滑模施工技术在群体筒仓中的应用研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
·引言 | 第9-10页 |
·国内外滑模施工工艺的发展 | 第10-12页 |
·滑模施工工艺在国外的发展与应用 | 第10页 |
·滑模施工工艺在国内的发展与应用 | 第10-12页 |
·本文研究的主要内容及研究的目的和意义 | 第12-13页 |
第2章 滑模施工技术 | 第13-26页 |
·滑模装置的基本组成 | 第13-19页 |
·模板系统 | 第13-16页 |
·操作平台系统 | 第16页 |
·提升系统 | 第16-18页 |
·精度控制系统 | 第18页 |
·水电配套系统 | 第18-19页 |
·滑模施工的基本原理 | 第19页 |
·滑模施工技术 | 第19-22页 |
·滑模施工的工艺流程 | 第19-21页 |
·滑模的组装 | 第21-22页 |
·滑模技术施工 | 第22-24页 |
·滑模准备工作 | 第22页 |
·钢筋工程 | 第22页 |
·混凝土工程 | 第22-23页 |
·滑升 | 第23-24页 |
·滑模系统的拆除 | 第24-25页 |
·滑模施工注意事项 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 滑模施工技术在工程上的应用 | 第26-67页 |
·工程概况 | 第26-29页 |
·工程地质条件 | 第28页 |
·水文地质条件 | 第28-29页 |
·主要施工方案的确定 | 第29-30页 |
·滑模施工前的准备 | 第30-34页 |
·技术准备 | 第30-31页 |
·劳动组织 | 第31-32页 |
·现场准备 | 第32页 |
·机械设备准备 | 第32-34页 |
·滑模系统的计算 | 第34-45页 |
·钢模板高度 H 的计算 | 第34-35页 |
·模板滑升速度 V 的确定 | 第35页 |
·模板计算 | 第35-37页 |
·围圈的计算 | 第37-39页 |
·滑模支承杆承载力计算 | 第39-40页 |
·液压控制台计算 | 第40-42页 |
·提升架的计算 | 第42-44页 |
·操作平台板的计算 | 第44-45页 |
·本工程滑模系统的设计 | 第45-52页 |
·总体施工安排 | 第45页 |
·模板系统 | 第45-46页 |
·液压提升系统 | 第46-50页 |
·操作平台系统 | 第50-52页 |
·滑模施工 | 第52-57页 |
·滑模组装 | 第52页 |
·钢筋和混凝土工程 | 第52-54页 |
·滑升 | 第54-56页 |
·滑模系统的拆除 | 第56-57页 |
·滑模施工质量保证措施 | 第57-64页 |
·质量控制管理职责 | 第57-58页 |
·滑模施工质量保证技术措施 | 第58-59页 |
·滑模施工质量保证总体措施 | 第59页 |
·分部(项)工程质量保证措施 | 第59-61页 |
·质量通病防范措施 | 第61-64页 |
·安全保护措施及应急预案 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第4章 工程施工监测 | 第67-89页 |
·滑模施工监测的目的 | 第67页 |
·滑模施工监测的内容 | 第67-68页 |
·滑模施工日常监测的内容 | 第67-68页 |
·滑模施工重点监测的项目 | 第68页 |
·观测点布置 | 第68-69页 |
·筒仓群垂直度监测 | 第69-71页 |
·混凝土出模强度监测 | 第71-83页 |
·贯入阻力试验所需的试验仪器及设备 | 第72页 |
·试验方法 | 第72-73页 |
·影响贯入阻力的因素 | 第73页 |
·本工程的贯入阻力试验 | 第73-83页 |
·筒仓施工沉降观测 | 第83-86页 |
·筒仓标高监测 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第5章 结论与展望 | 第89-91页 |
·结论 | 第89-90页 |
·展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第95页 |