、颜色均匀一致,没有蜂窝、麻面、露筋、平渣、粉化、锈斑、明显气泡;在结构的部位无缺棱掉角,梁、柱的接头平滑方正,接缝无明显痕迹;同时,现浇混凝土结构的允许偏差也要比国标要求更为严格。现浇混凝土的结构的允许偏差如下表。

现浇混凝土结构偏差(mm) 序号 1 项目 允许偏差 国家标准 8 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 8 10 5 5 15 +25 0 H/1000且≤30 内控标准 6 4 4 H/1000且≤15 ±8 ±25 +6,-4 5 4 4 4 8 +20 0 H/1000且≤25 轴线位置、墙、柱梁 ≤5mm 层高 2 垂直度 >5mm 全高 层高 3 标高 全高 4 截面尺寸 5 表面平整度(2m以上长度) 预埋件 预埋设施中6 预埋螺栓 心线位置 预埋管 7 预留洞中心线位置 井筒长、宽对定位中心线 8 电梯井 井筒全高垂直度 注:H为结构全高

①清水砼控制措施:

a.原材料的要求,原材料不能变。

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b.水泥:同一厂家、同一规格(标号) c.碎石:同石场 d.砂:同砂场 e.水:饮用水

f.外加剂:同厂家、同品种 g.掺合料:同厂家、同品种 ②配合比设计:

a.混凝土配合比是一个牵涉到各个方面的工作。一是要保证混凝土硬化后的结构强度和所要求的其他性能;二是要满足施工工艺易于操作而又不遗留隐患;三是在符合上述两项要求下选用合适的材料和计算各种材料的用量;四是对初步的设计结果进行试配、调整使之达到工程的要求;五是在满足上述的同时降低成本。

b.在配合比设计之前,要做好下列准备工作:一要掌握设计图纸对混凝土结构的全部要求;二要了角当地施工单位对混凝土工程的施工组织设计方案;三要了解当地所能采购到的材料品种、质量和供应能力。根据这些资料,才能选择配合比设计的适当的参数进行工作。 效果图如下

5.2.3清水混凝土模板技术

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适用范围

2#主厂房、集控楼、2#汽轮发电机基础、2#机主厂房附属设备基础外露零米以上部分、2#引风机室、2#钢烟道支架、烟囱、空冷、空压机室。除空冷采用定型钢模板外,其余均采用15mm厚多层木模板。 推广及应用 ①木模板工艺

清水混凝土木模板工艺,上部结构施工采用多层木模板,厚度为15mm,其规格为1200mm×2440mm。龙骨采用50×80、100×100(用于汽机基座上部结构梁底),背楞采用型钢、钢管两种材料。

面板分割原则:清水混凝土模板面板分割缝尺寸宜为1800mm×900mm 、2400mm×1200mm、2440mm×1220mm,面板宜竖向布置,也可横向布置,或根据业主所要求的清水饰面效果进行布置。当整块胶合板排列后尺寸不足时,宜采用大于600mm宽胶合板补充,设于中心位置或对称位置。当采用整张排列后出现较小余数时,应调整胶合板规格或分割尺寸。 对于截面小于750mm的柱采用中间穿对拉螺栓,脚手管做围檩加固方法。对于截面大于800mm的采用槽钢抱箍作为围檩。主厂房上部结构柱截面尺寸为800mm×1800mm,800mm×1600mm,800mm×1400mm,750mm×750mm。主厂房A、B、C列框架柱采用对抱槽钢进行加固,加热器平台柱采用对拉螺栓加固。当梁高度超过750mm时,梁侧模板宜加穿梁螺栓加固,中间穿PVC套管。对于主厂房框架柱,采用双槽钢 ][12.6号槽钢,木方子选用50×80mm木方子,角线为PVC角线。

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2根φ4.8×3.5钢管做楞木模板PVC管对拉螺栓间距为500mm可调支托脚手架立杆100×100mm木方,间距600mm100×100mm木方,间距250mm柱模板槽钢外箍加固图

梁模板支设示意图钢模板技术

本工程清水混凝土采用定型钢模板施工,大模板按照空冷每个柱分4块进行加工,模板高度为3000mm采用3mm厚钢板加工成弧形,在模板背面间距375mm加焊[6.3槽钢边框,沿全高共设置9道槽钢。竖肋钢板h=40mm,厚3mm。每段竖肋中间打一个φ15孔。螺栓孔为φ13.5,弧肋不断开,竖向弧肋断开间

