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学校座落于重庆市万州区。有沙龙、百安两个校区,占地1980亩,校舍面积49余万平方米,图书馆藏书145万余册,仪器设备总值近1.3亿元。设有17个二级学院,9大学科门类,54个本科专业。有教职工近1200余人,专任教师近900人,其中正教授89人,副教授240人,博士102人(不含在读博士),硕士研究生导师98人,享受国务院政府特殊津贴专家1人,全国优秀教师2人,重庆市名师2人。学校紧扣“向应用技术型高校转型发展的战略目标”,形成了以工为主,文学、管理学为辅,理学、艺术学、经济学、法学、教育学、农学等学科协调发展的专业学科体系。面向全国29个省、市(自治区)招生,全日制在校生19000余人。连续六年毕业生一次就业率稳定在85%以上,年终就业率稳定在95%左右。
重庆三峡学院美术学院创建于1987年,有教职工60人,其中教授5人(另外聘教授8人),副教授12人,硕士49人,有校教学名师、学科带头人、学术带头人、学术骨干15人。开设有美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计五个本科专业,在校全日制本科生1600人,2015年拟在教育硕士类别学科教育(美术)领域招收全日制专业硕士研究生。美术学院注重学生综合素质、艺术创新和实践能力的培养。近几年学生多次参加省级及全国美展,在第四届全国大学生广告艺术设计大赛中获全国一等奖,获奖的作品共计36余件、省级奖100余件,发表美术作品论文100余篇;教师出版学术专著、教材21部,发表美术论文100余篇,作品入选全国省级美展300余件,有150幅作品获得全国和省级奖,2项教学成果获重庆市政府优秀教学成果二、三等奖,“三峡民间美术”课程为重庆市级精品课程。共计培养了10000余名专业合格的美术人才。毕业生就业范围广泛,受到用人单位好评,就业率达到90%以上。
美术学(本科·文理)
培养目标:培养具备美术学专业的基本理论、基本知识,掌握绘画创作和现代艺术设计的实践技能,能在美术创作、美术编辑、美术教育、艺术设计和管理、以及美术宣传和文化创意产业开发等领域的专门人才。主要的专业课程有:美术概论、中国美术史、外国美术史、透视学、解剖学、构图学、素描、色彩、中国画、油画、雕塑材料学、版画、美术教学理论与方法、美术教育心理学、应用美术设计、计算机应用设计等课程。
视觉传达设计专业(本科·文理)
培养目标:培养具有国际设计文化视野,有创新设计思想与能力,适用于时代视觉传达发展需求,有传统平面(印刷)媒体和现代数字媒体设计技能,并在专业设计领域、企业、传播机构、中等院校、研究单位从事视觉传播方面设计、教学、研究和管理工作的专门人才。主要的专业课程:中外设计史、设计概论、素描、色彩、字体设计、图形创意、广告设计、包装设计、展示设计、数学媒体设计制作、企业形象策划、计算机辅助设计等课程。
环境设计(本科·文理)
培养目标:培养具有当代环境设计理念,现代设计思想,为社会经济、文化建设发展需要而具有环境设计综合知识和应用实践动手能力的设计师,能在各大装饰公司、建筑行业、中职院校、设计单位等从事环境艺术设计、研究、教学和管理的专门人才。主要的专业课程:中外设计史、设计透视、素描、色彩、手绘表现、建筑装饰材料与概算、室内空间设计、城市景观设计、展示设计与模型制作、计算机辅助设计等课程。
动画(本科·文理)
