某项目体育场钢罩棚施工技术研究
摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 选题的意义和背景 | 第13-14页 |
1.3 国内外大跨度空间钢结构发展与研究现状 | 第14-15页 |
1.3.1 国外大跨度空间钢结构发展与研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内大跨度空间钢结构发展与研究现状 | 第15页 |
1.4 钢管桁架特点 | 第15-16页 |
1.5 研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.6 论文研究的路线 | 第17-19页 |
第2章 大跨度钢结构施工方法概述 | 第19-23页 |
2.1 大跨度钢结构常规施工方法 | 第19-21页 |
2.1.1 高空散拼法 | 第19-20页 |
2.1.2 分条(块)安装法 | 第20页 |
2.1.3 高空滑移法 | 第20页 |
2.1.4 整体吊装法 | 第20-21页 |
2.1.5 整体提升法 | 第21页 |
2.1.6 整体顶升法 | 第21页 |
2.2 大跨度钢结构先进施工方法 | 第21-22页 |
2.2.1 网壳结构折叠展开施工法 | 第21页 |
2.2.2 攀达穹顶施工法 | 第21-22页 |
2.2.3 悬臂施工法 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 青岛市某体育场钢罩棚安装方案研究 | 第23-49页 |
3.1 工程概况及总体施工流程 | 第23-25页 |
3.2 钢罩棚管桁架安装概述 | 第25-26页 |
3.3 钢罩棚管桁架安装方案 | 第26-42页 |
3.3.1 钢罩棚管桁架结构的安装施工 | 第26-27页 |
3.3.2 钢罩棚管桁架结构安装流程 | 第27页 |
3.3.3 主桁架安装 | 第27-32页 |
3.3.4 上支座V型支撑安装 | 第32-34页 |
3.3.5 次桁架与环桁架安装 | 第34-38页 |
3.3.6 立面支撑安装 | 第38-40页 |
3.3.7 结构合拢 | 第40-42页 |
3.4 结构卸载概述 | 第42-46页 |
3.4.1 卸载工装 | 第42页 |
3.4.2 卸载准备 | 第42-43页 |
3.4.3 卸载工艺 | 第43-45页 |
3.4.4 卸载监测 | 第45页 |
3.4.5 结构卸载质保措施 | 第45-46页 |
3.5 小结 | 第46-49页 |
第4章 罩棚结构临时支撑研究 | 第49-61页 |
4.1.罩棚结构临时支撑概述 | 第49-52页 |
4.1.1 材料要求 | 第49-50页 |
4.1.2 第一道和第二道临时支撑设计 | 第50-52页 |
4.1.3 第三道临时支撑设计 | 第52页 |
4.2 罩棚结构临时支撑的布置 | 第52-54页 |
4.3 罩棚结构临时支撑措施的安装 | 第54-57页 |
4.3.1 施工准备 | 第54页 |
4.3.2 临时支撑预埋件安装 | 第54页 |
4.3.3 临时支撑的安装 | 第54-57页 |
4.3.4 罩棚结构临时支撑安装保证措施 | 第57页 |
4.4 罩棚结构临时支撑措施的拆除 | 第57-59页 |
4.4.1 拆除方法概述 | 第57-58页 |
4.4.2 临时支撑措施的拆除 | 第58-59页 |
4.5 小结 | 第59-61页 |
第5章 施工过程模拟分析 | 第61-89页 |
5.1 安装单元计算分析 | 第61-64页 |
5.1.1 吊装单元的计算模型 | 第61页 |
5.1.2 荷载及边界条件 | 第61-62页 |
5.1.3 结果分析 | 第62-63页 |
5.1.4 杆件截面验算 | 第63-64页 |
5.1.5 结论 | 第64页 |
5.2 结构安装模拟计算分析 | 第64-75页 |
5.2.1 计算目的 | 第64页 |
5.2.2 荷载及边界条件 | 第64页 |
5.2.3 模型建立 | 第64-65页 |
5.2.4 施工阶段 | 第65页 |
5.2.5 结果分析 | 第65-75页 |
5.3 临时支撑措施受力计算 | 第75-84页 |
5.3.1 支撑胎架计算 | 第75-79页 |
5.3.2 型钢支撑(第三道胎架)计算 | 第79-82页 |
5.3.3 顶部分配梁计算 | 第82-84页 |
5.4 支承胎架下部混凝土结构验算 | 第84-87页 |
5.5 小结 | 第87-89页 |
第6章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89页 |
6.2 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |