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青岛理工大学学报初审通过

发布时间:2024-07-03 17:20:22

青岛理工大学学报初审通过

目前没有一个所谓的“国家核心期刊”。一般学校均以北京大学出版的《中文核心期刊要目总览》作为核心期刊的认定标准。《中文核心期刊要目总览》(2014年版)中没有收录《青岛大学学报》。因此不能算核心期刊。

【摘 要】蒸压加气混凝土砌块是目前建筑工程上使用较多的新型墙体材料,蒸压砼砌块作为承重和非承重的结构材料和保温围护材料,其具有重量轻、保温隔热隔音效果好、有一定的机械强度和可加工性能好等优点。但建筑工程使用后会遇到墙体开裂、渗水,抹灰脱落从而污染、损坏室内装修等问题。笔者就试着从蒸压加气混凝土砌块与红砖它们的物理特性和化学特性入手,对蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理进行分析。 【关键词】蒸压砼砌块;混凝土;开裂机理;防裂漏措施 一、蒸压加气混凝土砌块与红砖的特性 蒸压加气混凝土砌块属于硅酸盐制品,它是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加入铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。因此,它的物理特性和化学特性与红砖有着本质上的区别:(1)干燥收缩值。红砖的标态干缩值在以下,且实际干缩值一般只是比标态干缩值稍小,但任何状态下都非常接近。对蒸压加气混凝土砌块,它们的标态干缩值一般为红砖的3~6倍。若要将它们的实际干缩值控制在,则它们的相应含水率分别约在%和~%。蒸压加气混凝土砌块的平衡含水率约在~%,这说明,当硅酸盐制品的实际含水率与平衡含水率接近时,其实际干缩值与红砖相差不大。在实际应用中,只要经过一定的干燥期,我们一般可以把它们的实际干缩值控制在~的范围,这充分表明严格控制蒸压加气混凝土砌块墙材上墙含水率是非常重要的。(2)吸水性能。红砖的吸水性能要求小于23%,一般在20%以下。蒸压加气混凝土砌块的吸水率一般在65%以下,两者都与平衡含水率相差很大,如果在下雨天气没有很好的防雨措施,它们的实际含水率可接近各自的吸水率。如前所述,红砖的实际含水率对其实际干缩值影响极小,而硅酸盐制品的实际干缩值却随制品实际含水率的变化而发生很大的变化。(3)干燥和收缩的速度。蒸压加气混凝土砌块的吸水速度比红砖要慢得多,同时蒸压加气混凝土砌块蒸发含水的速度也比红砖要慢得多,也就是说蒸压加气混凝土砌块在大量吸水后在很长时间内都会具有一个很大的实际干缩值。有关试验数据表明,在温度为20±1℃、相对湿度60±10%的条件下进行测试,红砖在3天内干缩完成约90%,水分去掉约60%,而蒸压加气混凝土砌块在3天内干缩完成约15%,水分去掉约50%,在7天内干缩完成约35%,水分去掉约60%,在16天内干缩完成约60%,水分去掉约70%。 二、蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多的内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面:(1)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力。内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(2)砌体的沉缩而产生内应力。砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩,它包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩。其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。(3)温度应力而产生的内应力。温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,钢筋混凝土的温度线膨胀系数为砌体温度线膨胀系数的两倍。当温度变化时,钢筋混凝土与砌体的变形不同步,由于建筑物是超静定结构,约束条件下温度变化引起足够大的变形时,建筑物将产生温度应力,即在“整体墙”产生内应力。内应力的大小与温度的变化成正比,这种温度应力在红砖墙体中同样会形成。当作用于构件的温度应力超过钢筋混凝土与砌体的抗拉强度时,将出现裂缝。所以,在楼梯间圈梁与砌体交接处、混凝土屋盖与墙体交接处,水平裂缝比较多。对于墙体来说,门、窗洞口就是应力集中的部位。当温度变化时,混凝土和砌体产生温度应力,而顶层砌体门、窗洞口的角部又是正应力、温度应力都比较大的部位,这样,就出现了顶层砌体门、窗洞口的八字裂缝。(4)建筑物构造不合理引起的内应力。建筑物某些部位如果设计时刚性不足,则由于其自身的变形而产生内应力,而这些内应力最终作用在墙体上。 参 考 文 献 [1]贾红文.浅析填充墙裂缝的原因及防治措施[J].山西建筑. 2007,33(34) [2]滕延民,任建峰,王永祥.现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因及防治[J].青岛理工大学学报.2006,27(6) [3]胡煦容,吴文耀.钢筋混凝土现浇楼板裂缝成因及防治[J].中国水运.2007,5(8)

