摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究课题的提出 | 第9-11页 |
1.1.1 转换层连续支撑体系的出现 | 第9-10页 |
1.1.2 转换层连续支撑体系现存主要问题 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 结构转换层基本形式 | 第11-14页 |
1.2.2 支撑体系的发展 | 第14页 |
1.2.3 支撑体系的研究 | 第14-19页 |
1.3 本文主要研究方法和内容 | 第19-21页 |
1.3.1 主要研究方法 | 第19-20页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 支撑体系的分类与优化方法 | 第21-31页 |
2.1 支撑体系的分类 | 第21-23页 |
2.2 各类模板支架的特点 | 第23-29页 |
2.2.1 扣件式钢管脚手架 | 第24-25页 |
2.2.2 门式钢管脚手架 | 第25-26页 |
2.2.3 碗扣式钢管脚手架 | 第26-27页 |
2.2.4 法国安德固(ADG)脚手架 | 第27页 |
2.2.5 扣盘式脚手架 | 第27-28页 |
2.2.6 铝合金快装脚手架 | 第28-29页 |
2.3 支撑体系的优化方法 | 第29-31页 |
2.3.1 二次支柱法 | 第29页 |
2.3.2 模板支架体系优化 | 第29-31页 |
第三章 支撑体系计算原理和计算方法 | 第31-40页 |
3.1 支撑体系计算原理 | 第31-32页 |
3.1.1 按承载力极限状态计算 | 第31-32页 |
3.1.2 按正常使用极限状态计算 | 第32页 |
3.1.3 一般计算项目 | 第32页 |
3.2 支撑体系的计算模型 | 第32-34页 |
3.2.1 框架模型 | 第32-33页 |
3.2.2 排架模型 | 第33页 |
3.2.3 铰接架模型 | 第33-34页 |
3.3 支撑体系按极限状态设计计算方法 | 第34-40页 |
3.3.1 纵向、横向水平杆的验算 | 第34-35页 |
3.3.2 支撑体系稳定性计算 | 第35-37页 |
3.3.3 各层支架施工荷载计算 | 第37-40页 |
第四章 连续支撑体系设计与优化应用 | 第40-67页 |
4.1 工程概况 | 第40-41页 |
4.2 连续支撑体系设计 | 第41-63页 |
4.2.1 按常规计算方法初步设计方案 | 第41页 |
4.2.2 首层模板支撑体系计算 | 第41-49页 |
4.2.3 地下一层模板支撑体系计算 | 第49-56页 |
4.2.4 地下二层模板支撑体系计算 | 第56-63页 |
4.3 连续支撑体系优化 | 第63-67页 |
4.3.1 二次支柱法优化支撑体系 | 第63-64页 |
4.3.2 支撑体系再优化 | 第64-65页 |
4.3.3 施工构造措施 | 第65-67页 |
第五章 连续支撑体系实时监测与数据分析 | 第67-87页 |
5.1 实时监测 | 第67-79页 |
5.1.1 监测目的 | 第67页 |
5.1.2 监测部位、方法及时间 | 第67-79页 |
5.2 实测数据与施工情况分析研究 | 第79-83页 |
5.2.1 浇筑流程与立杆应力增长的关系 | 第79-80页 |
5.2.2 各层立杆应力平均值变化曲线的分析研究 | 第80-81页 |
5.2.3 立杆监测应力和计算轴力统计分析研究 | 第81-83页 |
5.3 下传荷载规律分析 | 第83-85页 |
5.3.1 立杆轴力、支架荷载实测值与计算值统计 | 第83页 |
5.3.2 荷载传递规律 | 第83-84页 |
5.3.3 计算支架荷载还应考虑的几个问题 | 第84-85页 |
5.4 有限元数值模拟计算及分析 | 第85-86页 |
5.4.1 单元选择 | 第86页 |
5.4.2 荷载与边界条件 | 第86页 |
5.4.3 基本模型 | 第86页 |
5.5 实测结果、PKPM 常规算法与 ANSYS 计算结果对比分析 | 第86-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
6.2.1 本次实验的不足 | 第88页 |
6.2.2 今后研究方向 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
发表论文和参加科研情况 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |