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?【山东AA+城投债券】
?【基本要素】:1000万/20个月(到期日为2024.12.24)/到期一次性还本付息(2024.12.24)/100万:8.5%
?【标的债券】:济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期),债券简称:“19兖投02”(债券代码:162820.SH)
?【AA+政府平台融资】:2022年济宁市兖州区惠民城建投资有限公司总资产为480.5亿元,资产负债率56.75%。济宁市兖州区财政局为公司唯一股东,是兖州区重要的基础设施和市政工程项目投融资建设主体。
?【区域】济宁市2022年GDP5316.9亿元,排名全省第6位,增速4.4%,一般公共预算收入447.7亿元。兖州区2022年GDP600.1亿元,一般预算收入50.26亿元,,地区经济实力强。
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山东AA+城投债券
新闻资讯:
城市化进程不断加速,城市居民对房屋住宅的实用性需求越来越高城市空间资源严重紧缺,高层混凝土建筑受到了青睐,成为城市中极为重要的建筑形式之一
高层混凝土建筑与传统建筑不同,在建设过程中,前者会涉及高层作业,对建筑的稳定性也有着更高的要求
高层混凝土建筑的施工难度较大,其抗震性能已经受到社会的广泛关注,并且成为衡量工程质量的重要标准以及衡量建筑安全性的重要指标
因此,在高层混凝土建筑建设的过程中,设计人员需要从多个角度来分析高层混凝土建筑的抗震质量
基于上述角度,本文分析了高层混凝土建筑抗震结构设计要点,希望对提高我国高层混凝土建筑的抗震能力有所帮助
关键词:高层建筑;混凝土抗震;抗震能力;结构设计 在当前的社会发展中,建筑工程是城市建设中极为重要的内容
目前,我国城市人口数量大幅度增加,城市空间压力不断增加,为了有效节约利用土地资源,合理配置城市空间资源,高层混凝土建筑已经成为建筑的主流
随着建筑楼层的增加,设计人员在设计的过程中,需要调整思路,有效提高高层混凝土建筑的质量
在高层混凝土建筑建设的过程中,抗震结构是极为关键的质量管理点,对建筑使用的安全性以及使用寿命有着极为重要的影响
如果建筑抗震结构的合理性较低,那么在建筑投入使用的过程中会出现许多质量问题,甚至引发极为严重的安全事故,会对用户的生命财产安全产生严重的威胁
因此,施工单位在施工过程中,需要重视混凝土抗震结构设计工作,不断优化施工技术和施工流程,促进高层建筑行业健康发展
1地震对高层混凝土建筑的破坏方式分析 1.1剪切力破坏分析 发生地震时,建筑物会受到剪切力破坏,并且产生许多裂缝
剪切裂缝是指建筑结构在剪力和弯矩的共同作用下,因剪切应力过大而产生的裂缝
形成剪切裂缝的原因主要包括以下几个方面:①如果建筑物结构的弯矩和综合强度超出了承受范围,就会产生裂缝,建筑截面也会产生相应的水平弯曲裂缝;②高层混凝土建筑在地震中往往需要承受更大的压力以及作用力,此时建筑结构会向倾斜方向产生剪切力,从而产生裂缝;③当箍筋的承受力不足时,高层混凝土建筑的剪切裂缝便会大幅度增加,同时会出现剪切式破坏的现象
1.2弯曲式破坏分析 发生地震时,高层混凝土建筑除了遭受剪切式破坏以外,还会出现弯曲式破坏的现象(见图1)
出现弯曲式破坏现象的主要原因是,高层混凝土建筑会受到地震的水平作用力,使得建筑结构无法得到有效平衡,从而增加了高层混凝土建筑主体结构的受力
在地震频繁发生的地区,主震和余震都会影响高层混凝土建筑的主体结构的稳定性
如果地震时间持续较长,则高层混凝土建筑的主体结构便会受到极为严重的破坏,当承受的破坏力超出承载力时,高层混凝土建筑结构就会遭到破坏,从而发生弯曲式崩塌