焊缝饱满A接点要注意精度和焊缝饱满断填充连接弧肋。弧肋与竖肋

B、C接点注意拼缝和精度要求满焊到钢板上,所有边框与弧肋槽钢槽向外。单块90度一共4块。

定型钢模拼缝处用φ12螺栓连接,拼缝间夹入软木条并用海绵条粘贴平直可防止模板变形及拼缝不严密而发生漏浆现象。空心柱内模加固采用φ25圆钢压成弧形围檩加固,围檩内

0.179弧长2.512m序号10.179名称面板边框弧肋竖肋数量1套1套1套1套材料钢板δ=3mm槽钢【6.3 槽钢【6.3 钢板40*3 重量188.56kg 75.22kg 总计0.1792340.1790.179790.10.179900.17.1790.1790.1790.1799170.9170.452.94kg 159.36kg 29.8kg 说明:1.面板(热轧)δ=3mm,边框【6.3,竖肋钢板h=40mm,厚3mm。每段竖肋钢板中打1个φ=15孔,共104个。2.螺栓孔为φ=13.5,打螺栓孔时,可能与弧肋槽钢冲突,可以移动,但要求每片螺栓孔一一对应。螺栓规格为12*60mm六角螺栓(全螺纹),螺栓加固时,使用双螺母。孔中心距面板23mm,吊装环φ=25圆钢,满焊到弧肋槽钢上。3.拼缝精度≤1mm,平整度≤1mm,椭圆度≤2mm。四周边框槽钢布置加强肋,横向@193,竖向@375每道。加强肋规格为80*40*40*10mm钢板。4.弧肋不断开,竖肋断开间断填充连接弧肋,弧肋及竖肋满焊到钢板上,所有边框及弧肋槽钢槽向外。5.要求面板内侧及四周边框铣刨,表面光滑,线条顺畅。6.单块90度,一套4块,单重452.94kg。7.模板出加工厂前,先试拼,符合要求后再到现场使用。批准8.一根柱子的8片横板编上①~⑧固定使用直接到顶,不准混用。 审核设计制图天津电力建设公司TIANJIN ELECTRIC POWER CONSTRUCTION COMPANY陕西神木项目部#2机组空冷平台柱工程空冷3m高柱外模加工详图 图号比例日期第 7 页 共 33 页

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侧用50×80的木方和φ48钢管间距不大于150mm垂直放置。 5.2.3直螺纹连接技术 适用范围

2号主厂房、汽机基座、空冷岛、烟囱、集控楼、引风机室、等钢筋混凝土结构。 技术简介

粗直径钢筋直螺纹机械连接技术是通过不同工艺方式将钢筋端头加工成螺纹,再用带有内螺纹的连接套筒将两根待接钢筋连接起来。直螺纹接头的特点质量稳定,性能可靠,接头可达到行业标准I、II 级的要求。另外,现场可实现提前预制,在连接作业面施工方便、快捷。 推广及应用

本项目现场所有钢筋混凝土结构中Φ20及以上钢筋均采用直螺纹连接技术。 ①套丝制作

现场所用机床的规格为XQJ-40B型套丝机,能够确保所加工的钢筋丝纹的质量。在对接头套丝时,完整丝扣圈数应符合下列要求:

钢筋直径 16 18 ≥7 20 ≥8 22 ≥9 25 ≥9 28 ≥10 32 ≥11 36 ≥9 完整丝扣圈数 ≥8 钢筋接头套丝完成后,经自检合格时应即时戴上保护帽。 ②现场连接安装

a.连接套的规格必须与钢筋的规格一致。

b.连接之前应检查钢筋的直螺纹及连接套的直螺纹是否完好无损,钢筋直螺纹丝头上不得有杂物或锈蚀,若有必须用钢丝刷清除干净。

c.采用标准型或异径型套筒连接钢筋时,应先对正一端钢筋中线旋入套筒,用手拧至拧不动时,采用扳手或管钳旋拧套筒;再对正套筒中线旋入另一侧钢筋,用手拧至拧不动时,采用扳手或管钳对套筒进行旋拧。采用正反丝扣型套筒连接钢筋时,应先对正两侧钢筋中线旋入套筒,使钢筋丝头同时进入套筒1~2丝

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扣,再采用扳手或管钳对套筒进行旋拧。

d.连接钢筋时,采用扳手或管钳旋合接头到位,使两根钢筋丝头在套筒中间位置顶紧。卸下工具检验,不合格的立即纠正,合格的在连接套上涂上表示已检的红色标志。 ③质量要求

a.直螺纹连接的钢筋质量应符合JGJ 107-2010规定,并具有出厂合格证书,进场后必须进行复试。

b.连接套筒材料为45#优质碳素结构钢,应符合GB1499-1998标准,并具有质量合格证书和试验报告。

c.经自检不合格的螺纹必须切除重新加工,自检合格的螺纹要带好保护帽。 d.单头螺纹长度应是同一规格套筒的1/2,可超过套筒长度的1~2牙,牙端不完整螺纹不应超过3牙,同一螺纹的不完整长度不应大于1/3圆周。

e.对连接好的接头应逐个进行检查,连接好的接头套筒外露完整螺纹不得超过2牙,接头连接完成后,接头处弯折角不得大于30,接头处的轴线偏移不得大于0.1d(d为所连接钢筋的较小直径),且不得大于2mm。

f.用扭力扳手按下表规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数量为:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头。基础、墙、板构件每100个接头作为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽验3个接头,应全部合格,如有一个接头不合格,则该验收批接头应逐个检查并拧紧。

g.用力矩扳手检查钢筋连接紧固程度时,拧紧力矩值应符合下列规定:

钢筋直径(mm) 拧紧力矩值(N·m)

5.2.4给水管道卡压连接技术 适用范围

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16 80 18~20 160 22~25 230 28 300 推广建设部十大类新技术示范工程策划

2#机组汽机房及锅炉房的小口径管道、不锈钢管道及给排水管道 技术简介

做为建筑产品,管道系统是各个功能系统的大动脉,传统的焊接管道不仅费工费时,污染水管,而且质量不稳定,维护费用高。卡压管道系统通过自动卡压工具将传统管道和卡压管件自动化冷剂压,从而实现了快速、无隐患、环保的连接。 推广及应用

针对施工现场的热控管路安装阐述管道卡压连接技术推广及应用 施工流程:

不锈钢管道卡压式管件端口部分有环状U型槽,内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U型槽凸部缩径,且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡成六角形。 安装:

①用专用划线器在管子端部画标记线一周,以确认管子的插入长度。避免脱出而造成实际插入长度不足,卡压后引起漏水(插入长度见表1)。

插入长度基准值 表2-1

公称通径mm 插入长度基准值mm 15 21 20 24 25 32 39 40 47 50 52 65 ②将管子垂直插入卡压式管件中,不得歪斜,以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后,立即确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25mm时为3mm;公称直径32~65mm时为5mm。 ③切口端面的倾斜(与管中心轴线垂直度)偏差不应大于管材外径的5%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。 环压钳的选用: 第 10 页 共 33 页 推广建设部十大类新技术示范工程策划