青岛理工大学学报审稿步骤

不会的。山东省教育厅主管的,应该是属于省级的。国家级的有其他很多的。

工程造价论文参考文献一:[1] 赵彬,孙会锋. 云计算在工程造价信息管理中的应用[J]. 建筑经济. 2013(11)[2] 董屹,王昆鹏. 云存储在数字图书馆中的应用[J]. 电脑知识与技术. 2013(09)[3] 王妍妍,唐招金. 信息时代的工程造价管理与特征分析[J]. 城市建筑. 2012(17)[4] 唐国纯,罗自强. 云计算体系结构中的多层次研究[J]. 铁路计算机应用. 2012(11)[5] 罗雪琼,陈国忠,饶从志,徐静,森干,周毅. 论云计算及其在医疗卫生信息化中的应用[J]. 现代医院. 2012(11)[6] 孙瑞丰. 论云计算及其体系结构[J]. 企业家天地. 2012(10)[7] 李凌霞. 云计算的体系结构域关键技术[J]. 微计算机信息. 2012(10)[8] 何清华,潘海涛,李永奎,钱丽丽. 基于云计算的BIM实施框架研究[J]. 建筑经济. 2012(05)[9] 顾宏久. 浅谈虚拟化与云计算的关系[J]. 科学咨询(科技·管理). 2011(08)[10] 房秉毅,张云勇,程莹,徐雷. 云计算国内外发展现状分析[J]. 电信科学. 2010(S1)[11] 孙长军,陈江潮. 加快工程造价信息化建设[J]. 经营与管理. 2010(04)[12] 俞华锋. 基于云计算的物流信息平台的构建[J]. 科技信息. 2010(01)[13] 吴吉义,平玲娣,潘雪增,李卓. 云计算:从概念到平台[J]. 电信科学. 2009(12)[14] 石屹嵘,段勇. 云计算在电信IT领域的应用探讨[J]. 电信科学. 2009(09)[15] 李永先,栾旭伦,李森森. 云计算技术在图书馆中的应用探讨[J]. 江西图书馆学刊. 2009(01)[16] 邵瑞,张建高. 工程造价信息化管理发展的问题及趋势探究[J]. 山西建筑. 2009(05)[17] 吴学伟,任宏,竹隰生. 英国与香港的工程造价信息管理[J]. 建筑经济. 2007(02)[18] 应飞虎. 信息如何影响法律--对法律基于信息视角的阐释[J]. 法学. 2002(06)[19] 赵志敏. 工程造价咨询公司内部治理研究[D]. 北京建筑大学 2014[20] 刘畅. 基于BIM的建设工程全过程造价管理研究[D]. 重庆大学 2014[21] 李郁楠. 建设项目工程造价控制的研究[D]. 大连海事大学 2014[22] 李菲. BIM技术在工程造价管理中的应用研究[D]. 青岛理工大学 2014[23] 陈凤. 算量软件在建筑工程量计算中的应用与分析[D]. 河北工程大学 2013[24] 杨立杰. 基于模块化的住宅工程造价指标体系研究[D]. 北京交通大学 2014[25] 褚彦秋. 工程造价管理信息系统的设计与实现[D]. 厦门大学 2014[26] 夏涛. 建设项目招投标阶段和施工阶段工程造价控制研究[D]. 山东大学 2014[27] 卢立明. 工程造价管理中信息的应用研究[D]. 天津大学 2009工程造价论文参考文献二:[1] 周怀少. 试论施工企业工程造价风险的防范[J]. 科技资讯. 2012(03)[2] 王岩莉,赵春花. 工程造价的风险管理因素分析[J]. 科技致富向导. 2010(30)[3] 朱小旺. 土建工程项目造价风险模糊评估模型研究[J]. 铁道科学与工程学报. 2010(03)[4] 饶虹. 业主在工程量清单计价下的工程造价风险控制[J]. 市政技术. 2010(03)[5] 仇一颗,仇劲松. 基于灰色层次法的公路工程造价风险评价[J]. 公路工程. 2009(04)[6] 雷碧涛,杨建,刘君健. 基于模糊评估模型的公路工程造价风险研究[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版). 2007(04)[7] 李高扬,刘明广,吴育华. 工程项目风险预测模型[J]. 统计与决策. 2006(22)[8] 刘静. 综合单价风险量化研究[J]. 四川建筑科学研究. 2006(04)[9] 陈长宏. 试析施工企业工程造价风险及对策[J]. 中国建设信息. 2005(14)[10] 王桂强,马羽. 解释结构模型(ISM)在深圳地铁一期工程联调中的应用[J]. 铁道运输与经济. 2004(09)[11] 田权魁. 模糊理论与AHP相结合的BOT风险研究[J]. 低温建筑技术. 2004(02)[12] 戚安邦. 项目风险与不确定性成本集成管理方法研究[J]. 科学学与科学技术管理. 2003(12)[13] 杨赞锋. 基于风险因素的水电工程造价预测模型[J]. 三峡大学学报(自然科学版). 2002(06)[14] 肖维品,陈松吟,符宁强. 工程项目投标报价决策模型及其风险评估方法[J]. 石家庄铁道学院学报. 2000(04)[15] 胡玫. 建筑工程造价管理系统的分析与设计[D]. 云南大学 2013[16] 所滨立. 龙华建筑公司工程造价管理研究[D]. 吉林大学 2013[17] 段云萍. 建筑项目工程造价管理研究[D]. 燕山大学 2012[18] 朱其芹. 工程量清单招标模式下全目标工程造价集成管理研究[D]. 长安大学 2013[19] 文洁. 集对分析法在工程造价风险评估中的应用研究[D]. 湖南大学 2013[20] 黄治高. 工程量清单计价模式下工程造价全过程审计研究[D]. 