2高层混凝土建筑结构设计的特点分析 2.1提高结构刚度 与传统建筑相比,高层混凝土建筑的刚度较高,同时其必须有很好的刚度
通常而言,在高层混凝土建筑工程中,建筑的刚度会对建筑的稳定性产生决定性的影响
因此,在建设过程中,设计人员必须明确建筑高度与稳定性之间的关系是正比例的关系,而这种认识存在着一定的误区
在建筑工程中,如果提高高层混凝土建筑的刚度,就会增加建筑材料的消耗量,从而导致建筑的自重大幅度增加
提高整体建筑的刚度,不仅会增加建筑建设成本,还有可能给建筑的抗震能力带来较大的负面影响
因此,在设计高层混凝土建筑的整体结构时,设计人员需要将刚度控制在合理的范围之内
在建设过程中,随着高层混凝土建筑高度的增加,其结构需要具有一定的柔韧性,以提高建筑的抗震能力
如果高层混凝土建筑的刚度过大,在受到外力作用时,就有可能因脆性问题而出现局部断裂,甚至发生崩塌
由此可见,在高层混凝土建筑工程中,刚度会对建筑的综合效果产生一定的影响
因此,设计人员在开展具体的设计工作时,需要有效提高设计的科学性,确保建筑的刚度与抗震的具体要求相符合
2.2有效控制水平侧向力 在高层混凝土建筑建设的过程中,其高度大幅度增加,会对建筑的整体结构产生严重的影响
举例来说,在开展高层混凝土建筑工程的过程中,高层混凝土建筑的水平侧向力会大幅度增加,如果工作人员不采取有效措施来解决该问题,那么建筑结构的安全性将无法得到保障
在较大的水平侧向力的影响下,建筑的变形概率将大幅度增加
在高层混凝土建筑建设的过程中,高层混凝土建筑的水平侧向力主要是指风荷载力以及其水平地震力
水平地震力与建筑整体高度之间呈正比例关系,即随着建筑高度的大幅度增加,其建筑承受的水平侧向力也随之增加
实际上,该侧向力对建筑的稳定性具有较为明显的负面影响
受到水平侧向力长期作用,建筑结构会在水平方向产生相应的位移,将对建筑的稳定性造成严重的负面影响,建筑安全性无法得到保障
因此,设计人员在开展相应的建筑设计工作的过程中,需要充分考虑水平侧向力
3高层建筑结构抗震设计的基本方法分析 在建筑建设的过程中,建筑结构设计师需要充分了解和综合分析建筑在地震中遭受震害的原因,并且需要通过相应的理论知识以及研究方法,对各类专业性问题进行分析,同时结合更加科学的计算方法,大幅度地提高高层混凝土建筑的抗震水平,有效控制建筑的扭转位移
目前,整体地震功率作用的随机荷载控制工作的难度相对较高,这项工作需要设计人员合理地选择建设场地,以及科学地优化结构设计方案,以此来降低地震功率所产生的能源输出和地震产生的破坏性
设计人员应改变结构的固有周期,防止因共振而对建筑结构产生破坏
在此过程中,设计人员还要应用降压技术以及隔震技术
目前,设计人员普遍采用传统的地震抗灾体系,通过加强结构特殊性能以及地震抵抗能力的方法来控制高层混凝土建筑的刚度——当地震发生时,结构能够处于非弹性的状态,结构的伸缩性也能够得到保障,以此来达到消耗地震能量的效果,大幅度降低地震对高层混凝土建筑产生的危害
提高结构阻尼,既能够改善结构抗震能力,也能够大幅度降低楼层受到的地震剪力
在进行高层混凝土建筑设计的过程中,设计人员在选择结构材料时,需要严格控制材料的质量,需要选用优质的钢筋,并且选用高强度的永久性混凝土,以此来减小建筑的自重,减少地震对建筑的作用力
4高层混凝土建筑的抗震结构体系优化方案分析 4.1优化抗震结构的功能及体系 高层混凝土建筑在当今社会中得到了广泛应用,促进了建筑行业的发展,但是高层混凝土建筑施工对建筑的综合施工效果提出了更加多元化的要求,对建筑的整体抗震性能提出了更加严格的要求
设计人员需要优化建筑结构,在减少工程造价的同时,有效提高建筑的抗震性能
因此,建筑企业需要从优化抗震结构体系入手,对高层混凝土建筑的抗震结构进行综合性改良
在具体的施工过程中,施工人员需要应用剪力墙、筒体结构、悬挂等施工方法,来提高高层混凝土建筑的抗震结构体系和整体结构体系的科学性
施工人员在应用框架核心筒结构时,可能会遇到许多问题
例如,在施工中,悬臂桁架层数不断增加,某些层数的强度不足,无法满足相应的施工需求,从而严重影响建筑的刚度以及承重能力,如果发生地震,则高层混凝土建筑将无法保持原状
建筑企业在优化建筑抗震体系的过程中,需要有效地控制建筑的施工成本,从而在确保建筑质量的前提下获得更加可观的经济效益
4.2优化抗震结构的设计方案 高层混凝土建筑的抗震结构的科学性会直接影响建筑的性能
设计人员需要优化抗震结构的设计方案,并且需要对这项工作予以高度重视
因此,在开展具体的施工工作之前,设计人员需要优化建筑的结构设计工作和设计方案,以实现提高抗震性能的目标
在合理优化抗震结构的设计方案的背景下,建筑即使遭受地震外力的影响,也能正常发挥抗震性能,将损害程度降到最低
当前,设计人员经常应用的方式为分层设计方式
设计人员需要针对高层建筑的不足之处进行合理设计,调整建筑结构的承重力,优化荷载效应,进一步提高设计效果
此外,设计人员在具体的工作中,需要掌握现场的具体情况,结合各类实际勘测的数据,通过强大的数据支持来明确抗震点,提高抗震结构的承载能力,从而大幅度提高高层混凝土建筑的抗震能力
4.3重视抗震扭转效应 发生地震时,往往会产生垂直扭转以及水平扭转等作用力,这些作用力能够对高层混凝土建筑产生破坏,进而导致建筑构件开裂,甚至导致建筑倒塌
因此,施工人员需要高度重视抗震扭转效应,提高位移部位的质量,确保位移范围与设计标准相符合
此外,设计人员需要积极解决抗震结构的割裂问题,采取合理的措施,大幅度提高抗震结构的设计效率以及设计质量
4.4合理设置多道抗震防线 在高层混凝土建筑建设的过程中,为了提高抗震效果,设计人员需要合理设置抗震防线
发生地震时,通常会出现多次余震
余震对建筑的影响也极为严重,如果仅设计单一的防线,那么将有可能增加坍塌事故发生的概率
因此,设计人员需要详细分析建筑施工过程中的薄弱环节,并且有效解决薄弱环节中的问题
设计人员必须应用延伸框架,并且确保延伸框架的承载能力以及刚度与高层混凝土建筑的抗震需求相符合,从而有效减少地震效应
5结语 综上所述,在当前社会发展中,我国的建筑行业得到了快速发展
为了满足城市化的需求,高层混凝土建筑得到了广泛应用,同时也促进了城市的繁荣发展
在高层混凝土建筑工程施工的过程中,设计人员需要分析高层混凝土建筑结构的抗震性能,需要确保抗震性能达到理想效果,为高层混凝土建筑的安全性及稳定性提供有效保障
因此,建筑设计人员需要从多个角度对高层混凝土建筑的抗震结构进行设计,并且对现有设计技术进行综合性改良,以此来保证高层混凝土建筑的抗震性能
是集计算机科学、管理科学、信息科学、地学等为一体的新兴边缘研究领域
20世纪70年代,美国田纳西河流域管理局利用GIS技术处理分析各种流域数据,为流域管理和规划提供决策服务,GIS便开始逐渐应用于水文水资源领域
80年代后随着计算机技术的飞速发展,GIS与水文水资源领域也有了广泛结合
1 应用进展 1.1 在水资源评价和规划中应用 水资源评价和规划中涉及大量的空间信息,如行政区划、河流水系、地形地貌、水利工程分布、水文站控制断面位置以及人口、实测水文数据等属性数据,GIS可以支持这些具有明显的时维性数据的获取、管理、分析、模拟及显示
郭建斌等根据大汶河流域水资源量的形成、多少及分布受地形地貌、植被等下垫面要素和降水量的影响等特点,利用GIS建立了水资源计算与评价模型;王浩等探讨了如何将GIS技术应用到淮海流域的水资源综合规划中