不锈钢管道环压连接,应根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。具体规格见表。

环压钳规格表5-1

管道公称直径DN(mm) 15 HYQ20 20 25 32 40 50 65 80 100 环压钳规格 HYQ32 HYQ50 HYQ100 环压连接技术要求: 6-1环压连接技术要求见环压连接技术参数表 公称直径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 管材外径D0 密封带长度L 锁紧槽外径D1 密封端外径D2 16.00±0.12 19.00±0.12 25.40±0.15 31.80±0.15 40.00±0.18 50.80±0.20 63.50±0.23 76.00±0.25 102.00±0.50 14.0±1.0 14.5±1.0 15.0±1.0 15.0±1.0 19.0±1.2 19.0±1.2 22.0±1.2 22.0±1.2 22.0±1.2 15.80~16.30 18.80~19.40 24.90~25.60 31.00~31.80 39.20~40.20 49.70~50.80 61.50~62.80 74.40~75.80 99.40~101.00 17.10~17.60 20.20~20.80 26.30~27.00 33.10~33.90 41.50~42.50 52.50~53.60 65.00~66.30 78.20~79.60 103.90~105.40 环压连接操作: 选择好与管材管件规格相应的环压钳;将环压模具安装到钳头上(上下环压模具着色面必须一致),组装好钳口和压块即可进行环压连接操作。在压接前,第 11 页 共 33 页

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每压接3至5个管件都要在上、下压块四角压齿上加少许润滑油,操作前应保持上下环压钳内模具清洁。

用专用切管工具按所需长度切管,切口应平整,同时应去除端口毛刺 为克服因管材不圆无法插入管件和避免在插管时管材割伤密封圈,用专用整形器对加工管材断面整形。

除去管材保护膜,将管材插入管件承口至底端,并用划线笔沿管件边缘在管材外壁上划线,然后抽出管材。

先将管材插入管件承口并到底端,沿管件边缘在管材上划线;再将密封圈套在管材上,插入承插口底端,使管材深度标记与管件边缘对齐,最后把密封圈推入管件与管材之间的间隙内(密封腔内)。

将管件的环压连接部位按管材端朝向着色面,将管件密封部位置于上下环压模具钳头的上下压块之间;管件和管材必须垂直于环压模具着色面方可环压操作。环压时,操作油泵对环压钳施压。直至上下环压模具完全闭合,稳压3秒钟后卸压,环压操作完成。

薄壁不锈钢管道支承件间距的设置一般应按设计要求。设计无要求时,按表1.10选择设置。

表1.10 不锈钢管支承件的最大间距

管道公称直径DN (mm) 15 最大间距(m) 立管 水平管 2.0 1.8 20 2.0 2.0 25 2.5 2.5 32 2.5 2.5 40 3.0 3.0 50 3.0 3.0 65 3.0 3.0 80 3.0 3.0 100 3.5 3.5

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压接技术的应用 压接技术的应用

5.2.5电缆敷设与冷缩、热缩电缆头制作技术 适用范围

2#机组主厂房、电除尘及升压站的高压电缆、低压电缆及控制电缆的电缆头制作。 技术简介

电缆的冷缩、热缩电缆头制作工序简易、整体工艺美观且密封良好、整体实验符合规范。 推广及应用

施工流程: 高压/低压电缆:剥去电缆外皮,去除钢带并留有50mm左右的制作电缆接地线,包绕填充胶固定三叉套,剥去半导体层在电缆余留有20mm左右,固定应力管,压接端子,固定应力管及相色管;低压/控制电缆:剥去电缆外皮,有屏蔽层接出黄绿线,顺直电缆芯线,固定热缩管。

安装:

①液压压线钳选用根据接线端子的平方数选择合适的磨具进行压接。 一般常用规格16~185

2

2

②绝缘兆欧表根据电缆的电压等级选用,高压2500V绝缘兆欧表,低压采用500V/1000V绝缘兆欧表。用于制作电缆头绝缘检测。

③带喷的液化气罐用于热缩电缆头或使用热喷进行热缩电缆头。

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高压电缆 低压电缆

控制

电缆 控制电缆(带屏蔽层)

5.2.6电源防雷与接地系统 适用范围

2#机组集控楼、发电机基座及升压站的等电位接地的施工。 技术简介

通过电源防雷系统与接地有效的配合,有效防止雷击对设备及设备中的重要元件造成破坏。通过接地系统有效保护设备的正常运转。 推广及应用

施工流程:根据设计图纸完善主接地施工,在重要设备单独敷设地网并与主接地不少于两个点相连或使用单芯电缆截面不少于100mm。其接地网固定使用支柱绝缘子不与任何物件接触,单独接入设备本体。

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2

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安装:接地敷设完毕使用压接接地端子黄绿线把设备与接地网良好的连接,螺栓保证牢固可靠并加有螺母的放松装置。

设备防雷接地铜地网

5.2.7管线布置综合平衡技术 适用范围

2#机组主厂房的汽机系统管道及热控小口径管道 技术简介

管线布置综合平衡技术可以最大限度实现设计与施工之间的衔接,为施工方提供了良好的技术支持,为施工的顺利进行提供良好的条件。有效的缩短工期,减少工程返工,节约工程成本。 推广及应用