山东大学 2013[21] 王雯. 建设项目实施阶段工程造价管理研究[D]. 中国地质大学(北京) 2012[22] 韦春晓. 建筑施工企业工程造价风险管理研究[D]. 北京交通大学 2011[23] 李庆中. 施工企业工程造价风险评估及应对策略研究[D]. 天津大学 2007工程造价论文参考文献三:[1] 王永刚,贾洪刚. 风电项目全过程造价控制与管理探讨[J]. 价值工程. 2012(32)[2] 柯晓灵. 基于价值视角的建设项目设计阶段工程造价控制研究[J]. 科技与企业. 2012(12)[3] 苏永奕. 建筑信息模型在建设项目全过程造价控制中的应用研究[J]. 洛阳理工学院学报(社会科学版). 2012(03)[4] 周燕伟. 浅谈FIDIC合同条款和国际EPC项目造价控制[J]. 建设监理. 2011(06)[5] 赵华. 浅谈建设项目全过程造价控制与管理[J]. 净水技术. 2011(02)[6] 王冰. 限额设计-房地产项目造价控制的有效手段[J]. 浙江冶金. 2011(01)[7] 樊春阳,张东强,陈爽,余龙娥. 基于限额设计的房地产项目造价控制[J]. 合作经济与科技. 2010(05)[8] 张跃明. 基于项目全过程的房地产项目造价财务控制体系的构建[J]. 当代经济. 2010(04)[9] 刘雄英. 浅论全过程造价管理[J]. 科技资讯. 2008(20)[10] 朱馥. 建设项目全过程造价管理存在的问题及对策[J]. 科技资讯. 2008(19)[11] 熊光蔚. 政府投资项目全过程造价管理问题研究[J]. 江西科学. 2008(03)[12] 周巍. 房地产开发项目造价控制与成本管理研究[J]. 特区经济. 2008(05)[13] 皮娟娟. 试论建设项目全过程造价管理[J]. 河南建材. 2008(02)[14] 郑波. 试论建设项目全过程造价管理的技术方法[J]. 科技创新导报. 2008(09)[15] 张淑华,齐伟军. 我国全过程造价管理存在的主要问题[J]. 煤炭技术. 2007(08)[16] 黄斐娜. 工程项目全过程造价管理研究[J]. 企业技术开发. 2007(07)[17] 刘映菲. 房地产开发项目造价控制探析[J]. 山西建筑. 2007(12)[18] 张一豆. 论建设项目的全过程造价管理[J]. 科技经济市场. 2007(03)[19] 谭远明. 建设项目全过程造价管理的弊端和对策[J]. 中国建设信息. 2006(08)[20] 田冬梅. 影响工程造价的主要技术因素及分析研究[J]. 西部探矿工程. 2005(03)[21] 郝建新,尹贻林. 我国非经营性政府投资项目投资控制问题研究[J]. 技术经济与管理研究. 2003(02)[22] 刘红清. 试谈全面造价管理[J]. 山西建筑. 2003(06)[23] 孔宪毅,平全虎. 论工程造价管理的一种新模式--全面工程造价管理[J]. 电力学报. 2001(04)[24] 尹贻林,王振强. 加入WTO对我国工程造价管理的影响及对策研究[J]. 数量经济技术经济研究. 2001(08)工程造价论文参考文献四:[1] 毛燕红,主编.建筑工程计价与投资控制[M]. 北京理工大学出版社, 2009[2] 王卓甫,简迎辉着.工程项目管理模式及其创新[M]. 中国水利水电出版社, 2006[3] 丁士昭主编,全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写.建设工程经济[M]. 中国建筑工业出版社, 2004[4] 程鸿群等编着.工程造价管理[M]. 武汉大学出版社, 2004[5] 尹贻林主编.工程造价计价与控制[M]. 中国计划出版社, 2003[6] 马永军,张翠红主编.工程造价计价与控制[M]. 中国计划出版社, 2003[7] 郝建新主编.美国工程造价管理[M]. 南开大学出版社, 2002[8] 王振强主编.日本工程造价管理[M]. 南开大学出版社, 2002[9] 李慧民主编.建筑工程经济与项目管理[M]. 冶金工业出版社, 2002[10] 李世蓉,邓铁军主编.工程建设项目管理[M]. 武汉理工大学出版社, 2002[11] 陈建国主编.工程计量与造价管理[M]. 同济大学出版社, 2001[12] 谭德精等主编.工程造价确定与控制[M]. 重庆大学出版社, 2001[13] 周述发,李清和主编.建筑工程造价管理[M]. 武汉工业大学出版社, 2001[14] 戚安邦着.工程项目全面造价管理[M]. 南开大学出版社, 2000[15] 全国造价工程师考试培训教材编写委员会[编写],尹贻林主编.工程造价管理相关知识[M]. 中国计划出版社, 2000[16] 中华人民共和国建设部标准定额司主编.全国统一建筑工程基础定额[M]. 中国计划出版社, 1995[17] 张传吉编着.建筑业价值工程[M]. 中国建筑工业出版社, 1993[18] 王行愚编着.控制论基础[M]. 华东化工学院出版社, 1989[19] 李郁楠. 如何搞好建设项目的工程造价控制[J]. 门窗. 2013(01)[20] 李郁楠. 论施工企业工程造价控制的有效程序[J]. 科技创业家. 2012(23)[21] 史红. 前期阶段对建设项目的造价控制[J]. 江苏建材. 2006(03)[22] 谢颖. 价值工程在工程监理造价控制中的应用[J]. 东北林业大学学报. 2002(05)