培养目标:培养具有动画的基础理论知识及相应的影视知识,熟练掌握动画设计、动画制作,动画产品开发等实践技能,能在设计公司、游戏公司、传媒公司、艺术教育等单位从事动画、影视制作的高级专门人才。主要的专业课程有:艺术设计史、设计素描、设计色彩、平面构成、色彩构成、立体构成、绘画设计、动画场景设计、摄影、网页设计、卡通雕塑、二维动画制作、三维动画制作、后期合成技术、DV短片制作、动画造型设计、影视声音、三维动画技术、动画分镜创造等课程。
服装与服饰设计(本科·文理)
培养目标:培养具有国际流行文化视野与民族服饰文化底蕴、兼备创新设计与工艺技能、能在服装设计、教育、研究、媒体、生产和管理等企业单位从事设计、开发或管理工作的应用型高级人才。主要的专业课程有:中外服装史、服装材料学、服装效果图、服装结构设计、工艺基础、服装CAD、流行成衣设计、职业装设计、创意装设计、配饰设计、形象设计等课程。
一、报考对象和条件
遵守中华人民共和国宪法和法律;身体健康,无色盲、色弱;年龄不限;高级中等教育学校毕业或具有同等学力者。
二、2015年美术类招生专业、学制、分省招生计划、收费标准
招生专业
层次
年
学费
学制
校考(170)
合计
河北
江苏
江西
广西
甘肃
山西
黑龙江
合计
4
350
30
25
20
20
30
30
15
环境设计
本科
10000
4
100
10
9
6
6
10
9
5
视觉传达设计
本科
10000
4
73
8
6
4
5
7
8
3
服装与服饰设计
本科
10000
4
32
2
2
2
2
2
2
2
美术学
本科
10000
4
84
6
5
4
4
7
6
2
动画
本科
10000
4
61
4
3
4
3
4
[关键词]煤化工 环境保护 循环经济
[中图分类号] TQ54 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-7-266-1
0引言
重工业是支撑国民经济的基础产业,其中化工行业发展的历史久远,种类繁多,生产的工艺技术含量也愈加高,但是化工行业生产材料本身的性质,使得生产过程中会产生许多污染物质,为保护环境增加了困难[1]。而煤化工行业,则是以煤炭为原料的,经过化学工业的处理,过程中产生的各类物质以及副产品的工业,在化学反应过程中可能产生的气态的、固态的以及液态的产品或半产品都是煤化工产业的经济效益来源,在此基础上,再进行深加工,进一步转换成化工产品以及能源等。煤化工产品在我们生活中的应用很多,日常生活中的燃气、液化气等等很多都是煤化工的产出物。
1煤化工行业的发展现状
煤化工行业是煤炭产业链中的一环,是承接着煤炭和化工生产的中间环节,也是我国现今市场中能源供给的重要来源。随着对能源需求的不断上升,对煤化工产业的发展提供了巨大机遇的同时,也提出了更多的要求。
1.1传统煤化工的发展现状
传统煤化工产业是我国国民经济的重要支柱,一直以来,我国在合成氨、焦炭等传统化工产业产品的生产中都为世界产量最高,被广泛应用于农业、钢铁锻造和建筑建材以及轻工业等。但是金融危机以后,对传统煤化工产业产生了不小的影响,而环境保护意识的加强和新兴技术的发展也使得产业结构落后的传统煤化工面临巨大的挑战。
1.2新型煤化工的发展现状
我国新型煤化工的发展时间并不长,仍然处于起步阶段,只建设了一些示范单位。新型煤化工的内容主要包括煤制烯烃、煤制油、煤制天然气和煤制乙二醇等,其主要包括的技术有空分技术、气化技术、合成技术等[2]。新型煤化工产业虽然是个年轻的产业,但是因为“站在巨人的肩膀上”,基于我国传统煤化工产业的资源和经验的支持,在“十一五”期间得到了长足的发展,并取得了世界范围的煤化工领域内的突破,首次实现了煤基路线烯烃生产,相信在日后的发展中,在得到更广泛应用的同时也会有更高层次的突破。