施工流程:结合设计施工图纸组织联合图纸会审,从走向标高考虑各个专业设备及安装部件,在电脑绘制三维CAD图,按照施工原则策划好各个专业的改向位置,报送设计相关资料并批复。

安装:从绘制每条管线CAD图进行预配置合理安排每个管道施工工序及管线的运行管理的维护及二次施工。可以主动控制工程成本。

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管线综合布置 管线综合布置 5.2.体积混凝土温度监测和控制 适用范围:

大体积混凝土温度监测和控制技术适用于高层建筑筏板基础、箱基底板,桩基承台,大型设备基础,结构物中其他厚度较大的混凝土梁、墙。 本现场大体积混凝土施工项目

本现场大体积混凝土有汽机基座底板、汽机基座上部结构、空冷基础承台、三大风机基础、磨煤机基础、烟囱基础底板等。 技术简介

大体积混凝土温度监测是对水泥水化热、混凝土浇筑过程中的浇筑温度、养护过程中混凝土浇筑块体升降温、里外温差、降温速度及环境温度等进行测试和监测。监测工作将给施工组织者及时提供信息,反映大体积混凝土浇筑块体内温度变化的实际情况及所采取的施工技术措施效果,为施工组织者在施工过程中及时准确采用温控对策提供科学依据。大体积混凝土温度控制是防止混凝土由于内外温差产生温度应力和裂缝,核心措施是减小混凝土结构内的温度梯度,技术措施就是“内降外保”。 主要技术指标:

根据国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 第4.5.3 条规定:对大体积混凝土的养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围以内;当设计

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无具体要求时,温差不宜超过25C。降温速度一般要小于1.0C/天~1.5C/天。

大体积混凝土施工质量控制重点 ①按图施工,不得随意改变温度筋间距

②采用低水化热水泥,专门配制大体积混凝土配合比 ③保温养护

④模板拆除必须在混凝土温度下降阶段,且内外温差在10℃以内。

大体积混凝土温度控制措施

①使用低水化热水泥,针对大体积混凝土进行混凝土配合比的试配,降低或减缓水化热

②采用分层浇筑方法,有利于混凝土层面散热

③控制混凝土入模温度,入模温度控制在5~30℃

④预埋测温导线,测温导线按上中下三层埋设,混凝土浇筑12小时后开始测温,直到混凝土内部温度到达要求趋于平稳,经过相关部门确认后方可停止, ⑤保温养护措施,混凝土浇筑完毕初凝后用棉被、塑料布等进行覆盖保温、保湿养护,或进行蓄水养护

⑥控制混凝土内外温差还可预埋冷却水管等方法

⑦大体积混凝土测温,大体积混凝土浇筑完待初凝后,派专人进行大体积混凝土的测温工作,直到混凝土内部温度到达要求趋于平稳,经过相关部门确认后方可停止。测温要认真仔细,保证测温数据的真实、有效,养护期间大体积混凝土内外温差不超过25℃,当发现大体积混凝土温度上升阶段内外温差接近

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20℃时,要立即加强保温措施确保混凝土内外温差控制在25℃以内。采取措施有预埋冷却水管进行水循环、增厚保温覆盖物等,保证内外温差升降平稳。 推广及应用

本现场大体积混凝土有汽机基座底板、汽机基座上部结构、空冷基础承台、三大风机基础、磨煤机基础、烟囱基础底板等。 实施情况

①原材料:水泥采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥;掺合料为粉煤灰,参与水泥的水化反应,降低水化热;外加剂采用缓凝型减水剂,能有效地提高混凝土的性能,减少用水量,降低并延缓混凝土水化热,减少干缩,改善混凝土的工作性能。夏季施工时加入适当的缓凝剂,有效的延长混凝土的凝结时间,延缓混凝土最高温升的出现时间,降低混凝土内外温差值。

②大体积混凝土按方案埋设测温导线或测温管,测温导线埋设要有代表性,不能与钢筋及其他物体接触,并设专人进行测温,并进行温度推算。内外温差在20度时,应立即进行增加覆盖措施,有效降低内外温差。

大体积混凝土测温

③大体积混凝土保温、养护是关键。烟囱基础底板施工在夏季,可采用表面蓄水养护,四周使用棉被覆盖保温,能有效地控制混凝土内外温差(内外温差控制在20度以下)。汽机基座底板、风机基础等均可采用覆盖塑料薄膜加棉被,均可有效控制混凝土内外温差。蓄水或覆盖塑料薄膜均起到保湿作用,有效控

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制混凝土表面裂纹。

蓄水养护

5.2.9 IP 视频监控技术(嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统) 适用范围

远程数字监控系统目前已经在公共安全(城市性范围监控、区域性安全监控、特定安全控制区域),交通(含机场、火车站、汽车站、地铁、码头等人群聚集地,停车场、铁路调车场、铁路沿线),金融(银行、金融交易场所等),公营企业(尤其是水、电、煤气等系统),企业生产,商业(大型购物、消费场所),大型体育场、体育馆,海关,国防,边防,住宅社区等方面得到了良好的应用。 技术简介 ①系统介绍

MPEG-2系列远程数字视频监控系统是一个基于TCP/IP网络的嵌入式远程图像监控系统,采用嵌入式设计方案,系统稳定性高,采用MPEG-2视频压缩技术,图像高清晰,画质可达DVD效果,能够实现单画面轮流监看和1~16个画面同屏监看,支持远程和本地云台控制,支持多任务工作方式,而且图像存储、监看、远程控制可同步进行,监控距离随网络延伸而不断加长。该系统分为远程现场、通信网络和监控服务三部分,结构图如图1所示。