此外,近年GIS技术在我国水环境质量评价与规划中也得到了越来越广泛的应用, 在国外,Gupta等早在1977年就实现了将栅格型GIS数据管理工具用于流域规划
随后欧洲一些研究机构也联合开发了具有水文过程模拟、水污染控制、水资源规划等功能的流域规划决策支持系统“WATERWARE”
近年Carlo等在GIS平台上开发了Ag-PIE模型,用于评价由于农业生产造成的地表和地下水水质下降的程度
1.2 在区域水资源管理中的应用 在GIS基础上建立的水资源管理信息系统,可为水资源管理提供迅速而全面的信息支持
张静怡等以MapInfo为开发平台,将全国河流水系、水文站网、行政区划和重要城市等地理要素集成为一个整体,建立了全国水文站网管理信息系统,为优化水文站网和提高站网管理水平提供了信息支撑
GIS在灌区水资源管理中也得到了广泛应用,如王振颖等建立了辽宁省农田水利管理信息系统,改善了辽宁省农田水利的管理等
自20世纪70年代美国田纳西河流域管理局利用GIS技术处理和分析各种流域数据,开始为流域管理提供决策服务以来,GIS技术亦广泛应用于国外的水资源管理中
如美国科罗拉多州的一些机构联合开发了科罗拉多河决策支持系统,GIS被用于流域空间的存储、检索、分析和显示,以便于科罗拉多河水资源的管理
在灌区的水资源管理方面,位于美国德克萨斯州Lower Rio Grande Valley的8个灌区较早地开发以GIS为基础的灌区管理系统(DMS)
1.3 在防洪减灾中的应用 GIS技术可以作为防汛决策支持系统或信息管理系统的平台,并在此基础上进行灾情评估和洪涝灾害风险分析
我国一些科研部门和流域水管理机构先后将GIS技术应用于防洪决策支持系统和洪水灾情评估系统的开发,部分省份和城市相应建立了基于GIS的城市防洪决策支持系统
此外,基于GIS的洪水演进模拟已在我国许多单位研制成功,技术也相当成熟
在国外,Davis曾将HEC-1、HEC-2与 GIS结合对洪水、水质和土坡侵蚀进行了模拟,可很好地用于洪灾损失评估
1.4 在水环境监测和水资源保护中的应用 GIS技术为水循环监测和区域水资源保护管理和决策提供了方便、直观和科学的工具,管理者可通过资料查询分析水质变化特点和未来趋势并了解方案实施效果,特别是当污染事故发生时借助GIS能迅速模拟预测污染物未来的时空分布特征,从而为迅速采取应急措施提供决策依据
在国内,上海市环境管理部门于20世纪80年代末开始GIS的应用研究,建立了黄浦江流域水环境GIS,该系统具有动态监测显示、水污染过程模拟及取水口水环境管理功能,可对水质做出快速预测分析和预报
此后国内不少学者基于GIS进行水质监测和水资源保护方面的研究,如何进朝等建立了水质动态管理信息系统,实现了水质监测、实时数据处理、水质评价和预测、系统维护等功能;张俐等以GIS数据为基础进行一维恒定流方程组和二维水质模型计算,实现了浓度场在GIS平台上的可视化;秦福来等在GIS和非点源污染模型SWAT的技术支持下,对DEM在非点源污染研究中的应用进行了有益的探讨
在国外,为了支持各种层次的水资源和水环境管理,美国国家环保局基于GIS技术和地调局水文数据开发了全美河段文件
He等将AGNPS、GRASS与GRASS Water Works模型集成在一起,综合评价了非点源污染对美国密歇根州Cass河水质的影响,近年来,Boyle等建立的IDOR2D系统将水污染模型与GIS集成
1.5 在水文模拟中的应用 基于GIS的数字地形模型(DTM)和数字高程模型(DEM)存储的地形信息为流域水系统信息参数的自动化提取提供了可能
通过GIS提取流域特征,不仅可以使GIS与传统的概念性水文模型相结合,更重要的是其为物理性分布式水文模型的研制提供了平台
