本文作者:linbin123456

国企信托-临沂AA公募标准债项目

linbin123456 2023-10-18 125
国企信托-临沂AA公募标准债项目摘要: 🚀费用大幅提升,R2非网红融资少,信托主动管理,明确单标!!!🔥市场唯一由发改委审批公募债!!主体AA,债项AA!💯【国企信托-临沂AA公募标准债项目】🚀要素:5000万,2.1年...
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🚀费用大幅提升,R2非网红融资少,信托主动管理,明确单标!!!
🔥市场唯一由发改委审批公募债!!主体AA,债项AA!
💯【国企信托-临沂AA公募标准债项目】
🚀要素:5000万,2.1年,每年的11月25日付息
🚀行权日:2025年11月25日
🚀业绩基准:100万,6.4%
🚀资金用途:投资发行方经发改委审核批复企业债券(22振东01,公募债)
🌈【项目亮点】
1⃣企业债券:发改委审批发行,发行采用审核制,贯彻了政府信用,发行条件更严格;
2⃣公募债券:公开发行,交易所上市,流通性更强,受众面广,兑付更优先,违约风险极低;
3⃣AA发行方:临沂振东建设投资有限公司,截至 2022年 12月末,公司总资产237.67亿元,净资产 90.55亿 元,资产负债率 61.44%,主体评级 AA,展望稳定;

国企信托-临沂AA公募标准债项目

信托定融政信知识:

是城市的基础设施,是供城市生产和人民生活的公用工程,因此,市政桥梁工程的施工质量是非常重要的

    本文就市政桥梁工程桩基础施工进行简要介绍,以供同仁参考

      关键词:市政、桥梁、桩基础    1、市政桥梁施工特点    只有了解城市桥梁的一般施工特点,才能做好整个桥梁的施工

    因此开工前,必须认真审图和进行现场考察并领会建设单位的意图

    城市桥梁建设通常有以下几个特点:    (1) 占地面积大,内容复杂

    通常一座立交桥工程包括桥梁(除主桥外,含人行天桥和通道桥)、道路、给排水(给水、雨水和污水)、电力、通讯、燃气、路灯等专业工程,工程量大,且各专业工程的相互制约影响较大,施工中须统筹安排,协调配合

        (2) 要充分考虑施工期交通组织安排,尽量避免对交通及行人产生大的影响

    通常采用修便道或压缩现有机动车道的方法施工

        (3) 要充分考虑原有管线拆移

    现有管线与新建管线纵横密布,在施工中必须通盘考虑,不影响既有管线发挥正常作用

        (4) 立交桥往往占地面积较大,红线范围较窄,经常会遇到拆迁工作

        (5) 为尽量少影响交通并改善周围环境,城市桥梁施工工期一般都很紧,而质量目标要求又高,且参加施工的作业队伍较多,需要项目经理部做大量有效的协调组织工作

        (6) 有效地处理好夜间施工与噪音污染的关系,处理好文明施工与工程进度的关系

        2、桩基础施工    2.1准备工作    为了确保桥梁工程能优质、高速、安全、低耗、圆满地完成且满足合同规定的各项指标,根据桥梁工程特点,就需要做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展

     桥梁施工之前其主要的准备工程有钻机平台、制作和埋设护筒、制备泥浆三个项目

        钻机场地为旱地时,平整场地,清除杂物,夯打密实,防止钻机产生不均匀沉陷

    场地为水中时,搭设水上工作平台,工作平台用木桩作基桩,木桩打入用锤击或振动法打入,顶面纵横梁、支撑架用木料和型钢

    确保平台能支承钻孔机械、护筒加压、钻孔操作、吊放钢筋笼以及灌注水下砼时可能产生的重量,并有足够的刚度,保持稳定

        (1) 导向架    导向架的作用是控制并引导护筒在桩孔的正确位置竖直地沉入河床,导向架用型钢或小钢轨制成,平面中间为圆孔或方孔,四周为框架,立面每节3m~5m,两端设法兰盘可接长,最下面一节底端不设法兰盘,可加压或锤击沉入河床中

    框架应具有一定的刚度,以保证吊装或下沉时不变形

        (2) 制作和埋设护筒    旱地及浅水钻孔桩一律采用钢护筒,深水钻孔桩采用钢筋砼护筒

    护筒内径比钻孔桩设计直径大20厘米,每节护筒的高度一般为1.5m―2m,视具体情况确定,两节或多节护筒相接时,采用电焊加密水性材料连接,确保护筒有足够的刚度并不漏水

