本文作者:linbin123456

四川简阳水务2023年债权资产项目

linbin123456 2023-10-28 81
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【四川简阳水务2023年债权资产项目】
存续期:一年期及两年期
预期收益:
一年期:20万-100万-300万: 8.9%-9.2%-9.5%
两年期:20万-100万-300万: 9.2%-9.5%-9.8%
付息方式: 季度付息
【资金用途】用于简阳市城镇污水治理及配套管网设施项目建设

优质知识分享:

通过分析混凝土桥梁裂缝产生的原因,并提出预防桥梁混凝土裂缝的措施,最后,介绍几种混凝土裂缝的治理方法

     关键词:桥梁;混凝土裂缝;浇筑;沉降;措施 一、混凝土裂缝产生的原因 (一)混凝土自身温度升高 混凝土浇筑初期,水泥在水化过程中产生大量水化热,使混凝土的温度迅速上升

    但由于混凝土表面散热条件较好,热量可以向大气中散发,因此温度上升较少;而混凝土内部由于散热条件较差,热量散发慢,水泥散发的热量不易散失,导致温度上升较多

     (二)地基基础沉降的影响 当地基发生不均匀沉降时,会引起构件的约束变形,使结构内部拉应力发生变化,如结构基础类型差别大、地基地质条件的差异、地基冻胀都能引起结构薄弱部位产生沉降裂缝

     (三)温差变化 混凝土在施工期间,外界气温变化的影响很大

    混凝土的内部温度是浇筑温度、水化热的绝热升温和结构散热降温等各种温度的叠加之和,外界气温愈高,混凝土的结构温度也愈高,如外界温度下降,会增加混凝土的降温幅度,特别是在外界气温骤降时,会增加外层混凝土与内部混凝土的温差

     (四)混凝土收缩变形 混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的

    混凝土中含有大量空隙、粗孔及毛细孔,孔隙中存在水分,而水分的活动将影响到混凝土的一系列性质,引起混凝土的收缩变形,导致裂缝的产生

     (五)钢筋锈蚀引起的裂缝 由于保护层厚度不足,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀碳化至钢筋表面,使钢筋周围混凝土碱度降低,或由于氯化物介入,钢筋周围氯离子含量较高,均可引起钢筋表面氧化膜破坏发生锈蚀反应,其锈蚀物氢氧化铁体积比原来增长几倍,从而产生膨胀应力,导致保护层混凝土开裂,沿着钢筋纵向产生裂缝,并有锈迹渗到混凝土表面

     (六)冻胀引起的裂缝 大气气温低于零度时,吸水饱和的混凝土出现冰冻,游离的水转变成冰,体积膨胀,因而混凝土产生膨胀应力;同时混凝土凝胶孔中的过冷水在微观结构中迁移和重分布引起渗透压,使混凝土中膨胀力加大,混凝土强度降低,并导致裂缝出现

     (七)施工方法和施工工艺原因 在混凝土结构构件制作、运输、安装过程中,施工方法不合理、施工质量较低,容易产生各种形式的裂缝,产生裂缝的原因主要有以下几方面: 1.骨料进场要严格控制:碎石厂对碎石的分级生产控制不严格,施工单位进场的石子混堆、混放,导致混凝土拌合物和易性性能差,造成混凝土质量波动,质量差的混凝土容易产生裂缝

     2.施工前对支架压实不足或支架刚度不足,浇筑混凝土后支架不均匀下沉;施工时模板刚度不足,在浇筑混凝土时,由于混凝土自重和侧向压力的作用使得模板变形

     二、桥梁混凝土裂缝的预防措施及有效控制 (一)设计措施1.采取合理的结构形式

    2.合理布置分布钢筋:尽量采用小直径、密间距布筋,结构边缘处或变截面处需要加强分布筋,表面可以设置钢筋网片

    (二)合理地选择混凝土原材料优选混凝土原材料(骨料的选用、掺粉煤灰、采用低水化热的水泥等)、优化混凝土配合比的目的就是使混凝土具有较大的抗裂能力

     (三)基底的处理 1.尽可能以桩柱式(坐于岩盘上的重力式基础除外)基础及下部的形式加宽,避免下部产生不均匀沉陷

     2.对基底采取夯实、换填夯实等,使沉降均匀,基底的埋深要考虑冻土的影响;对刚性扩大基础,建议对下部结构联成一体,并尽量对基底进行技术处理,尽可能减少不均匀的沉陷

     3.新建基础的承载能力要比原有基础适当提高;加强横向连接,降低沉降对新旧接缝处受力的影响

     (四)采取合适的施工措施 合适的施工方法不仅能降低混凝土内的最高温度,还能减小混凝土的内外温差,有效地降低温度裂缝的产生,达到控制裂缝的目的

     1.混凝土浇筑方案

    在混凝土施工过程中,为了有效降低混凝土的内外温差,常采用分块浇筑

    分块浇筑又可分为分层浇筑法和分段跳仓浇筑法两种

     2.振捣工艺

    采用二次振捣技术(浇灌后的混凝土),在振动界限以前,给予二次振捣,改善混凝土强度,提高抗裂性

     3.降低混凝土浇筑温度的措施

    把混凝土的初始温度降低到一定程度,使之产生的温差较小,从而产生的拉应力小于混凝土抗拉强度,可以避免混凝土开裂

     (五)增加养生措施 刚浇筑的混凝土、强度低、抵抗变形能力小,如遇到不利的温湿度条件,其表面容易发生有害的冷缩和干缩裂缝

    保温的目的是减小混凝土表面与内部温差及表面混凝土温度梯度,防止表面裂缝的发生

     三、处理混凝土裂缝方法 如果裂缝情况影响到混凝土结构的性能时,就应更慎重研讨,分析比较,采用经济高效的方法,达到加固目的,可采用的方法有如下几种: (一)表面处理法 沿混凝土裂缝表面铺设薄膜材料,一般可用环氧类树脂或树脂浸渍玻璃布