生态发展和环境保护是当今世界共同的时代主题,保证煤化工行业健康、无污染、可持续的发展是煤化工行业的发展方向,节能减排,创建资源节约型和环境友好型“两型”企业是国际经济发展的方向,更是中国经济发展的政策要求。只有不断进行技术创新,勇于探索,才能实现煤化工企业的快速良好的发展。
2煤化工行业产生的环境问题
煤炭是由有机物和无机物共同构成的,在煤化工生产的焦化、气化、液化过程中,都会产生大量的废弃物,包括废气、废水、废渣等,排放的废气物对空气、土壤以及水资源都有较大的污染。而煤化工工业的流程复杂,设备相对石化也并不甚完善,在回收环节时无法做到尽善尽美,不可避免地会产生环境问题。
在焦化时,装煤和运送环节产生粉尘,因为在户外作业,较难实现收集和除尘,直接飘散在空气中,对作业人员的身体带来很大的损伤,而炼化过程中产生的有毒气体和废水,经过澄清和分离后排放依旧有残留,因为成分复杂,工艺繁复,投入资金多,很多煤化工企业的投入也不到位。
气化主要是将固体的燃料和液态的燃料在气化剂的作用下合成能源的过程,气化后的煤渣和有害气体的产生是不可避免的。相对来说,液化的过程产生的废气物较少[3]。这些生产过程中,产业链上出现的问题是环境污染的重要来源,也是煤化工企业保护环境头痛的环节,至今尚未找到较好的解决问题的方法。
3对策
保护环境归根结底是治理污染,只有从源头上切断污染环境的“罪魁祸首”,“斩草除根”方能一劳永逸,永绝后患。因此,除却在煤化工的废物排放上下功夫之外,最主要的是在各个环节上,预防和治理相结合,从循环利用的观念出发,变废为宝,一方面有效减缓了环境污染的问题,另一方面也为煤化工行业增加效益。
循环利用,创建环境友好型产业,分为五个阶段,即源头预防阶段,过程控制阶段,污染治理阶段,循环利用阶段,环境管理阶段。
源头预防即是保证煤化工生产时要达到一定的清洁标准,从源头开始防治污染。而过程控制阶段则是根据相关规定,在生产过程中对产品、半产品、副产品以及废弃物进行实时监测,一方面保证了产品的质量,另一方面也使得需要排放的废气物符合清洁和环境承受力的排放标准。污染治理阶段是关键的一环,在此过程中,要求煤化工产业排放的废物在国家规定指标之内,方便后期的环境管理环节,也为后面的循环利用环节打下良好的基础。而循环利用阶段是所有环节中的重中之重,这一阶段主要是将整个生产过程中的物质流、水流、能流进行整合,经过处理后得到合理的利用,合理资源的配置,形成整个生产环节的循环,做到即节约成本又能实现环境保护[4]。最后的环境管理,除却对排放物和产品以及流程的管理,还有对人员的环境保护意识的培养和管理,加大环境保护、节能减排、生态低碳意识的宣传。
4结语
综上所述,煤化工是我国重点发展的产业,也是我们生活中密不可分的工业,但是不得不注意到的是,煤炭化工行业在生产出大量产品的前提下,也产生了很多污染物,对越来越脆弱的环境增加了负担,与生态环保的时代主题不相符合,所以,在大力发展煤化工产业的同时,如何解决污染问题,实现经济发展与环境保护两全的发展模式,是当务之急。按照科学发展的要求,适度地发展煤化工行业,促进煤化工行业的可持续发展,实现经济发展与环境保护双赢和社会的和谐稳定,创建资源节约型和环境保护型的“两型”煤化工产业。
参考文献
[1]张国恩.发展循环经济,努力实验煤炭企业的可持续发展[J].破产保护与利用,2009,100(5):4-6.
[2]国家环境保护总局监督管理司.化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价[M].北京:中国环境科学出版社,2003:364-375.
