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2023年河南安阳林州城投债权转让计划
产品期限: 12个月付息方式: 每季度风控措施: 保证担保,应收帐款
募集规模: 2亿政信标的: 政信定融政信区域: 其它
预期年化收益: 30万 9.0%;50万 9.3%;100万 9.5%;300万 9.8%
发行方林xx限公司
用途金用于补充流动资金
担保方林州红xxx区汇通控股有限公司
亮点河南稳健区域政信,AA平台融资,AA平台担保
风控措施
1 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司提供不可撤销连带责任保证担保;
2 债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的林州建工集团有限公司2.054亿元应收账款债权资产质押担保。
还款来源
1.融资方营业收入返还;
2.担保方营业收入返还;
3.应收账款回款。
区域介绍 安阳市,位于河南省北部,我国八大古都之一,为河南省唯一纳入京津冀一体化协同发展的城市,2022年安阳市与央企达成合作项目8个,投资总额113亿元;2023年2月,林州市在北京招商推介大会现场签约42个项目,投资总额389.17亿元。2022年区域GDP2512.10亿,同比增长2.4%,一般公共预算收入222.11亿;负债率仅为24.75%。林州市,河南省财政直管县,位于河南省辖县级市,由安阳市代管。位于河南省西北部、红旗渠精神发祥地,区内1个国家级经济技术开发区,初步形成了高端装备制造和高新技术为主导的优势产业集群。是中国最大县级汽车配件生产基地,入选2022年中国县级市品牌百强榜第65位。2022年全市GDP657.44亿元,同比增长4.80%,一般公共预算收入43.54亿元,负债率仅12.46%
发行方 xx资集团有限公司,成立于2011年,注册资本8.75亿元,实控人是林州市财政局,主体评级AA、债券评级AAA(存续债券2只”20林城01,21林城01“,存量规模6亿)公司是林州市重要基础设施建设主体,业务持续性仍较好,外部支持力度大,2021年林州市财政局向公司注入货币资金2.00亿元。至2021年底,公司总资产178.14亿,同比增长18.6%;总营收45.18亿,增长138%,(主要是销售业务、2个PPP项目的完工所致)净利润1.18亿。
担保方
林州红旗xx区汇通控股有限公司,成立于2009年,注册资本1.63亿元,实控人是河南红旗渠经济开发区管理委员会,公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主,同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA(存续债券4只,余额10亿)。截至2021年,公司总资产205.81亿,营业收入15.52亿。
新闻资讯:
车量迅速增加,车流量对道路工程的质量和等级要求也越来越高,许多道路桥梁需要扩建然而,再建的桥梁往往造成新老桥基础的重合,施工中须排除原有桥梁基础障碍,才能保证新桥施工的顺利进行
结合实际,重点介绍桥梁建设中对老桥基础的处理措施
关键词:桥梁;基础;措施 1某工程概况 某大桥要在拆除老桥的基础上进行扩建,由主桥、引桥及两头引道组成,该桥址处地质状况较好,主要为亚粘土层,原有桥梁为钢筋混凝土桁架拱桥,新桥施工前老桥上部结构已被拆除