        护筒的埋设采取挖埋法

    将护筒底埋入较为密实的稳定土层,保证护筒位置平、直、稳固、准确、不变位,底部不漏水,能保持孔内水头稳定,形成静水压力,保护孔壁不坍塌

    开钻前对护筒再进行一次复核,确保桩位正确

        (3)制备泥浆    泥浆具有排除钻渣,稳固孔壁和冷却钻具的作用

    制备泥浆的粘土,应选择水化快、造浆能力强、粘度大的膨润土或接近地表经过冻融的粘土为好,尽量就地取材

    可选塑性指数大于25、小于0.005mm的粘粒含量大于50%的粘土制浆

    设置制浆池、贮浆池、沉淀池,并用泥浆槽连接,形成泥浆的循环和净化系统

        2.2 钻孔    管线保护为工程的难点之一,按规定桩基施工与管线距离小于11m的均要采取保护措施,开挖防震沟,泄放孔和予先挖桩洞等

        钻机就位前,应对钻孔前的各项准备工作进行检查,包括机具设备的检查和维修

    根据地质资料,每墩绘制钻孔地质剖面图,挂在钻机台上,以便对每个钻孔的不同土层选用适当的钻头,调整钻进速度和合适的泥浆

    钻机就位后,应认真调平对中,在钻进过程中要经常检查,如稍有倾斜或位移,应及时纠正,使成孔后的铅直度不超过 l/100

        在钻孔过程中要严格控制和保持孔内水头稳定,高出地下水位或施工水位1m以上,以增加静水压力,保护孔壁稳固

        2.3 清孔    为保证钻孔桩质量和提高支承能力,在灌注桩体砼之前,对已钻成的桩孔必须进行清孔

    清孔采用换浆法

    清孔后的泥浆性能指标及孔底沉淀物厚度应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》规定

        2.4插放钢筋笼    清孔完毕,经测深、孔径和竖直度检查符合要求后,即进行插放钢筋笼

    钢筋笼尺寸、制作、电焊质量应按设计图纸和《市政桥梁工程质量检验评定标准》要求办理

    钢筋笼要牢固,要保证搬运、插放过程不变形

    插放钢筋笼要认真对中,保证桩壁砼保护层准确及钢筋笼顶面标高符合设计要求

        2.5灌注水下砼    钢筋插放完毕,经测探检查孔底沉淀物符合要求并得到监理工程师认可后,即进行水下砼灌注

    水下砼的水灰比不大于0.6,每立方米水泥含量不小于350公斤,坍落度取18~22厘米

        灌注水下砼采用直升导管法,导管由管径不小于250mm的管子组成,用装有垫圈的法兰盘连接管节

    隔水采用拔球法

    导管在使用前要对其规格、质量和拼接构造进行闭水和承压试验

    要求闭水试验时的压力不小于灌注砼时导管壁可能承受的最大压力

    经试验15分钟,管壁无变形,接头不漏水,认为合格,可供施工应用

        灌注砼时,在漏斗颈部设置一个隔水木球栓,下面垫一层塑料布,球栓由细钢丝绳栓住挂在横梁上,当砼在漏斗内贮存满时,即把木球栓向上拔好,此时砼压着塑料布垫层与水隔绝,挤走导管内的水,使漏斗内的砼顺利地通过导管并从导管底部流出,向四周和上面挤开,减少砼与水的接触,以保证水下砼质量

    灌注混凝土时,混凝土的温度不应低于5℃

    当气温低于0℃时,灌注混凝土应采取保温措施

    强度未达到设计等级50%的桩顶混凝土不得受冻

        导管插入钻孔内,下口离孔底约40cm,上口通过提升机挂在专设的型钢横梁上并与贮存袋的漏斗连接,形成一条灌注水下砼的作业线

    漏斗用钢制,漏斗储料槽其大小能满足在孔底将导管埋入砼大于1米高的容量

        砼的运送采用砼输送泵或砼输送车送到桩位,进行水下砼的灌注时,不得中途中断,导管接头不得漏水或进空气;提升导管时,不得摇动,要维持孔内静水状态,要保证导管底部埋入砼不少于2m,并不得进水

