投融资项目合同风险及应对研究

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文章主要分析了公司投融资项目管理存在的主要合同风险,针对国家法律、法规规定以及政府平台公司主要做法,结合行业惯例提出了应对措施,研究探索符合公司特点的项目管理方法和盈利模式,供业内参考。
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针对犍为航电枢纽工程建筑物结构复杂、混凝土浇筑块尺寸大、约束区范围大,温控防裂难度大的问题,通过采用现有普通硅酸盐水泥和低热硅酸盐水泥等原材料开展混凝土施工配合比优化和主要性能试验,提出了适合于本工程混凝土温控防裂的原材料控制技术指标和混凝土技术参数,得出了采用低热水泥配制混凝土可以从源头解决混凝土温升问题,有效降低混凝土最高温度,可有效提高混凝土结构的抗裂安全系数,为有效控制枢纽工程大体积混凝土开裂难题提供依据,并在犍为航电枢纽的应用中取得很好的效果。可为类似工程建设提供参考。
文章以国内首个EPC模式建设的百万千瓦级大型水电工程——杨房沟水电站施工实例,为攻克基础廊道斜坡段钻孔灌浆施工工期紧张、施工风险高等问题,研究设计了一种适用于基础廊道斜坡段施工的移动装配式钻灌台车,该台车具有安全系数高、结构稳定、既满足钻孔作业的高度及覆盖范围,又克服了交通通行的影响,缩短施工周期,降低施工成本,达到快速、高效、低耗的施工目的。移动装配式台车经过设计计算及安装调试,运行安全可靠,在该项目取得成功运用,所取得的经验为类似工程提供借鉴及参考。
杨房沟水电站地下厂房排水廊道分3层布置,设计标准断面尺寸为3.0m×3.2m(宽×高),上层排水廊道设计总长度1427.89m;中层排水廊道设计总长度838.38m;底层排水廊道设计总长度668.97m,单头掘进开挖长度达350m,三层排水洞室高差分别为16m、25m。洞室超长,上下平行,断面尺寸较小,交叉段多,通风散烟难度大,大型车辆无法进入,出渣难度大。文章根据排水廊道布置特点,系统阐述了排水廊道开挖施工布置、施工工艺、施工方法、支护施工工艺及质量保证措施,可供后续类似工程参考和应用。
以杨房沟水电站拱肩槽边坡开挖支护为背景,为保证拱肩槽边坡施工安全,需对危岩开展治理。在现场调查基础上,分析危岩WY19的赋存环境、边界条件,提出了可能的失稳模式为滑移式破坏。通过对危岩WY19进行定性和定量分析,结果表明:块体1在各工况下均满足规范要求,块体2和块体3在暴雨工况下不满足规范要求。基于此,提出了先清坡后锚固的治理措施,复核计算表明,经锚固治理后WY19各块体在不同工况下均满足规范要求。实践表明该治理措施对该特大型危岩的防治效果良好。
混凝土的工作性能会对水工混凝土结构的质量和耐久性造成显著影响,是水工混凝土研究的重要方向。文章采用实内试验的方法对粉煤灰、矿粉和硅灰三种掺合料在不同掺和方式和掺量条件下的混凝土工作性能进行研究,并获得相应的影响变化规律,对相关研究和工程实践具有重要的借鉴和指导意义。
竖井施工过程中人员的上下是施工安全控制的重点,是确保施工质量、进度的基石,杨房沟水电站出线竖井设计为矩形倒圆角断面,设计尺寸为10m×9m(长×宽),设计总高度148.4m。施工过程中布置一台JTP-1.2×1.2P型矿用提升绞车系统作为人员上下的通道,确保竖井施工的快速、高效、安全。
杨房沟水电站为混凝土双曲拱坝,坝身设置有两座电梯井,电梯井部位设置有楼梯、电梯井、通风井、电缆井等结构,预埋件及工艺施工穿插较为复杂,现场通过电梯井部位采用定型提升模板、楼梯部位采用预制混凝土等施工工艺,在保证施工质量的情况下,节约了工期。文章对上述施工技术做了较为详细的介绍,可供其他类似工程参考。
杨房沟水电站工程充分利用BIM技术、OA办公技术、视频监控技术、自动控制与数据采集技术、通信及网络技术等信息化技术,对建设过程中设计、施工、采购管理有着巨大提升,说明信息技术在水电站建筑领域的应用有助于提高工程管理水平、监控项目成本和改善工程管理现状等,为水电行业摸索信息化管理奠定良好基础。文章对杨房沟水电站工程项目信息化系统建设内容及系统组成进行介绍,供参考借鉴。
杨房沟水电站开关站布置在电站右岸靠上游侧开挖的山体上,建基高程为2102.0m,场地外形尺寸长138.0m,宽20.0m。由于场地受限,计划采用卷扬机及缆索吊非常规施工方法进行开关站出线构架以及侧部山坡上出线拉锚点基础板等施工,文章对该施工方法和安装技术的应用进行了系统阐述,供类似工程参考借鉴。
为改善现有的有腿悬臂大模板及无腿悬臂大模板施工步骤繁琐、施工资源投入较多的弊端,在原有的悬臂大模板无腿支撑结构的基础上提出一种新型悬臂大模板无腿支撑结构。该结构利用定位锥、螺栓、锚筋和塑料杯套组成锚固系统,用模板竖背撑、连接座和支撑基座组成支撑系统。经杨房沟水电站工程实践可知,该结构施工工艺简单,施工资源投入较少,模板安装、调整方便,可为其他项目模板工程施工提供参考。