本文作者:linbin123456

江苏阜农投资2023年债权定融

linbin123456 2023-11-03 84
江苏阜农投资2023年债权定融摘要: 江苏阜农投资2023年债权定融发行方:江xx限公司(政府100%控股)担保方xx投资有限公司(AA评级 政府100%控股)规模:2亿元 期限:12个月/24个月付息方式:...
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江苏阜农投资2023年债权定融发行方:江xx限公司(政府100%控股)
担保方xx投资有限公司(AA评级 政府100%控股)
规模:2亿元
 期限:12个月/24个月
付息方式:当日成立,次日起息,每年6月20日和12月20日付息,到期一次性还本
?预期收益:12个月/24个月
10万-100万 7.0%-7.2%
江苏阜农投资2023年债权资产

优质知识分享:

对桥梁抗震设计方法进行分析

        【关键词】桥梁工程 抗震设计 方法    中图分类号:【TU997】 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)36-0489-02    抗震概念设计是指根据地震灾害和工程经验等获得的基本设计原则和设计思想,正确地解决结构总体方案、材料使用和细部构造,以达到合理抗震设计的目的

    合理的抗震设计,要求设计出来的结构在强度、刚度和延性等指标上有最佳的组合

        一、桥梁结构地震破坏的主要形式    根据桥梁过去的地震破坏情况,除了如液化、断层等凼地基失效引起的破坏以外,混凝上桥梁最常见的破坏形式有以下四种:    1、弯曲破坏

    结构在水平地震荷载作用下由于过大的变形导致混凝土保护层脱落、钢筋压屈和内部混凝土压碎、崩裂,结构失去承载能力

    整个过程可以用以下四个阶段来描述:①当弯矩达到开裂强度时,截面出现水平弯曲裂缝;②随着裂缝的发展和荷载强度的提高,受拉侧的纵筋达到屈服强度;③随着变形量的增大,混凝土保护层脱落、塑性铰范围扩大;④钢筋压屈(或拉断)和内部混凝土压碎、崩裂

        1.2 剪切破坏(弯剪破坏)

    在水平地震倚戟作用下,当结构受到的剪切力超过截而剪切强度时发生剪切破坏,整个破坏过程可以用以下四个阶段来描述:①截血弯矩达到开裂强度时,截面出现水平弯曲裂缝;②随着裂缝的发展和荷载强度的提高,柱内出现斜方向的剪切裂缝;③局部剪切裂缝增大,箍筋屈服导致剪切裂缝进一步增长;④发生脆性的剪切破坏

