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连墙件位置对脚手架系统杆件受力性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 脚手架的类型和建筑施工脚手架的选用第13-18页
        1.1.1 脚手架的发展和类型第13-14页
        1.1.2 扣件式钢管脚手架体系第14-16页
        1.1.3 基本构造及连墙件的作用第16-18页
        1.1.4 现行规范中主要杆件设计内容第18页
    1.2 建筑施工脚手架倒塌事故及诱因分析第18-25页
        1.2.1 连墙件设置数量不足第21-22页
        1.2.2 连墙件布置方法和位置不合理第22页
        1.2.3 连墙件与结构连接不合理第22-23页
        1.2.4 悬挑梁的选用和锚固不合理第23-24页
        1.2.5 杆件选用不合理及节点拧紧力矩不足第24页
        1.2.6 剪刀撑设置不合理第24-25页
    1.3 国内外研究现状第25-27页
        1.3.1 建筑施工脚手架在国内的研究现状第25-26页
        1.3.2 建筑施工脚手架在国外的研究现状第26-27页
    1.4 研究连墙件位置对其系统杆件受力影响的目的和意义第27页
        1.4.1 高层及超高层建筑施工脚手架的广泛应用第27页
        1.4.2 现行规范的不足和研究的空白第27页
        1.4.3 研究的目的与意义第27页
    1.5 主要研究内容第27-29页
第二章 脚手架的风载作用及脚手架杆件设计方法分析第29-43页
    2.1 风荷载总述第29-34页
        2.1.1 风压第29页
        2.1.2 基本风压第29-30页
        2.1.3 现行规范风压标准值的计算方法第30-33页
        2.1.4 高层建筑施工脚手架考虑风振影响的风压标准值第33-34页
    2.2 风载作用下超高层建筑施工脚手架的计算方法第34-35页
    2.3 现行规范脚手架各杆件的设计内容第35-39页
        2.3.1 脚手架中的连墙件规范要求及计算方法第35-36页
        2.3.2 脚手架中的小横杆规范要求及计算方法第36-37页
        2.3.3 脚手架中的大横杆规范要求及计算方法第37-38页
        2.3.4 脚手架中的立杆规范要求及计算方法第38-39页
    2.4 现行规范对超高层建筑施工脚手架的适用性分析第39-40页
        2.4.1 高度增加对风载的影响第39-40页
        2.4.2 风振系数对脚手架体系的影响第40页
    2.5 实际工程中对脚手架设计施工中影响较多的部位第40-41页
        2.5.1 门窗洞口部位对施工的影响第40-41页
        2.5.2 悬挑阳台部位对施工的影响第41页
        2.5.3 不同层高对于脚手架布置的影响第41页
    2.6 规范构造要求和设计方法适用性分析第41-42页
    2.7 本章小结第42-43页
第三章 连墙件位置对脚手架系统杆件内力影响的试验研究第43-63页
    3.1 试验目的第43页
    3.2 试验意义第43页
    3.3 试验内容第43-44页
    3.4 试验准备第44-50页
        3.4.1 试验材料及仪器准备第44-47页
        3.4.2 试件设计第47-49页
        3.4.3 试件安装和制作第49-50页
    3.5 试验加载与数据采集第50-55页
        3.5.1 试验加载方式和加载制度第50-51页
        3.5.2 试验测量装置和测点布置第51-54页
        3.5.3 试验观察和读数方法第54-55页
    3.6 试验现象第55页
    3.7 半刚性节点刚度试验研究第55-61页
        3.7.1 试验准备第57-58页
        3.7.2 试件的安装及制作第58-59页
        3.7.3 试验现象第59-60页
        3.7.4 节点刚度试验结果分析第60-61页
        3.7.5 节点刚度试验结论第61页
    3.8 本章小结第61-63页
第四章 半刚性节点模型的脚手架杆件有限元分析第63-89页
    4.1 脚手架工程实例的有限元模拟分析第63-72页
        4.1.1 工程实例基本情况介绍第63-64页
        4.1.2 钢材的本构关系第64-65页
        4.1.3 有限元软件ANSYS介绍和实际工程的有限元模拟第65-69页
        4.1.4 现行规范连墙件杆件的计算第69-71页
        4.1.5 有限元模拟结果与规范计算式对比分析第71-72页
    4.2 试验模型的有限元模拟研究第72-77页
    4.3 有限元模拟结果分析第77-87页
        4.3.1 工况一有限元模拟结果分析第77-81页
        4.3.2 工况二有限元模拟结果分析第81-85页
        4.3.3 两种工况有限元模拟结果对比分析第85-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第五章 试验和有限元模拟结果的研究分析第89-101页
    5.1 试验结果第89-95页
        5.1.1 工况一试验结果第89-91页
        5.1.2 工况二试验结果第91-95页
    5.2 试验结果与模拟结果对比分析第95-100页
        5.2.1 试验与相应模拟计算点弯曲应力值对比分析第95-96页
        5.2.2 实测连墙件轴力与模拟轴力值对比分析第96-100页
    5.3 本章小结第100-101页
第六章 结论与展望第101-103页
    6.1 结论第101页
    6.2 展望第101-103页
参考文献第103-107页
作者简介第107页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第107-109页
致谢第109页

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