国外的分布式水文模型起始于1969年,比较著名的有TOPMODEL、SHE、IHDM模型和美国农业部的SWAT模型,目前得到了长足发展并在多个地区进行了实践和应用
近年出现的基于不规则三角网格(TIN)构建出得完全分布式模型,只需原始栅格节点的5%~10%就可以充分描述流域地形的水文特征,大大提高了分布式模型的计算效率,为大型流域的水文模拟提供了可能,是今后分布式水文模型研究的热点
国内的分布式水文模型研究起步较晚,沈晓东等在研究降雨和下垫面自然地理参数空间分布的不均匀性对径流过程的影响基础上,提出一个动态分布式降雨径流流域模型,实现了基于栅格DEM的坡面产汇流与河道汇流的数值模拟;郭生练等建立了一个基于DEM的分布式流域水文物理模型,用来模拟小流域的降雨径流时空变化过程;任立良等考虑了流域空间的变异性,基于DEM建立了参考作物蒸散量的分布式模型;李兰等在提出的变动生态产流模式的概念基础上建立了LL-I分布式降雨径流模型,能明显改善模拟预报精度,适合不同水文特征地区的产汇流计算 当前GIS技术已逐步应用到了水文水资源领域的各个方面
除以上五个方面外,GIS技术还在水利工程移民安置、旱情分析预测、库区地质分析等多方面得到成功的应用
2 发展趋势与展望 2.1 加强GIS应用规范和标准的研究 在实际操作中,GIS的应用和开发基本上是各部门根据具体的生产和科研需要而独立开发的
由于缺乏一个完整的技术规范和标准,开发平台、数据格式的多样化给信息交流与共享带来了较大的困难
在国内,尽管行业规范的试点工作已经开始,但仍然存在与国家规范保持一致的问题,因此应加强GIS应用规划和标准研究
2.2 建立水文水资源地理空间数据库 空间数据库是系统的核心、决策的基础,因而必须在加强GIS应用标准化、规范化的基础上大力开展基础数据库德建设,尤其是具有水文水资源领域特色的数据库,如雨情和水情数据库、水旱灾情数据库、蓄滞洪区空间展布式社会经济数据库等
此外,数据库还要包括流域流域内自然资源和社会经济环境的基本数据
数据库的数据采集要保持全面、准确,并及时更新
2.3 建立水文水资源空间决策支持系统 空间决策支持系统(SDSS)是近年来在常规决策支持系统和GIS相结合的基础上发展起来的一种新型信息系统
由于其开发难度大,需要大量的人力和财力,必须集中财力保证重点,分布实施,成熟后再予以推广,就我国当前状况来看,长江和黄河的防洪决策支持系统以及黄河的水资源调度系统是当务之急,应该优先建立并逐步完善
2.4 GIS与水文水资源专业模型的融合 在目前的一些水文水资源专业模型中,尽管大多数GIS对水文水资源信息具备了较强的数据存储、管理和输入输出功能,但其主要是以数据为中心,在表达水文地理空间、水文现象空间分析和支持决策的能力方面还远远不够,尤其体现在基于GIS、RS的分布式水文模型中
如何将现有的各类计算方法和软件逐步过渡到以栅格为计算空间数据管理功能,实现水文水资源专业模型与GIS的集成,是今后的研究重点
2.5 水文水资源领域要求GIS向多维方向发展 由于水文水资源变化过程具有明显的时空动态特征,所以需要开发能实现三维和四维空间分析和显示等功能的GIS软件
目前只有少量的GIS软件可以进行真三维的分析,如IVM、SGM、GRASS系统等,但它们在几何建模和分析功能上存在不足
随着计算机与空间技术的进步以及水文水资源领域的发展要求,GIS将由独立的系统走向兼容与集成,从二维走向多维
3 结语 GIS的应用促进了水文水资源领域的发展,反过来,水文水资源领域对GIS的需求又加快了GIS的更新换代,水文水资源、地理信息系统随着技术的进步和社会需求的变化,其含义也会发生相应的变化
“数字水利”的提出,以及工程水利向资源水利、传统水利向现代水利和可持续发展水利的转变,水利信息化是必由之路,可见GIS与水文水资源研究紧密结合的应用前景将十分广阔