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每周一三五申购成立!城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!标准化产品受国家和法律保护!
【基金名称】XX云旗纯债一号私募证券投资基金
基金规模:5000万
业绩计提基准:业绩计提基准为年化7.5%。
底层债券:到期还本,按年付息。
期限:约12个月
基金到期日:2024年9月19日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)
投资标的主体:本基金计划投资于巴中市国有资本运营集团有限公司、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司所发行的标准化城投债券。
【债券发行人】
巴中市国有资本运营集团有限公司是巴中市重要的基础设施建设和国有资产运营主体,区域地位重要、要,2021 年以来,公司在股权划转、资本金注入及财政补贴等方面继续获得了有力的外部支持,资本实力有所夯实。公司业务板块丰富,收入来源较为多元化,涉及公路旅客运输、基础设施建设、工程施工、城市公用事业、土地增减挂钩及白酒销售等业务,其中城市公用事业业务具有较强的区域垄断优势。
万盛经开区由重庆市委、市政府直接管理,具有“经开区+行政区”的体制特点,2021年GDP为235.42亿元,同比增长 8.6%,不断增强的区域经济实力为公司发展提供了良好的外部环境。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体,维持重要的区域地位,在政府补助等方面继续获得股东有力的支持。2021 年,公司获得财政补贴 1.99 亿元,对公司盈利情况形成有力支撑。
【区域介绍】
巴中市为四川省地级市,幅员 1.23 万平方公里,下辖巴州区、恩阳区、平昌县、南江县、通江
县和 1 个省级经济技术开发区。巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心,是联结“一
带一路”和成渝—关天经济区的重要节点,也是秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚中心城市及原川陕苏区中心城市。巴中市定位于秦巴山片区中心城市以及红色生态旅游区,将着力壮大能源化工、生态文化旅游等优势特色产业。未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快,巴中市的经济发展潜力有望得到进一步挖掘。巴中经开区是四川省重点培育营业收入超 500亿元的省级开发区,被巴中市市委作为全市发展的“一号区域”,被评为“一带一路·四川最具投资价值产业园区”,是巴中市培育发展新兴战略产业的主要载体,产业集聚效应渐显。
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界,距重庆主城 70 公里,具有“经开区+行政区”的体制特点,
由市委、市政府直接管理。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域体育、旅
游示范区来打造经济新动能,综合经济实力逐年提升。
政信知识:
而影响桥梁桩基质量的因素有很多,针对不同类型的桥梁桩基采取适当的检测技术,才能找到受损关节,对症下药,及时修补翻新,保证桥梁的正常使用本文通过探讨桩基及其检测技术的分类,研究并分析了不同的桩基采取不同的检测技术的应用,最后综述了不同的检测技术的有效使用与检测效果
【关键词】 桥梁;桩基;检测;技术 1 桩基工程及桩基检测技术的分类研究 1.1 桩基工程分类 桩基工程根据其不同的应用功能,受力情况和施工方法,有着不同的分类,对应的桩基检测方法也会有所不同
不同桩的桩身完整性的判别标准亦不同,一般按照桩身完整性类别不同可将其化为以下四类:一类桩桩身完整且能正常使用;二类桩桩身基本完整仅有轻度缺陷,仍可使用;三类桩桩身缺陷明显影响桩身结构承载力;四类桩桩身缺陷严重影响桩身结构承载力
1.2 桩基检测技术分类 目前我国常使用的桩基检测技术主要分为四大类,每类又分为两种不同的检测方法,一般来说,各类技术的选择是以检测目的和技术优缺点为基本的评判依据,而事实上每类技术都有其适用的范围【1】
2 常用桩基工程检测技术的功能及优缺点分析 根据以上笔者对桩基工程及桩基检测技术的分类研究,下面我们就几类常见的不同桩基检测技术的检测目的和功能,以及相应的优缺点进行对比分析
直接检测技术中的取样试件试验可以反映灌注混凝土强度及灌注前混凝土性能,是混凝土灌注桩施工质量验收主控项目,常用于检测混凝土是否达到设计要求的强度等级
在辐射检测技术中,常用超声波透射法检测灌注桩的桩身缺陷及其位置,以判定其桩身的完整性的类别,这种检测方法过程比较细致,且不受桩径桩长的限制,但因要预埋声测管,成本高,最终无法定量地判断桩身缺陷
动力试桩技术主要有低应变法和高应变法
其中低应变法测试简便、原理清晰、成本低、成果可靠,常用于检测各类桩基桩身缺陷及其位置,以判定桩身完整性类别
但这种检测方法也存在局限,如桩头混凝土比较松软时,应力波不能沿桩身往桩底传播,将无法获取桩底的反射信号;当桩身缺陷较多时,会影响后续的缺陷反射信号测试;当桩身存在扩颈或缩颈等变化较缓慢的缺陷时,将会使变化界面处的反射信号不太明显,造成误判或漏判;检测效果还会受桩长径比的影响,如对深部的缺陷反应不灵敏;该检测方法还存在缺陷只定性而不能定量分析的不足
相对低应变法而言,高应变法所用设备较为笨重,效率低且费用高,但其有效检测深度和激励能量较大,尤其是其在用于判定桩身水平整合型缝隙或预制桩接头等缺陷时,可有效查明是否影响到竖向抗压承载力,因此这种方法常用于判定单桩竖向抗压承载能力是否满足设计要求,除此之外还可用于分析桩侧和桩端阻力,但波形分析中的不确定性依然会导致其误差偏大
在静力试桩技术中,可分为钻芯法和静载试验法
其中钻芯法所取岩芯可制作成试件进行强度试验,因此常用于检测灌注桩桩长,桩身混凝土强度(只反映小部分的混凝土质量),桩底沉渣厚度,还可以判断桩身完整性类别,但也存在盲区,且设备庞大,操作费工费时,价格也较高昂
而静荷载试验根据其受力因素的不同,可分为单桩竖向抗压、抗拔和水平静载试验
单桩竖向抗压静载试验既可用于确定和判断单桩竖向抗压极限承载力是否满足设计要求,还可通过桩身内力及变形测试来测定桩侧、桩端阻力,同时还能验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测的结果
单桩竖向抗拔静载试验主要用于确定单桩竖向抗拔极限承载力,判定其是否满足设计要求,以及测定桩的侧摩阻力,但它也有与单桩竖向抗压静载试验相同的局限之处;单桩水平静载试验主要用于确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数,判定水平承载力是否满足设计要求,测定桩身是否弯矩和挠曲【2】
但这种三种检测方法都很费时、费工、费钱,且用数量较少的桩作静载试验所得出的结果较为片面,难以代表全体桩基的质量情况,都不适用于高承载力桩
3 我国常见的几类桩基检测技术有效检测和综合使用 根据目前普遍使用的桥梁桩基检测方法一般规定为声波透射法、低应变动测法及钻孔取芯法等普检技术,这些技术方法因各自的理论假设及各种因素影响,均存在一定的局限性,因此有必要充分和有效利用各种方法的优点来解决工程上的实际问题
3.1 各类桩基检测技术的有效检测方法 若桩基检测在低应变动测法所适用范围内,尽量采用动测法,动测结果桩基施工存在沉渣及持力层不符合要求时,可用低应变动测法对声波透射法进行校核;对于动测法之外的地质条件复杂、主墩桩或较重要部位的桩基,则可用声波透射法进行检测
若动测法受到地质条件的影响,使得桩底持力层、沉渣等难以判断,可采用钻孔取芯法进行校核,当取芯时,通过加固处理难以解决桩基存在的局部缺陷或持力层稍差现象时,可采用高应变动测法进行承载力检验
3.2 各类桩基检测技术的综合应用 采用一种方法对桩身质量(完整性)做出正确判定时,根据检测目的,检测方法的适用范围,并综合考虑各种因素如地质情况、设计、施工因素以及受检桩类型等,同时选用多种方法进行检测,实现优势互补,以提高检测结果的准确性和可靠性【3】
如可联合低应变法和钻孔取芯法处理大直径灌注桩的完整性
结语:桥梁桩基工程及检测技术分类繁多,为了保证各类桩基工程用到合适的桩基检测技术,笔者建议应综合各类检测技术的优点,研究出一套高效的综合检测技术,以适用当前形势的需要
参考文献: 【1】黄梅,刘浩.浅析桥梁桩基的分类及其检测技术【J】.民营科技,2010(6):198-198. 【2】刘冀.桩基检测技术的综合应用【D】.中南大学硕士学位论文,2011(1):9-27. 【3】冯建亚.桥梁桩基检测技术应用与探讨【J】.职业教育―科技与向导,2011(8):148-148. 【4】丁锐,范鹏,焦苍,等.不同开挖步骤引起浅埋隧道地表沉降的数值分析【J】.铁道工程学报,2005,(5):62-65. 【5】李进军,王显春,庄纪栋,等.浅埋隧道穿越楼房基础的三维数值模拟【J】.地下空间与工程学报,2005,1(1):78-82,90. 要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序
施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋
凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换
(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈
(2)钢筋调直,可用机械或人工调直
经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%
(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材
(4)钢筋弯钩或弯曲: ①钢筋弯钩
形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩
钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值
钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d
钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d
②弯起钢筋
中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍
③箍筋
箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求
箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定
④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑
a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度 b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度 2、钢筋绑扎与安装: 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符
核对无误后方可进行绑扎
采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋
(1)墙 ①墙的钢筋网绑扎同基础
钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内
②采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距
③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距
剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可梅花点绑扎
④为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正
⑤外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图
墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路
其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格的焊工进行,不得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋
(2)梁与板 ①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格
②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同
梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎
③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑
应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度
④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上
⑤楼板钢筋的弯起点,如加工厂(场)在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点
板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点
(L—板的中一中跨度)
⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要
⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定: 1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处
2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩
3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢
4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求
5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求
6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量
7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑
3、钢筋接长: 根据设计要求,本工程直径≥18的钢筋优先采用机械接长,套筒挤压连接技术,其余钢筋接长,水平筋采用对焊与电弧焊,竖向筋优先采用电渣压力焊
大于Φ25竖向钢筋采用套筒挤压连接
(1)对焊操作要求: Ⅱ、Ⅲ级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小
因而,其操作关键是掌握合适的顶锻
采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力
(2)电弧焊: 钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式
① 帮条焊:帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ级钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别,同直径的钢筋制作
② 搭接焊:搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合之处,其余则与帮条焊工艺基本相同
一般单面搭接焊为10d,双面焊为5d
③ 钢筋坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接
(3)竖向钢筋电渣压力焊: 电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端溶化,然后施加压力使钢筋焊合
电渣压力焊施焊接工艺程序: 安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源,“造渣”工作电压40~50V,“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具
①焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上下钢筋安装时,中心线要一致
②安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置,放下上钢筋,轻压铁丝球,使接触良好
放下钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形
③装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳,然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂
安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏
④接通电源,引弧造渣:按下开头,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,引燃电弧,同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间
“造渣过程”工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4
⑤“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束
“电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4
⑥顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头
⑦卸出焊剂,拆除焊剂盒、石棉绳及夹具
卸出焊剂时,应将料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘、焙干燥后,可重复使用
⑧钢筋焊接完成后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,应切除重焊
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