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刘文锋 ,男,1966年生,山东青岛人,博士,教授,仲裁员,律师,山东省中青年学术骨干,山东省结构工程重点学科校级岗位学术带头人,首届山东省高等学校教学名师。担任中国建筑学会抗震防灾分会结构控制专业委员会委员、国际隔震、消能与减震控制学会(ASSISi)会员、《世界地震工程》编委、《青岛理工大学学报》编委、结构研究所所长等学术职务。1987年毕业于青岛建筑工程学院工民建专业,获学士学位,1992年在天津大学土木工程学院结构工程专业获硕士学位,1995年在天津大学土木工程学院获博士学位,1996年被聘为硕士生导师。曾任青岛建筑工程学院土木系(现土木学 院)副系主任。 热爱教育事业,默默耕耘,长期在教学第一线工作,为本科生开设《混凝土结构设计原理》、《建设法规》、《荷载与结构设计方法》、《建筑结构抗震》、《FIDIC合同条件》、《招标投标与建设工程合同管理》6门基础课、专业基础课和专业课,并采用双语进行教学,指导本科毕业设计11届,课程设计6次、生产实习7次。为研究生开设《结构工程抗震概论》、《建设工程法规与技术标准》、《结构控制》、《专业英语》4门课程,指导硕士研究生23名,毕业17名,每年承担本科教学工作量达240学时以上。

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四方校区。田砾,女,青岛理工大学土木工程学院教授,美国北卡罗来纳州立大学访问学者,硕士生导师。全国三八红旗手,山东省十大师德标兵,宝钢优秀教师奖获得者。中国计量测试学会会员,山东省高等教育学会会员,青岛理工大学学报编委。长期从事纤维增强水泥基复合材料及其耐久性、再生混凝土及其资源化利用等相关研究工作。参编国家行业标准2部,编著著作1部,主编2部,副主编2部。近年来发表第一作者论文30余篇。