通过施工实测和多方调查,确定老桥墩墩身以下为钢筋混凝土承台,承台以下为打入桩基础
新桥施工前,已通过水下爆破拆除墩身,爆破后,部分混凝土残渣散落在河床表面,也给新桥基础施工造成一定难度
2施工方案拟定 根据墩址处地质水文文件,考虑后序工序施工要求,老桥桩基础清除必须做到以下几点:(1)一次性成功,桩体须全部消除,以利钻孔灌注桩施工,不能出现断桩,使部分桩体留地下
(2)拔除方桩过程中,尽可能保持桩四周土体的稳定性,以确保灌注桩施工质量
(3)新桥主跨桥墩为三桩式墩身,待清除老桥打入桩距新桥灌注桩,因此,在桩体清除过程中,尽可能减少对附近土体产生冲击力,避免对新桥已成桩体造成损害
所以,施工方案拟定采取从土体中剥离桩体,施加外力拔除的方法
该方案实施安全可靠,一次性拔除,对已成桩及周围土体影响较小
打入桩拔除后,及时封填土,短期内可进行钻孔灌注桩施工
3施工方法 3.1待拔桩位 设钢护筒,待拔桩在钢护铜内,以偏移钢护筒中心40cm为佳
钢护筒打入河床表面以下,打入深度根据河床土质密实情况而定,使钢护筒在钻孔过程中能随承受一定高度的静水压力
3.2待拔桩侧四周孔位连通 连通后,进行清孔作业
清孔主要目的是促进待拔桩侧土完全剥离,减小拔桩摩阻力
清孔由钻杆或其它管具送进高压水,水流出口向着桩侧,顺序由上向下进行
沉淀在孔底的沉渣随同泥浆由护筒口流进沉淀池,部分沉积在大直径孔底
清孔时泥浆浓度控制在120g/cm3,并注意保持护筒内承压水头高度,以防清孔过程中坍孔现象的发生
3.3待拔桩与钢护筒壁 在待拔桩与钢护筒壁距离最大处钻大直径孔,孔深超过待拔桩尖以下不少于20m,孔径不小于80cm,并使待拔桩侧面紧贴孔壁上,以便潜水员从大直径孔孔口处入水,检查待拔桩周围土质剥离情况,固定捆绑千斤绳
在待拔桩周围,与大直径孔壁接合处起,连续钻小直径孔,小直径孔深不少于待拔桩长,孔径20cm~40cm,先后孔位应连续,以保证待拔桩与四周土完全分离
3.4清孔结束 清孔结束,潜水员由大直径孔内下潜一定深度,检查桩四周土剥离情况,固定捆绑千斤绳,进行拔桩作业
4实施步骤 4.1埋设钢护筒 钢护筒采用厚度10mm钢板卷制而成,内径20m,为方便使用,护筒加工成单节长20m,各节之间法兰连接,最底节底口
钢板切割成45°坡口,以利护筒夯击下沉
护筒就位应准确,满足大小直径孔钻孔需要
就位前应用冲抓锥清除待拔桩四周河床混凝土残块及其它杂物、淤泥,使待拔桩顶高出护筒内河床面30~50cm,以利钢护筒准确就位
就位时,钢护筒由钻架吊起,直立拼接下沉,待护筒底口切入河床后,再整体吊起,由潜水员引导护筒准确就位
夯击下沉过程中应采取措施确保钢护筒不偏位,就位后最大倾斜度不得大于1%
护筒底口穿过河床表面淤泥,切入较稳定亚粘土层15~20m,根据经验能够满足钻孔需要
钢护筒就位后,用直径50cm冲抓锥沿钢护筒内壁四周抓捞护筒内淤泥层中混凝土残块,冲抓锥落距不能太大,控制在25m左右
冲抓过程中,应避开待拔桩,以防造成桩头混凝土破碎,桩体钢筋向四周散开,增加水下切割难度
若护筒内淤泥层太厚,冲抓效果不够理想,应清除护筒内淤泥
4.2钻孔剥离待拔桩四周土层 护筒就位并固定后,进行钻机就位和校正
先在桩一侧钻大直径孔,钻孔前应有潜水员引导,准确定孔位
大直径孔壁与待拔桩侧面应有不小于5cm的间隔,避免钻孔过程中钻头碰及桩体,造成斜孔和机械事故发生
为确保护壁效果,泥浆浓度一般控制在130~140g/cm3之间,或采用膨润土造浆护壁
钻进过程中,应根据具体情况,合理控制钻孔进度