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远程现场部分和监控服务部分都安装了MPEG-2图像处理设备和有线网络接口设备,软件采用客户/服务器(client/server)结构,在远程现场的有线网络接口上运行的是服务器端软件,监控中心运行客户端软件。远程现场的软件在系统启动后要向监控中心注册,作为一个监控系统,必须有监控点的名称、监控点的特性描述的内容。监控中心在认证该监控点之前,为了避免与已经存在的监控点名称相同造成混淆,必须先检测网上是否已经存在名称相同的监控点,如果有,则会提醒用户更换名称。在通过权限认证后,客户端可以通过网络与服务器端建立TCP/IP连接,两端的通信包括图像数据和控制指令通信,客户端可以在权限允许范围内根据需要通过监控中心来调节服务器端的参数设置和工作方式,服务器端则向客户端发送经过编码处理后的MPEG-2视频码流。

客户端软件运行在监控中心的PC上,提供相应的用户控制接口。用户可以通过网络与服务器端建立不同类型的连接,从而获取不同的服务。服务器端软件运行在远程现场PC104上,它的功能比较丰富,包括硬件的驱动控制、通信线路管理、图像数据传输、系统控制、摄像头和云台调节等等。 ②系统硬件设计

硬件核心部分是MPEG-2视频处理设备的设计,图2中简单介绍了MPEG-2硬件视频压缩处理的结构。MPEG-2视频采集压缩模块以富士通MB86390芯片为核心,完成对标准视频信号(PAL或NTSC信号)的A/D转换、MPEG-2压缩以及与PC104主机之间的通信功能。图2中视频解码A/D从摄像头输入的模拟视频信号转化为数字视频信号,然后进行编码预处理,编码预处理是将接收的视频

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信号处理为规定的格式,即,把视频解码输出的CCIR601格式的信号转化为编码器可以处理的CIF或QCIF格式,然后再进行MPEG-2压缩编码。图中的SRAM用来作为编码所需的帧存和存储编码完成后的码流数据。PC104上的软件则通过总线接口单元来控制编码器的参数设置,及读取编码压缩后的码流数据。该模块包括以下功能单元:以SAA6252为核心的视频A/D单元,以MB86390为核心的MPEG-2视频压缩单元,以ATC51与EPM7128(EPLD)为核心构成的控制逻辑和总线接口单元。总线接口单元是在EPLD中实现的,它是本模块与主机(PC104)进行交互的通道,可以和主机进行视频码流和控制数据的交换。控制逻辑是视频采集压缩模块的核心,它控制并协调各模块的工作,提供控制信号,通过EPLD编程实现系统各模块所需要的选通、缓冲、读/写使能,以及数据总线和地址总线的切换等等。

镜头云台控制是通过PC104主机的RS232口进行的,允许用户根据自己的要求调节系统。用户可以通过调节镜头的景深(zoom)、焦距(focus)以及光圈(iris)来调整图像质量,还可以通过云台的上下左右调节来获取不同角度的图像。由监控中心的Client端软件通过SOCKET网络接口,把调整信息发送给Server端,Server接收到控制指令后,进行指令识别,然后向对应的RS232口发送指令去控制云台,完成调整任务。 ③系统软件设计

传统的应用程序都是单线程的,即,在程序运行期间,由单个线程独占CPU的控制。在这种情况下,程序在执行一些比较费时的任务时,就无法及时响应用户的操作,影响了应用程序的实时性能。在监控系统,特别是远程监控系统中,应用程序往往不但要及时把监控对象的最新信息反馈给监视客户(通过图形显示),

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还要处理本地机与远程机之间的通信以及对控制对象的实时控制等任务,这时,仅仅由单个线程来完成所有任务,显然无法满足监控系统的实时性要求。为此,可引进多线程机制,主线程专门负责消息的响应,使程序能够响应命令和其他事件。辅助线程可以用于完成其他比较费时的工作,如通信、图形显示和后台打印等,这样就不至于影响主线程的运行。总之,把多线程机制引进通信,有利于提高应用程序的实时性,充分利用系统资源。对于大型的工程应用来说,不同的线程完成不同的任务,也有利于提高程序的模块化,便于维护和扩展。

软件采用了Client/Server结构,两端通过网络建立TCP/IP连接,按照自定义的数据通信协议交换数据,完成数据通信和系统控制的功能。监控中心的客户端向服务器端申请建立连接,服务器监听到连接请求之后,和客户端建立SOCKET连接,客户端向服务器发送控制信号,服务器端向客户端发送视频码流。 服务器端软件运行在PC104上,编码部分由于采用了硬件压缩,不占用PC104的系统资源,所以,合理设计PC104上运行的服务器软件结构,对于提高整个系统的工作效率有着重要的意义,系统性能也与之密切相关。软件设计的主要思想如下:读取线程,发送线程和控制线程之间的同步,防止有限资源的浪费。 在分析控制指令、码流读入、发送传输的处理过程中,可能会存在时间冗余。以读取码流为例,系统从EPLD的FIFO中读取视频数据,如果CPU读取的速度比编码器的速度快,可能会处于等待的编码器硬件响应状态。此时虽然CPU被占用,但实际上系统没有执行有效的任务,造成计算机系统资源的浪费,而嵌入式系统的资源本来就非常紧张。为了充分利用CPU计算能力,提高系统的整体性能,在该系统中采用多线程技术实现任务的调度。现以远程现场数据处理过程为例分析如下:

(1) 读取线程:负责控制硬件,从编码器中读取图像数据到主机内存; (2)发送线程:负责视频码流的传输;

(3)控制线程:负责云台、摄像头的控制以及编码器的参数设置。

视频传输中,在服务器端要求码流读取和发送互不干扰,避免读取和发送相

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互等待或相互冲突的情况出现,同样,在客户端解码和接收也存在这个关系。本设计采用了一种基于环形缓冲区的多线程视频传输技术,较好地解决了这个问题。主机的环形缓冲区除了达到数据分离互斥作用外,还可以起到平滑码流的作用。读取线程和发送线程是互斥关系,读入的视频数据供传输线程处理,这是一个简单的消费者和生产者的关系问题,只要不进入临界区,两个线程可以同时工作,用环形缓冲区和互斥锁完全可以解决这两个线程的同步问题。线程之间通过同步实现了CPU时间片的合理分配,以及硬件访问管理、内存缓冲区的访问管理等等,大大地提高了该系统的处理性能。

客户端提供用户的控制接口,用户通过它要求各种服务。用户可以连接到服务主机,按照自己的要求改变系统的工作方式和工作状态。最高权限可以调整服务器端的工作方式,修改系统的管理信息,获取所有不同类型的服务。 系统定义了自己的指令系统和指令传输协议。指令可以分为以下几类:工作控制(传输开始、传输停止、存储控制等),镜头云台控制(焦距、光圈、自动转动等),系统设置(用户管理、通信参数设置等)。每条指令前面都有其唯一的识别标志,服务器接收到后可以用来和其它指令进行区分。服务器的IP固定,主线程在启动时创建了与监控中心的Socket的连接,在指定的服务端口进行监听,当有用户要求连接时,为其创建指令通信线路连接,不同权限的用户对系统有不同的控制权。从而实现了监控中心对该系统的控制。

监控中心客户软件还支持图像的存储和回放。用户可以将实际监控中的图像存储在本地硬盘上,并按照不同的方式检索回放。 ④技术特性

MPEG-2系列远程数字监控系统支持标准视频信号和高分辨率的图像采集、压缩,支持基于Internet的数据传输,C/S的结构体系允许用户进行远端操作系统的工作方式。系统的各个子模块相对,可以实现以下功能: (1)实时性:MPEG-2编码设备可确保数字视频信号实时传输与接收。保证监控中心接收到的监视信息与现场情况不存在不可接受的时差;

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(2)连续性:基于嵌入式技术的MPEG-2编解码设备可确保PAL制视频的帧速率为:25帧/秒,NTSC制为30帧/秒。并确保监控中心看到的图像清晰可辨以及通信畅通,全天候不间断可靠运行。

(3)可控性:监控中心可远程对各个分中心图像进行取舍和控制。系统参数设置方便快捷,可以对视频源的任何参数进行设置,并可实现带宽的动态调整。

(4)可扩展性:可以根据实际情况修改系统结构,系统规模的扩展只需增加相应的编解码器,中心的控制功能具有可扩展性,可与办公自动化网络联接,实现多址异地分控;中心的功能也可扩展,还可在适当增加编解码器的情况下实现远程视频会议功能,从而满足不同方面的需要 推广及应用

为配合我项目部日常办公管理,管控办公区域安全,我项目部为项目相关部门安设远程视频监控,相关效果基本满足设计预想。实现对相关办公区域的24小时监控:

5.2.10管理信息化技术 5.2.10.1 P3计划控制 适用范围

P3管理软件是上世纪80年代产生的大型工程进度管理软件,它融合项目管

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理思维和方法,并在大型工程的实践中证实了其效用。它是我项目进行进度计划编制以及进度计划控制的最可靠、最优秀的软件。

陕西神木神华神东电厂规划2*660MW机组,我公司承建#2机组施工、烟囱施工及集控楼施工等。我项目针对合同标段范围以及业主方的里程碑节点计划要求,运用P3E\\C软件编制完成整个项目施工的四级网络计划,经过项目领导、总包方、监理方、业主方的审核批准,作为整个项目施工进度管理的依据和目标。 推广及应用

我项目在运用P3E\\C软件进行进度计划编制时,WBS层的划分完全按照预规的划分方式进行划分,为后续的资源和费用的加载提供方便,WBS层次的划分可以很直观的体现现场的区域化管理理念,做到多而不乱的效果。

在进行施工作业项的编制时,我项目根据以往的工程经验对每一项作业的工期进行初步的设定,(进行这项工作时项目总工、计划管理人员和相关专业的负责人参加)当对每一项作业的逻辑关系编制完成后,我们通过倒排工序的方法对初步成型的施工进度计划进行调整,保证整个工程进度满足业主方的里程碑节点要求。在整个进度计划的编制过程中,我项目管理人员可以对本工程进行一个整体的策划和了解。编制完成的施工进度计划做到了层次划分鲜明、作业工期合理、逻辑关系明确的效果,为后续的施工工作提供指导作用。

项目施工管理过程中,通过P3软件中各作业之间的逻辑关系来确定施工的先后顺序,使得大型施工现场的施工作业工作调理、清晰,为施工项目管理提供了方便。在实际施工过程中,针对现场实际情况我项目会对相应的作业项目进行调整,保证进度计划符合实际,能够指导施工。

针对进度管理工作,我们通过年计划、月计划、周计划来进行跟踪统计,在确保信息准确的条件下,与网络计划进行对比,找出与网络计划有偏差或偏差较大的作业项进行风险分析,查找出影响进度计划的因素,并进行针对性的处理,确保现场施工进度状况始终处于可控状态。通过P3软件可以直观的发现

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现场出现的一些问题,以及对整个施工的影响,使得整个项目进度管理过程具有针对性。

P3软件在施工过程中可以准确的记录每一项作业的实际情况,包括:开工时间、完工时间、工期、影响因素、相应的作业指导书等的编制情况。这些功能在我们项目中得到了充分的运用。