        3、落梁破坏

    当梁体的水平位移超过梁端支撑长度时发生落梁破坏

    落梁破坏是由于梁与桥墩(台)的相对位移过大,支座丧失约束能力后引起的一种破坏形式

    发生在桥墩之间地震相对位移过大、梁的支撑长度不够、支座破坏、梁间地震碰撞等情况

        4、支座损伤

    上部结构的地震惯性力通过支座传到下部结构,当传递荷载超过支座设计强度时支座发生损伤、破坏

    支座损伤也是引起落梁破坏的主要原因

    对于下部结构而言,支座损伤可以避免上部结构的地震荷载传到桥墩,避免桥梁发生破坏

        二、桥梁抗震设计原则    合理的抗震设计,要求设计出来的结构在强度、刚度和延性等指标上有最佳的组合,使结构能够经济的实现抗震设防的目标

    要达到这个要求,就需要设计工程师深入了解对结构地震反应有重要影响的基本因素,并具有丰富的经验和创造力,而不仅仅是按规范的规定执行【2】

    以下为抗震设计应尽可能遵循的一些基本原则,这些原则基于历次的桥梁震害教训和当前公认的理论认识

        ①场地选择

    除了根据地震危险性分析尽可能选择比较安全的厂址之外,还要考虑一个地区内的场地选择

    选择的原则是:避免地震时可能发生地基失效的松软场地,选择坚硬场地

    ②体系的整体性和规则性

    桥梁的整体性要好,上部结构应尽可能是连续的

    较好的整体性可防止结构构件及非结构构件在地震时被震散掉落,同时它也是结构发挥空间作用的基本条件

    无论是在平面还是在立面上,结构的布置都要力求使几何尺寸、质量和刚度均匀、对称、规整,避免突然变化

    ③提高结构和构件的强度和延性

    桥梁结构的地震破坏源于地震动引起的结构振动,因此抗震设计要力图使从地基传入结构的振动能量为最小,并使结构具有适当的强度、刚度和延性,以防止不能容忍的破坏

    在不增加重量、不改变刚度的前提下,提高总体强度和延性是两个有效的抗震途径

    刚度的选择有助于控制结构变形;强度与延性则是决定结构抗震能力的两个重要参数

    由于地震动可造成结构和构件周期反复变形,使其刚度与强度逐渐退化,因此,只重视强度而忽视延性绝对不是良好的抗震设计

江苏阜农投资2023年债权定融

    ④能力设计原则

    能力设计思想强调强度安全度差异,即在不同构件(延性构件和能力保护构件-不适宜发生非弹性变形的构件统称为能力保护构件)和不同破坏模式(延性破坏和脆性破坏模式)之间确立不同的强度安全度

    通过强度安全度差异,确保结构在大地震下以延性形式反应,不发生脆性的破坏模式

    在我国以前的建筑抗震设计中,普遍采用“强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件”的设计思想

    ⑤多道抗震防线

    应尽量使桥梁成为具有多道抵抗地震侧向力的体系,则在强地震动过程中,一道防线破坏后尚有第二道防线可以支撑结构,避免倒塌

    因此,超静定结构优于同种类型的静定结构

    但相对于建筑结构,桥梁在这方面可利用的余地通常并不大

        三、桥梁抗震设计方法相关问题    1、桥梁抗震概念设计 抗震概念设计是指根据地震灾害和工程经验等获得的基本设计原则和设计思想,正确地解决结构总体方案、材料使用和细部构造,以达到合理抗震设计的目的

    合理抗震设计,要求设计出来的结构,在强度、刚度和延性等指标上有最佳的组合,使结构能够经济地实现抗震设防的目标

    应当指出,强调概念设计重要,并非不重视数值计算,而是为了给抗震计算创造出有利条件,使计算分析结果更能反映地震时结构反应的实际情况

    桥梁抗震概念设计阶段的主要任务是选择良好的抗震结构体系,主要根据桥梁结构抗震设计的一般要求进行

    对于采用延性抗震概念设计的桥梁,还包括延性类型选择和塑性耗能机制选择

        2、桥梁延性抗震设计 目前延性抗震验算所采用的破坏准则主要有:强度破坏准则、变形破坏准则、能量破坏准则、基于低周疲劳特征的破坏准则以及用最大变形和滞回耗能来表达的双重指标破坏准则等

    Housner在对悬臂式单质点系统的非线性地震反应进行分析后,将其破坏机理总结为:在形成完全的塑性反应之前,出现某种程度的塑性应变,由此而消耗的能量自然的构成结构等效粘滞阻尼的一部分;当完全进入塑性变形后,产生塑性漂移,并在单方向发展直到倒塌发生

    他认为塑性反应阶段,保证结构不破坏的条件是让其保有足够的耗能能力

        3、多阶段设计方法 随着对地震产生机理、地震动特性以及地震作用下各类结构动力特性、破坏机理、构件能力研究认识的加深以及对结构在不同发生概率地震作用下预期性能目标的不同,促使结构设计在设计原则、设防水准等各个方面进行不断改进

    由原来的单一设防水准一阶段设计逐渐改进为双水准或三水准两阶段设计、三阶段设计,以及多水准设防、多性能目标准则的基于结构性能的设计等

        4、地震响应分析及设计方法的改变 随着人们对地震动和结构动力特性理解的加深,目前已经发展了多种抗震设计理论和地震响应的分析设计方法

    从地震动的振幅、频谱和持时三要素来看,抗震设计的静力理论只考虑了高频振动振幅的最大值;反应谱理论虽考虑了振幅和频谱,但持时则始终未能得到明确的反映;动力理论不但考虑了地震动的持时,而且还考虑了地震动中反应谱不能概括的其他特性