关键词:锤击法 受力分析地质条件施工控制管桩质量
中图分类号:TU71文献标识码:A文章编号:
一.前言
管桩在我国有二十多年发展历程,管桩行业得到迅速的发展,产品年产量也不断的提高,现在全国生产预应力管桩企业近500家,全国管桩产量约3亿米。目前,预应力管桩正在从沿海向内陆发展,相信在不久的将来,管桩会在全国地质条件允许的各大中城市普遍推行。但是,我们面对的管桩施工(尤其锤击法)中破损问题,以3亿米年产量,破损率0.2%算,每年造成管桩破损报废约60万米,经济损失约6千万元。而随着管桩生产工艺不断成熟,生产质量和施工质量的提高,且国家和行业都制定了一系列规范和标准,管桩破损得到了一定的控制。但是,实际工作情况与地质条件千变万化,某些因素或情况是规范和标准中没有涉及到的,这就需要我们在实践中探索和总结。本单位对管桩生产与施工进行了近二十年质量管理与跟踪,现将锤击法施工破损的情形及其原因做简要分析,若有不当之处,请专家提出指正。
二、管桩锤击法施工受力分析
凡造成物体破坏的,都是因为物体受力超过自身性能极限。管桩破损同样是由于管桩在施工过程中,受到各种性质的应力超过桩本身的性能极限而造成。因此,分析管桩破损的原因,首先对管桩施工中的受力进行分析。管桩锤击法施工过程是动力学问题,是功能守恒 的过程。油气混合体爆炸后给锤以压力,同时将锤头提起,使它具有势能,锤头以自由落体方式由势能转变为动能,冲击桩帽产生的冲量经垫层缓冲后冲击桩的顶部,桩获得能量克服岩土阻力而入土;这一锤击能转换结束后桩入土就停止,接着来第二、三锤……。势能做的功就是打击桩的合力乘以入土深度。
该桩在施工时,若桩锤刚性冲击桩头,则很容易造成桩头混凝土破坏。因此,桩头受到的冲击力与垫层厚度有关,适当厚度的垫层可延长冲撞接触时间,缓冲反弹,减小桩头受到的冲击力。因此,若桩锤刚性冲击桩头,则桩尖0.5-0.7L处的桩身混凝土很容易被拉断。
三、管桩破损情形及其原因分析
根据以上的受力分析可知,管桩在锤击法施工时,桩头受到锤击压应力,桩尖受到水平剪应力和法向端阻力,桩身受到的轴向锤击拉应力、侧阻力和弯矩。这些应力是造成管桩施工破损的直接原因。在特定的地质条件下,当某个应力或某些应力的叠加超过管桩的力学性能极限时,管桩便在该处遭到破坏。因此,管桩破损是受力大于材料极限的结果,造成破损的因素主要是地质条件、施工控制和管桩质量三方面。管桩由于受到不同性质的力而破损可能出现不同的情形,这些破损情形大致都体现在管桩的不同破损位置和破坏特征。现根据管桩的破损位置和破坏特征来分析其破损原因及其造成的因素:
1、桩头出现纵向裂纹,混凝土破碎,保护层被劈裂。造成桩头破碎的直接原因是锤击压力大于桩头混凝土的抗压能力,而导致破损原因的可能性有两方面:一方面是锤击压应力过大,在整支桩中,桩头受到压应力最大,其锤击压应力与桩锤冲程H、接触时间、反弹速度和锤击面积有关。冲程越高,锤击应力越大;锤垫材料弹性越好,厚度越大,接触时间越长,锤击应力就越小;桩端地质岩层越坚硬,桩尖越难穿透,桩进尺就越小,桩锤反弹速度越大,锤击压应力越大;若桩身倾斜,桩端头板与桩锤面不完全水平接触,就出现偏打现象,导致桩头局部压应力集中而增大。另一方面,桩头混凝土强度偏低。管桩在结构设计时,考虑到了桩头的受力性能,已加密了螺旋筋以提高了混凝土的轴心抗压能力,正常来说桩头混凝土的轴向抗压能力比其他位置都大。但是,如果螺旋筋松散,间距偏大,或桩头混凝土离心不密实,跑浆漏浆,出现缝窝,便降低桩头混凝土的力学性能;或者由于桩套箍出现凹陷,造成桩头混凝土受剪应力,导致混凝土受力性质变化而保护层劈裂;或者桩头受锤击数过多(如锤击数大于1500),在混凝土内部出现微裂缝,而造成混凝土疲劳破坏。以上这些情况都有可能导致桩头混凝土强度质量降低而破碎。因此,造成桩头破坏的因素有地质条件,如桩头进入中风化层、微风化层或标准贯入击数N大于100的强风化层;施工控制不良,如垫层过薄、桩锤冲程偏大或桩身倾斜等;管桩质量,如螺旋筋间距偏大,桩套箍凹陷、桩头混凝土离心不密实,有缝窝和漏浆现象。
