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月资金流动性预测是商业银行为安排年内各月份的资金头寸,满足资金流动性的需要,而对年内各月份资金供求情况进行的预测。通过预测,摸清计划年度各月份的存款、贷款增减变动情况、资金头寸余缺数量,便于及早采取措施进行资金头寸的拆出与拆入。
预测的内容包括: ①基本趋势预测。即以计划年度前五年每年末存贷款增长率求出平均增长幅度,并据其预测出计划年度的存贷款增长率。②短期季节性资金需求预测。即通过季节性指数换算求出季节性因素对资金需求量的影响,得出季节性存款和周期存款的变动。③周期性资金需求预测。即通过对计划年度每月的存贷款余额与前一年同期实际存款余额的对比,计算出资金需求量的周期性变动数额。如通过上述渠道发掘潜力仍不能弥补资金流动缺口,即应考虑增加资本金或限制资产的增长速度。
什么是低流动性砼?如图,和其他对比一下更容易理解。
铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金,一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。 项目总投资包括固定资产投资和包含铺底流动资金在内的流动资产投资两部分。 铺底流动资金是短期日常...
塑性砼: 塑性混凝土就是一种以膨润土、粘土等掺和材料取代普通混凝土中的部分水泥而形成的具有一定柔性的混凝土,具有弹性模量低、极限应变大、弹强比小等优点、能适应较大的变形、有效改善防渗墙体的应...
流动性的建筑
流动性的建筑 2012-02-11 流动性装置( Fluidity )由 GGLab建筑工作室设计完成, Fluidity 作为一个公共空间诠释 了现代城市可持续发展设计的多种创新创意的可能性。 如今的全球社会需要公共领域与私人 领域之间, 室内空间与室外空间之间更大的连续性, 从中产生新的协同和更有活力的城市空 间,促成一个城市与其居民间更好的关系。 Fluidity 利用特色陶瓷制品去回应这些需求,创造了双层表皮的城市特色元素。装置外侧 由一系列大小变化的空气净化表皮组成, 连接着由密布排列的内部陶瓷管。 地面通过起伏产 生可供休息的座椅, 这种起伏很好的呼应了装置的表皮。 未来的公共空间将不会是一个单一 的常见空间,而将通过对不同元素的利用产生更多的连续性和关联性以及与建筑系统之间相 互促进与协调。
流动性过剩难题及破解
流动性过剩难题及破解——在宏观经济层面上,流动性通常被通俗地理解为不同统计口径的货币和资金总量。因此,流动性过剩也就是指金融体系中的货币和资金太多了,超过了一国资产的内在价值。
批准号 |
59578048 |
项目名称 |
建筑物火灾烟气流动性状预测 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0810 |
项目负责人 |
严治军 |
负责人职称 |
副教授 |
依托单位 |
重庆大学 |
研究期限 |
1996-01-01 至 1998-12-31 |
支持经费 |
7(万元) |
流动性覆盖率(LCR,Liquidity Covered Ratio)= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量,流动性覆盖率的标准是不低于100%
这个公式的意义:确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下,能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平,这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。
卡尔通过对2800种粉体试样进行测定,归纳提出了一套比较全面的表征粉体流动性的方法,即对粉体的安息角、压缩率、平板角(铲板角)、凝集率(对于细粉料)或均匀性系数(对于粗粉料)等指标进行测定,将测定结果换算成表示其高低程度的点数(每项以25点为满值),然后采用“点加法”得出总点数作为流动性指数Ⅳ,并以此流动性指数来评估粉体的流动性。卡尔流动性指数法认为,Ⅳ≥60的粉体为流动性较好的粉体,便于输送操作;60>FI≥40的粉体容易发生输送管道的堵塞;FI<40的粉体为流动性不好的粉体,不便于输送操作,并且后两者在生产过程中都需要采取助流活化措施。例如,日本清新公司制作的MT一1000型多功能粉体物性测定仪就是在卡尔流动性指数法的基础上建立的,该测试仪可以同时测定卡尔指数所必需的4个检测项目。在卡尔流动性指数法测定的4项指标中,应用较多的是安息角,甚至还有人简单地用安息角来代替卡尔流动性指数。
安息角(又称堆积角、休止角)。是指粉体自然堆积时的自由表面在静止平衡状态下与水平面所形成的最大角度。安息角常用来衡量和评价粉体的流动性。安息角有两种形式:一种称为注人角(即堆积角),指的是在一定高度下将粉体注入到某一理论上无限大的平板上所形成的安息角;另一种称为排出角,指的是将粉体注入到某一有限直径的圆板上,当粉体堆积到圆板边缘时,如再注入粉体,则多余粉体将由圆板边缘排出而在圆板上形成的安息角。这两种形式的安息角在数值上是有差别的,这种差别与粉体的粒度分布有关。一般来讲,粒度分布比较均匀的粉体所形成的两种形式的安息角在数值上差别不大,但对于粒度分布比较宽的粉体,排出角与注入角相差很大,通常是排出角大于注入角。
安息角的测定方法有很多种,相对于火山口法、排出法、容器倾斜法和回转圆筒法,残留圆锥法和等高注入法的干扰因素比较少,但圆锥体的高度与底部直径对安息角的测定均有一定的影响。对粒度较粗的粉体堆积时,很容易出现分料现象,使堆积料的粒度分布不均匀。对黏结性比较强的粉体物料,粉体的黏结力对粉体的流动性影响比较大,因而只宜采用残留圆锥法和等高注入法来测定其注入角。火山口法和排出法这两种方法在测定黏结性比较强的粉体物料时,其排出角一般比注入角大。容器倾斜法和回转圆筒法这两种方法因粉体物料层受容器的形状限制比较厉害,因而测定的粉体安息角的值一般偏大,但用这两种方法测定充气性粉体的安息角比较适宜。