【摘 要】蒸压加气混凝土砌块是目前建筑工程上使用较多的新型墙体材料,蒸压砼砌块作为承重和非承重的结构材料和保温围护材料,其具有重量轻、保温隔热隔音效果好、有一定的机械强度和可加工性能好等优点。但建筑工程使用后会遇到墙体开裂、渗水,抹灰脱落从而污染、损坏室内装修等问题。笔者就试着从蒸压加气混凝土砌块与红砖它们的物理特性和化学特性入手,对蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理进行分析。 【关键词】蒸压砼砌块;混凝土;开裂机理;防裂漏措施 一、蒸压加气混凝土砌块与红砖的特性 蒸压加气混凝土砌块属于硅酸盐制品,它是用钙质材料(如水泥、石灰)和硅质材料(如砂子、粉煤灰、矿渣)的配料中加入铝粉作加气剂,经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割,再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。因此,它的物理特性和化学特性与红砖有着本质上的区别:(1)干燥收缩值。红砖的标态干缩值在以下,且实际干缩值一般只是比标态干缩值稍小,但任何状态下都非常接近。对蒸压加气混凝土砌块,它们的标态干缩值一般为红砖的3~6倍。若要将它们的实际干缩值控制在,则它们的相应含水率分别约在%和~%。蒸压加气混凝土砌块的平衡含水率约在~%,这说明,当硅酸盐制品的实际含水率与平衡含水率接近时,其实际干缩值与红砖相差不大。在实际应用中,只要经过一定的干燥期,我们一般可以把它们的实际干缩值控制在~的范围,这充分表明严格控制蒸压加气混凝土砌块墙材上墙含水率是非常重要的。(2)吸水性能。红砖的吸水性能要求小于23%,一般在20%以下。蒸压加气混凝土砌块的吸水率一般在65%以下,两者都与平衡含水率相差很大,如果在下雨天气没有很好的防雨措施,它们的实际含水率可接近各自的吸水率。如前所述,红砖的实际含水率对其实际干缩值影响极小,而硅酸盐制品的实际干缩值却随制品实际含水率的变化而发生很大的变化。(3)干燥和收缩的速度。蒸压加气混凝土砌块的吸水速度比红砖要慢得多,同时蒸压加气混凝土砌块蒸发含水的速度也比红砖要慢得多,也就是说蒸压加气混凝土砌块在大量吸水后在很长时间内都会具有一个很大的实际干缩值。有关试验数据表明,在温度为20±1℃、相对湿度60±10%的条件下进行测试,红砖在3天内干缩完成约90%,水分去掉约60%,而蒸压加气混凝土砌块在3天内干缩完成约15%,水分去掉约50%,在7天内干缩完成约35%,水分去掉约60%,在16天内干缩完成约60%,水分去掉约70%。 二、蒸压加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多的内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面:(1)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力。内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(2)砌体的沉缩而产生内应力。砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩,它包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩。其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。(3)温度应力而产生的内应力。温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,钢筋混凝土的温度线膨胀系数为砌体温度线膨胀系数的两倍。当温度变化时,钢筋混凝土与砌体的变形不同步,由于建筑物是超静定结构,约束条件下温度变化引起足够大的变形时,建筑物将产生温度应力,即在“整体墙”产生内应力。内应力的大小与温度的变化成正比,这种温度应力在红砖墙体中同样会形成。当作用于构件的温度应力超过钢筋混凝土与砌体的抗拉强度时,将出现裂缝。所以,在楼梯间圈梁与砌体交接处、混凝土屋盖与墙体交接处,水平裂缝比较多。对于墙体来说,门、窗洞口就是应力集中的部位。当温度变化时,混凝土和砌体产生温度应力,而顶层砌体门、窗洞口的角部又是正应力、温度应力都比较大的部位,这样,就出现了顶层砌体门、窗洞口的八字裂缝。(4)建筑物构造不合理引起的内应力。建筑物某些部位如果设计时刚性不足,则由于其自身的变形而产生内应力,而这些内应力最终作用在墙体上。 参 考 文 献 [1]贾红文.浅析填充墙裂缝的原因及防治措施[J].山西建筑. 2007,33(34) [2]滕延民,任建峰,王永祥.现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因及防治[J].青岛理工大学学报.2006,27(6) [3]胡煦容,吴文耀.钢筋混凝土现浇楼板裂缝成因及防治[J].中国水运.2007,5(8)

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中南大学学报初审通过

请教啥?问题这么简练叫人如何回答?让我来告诉你吧。中南学报中文版顺利的话从收稿到接收(或者退稿)大约在个月之间,英文版大概要个月(时间长短看人品)。从录用到见刊要12个月,不能加急见刊。如果写的特别好(当然指的是外审评价较高)的话可以免版面费。建议投稿前认真修改,格式一定不能错,如表格抬头和参考文献等,否则可能就被直接拒稿……有创新点的话接收概率较高,所以一定要有所突出。

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百分之95。根据查询中南大学学消息显示,报外审通过率百分之95。中南大学坐落在中国历史文化名城,湖南省长沙市,占地面积317万平方米。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类“、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校。

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