2、桩身中部出现横向裂缝、桩体断裂、变形、移位,混凝土破碎。根据上面的受力分析,桩身受到的外力主要是瞬间拉应力和岩土层侧阻力,端阻力对其的弯矩,桩身混凝土对锤击压应力主要是起传递作用,其受到的压应力远远比桩头的压应力小,不至于导致混凝土首先单纯受压破坏。而桩身侧阻力对阻碍管桩破损起着有利作用。瞬间拉应力发生在离桩尖0.5~0.7L处,应力值等于(0.25~0.33)δp,其大小与锤击压应力成正比,受施工控制和地质条件等因素影响。混凝土的抗拉强度与抗压强度的比例关系为材料的泊桑比,理论上和锤击拉应力与压应力的关系大概一样。但是桩头混凝土经过加密的螺旋筋加固后,桩头混凝土抗压能力得到很大的提高,当锤击应力到达一定的监界状态时,其产生的锤击拉应力可能将管桩拉断,而桩头混凝土尚未压碎,因此,在正常施工与质量条件下,应是桩身先被拉断而混凝土后被压碎。端阻力对桩身的弯距是由于桩身弯曲引起,造成桩身弯曲的原因主要是地质条件中存在较大坡度、土质较密实而不能作为持力层的土层(如残积土、砂层等),桩尖到达该层时便以一定的倾斜度进入并穿透,使桩身弯曲但尚未破坏。当桩尖接触到坚硬的岩面后弯矩突然变大,弯矩的大小与弯曲度,端阻力和弯曲长度有关,当桩身受到的弯矩大于管桩的抗裂弯矩时,管桩就在桩身出现裂缝而导致被压碎。抗拉强度和抗折强度是混凝土薄弱的力学性能,也是管桩破损的致命缺陷。不论管桩是拉断或折断,其在桩身均出现横向裂缝,最终导致管桩水平破坏,断面比较平整,混凝土碎块较少,桩身移位。
3、桩尖滑移,桩尖混凝土受折断裂,混凝土被压碎。根据以上的力学分析,桩尖受到的压应力比桩头受的压应力小得多。因此,在单节管桩质量均匀的条件下,靠近桩尖混凝土一般不会由于单纯的压应力而被压碎,应该是由于有横向裂缝出现,导致混凝土产生缺陷而在裂缝位置破坏。而导致横向裂缝出现的原因,是桩尖受水平应力,由于水平应力导致桩尖滑移,在桩尖附近混凝土产生弯矩,使混凝土在受拉区被拉断。因此,桩尖受到水平应力是桩尖破坏的直接原因,其影响因素主要是不良的地质条件。正常情况下,桩尖一般不会受到水平应力,当作为持力层的岩面出现坡度时,桩尖到达岩面时,岩面便对桩尖产生水平应力,若基岩上面的土层软弱,对桩身的扶持很小而且坡度较大时,桩尖在水平力的作用下很容易沿着斜面滑移,使桩身跟着桩尖不断地弯折,桩端阻力便对桩尖混凝土产生弯矩,当弯矩大于管桩的开裂弯矩时,管桩就出现横向裂缝,根据破损公式可知,使用特定规格的管桩时,管桩弯折破坏的可能性与岩面坡度,岩层的力学性质,桩身侧阻力有关。因此,造成管桩桩尖破坏的因素主要是地质条件的不良,如岩面的坡度较大,基岩上面土层较软弱,有效桩长较短等等。
四、小结
1、锤击法施工时,管桩在不同位置所受到的力的性质与大小不尽相同,同一位置在不同地质条件下所受到的力的性质与大小也可能不一样。管桩破损是管桩受力超过自身性能极限的结果。
2、造成管桩破损的因素主要是地质条件,施工控制和管桩质量。管桩受不同力作用而破坏,体现在不同的位置上,同时也是由于某种主导因素的影响而造成。因此,管桩破坏受力性质、破坏位置与破坏因素三者之间存在一定的联系。
参考资料:
1、《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-2008