小直径孔钻孔方法,也采取泥浆正循环,成孔直径30cm,孔壁距相邻孔及待拔桩侧面应有5cm左右间距,避免钻孔过程中钻头偏移或碰及混凝土桩身
发生此情况,应移动钻机偏离相邻孔位或待拔桩一定距离,再继续钻进
每一孔成孔后,即时清除孔内沉渣,清孔采用钻机自配设备,从钻杆底端射水,由上至下,钻杆下移速度0.5m/min左右
水流尽可能射向待拔桩侧,流向与桩侧面成45°角向下,防止水流直接冲击待拔桩侧相对孔壁,造成坍孔,影响桩侧土剥离效果
四周孔清孔完毕,进行拔桩准备工作
4.3搭设拔桩工作平台 工作平台是桩体拔除过程中主要承重体系,本身应有足够的承载力和稳定性
工作平台采用打入钢管桩作基础,钢管桩用直径180mm,壁厚6mm钢管加工制成
钢管桩沿新桥桥墩中线两侧分双排布置,每排桩间距15~20m,排间距160m
近墩身两排桩间距40m,满足钻孔灌注桩和拔桩施工要求
钢管桩桩顶用槽钢连成一整体,槽钢焊接在桩顶上,增加施工平台整体稳定性
槽钢顶面纵向布置“工”字钢,作为荷载分配梁
为满足钻孔灌注桩施工需要,整个施工平台搭成长220m,宽750m,共打入钢管桩44根,根据河床土质情况计算和经验估算,施工平台能承担竖向荷载约350t,满足施工需要
4.4拔除钢筋混凝土方桩 4.4.1拔桩要克服的阻力 (1)由于桩侧摩阻力与桩侧土剥离情况有关系,估算桩侧摩阻力,要弄清桩侧土层剥离效果
从具体施工中知道,采用桩侧钻孔闭合方法剥离土层,剥离效果一般在50%~60%,且桩体上半部分剥离效果较好,在80%以上,下半部因土质坚硬,并夹有大量结核性物质,造成钻位偏离,影响剥离效果
(2)待拔桩体及附着土自重,根据桩体截面形状和长度计算
(3)桩体拔动瞬间,在桩尖及桩侧四周形成真空,产生真空引力
这是一个变力,随着桩体拔动,桩侧土被破坏,真空引力减小消失
在具体实施过程中,不计真空引力,根据桩侧土层剥离情况,估算待拔桩摩阻力及桩体和附着土重之和约为600~750kN
所有设备提供的总牵引力不得小于桩侧摩阻力和桩体自重之和的15~20倍
4.4.2拔桩具体步骤 (1)在工作平台上组拼两排平行的立体桁架梁,桁架梁跨越桩位,间距70cm,其上布置4排20cm×20cm×220cm双层方木,作为拔桩时施工加上拔力的作用点
拔桩采用4套20t手拉葫芦和1套牵引力为35t的滑轮组共同施加
(2)在已剥离土层的方桩上端固定捆绑千斤绳,千斤绳应捆绑牢固,防止上拔桩过程中上脱
同时根据千斤绳的位置和方向固定手拉葫芦及牵引滑轮组
在每一根受力千斤绳同一平面位置拴一根红色信号绳,判定拔桩过程中方桩的位移情况
(3)手拉葫芦施力应均衡
施加总的牵引力达到估算的桩侧摩阻力和桩体及附着土自重之和时,停止施力,持荷10~15h,并注意观察钢丝绳及各施力设备的工作情况,此后,牵引力每增加15%,停止并持荷10~15h,以减小桩尖及桩侧产生真空引力影响,直至拔出桩体10~15m
结语 在老桥原位重建工程,新桥基础施工常受到老桥原有基础影响,能否顺利处理,是影响新桥施工顺利进行的关键,以上工程中的措施可为今后的施工提供借鉴
参考文献 【1】唐谦,郝智明,刘洪.影响钻孔灌注桩施工的老桥基础处理【J】.华东公路,2002,4. 【2】欧阳效勇,任国兴,徐伟.桥梁深水桩基础施工关键技术【M】.北京:人民交通出版社2006,8. 广泛用于高等级公路的底基层
尤其作为地方公路路面 结构的基层取得了良好效果
但石灰稳定土抗拉强度低易产生收 缩裂缝,在基层上铺筑沥青面层后(尤其沥青面层较薄时),基层裂缝会反射到面层,使面层强度降低,路面水由裂缝渗入基层, 在车辆荷载作用下,引起裂缝处冲刷唧浆现象,导致沥青路面过 早破坏,严重影响了沥青路面的使用性能