进度管理的功能是这个软件的基本功能,也是运用最为广泛的功能,我项目在施工中还运用P3E\\C项目管理软件对项目施工过程中的成本、产值进行有效的控制。

P3软件中资源、费用的加载都建立在网络进度计划的基础上,我项目在已经编制、审核完毕的三级网络计划中加载了相应的资源、费用。通过更新每一项作业的完成情况,计算出项目施工过程中每一个周期(一个月为一个周期)范围内的赢得值费用;通过输入每一周期内已批复的产值,生成预算费用、总费用和赢得值费用曲线图,可以很直观的现实项目每一周期的资源运行状况。做到了进度管理和经营管理相结合。 5.2.10.2项目物资、设备管理 简介

为了对电力企业所用物资进行系统的、科学的规范化管理,做到既能合理的控制库存资金,又能保证生产材料及时供应,需对物资的招投标、采购、储运、领用的定额、出入库以及供应商等进行系统化的管理,最终达到降低成本的目的。同时实现物资信息共享。在保证生产的正常运转的同时,有效的降低库存资金占用。物资控制系统让物流、资金流、数据流、控制流畅通并形成一个完整的闭环反馈系统。整个物流控制系统以计划和控制为主线,充分体现物流、资金流、信息流、控制流有机集成的管理思想,将给公司带来巨大的效益。 电力物资管理工作牵涉面广、工作量大、业务流程复杂。其中物资采购和招投标、存储管理、结算等是电力物资管理中非常重要的一项工作。由于招标工作涉及招标公告、资格预审、发标、质疑和澄清、回收投标文件、开标、评

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标、发布中标公告等多个环节,因此传统的招标方式费用高、工作量大、周期长,并且产生了大量的招标文件、投标文件等纸质文档,归档、保存和检索都需要花费大量的人力物力;各个库房物资存放和使用情况难以动态掌握,均衡使用,并给物资采购预算和计划工作带来了巨大麻烦,影响了物资的有效使用和应发挥的效率。在信息化高度发展的今天,考虑是否可以借助网络信息技术,改变传统物资管理模式,提高工作效率,提升管理水平。

通过现状分析,可以得出,建立以现代化手段为基础的物资管理系统势在必行,对于加强物资供应管理,合理地组织采购、存储、使用物资,以及促进企业生产发展,降低成本,加强资金周转,提升企业盈利能力等方面都具有十分重要的意义。 推广及应用 ①项目建设目标

信息化管控物流成本,提升企业效益。通过物资管理信息系统,通过信息化平台,以企业生产为龙头,针对电力物资供应业务特点,有机地整合计划管理、招投标管理、采购管理、库存管理、成本管理和资金管理,形成全面地覆盖物资供应业务链的管理系统,突出计划性与灵活性的结合,全面跟踪物流业务过程,为电力的物资供应工作提供有力的支撑平台。

建立全面的供应厂商管理体系。全面的供应商信息分为静态、动态两部分,静态信息(档案,客户资信报告)反映合格供应商基本条件,而动态信息来自不断发生的业务过程(采购执行、物资验收、物资使用等),动态信息是比较不同供应商的最重要依据。这部分信息库必须依托物资信息管理系统的支撑。 基于物资信息系统建立供应商评价体系,从供货周期、质量、价格、服务等方面定义不同权重指标及相应的指标计算方法综合分析,为比质比价提供依据。全面的供应商信息管理能够提高招标活动的效率和准确度。

信息系统全面支持与供应商之间的供应链运作。建立统一垂直的库存信息管理体系,统一掌握企业大库存信息是优化整体物流成本的基础,系统通过信

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息联网管理对于二级库存即可分散管理又可统一调配,通过建立供应商协作关系,实现物资超市的管理思路,节约采购成本,优化平衡库存资金。

统一物料编码标准化管理。不统一的物料编码体系将导致出现名称不统一、不规范,这样在采购活动中一方面加大了核准采购计划内容的难度,同时出现了采购不准确的现象。

通过建立统一物料编码体系,一方面避免由于编码不统一带来的各业务环节之间的业务损失,同时可以采用计划体系控制业务链,信息共享,环环相扣、简化流程,实现流程化管理的高效率和准确度。

信息共享,关联控制,强化管理的力度。加大职能部门依据计划进行业务活动的责任,高层管理者通过信息实时查询来监督业务的过程,减少管理成本,为信息的及时共享带来管理的透明化。

物资供应管理系统从统一采购管理的角度出发,以生产为龙头,合理地平衡、制定需求计划和采购计划,合理安排配套物资的搭配比例,科学降低库存资金占压,使企业获得更大的经济效益。运用信息化的平台,将分散的仓库物资管理信息通过联网集中及时传送,以解决仓库多而散、管理难的问题,并以此为契机,帮助企业强化管理,真正达到提高物资管理水平、控制成本和提升生产效率的目的。

系统实现的管理目标。支撑分散管理、统一采购的业务模式,实现过程跟踪,优化采购成本;根据生产计划和物资库存情况,制定合理的物资库存指标,对物资领用进行控制,实现物资消耗的成本控制;材料的消耗指标可以定期与实际使用量进行对比,使需求计划逐渐趋向合理准确,物料使用指标不断优化。 ②系统建设方案

架构方案。软件采用浏览/服务模式和工作流机制,这样既达到了数据、业务、界面的分离,又提高了系统的开发效率和重复利用率。功能模块要求。取消权限设置,统筹学习,全方面的了解并熟练操作使其大众化管理,提高工作效率,降低操作局限率。

