大跨度钢网架结构整体提升施工关键技术应用研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 大跨度钢网架结构的发展概况 | 第11-13页 |
1.3 大跨度钢网架结构的施工方法 | 第13-15页 |
1.3.1 高空散装法 | 第13页 |
1.3.2 高空滑移法 | 第13-14页 |
1.3.3 分块安装法 | 第14页 |
1.3.4 整体吊装法 | 第14-15页 |
1.3.5 整体提升法 | 第15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.4.1 BIM国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.4.2 整体提升技术国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.4.3 施工仿真国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.5 研究目的与意义 | 第20页 |
1.6 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 大跨度钢网架结构施工分析理论 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 施工分析的理论基础 | 第22-23页 |
2.3 施工分析方法 | 第23-27页 |
2.3.1 状态变量叠加法 | 第23-25页 |
2.3.2 生死单元法 | 第25-27页 |
2.4 大跨度钢网架结构的施工时变性 | 第27-28页 |
2.5 大跨度钢网架结构施工分析步骤 | 第28页 |
2.6 大跨度钢网架结构施工计算模型 | 第28-29页 |
2.7 MIDAS软件施工仿真分析 | 第29-30页 |
2.8 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 BIM在钢网架施工深化设计中的应用研究 | 第31-44页 |
3.1 传统钢结构深化设计的问题 | 第31页 |
3.2 BIM的定义和特点 | 第31-32页 |
3.3 基于BIM的钢结构深化设计 | 第32-33页 |
3.4 基于BIM的钢结构深化设计管理流程 | 第33-35页 |
3.5 基于BIM的钢结构深化设计目标与职责 | 第35页 |
3.6 钢结构BIM模型的建立 | 第35-37页 |
3.7 基于BIM模型的设计出图 | 第37-38页 |
3.8 工程实例 | 第38-43页 |
3.8.1 工程概况 | 第38-39页 |
3.8.2 BIM深化设计思路研究 | 第39页 |
3.8.3 应用流程 | 第39-43页 |
3.9 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 大跨度钢网架结构整体提升关键技术研究 | 第44-57页 |
4.1 施工方法的研究 | 第44-45页 |
4.2 整体提升安装思路的研究 | 第45-46页 |
4.3 整体提升施工流程模拟 | 第46-48页 |
4.4 网架拼装阶段关键技术研究 | 第48-53页 |
4.4.1 网架现场拼装 | 第48-50页 |
4.4.2 网架拼装质量控制 | 第50-51页 |
4.4.3 网架焊接质量控制 | 第51-53页 |
4.5 网架整体提升阶段关键技术研究 | 第53-56页 |
4.5.1 正式提升过程控制 | 第53-54页 |
4.5.2 同步提升测量控制 | 第54-55页 |
4.5.3 整体提升同步控制策略研究 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 大跨度钢网架结构整体提升施工仿真研究 | 第57-75页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 有限元模型建立要点 | 第57-58页 |
5.3 被提升结构施工仿真分析 | 第58-63页 |
5.4 临时提升架施工仿真分析 | 第63-67页 |
5.4.1 模型及边界条件 | 第64页 |
5.4.2 荷载施加 | 第64-65页 |
5.4.3 变形和安全性验算 | 第65-67页 |
5.5 临时提升梁施工仿真分析 | 第67-70页 |
5.5.1 模型及边界条件 | 第68页 |
5.5.2 荷载施加 | 第68-69页 |
5.5.3 计算结果分析 | 第69-70页 |
5.6 提升吊具有限元计算分析 | 第70-74页 |
5.6.1 吊具参数设置 | 第70-71页 |
5.6.2 吊具边界条件和网格划分 | 第71-72页 |
5.6.3 吊具模拟结果分析 | 第72-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 本文的主要结论 | 第75-76页 |
6.2 未来的工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第84页 |