1、石灰稳定土的缩裂特性 1.1干缩特性 石灰稳定土经拌和压实后,石灰与土发生一系列的物理、化 学作用,其中由于水分发挥和混合料内部的水化作用,使混合料 内部水分不断减少,由此而引起的体积收缩称为石灰稳定土的干 缩特性
1.2温缩特性 温度降低时,石灰稳定土发生收缩,当收缩被阻时产生的拉 应力超过稳定土的抗拉强度而出现的裂缝称为石灰稳定土的温缩 特性
石灰稳定土基层的缩裂一般表现为干缩和温缩的综合作用, 基层产生收缩裂缝后,裂缝会逐渐向上扩展,通过沥青面层出现 在表面,或在某种条件下,基层裂缝促使沥青面层先开裂,并逐 渐向下扩展与基层裂缝相连,成对应裂缝,这两种裂缝都称为反 射裂缝
2、石灰稳定土基层缩裂影响因素 一般而言,石灰稳定细粒土的干缩系数大于稳定中粒土和粗 粒土的干缩系数
在石灰稳定细粒土中,稳定塑性指数大的粘性 土混合料的干缩系数大于稳定塑性指数小的粉性土或砂性土混合 料的干缩系数
而温缩系数大致与干缩系数有如上相同的规律
规范规定,石灰适宜稳定塑性指 数为15-20的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒 土
2.1含水量及压实度影响 石灰稳定土因含水量过多产生的干缩裂缝显着,即在大于 最佳含水量情况下压实的土具有较大的缩裂性质
若基层施工时 碾压含水量合适,并在铺筑沥青面层前未开裂,则在铺筑较厚沥 青面层后,一般情况下不会先于沥青面层开裂
但若施工时碾压 含水量偏大,即使已铺筑沥青面层,基层仍会产生干缩裂缝,同 时将沥青面层拉裂或很快反映到面层
压实度对基层的缩裂也有 明显的影响,实践证明,压实度小时,产生的干缩要比压实度大 时产生的干缩严重,密实的石灰土不但缩裂现象少,而且其强度 高,水稳性和抗冻性也好
2.2养生条件的影响 成型初期的基层内部含水量大,如果养生不及时或养生结束后未及时铺筑沥青封层或沥青面层,则基层必然会发生由表及 里的水分蒸发而引起干燥收缩,石灰稳定土基层施工一般为高温 季节,基层的干缩裂缝会随着曝晒时间的延长而越来越严重
同 时暴露的基层会由于存在昼夜温差而产生温度收缩裂缝,基层一 旦开裂,在其上铺筑沥青面层后,就容易在沥青面层内形成反 射裂缝或对应裂缝
3、防治石灰稳定土基层缩裂的措施 3.1改善土质 石灰土缩裂与用土粘性有关,用土愈粘则缩裂愈严重,故应采用粘性较小的土或在粘性土 中掺入砂性土、粉煤灰等,以降低土的塑性指数
石灰稳定土基 层的干缩和温缩与材料中粗颗粒含量有关,粗颗料含量比例多, 则干缩小,因此基层应使用粗粒含量多且具有一定级配的稳定 土,使其级配符合密实嵌挤原理,不但会提高基层的强度、稳定性,而且具有较高的抗裂性
3.2控制压实度和含水量 压实时一定不要大于最佳含水量,而应略小于最佳含水 量,同时严格控制压实度,尽可能达到最大压实度
3.3干缩最不利情况是石灰稳定土成型期,要重视初期养护,保证基层表面处于潮湿状态,防 止干晒
在石灰稳定土施工结束后,要及早铺筑面层,使基层 含水量不发生大的变化,以减轻干缩裂隙
3.4温缩的最不利季节为温度在0-10℃时,因此施工要在当地气 温进入0℃前一个月结束,以防严重温缩
3.5防止基层裂缝反射还可在基层与沥青面层之间设置沥青 碎石或沥青贯入式联结层,以防治裂缝反射
也可在石灰土 与沥青面层间铺筑10-20cm的碎石隔离过渡层或玻璃纤维网
2023年河南安阳林州城投债权转让计划