        灌注完成后的钻孔桩顶应比设计高度至少高出50cm,以便截除桩头软弱层砼后,能保证截面处砼有良好的质量

    浇注过程中,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,经处理后再利用

    废浆按监理工程师指定运到废浆地点及适宜地方

        3、结束语    随着城市的经济发展,市政工程在城市建设中越来越重要

    其市政桥梁工程的质量要求也在日益增高,要保证市政桥梁工程的质量,就需要做好其基础施工,基础施工是桥梁的核心任务

        参考文献    【1】 张利萍. 浅析市政桥梁工程中的扩大基础施工技术控制措施【J】. 科技创新与应用. 2013(19)    【2】 辛海森. 桥梁桩基础施工监理【J】. 黑龙江科技信息. 2011(18)    【3】 李昌春. 某桥梁桩基础应用钻孔灌注桩施工技术分析【J】. 建材与装饰(上旬刊). 2007(12) 具有低水灰比、高耐久性、高强度及高流动性的特点

    本文主要结合铁路工程建设的实例,初步对高性能纤维混凝土的耐久性做了分析,并简要介绍了耐久性的检测方法

        【关键词】高性能混凝土;耐久性;铁路工程       1 高性能纤维混凝土耐久性综述    高性能混凝土是通过采用“双掺”法而得到的一种新型混凝土,即在混凝土中加入硅粉、磨细矿渣、粉煤灰及高效减水剂等一些外加剂和活性混合材所获得的一种低水灰比、高耐久性、高强度及高流动性的混凝土

    为满足桥梁工程设计使用年限100年的要求,采用了高性能混凝土,它除了要满足混凝土的工作性能和强度要求外,耐久性能是至关重要的一个指标

        各种外界环境因素对混凝土的耐久性均有不同程度的影响,如二氧化碳浓度高的环境可能造成混凝土碳化,冰冻或冻融环境造成混凝土劣化等,铁路混凝土结构耐久性设计给出了碳化环境、氯盐环境、化学侵蚀环境、冻融破坏环境和磨蚀环境的设计指标

    在混凝土劣化的外部条件存在时,高性能混凝土本身密实并不产生原生裂缝,硬化后体积稳定而不产生收缩裂缝,同时,减少混凝土内部受侵蚀的组合,以保证高性能混凝土的耐久性

    高性能混凝土具有水灰比低、密实度高、强度高、体积稳定性好,耐久性好的特点

    混凝土的耐久性主要包括抗渗性、抗冻性、抗碳化性、抗化学腐蚀、抗物理侵蚀、抗微生物侵蚀、碱集料反应、护筋性等

    本文主要从抗渗性及抗冻性来尝试性地研究高性能混凝土的耐久性及测定

        2 高性能纤维混凝土耐久性分析    2.1 抗渗性    混凝土的抗渗性是指混凝土在压力水的作用下抵抗渗透的能力,是决定碱骨料的膨胀,以及酸和硫酸盐侵蚀等破坏性作用中质量传输速率的基本因素

    如抗渗性不好的混凝土,溶液性的物质能浸透混凝土,使混凝土的耐久性降低

    在钢筋混凝土中,由于水分与空气的渗透,会引起钢筋的锈蚀

    钢筋的锈蚀导致其体积增大,造成混凝土保护层的开裂与剥落,使钢筋混凝土的结构失去耐久性

        纤维混凝土阻止了混凝土的离析现象(即水泥浆与集料的分离倾向),提高了浇注体的整体均匀性,不致发生分层的不均匀收缩,减少浇注体的内部裂缝;即使基材在限制收缩条件下因失水干缩而引发裂缝,由于存在纤维的阻裂作用,亦可显著减少裂缝的数量、裂缝的长度和宽度,并因而降低生产贯通裂缝的可能性;由于混凝土体内大量均匀散步的短纤维呈现三维乱象分布,因此可以起到阻断混凝土内毛细作用的效果;由于掺入合成纤维的作用,混凝土的抗渗性能得到明显改善,透水性减低,因此降低了混凝土内水分、氯离子、空气等的转移速率,从而起到延缓钢筋锈蚀的作用

        高性能混凝土一般都含有矿物掺和料硅粉、粉煤灰或磨细矿渣,经过国内外大型桥梁中的实际应用表明,其中以硅粉提高强度和耐久性的效果最显著

    硅粉为高活性、无定性 SiO2 微小颗粒,粒径是水泥粒径的 1/100,可以填充在水泥颗粒之间,同时能将水泥水化产生的 Ca(OH)2 转化为 CSH 凝胶(即火山灰反应),从而大幅度提高混凝土强度和降低混凝土渗透性

    在非常恶劣环境中要求混凝土结构具有长寿命,或混凝土强度等级在C80 以上,硅粉是高性能混凝土的必要组成部分

    优质粉煤灰具有物理减水作用,高细度矿渣具有增强作用

    这两种掺和料也都有火山灰反应活性,能够在一定程度上降低混凝土渗透性

国企信托-临沂AA公募标准债项目

        赵铁军在其博士论文中研究了用于高性能混凝土渗透性评定的试验方法

    该方法采用电压为1V、频率为1KHz的交流电,被测混凝土试件两端都为3%的NaC1溶液,最终是以经修正的混凝土电阻R反映混凝土的渗透性,并参照ASTMC1202对混凝土渗透性评定标准,用该方法将混凝土渗透性分为5级,见表1

          表1用交流电测量混凝土渗透性的评定标准(参照ACI高性能混凝土委员会用ASTMC1202和AASHTOT277将高性能混凝土渗透性分级的评定标准),赵铁军用交流电测量法也提出了对高性能混凝土渗透性的评定标准,见表2

    即认为若用交流电测量混凝土渗透性,当修正后的混凝土电阻大于450Ω时,就渗透性方面讲该混凝土可称为高性能混凝土,修正后混凝土的电阻值越大则高性能混凝土渗透性越低,相应抗渗性等级越高

          2.2 抗冻性    混凝土抗冻性,就是在饱水状态下多次冻融循环时保持混凝土强度的能力

    室外负温条件下使用的混凝土,抗冻性是保证耐久性的最重要性能指标之一

    饱水状态下受冻时,混凝土的破坏首先与孔隙中水结冰有关

    当水在孔隙和毛细管中结冰时,体积膨胀9%

    因此,若混凝土中的全部孔都充满水,则第一次冻融循环之后就应该破坏

        水泥浆硬化过程之初,生成相互联系的毛细孔体系,孔的体积相当于拌和水的体积,而孔的横截面平均半径与成水灰比成正比

    配合比选择正确,混凝土拌和物搅拌正常时,这些毛细孔紊乱地分布,但从统计学观点看来沿混凝土整个体积分布是均匀的

    水泥水化条件下,水泥石中的结合水形式和混凝土的孔隙率特性,随龄期的延长而改变

        硬化最初几小时中水泥浆由于化学收缩而减小体积

    水泥浆的塑性收缩,部分由化学收缩引起的

    但水泥石中生成足够坚硬的晶体骨架之后,就不能出现因化学收缩引起的收缩变形,水泥石沿整个体积均匀地形成最小的孔,因而破坏了密实性

    这些孔具有很大的毛细孔势能,因而从较大的孔中吸水,结果使较大的孔部分或全部脱水,同时被蒸汽-空气混合气体充填

    水泥石在水泥水化时形成的较大孔和毛细孔,由于化学收缩而被蒸汽-空气混合气体充填,由水泥凝胶从各个方向连接成的孔脱水之后,即使试件在水中养护使毛细孔内吸,也不会被水充填,因为脱水孔的毛细孔势能低于凝胶孔的毛细孔势能

        饱水混凝土受冻时,由于孔中冻晶体的形成和生长,剩下尚未冻结的液相中产生静水压力

    在该压力作用下,水溶液会被挤入储备孔,使水泥石和混凝土晶体连生体固体骨架中的拉应力,或全部消失或大大成小

    当容纳水的储备孔和其它孔体积比生成的冰的体积小得多,或是由于多次反复冻融循环,上述全部孔都逐渐填满水并完全结成冰,这时混凝土就会破坏

        对于高强混凝土或高性能混凝土,其抗冻性能多采用水中快冻法进行抗冻性试验,进行测试

        3 结语    高性能混凝土是以耐久性为主要目标进行设计的混凝土,它以优异的耐久性为主要特性,具有高流动性而不离析、不泌水;成型均匀、密实;高早期强度,长期保持的力学性能;具有高韧性,高体积稳定性;优异的耐久性,能够抵抗外部环境的侵蚀,硬化后渗透性低等优点,为混凝土的发展找到了一条新的出路

    在这种情况下,鉴于纤维较强的阻裂作用,将其掺入混凝土中是配置新型高性能混凝土的良方

    现已有很多将这种高性能纤维混凝土应用于铁路桥梁工程中的成功实例

        参考文献    【1】罗川,路桥建设工程中高性能混凝土的耐久性分析,建筑与工程,2010,35,(1080).    【2】翟明春,桥梁高性能混凝土应用,山西建筑,2003(17).    【3】姚燕,新型高性能混凝土耐久性的研究与工程应用,中国建筑工业出版社, 2004    【4】张迎丽,试述国内外高性能混凝土耐久性研究方法,中国西部科技,2011,6(22).

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作者:linbin123456本文地址:http://estem.org.cn/post/69883.html发布于 2023-10-18
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