        从组成结构抗震设计理论的四个方面内容(输入地震动、结构和构件的动力模型,一实用的地震反应分析方法,以及设计原则)来看,静力理论对四个方面都做了极大的简化,反应谱理论也做了较大的简化,而动力理论则有比较全面的考虑:动力理论的输入地震动要求给出符合场地情况的、具有概率含义的加速度时间函数,对于复杂结构要求给出三个分量及其空间相关性;结构和构件的动力模型更为接近实际,包括了非线性特性;地震反应分析方法考虑了结构反应的全过程,包括变形和能量损耗的积累;设计原则考虑到多种使用状态和安全的概率保证

     放在螺纹牙槽中, 然后根据精度要求用千分尺、比较仪或测长仪(见测长机)测出Μ值,计算后即可得出被测螺纹中径值d1

    ③在工具显微镜上 用影象法测量

    测量前,先将立柱倾斜一个等于被测螺纹升角的角度,并利用测量显微镜中的分划板上的米字线中线和其中点使与被测螺纹牙形轮廓影象的一边和其 中点重合后进行读数,移动横向滑架(或坐标工作台)再使米字线中线和其中点与对面牙形轮廓线影象相应边和其中点重合后进行第二次读数

    二次读数值之差即是 被测螺纹中径的量值

    为了减小因牙形半角误差和安装误差等引起的测量误差,常沿左右牙形轮廓各测一次,取其算术平均值作为中径的量值

    ④在工具显微镜上用轴切法测量

    此法利用测量刀瞄准,瞄准精度较影象法为高

     圆锥螺纹的中径测量与圆柱螺纹相似,但要考虑由圆锥角引起的变化

       螺距和牙形半角的测量  常在工具显微镜上采用影象法或轴切法测量(图2)

    用影象法测量普通螺纹牙形半角时,先使测角目镜(图中未表示)对准零位,并使米字线中点与牙形轮廓影象一边的中点重合,然后转动测角目镜的手轮使米字线的中心虚线与此边重合,即可从测角目镜中读出牙形半角的量值

    (图2) 所示是用轴切法测量螺距

    此外,还可用带有百分表的机械式螺距仪测量或螺距规检验螺距,用螺纹样板检验牙形半角等

    内螺纹的螺距和中径一般是在测长仪上采 用球形测头测量的

    牙形半角可采用印模方法测量,以石膏或其他凝固性材料复制出螺纹牙形的模型后,在工具显微镜上测量模型的牙形半角作为被测螺纹牙形半角 的量值

    20世纪80年代中期,出现了用电子计算机数字控制技术在专门设计的测量仪上测量高精度内螺纹几何参数的方法

       长丝杠的中径、半角和螺距误差也常在工具显微镜上测量

    精密丝杠还需要测量螺旋线误差

    图3为测量螺旋线误差的激光丝杠测量仪的原理

    当丝杠转过θ角时,与丝杠同步回转的圆光栅产生相当于转过 θ角的莫尔条纹数

    螺旋线的轴向位移通过安装在浮动支板上的测量头和直角棱镜由激光式长度传感器转换为干涉条纹数

    这两路光信号经过各自的光电转换元件转换为电信号,经放大、整形、分频、比相后,由记录器记录出误差曲线,也可从中得出螺距误差

    它可测量1米5级精度和2米6级精度的丝杠

     综合测量  检验螺纹的实际中径误差和折算中径误差来控制螺纹的旋合质量

    折算中径误差是把螺距和牙形半角等的误差折算在中径方向上的误差

    常用螺纹量规以通止法进行

      

江苏阜农投资2023年债权定融

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作者:linbin123456本文地址:http://ccbca.org.cn/zhengxinxintuo/76455.html发布于 2023-11-03
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