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数据字典管理。数据字典管理是维护物资管理系统所需的基础数据信息。基础数据字典:维护物资信息、查询材料信息、查询配件信息、维护库房库位信息、维护计划价格、审核计划价格、查询计划价格、查询库房或库位信息、设置安全库存、设置仓库储备资金定额、审核仓库储备资金定额、维护领料单位信息、处理新增物资编码。权限管理:用户信息、机构信息、角色维护、授权信息维护、菜单信息维护等。

供应商管理。对物资供应商信息进行管理。供应商供货能力包括可供物资、交货周期等均有记录,并形成历史累计。可随时查询对某个供应商的采购物资种类、采购单价、采购金额、采购合同次数、合同采购量、按期交货次数等信息。供应商基础数据:维护供应商档案、维护可供物资和报价、维护资质评定因素、供应商资质评定、查询供应商供货能力、物资采购价格综合分析、历史供货综合分析、供应商综合评定。

使用计划管理。提供依据生产计划制定本单位物资使用计划;提供月度使用计划的审批功能;具有可可查询功能,汇总相关信息。使用计划管理包括:制定物资使用计划、审批物资使用计划、查询物资使用计划、查询物资使用计划。

需求计划管理。提供分类、汇总各使用单位的需求计划,结合库存情况进行综合分析,形成需求计划;可查询、汇总、打印相关信息。需求计划管理:制定物资需求计划、审核物资需求计划、编制周、日、月物资需求计划、综合查询物资需求计划。

采购计划管理。采购人员汇总各单位上报的需求计划,结合仓库的当前库存,最终确定计划采购量,作为采购依据;可查询采购计划,及汇总、打印相关信息。采购计划管理:制定物资采购计划、审核物资采购计划、审核月度物资采购计划、查询物资采购计划。

采购招标管理。提供招标过程的全面信息管理,采购业务员浏览自己分管采购的、需要招标采购的、还没有发招标通知书的采购申请单,并制作成采购

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招标通知书;提供招标通知单的审批功能。采购招标管理:制作招标目录、选择招标方式、物资清单录入、制定报价表、选择招标供方、查看报价金额、审核中标情况、通知中标人。

采购合同管理。采购人员根据定标情况与供应商、草拟、请示、签订采购合同。提供采购合同的审批功能。提供采购合同的查询功能。采购合同管理:制定采购合同、审核采购合同、查询采购合同、变更采购合同、审核合同变更。 ③业务优化方案

业务水平的流畅与掌握,是实现开源节流的有效措施,是实现成本最低的第一源动力。

物资到货管理。了解物资到货情况并及时沟通,做好交接,提供对到货物资进行登记、并进行采购产品检验登记的功能。提供物资到货登记表、产品检验单的查询、浏览功能。物资到货管理:维护物资到货登记表、维护采购产品检验单、查询物资到货登记表、查询采购产品检验单。

入库管理。采购业务员根据到货验收情况开到货入库单,办理物资入库。入库管理:库存初始化、开到货入库单、审核入库单、办理物资入库、库存月结转、入库单统计查询。

出库管理。系统依据审批生效的物资使用计划作为计划领料的依据,自动跟踪使用计划的兑现情况。可简化人工审核环节,物资供应管理人员根据领料人的领料要求和使用计划开领料单;领料单审核通过后;库管员根据物资领料单办理实物出库,实物出库后系统自动更新库存台帐。出库管理:开计划领料单、开物资领料单、审核领料单、办理物资入库、领料单查询统计。

库存盘点。系统可自动进行物资的库存信息盘点,同时可以可依据实物盘点信息对系统生成的盘点表信息进行对比调整。库存盘点:生成库存盘点表、录入库存盘点信息、查询库存盘点表、审批库存盘点。

物资调拨管理。扩大物资沟通信息群体,信息全面化,多抽调少补充,使物资有效利用降低库存率;物资调拨管理:采购人员根据其他项目物资需求并

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结合仓库的库存,开调拨单向外调拨;物资调拨管理:开物资调拨单、审核物资调拨单、物资调拨出库处理、物资调拨入库处理、建立调拨台账。 ④资金合理控制

系统通过资金申请计划、付款计划来管理付款过程的计划性。同时加强了与相关信息的关联控制,亦为付款审核提供依据。资金申请计划按照采购供应商进行申请,系统汇总付款台帐,依据本月已经申请的资金计划、应付台帐、本月采购已到货资金,制订付款申请计划。

付款计划管理:付款台帐初始化、维护资金申请计划、科室审核资金申请、汇总资金申请计划、审批资金申请计划、维护付款申请计划、审核付款申请计划、查询资金申请计划、查询付款申请计划。 5.2.10.3项目质量信息管理 适用范围:

适用于工程项目质量的网络化管理。 推广及应用

我公司使用的MIS软件中,质量管理系统的运用摒弃了本章第二条:信息资源管理基数据难以控制;施工方内部的数据不连续、不集中;数据库的准确性和完整性仍需要持续落实;工程数据库向生产移交的内容和方式难以落实;推广应用力度不够这五个突出问题。将我公司积累的质量管理信息利用MIS作为交流、管理的平台建立了质量管理信息系统,使我们公司的质量信息可以及时、准确的传达给员工。具体目录内容如下:

用员工工号登陆MIS管理系统点击:公司总部→目录→质量管理系统的流程进入如下界面(见下图),在界面上方的质量策划管理、过程控制管理、质量验收管、创优、QC管理、质量特性管理、过程资料管理这几个目录下对公司积累的资料信息进行了分类存储。员工在质量管理信息系统中可以按类别查找工作中涉及到的内容,并且可以通过这个平台与公司总部的专家进行互动交流。

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↑质量管理信息系统界面

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