框架—多筒体钢结构施工模拟与施工监测
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 有关复杂空间钢结构施工的若干问题 | 第12-20页 |
1.2.1 复杂空间钢结构施工方法 | 第12-13页 |
1.2.2 时变结构力学 | 第13-14页 |
1.2.3 施工力学及研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 施工过程结构分析方法 | 第16-18页 |
1.2.5 温度效应及研究现状 | 第18-20页 |
1.2.6 结构施工监测 | 第20页 |
1.3 本文的工程背景 | 第20-23页 |
1.3.1 工程概况 | 第20-22页 |
1.3.2 本工程施工难点与控制要点 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
2 大跨度钢桁架梁及屋盖施工过程的研究 | 第25-49页 |
2.1 引言 | 第25-27页 |
2.1.1 临时支撑验算的重要性 | 第25页 |
2.1.2 吊点的选择原则 | 第25-26页 |
2.1.3 拆除临时支撑的基本原则 | 第26-27页 |
2.2 单榀桁架临时支撑布置及拆卸方案的计算 | 第27-35页 |
2.2.1 概况 | 第27页 |
2.2.2 桁架安装方案模拟 | 第27-32页 |
2.2.3 桁架安装方案模拟计算结果的对比与分析 | 第32页 |
2.2.4 桁架卸载方案模拟 | 第32-34页 |
2.2.5 桁架卸载方案模拟结果的对比与分析 | 第34-35页 |
2.3 屋盖临时支撑布置及拆卸方案的计算 | 第35-48页 |
2.3.1 概况 | 第35-36页 |
2.3.2 施工方案及计算分析说明 | 第36-37页 |
2.3.3 屋盖施工方案一的模拟 | 第37-42页 |
2.3.4 屋盖安装方案二的模拟 | 第42-47页 |
2.3.5 屋盖施工方案模拟结果的对比与分析 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
3 结构施工过程温度效应研究 | 第49-67页 |
3.1 引言 | 第49-51页 |
3.1.1 温度内力约束条件类型 | 第49页 |
3.1.2 温度场的类型 | 第49-50页 |
3.1.3 温度作用的类型及特点 | 第50-51页 |
3.2 温度应力计算方法 | 第51-54页 |
3.2.1 经典温度应力计算方法 | 第51-53页 |
3.2.2 有限单元法 | 第53-54页 |
3.3 均匀温度场影响温度效应的因素 | 第54-62页 |
3.3.1 温度因素 | 第55-57页 |
3.3.2 边界条件因素 | 第57-59页 |
3.3.3 空间桁架相互作用因素 | 第59-61页 |
3.3.4 楼板因素 | 第61-62页 |
3.4 大跨度桁架温度应力计算与实测 | 第62-66页 |
3.4.1 温度应力计算 | 第62-65页 |
3.4.2 温度应力实测 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
4 天津国际金融会议酒店钢结构施工模拟 | 第67-77页 |
4.1 引言 | 第67-70页 |
4.1.1 施工方案 | 第67-68页 |
4.1.2 荷载取值 | 第68页 |
4.1.3 有限元软件模拟施工过程说明 | 第68-70页 |
4.2 施工全过程模拟分析 | 第70-76页 |
4.2.1 大跨度钢桁架梁应力计算结果分析 | 第70-74页 |
4.2.2 大跨度钢桁架梁位移计算结果分析 | 第74页 |
4.2.3 核心筒剪力墙和边框柱计算结果分析 | 第74-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-77页 |
5 天津国际金融会议酒店钢结构施工监测 | 第77-89页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 监测器材 | 第77-79页 |
5.2.1 振弦式应变计 | 第77-78页 |
5.2.2 静力水准仪 | 第78-79页 |
5.3 施工监测方案 | 第79-83页 |
5.3.1 测点布置 | 第79-82页 |
5.3.2 数据采集 | 第82页 |
5.3.3 数据处理 | 第82-83页 |
5.4 监测结果与分析 | 第83-87页 |
5.4.1 结构安装施工监测 | 第83-85页 |
5.4.2 结构卸载施工监测 | 第85-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-89页 |
6 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
作者简历 | 第93-97页 |
学位论文数据集 | 第97页 |