    深度未达到钢筋表面的发丝裂缝

     (二)填充法 施工时,先将槽内碎片清除,必要时涂底层结合料,填充后待填充料充分硬化,再用砂轮或抛光机将表面磨光

     四、结束语 在桥梁混凝土施工过程中,一定要严格施工管理,采用合理科学的施工措施,正确选择原材料,就可以提高混凝土本身抗拉性能,减少混凝土裂缝的产生,确保工程质量,避免由于出现裂缝而影响工程的质量,从而避免桥梁裂缝的产生,保质保量地完成桥梁混凝土的施工,为公路建设事业发挥有效措施

       简单介绍运用模糊综合评价法对市政工程施工阶段中的工程风险进行定量分析的方法

     关键词:市政工程基础设施工程施工 0引言 由于市政基础设施工程易受行政干扰和地质情况及天气等因素影响,施工场地狭窄、战线长而工期要求紧,施工难度大

    因此,市政基础设施工程在施工阶段的风险管理显得尤为重要

     工程风险管理一般按照风险分析、预警、应对等过程进行,其中风险分析包括风险的识别、估计、评价过程,是风险管理中难点和重点

    本文结合具体市政基础设施工程案例简单介绍在施工阶段的风险分析方法

     1风险的识别 风险识别指风险管理人员在收集资料和调查研究之后,运用各种方法对工程可能存在的各种风险进行全面判断、系统归类,科学鉴定风险性质的过程

     例如,某市政基础设施工程包括如下分部工程,其中道路拓宽改造长度为1995.74m,规划红线宽度为70m,三层式沥青混凝土路面,基层设计为32cm二灰碎石,底基层为30cm石灰土;新建雨水管路一条,分四段设置,共计1721.5m;新建污水管路一条,设计管长1838m;新建电缆沟两条,沿道路两侧人行道下分别为1624m钢筋混凝土防水地沟和1386m砖砌体防水地沟(1.2×1.5m)

     某施工企业组织相关技术人员对该工程进行调研后,分析该工程风险因素并进行识别,建立工程风险表

     2风险分析与评估 风险分析是指应用各种风险分析技术,用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程

    风险分析有定量分析和定性分析两种方法

     本案例采用模糊综合评价法进行定量分析评估

     在项目管理过程中,项目风险(R)不仅是风险事件发生的概率P的函数,而且是风险事件所产生影响程度C的函数,可用函数表示为R=f(p,c)

     根据前例风险分析,本项目进行风险评估

     2.1评估并计算风险发生的概率Pf 该工程分析因素集为X,对应上述工程分析因素集中风险编号,给出工程风险指标因素权重集W

    X={X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9};W={0.050.150.150.20.150.050.050.050.15}

     根据风险影响高低确定评估集标准隶属度μ={低,较低,中等,较高,高},并赋值为μ={0.1,0.3,0.5,0.7,0.9}

     该企业组织专家及管理、技术人员共7人对该工程风险进行评估: 在此基础上形成模糊评估矩阵R 则B=R•μT={0.50.50.58570.55710.38570.27140.18570.32860.6143}

     则U=W•B=0.4886 即风险发生概率(测评总分)Pf为0.4886

     2.2计算事件发生影响程度大小Cf对风险引起的后果大小一般从进度、质量、成本、安全四个方面着手,均用金额损失进行度量

    则损失因素集S={进度质量成本安全}={S1S2S3S4} 本项目分部分项工程费用为6944.60万元,其中包括利润及管理费156.08万元

    由于报价中已考虑材料市场风险因素,因此,按正常施工情况下,按156.08万元为最大风险损失值

    则风险损失评估集标准隶属度μ={低,较低,中等,较高,高},对应损失金额(单位:万元)近似确定为{≤15,16~45,46~75,76~110,≥140},并给出工程风险损失因素权重集W={0.250.350.200.20} 在此基础上形成模糊评估矩阵,并将各项估计值的平均值按最大风险损失值进行归一后,得到评估矩阵B. 计算U=W•B=0.1946

    即风险损失(测评总分)Cf为0.1946

     2.3计算本项目风险度Rf如果用Pf表示风险发生的概率,可由下式计算: Rf=Pf+Cf-Pf•Cf 其中Pf和Cf分别是风险发生概率与影响程度的模糊综合隶属度集的总综合隶属度

     本项目风险度Rf==0.59 3结论 一般认为Rf大于0.7为高风险项目,小于0.3为低风险项目,介于二者之间的为中等风险项目

    因此,根据计算,本项目应为中等风险项目

     由于本工程存在场地狭窄、外部环境对施工干扰大、工程项目多、工期紧且跨冬雨季施工、施工人员多等不利因素,因此,将本项目评估为中等风险项目是合理的

    企业应根据风险分析及评定结果,确定风险管理目标,建立相应风险管理计划,建立工程风险应对措施,适时动态地进行有效风险管理,确保工程各项目标的顺利完成

四川简阳水务2023年债权资产项目

 ;    参考文献: 【1】陈赟主编.《工程风险管理》.人民交通出版社. 【2】丛培经主编.《工程项目管理(第三版)》.中国建筑工

四川简阳水务2023年债权资产项目

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作者:linbin123456本文地址:http://www.lcbz.org.cn/post/82965.html发布于 2023-10-28
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