摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-14页 |
1.1.1 转换层支撑体系的出现 | 第10页 |
1.1.2 支撑体系介绍 | 第10-13页 |
1.1.3 研究转换层支撑体系的意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外模板支撑体系的发展与研究 | 第14-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第14页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文研究的主要内容和方法 | 第15-17页 |
1.3.1 本文研究的目的 | 第15-16页 |
1.3.2 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 转换层模板支撑体系计算方法 | 第17-23页 |
2.1 模板支撑体系规范计算方法 | 第17-20页 |
2.1.1 脚手架计算模型 | 第17-18页 |
2.1.2 模板支撑体系的理论计算方法 | 第18-20页 |
2.2 规范方法缺陷 | 第20-22页 |
2.2.1 扣件节点的简化问题 | 第21页 |
2.2.2 立杆计算长度的取值问题 | 第21-22页 |
2.2.3 计算项目的问题 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 滨湖名苑与三和大厦转换层支模体系规范计算方法 | 第23-43页 |
3.1 概述 | 第23-26页 |
3.1.1 模板及其支架荷载统计 | 第23-24页 |
3.1.2 梁侧模及底模计算 | 第24-25页 |
3.1.3 木楞及钢管大楞计算 | 第25页 |
3.1.4 螺栓计算 | 第25页 |
3.1.5 立杆计算 | 第25-26页 |
3.1.6 扣件抗滑移计算 | 第26页 |
3.2 滨湖名苑工程 | 第26-33页 |
3.2.1 工程概况 | 第26页 |
3.2.2 脚手架搭设方案与材料参数 | 第26-27页 |
3.2.3 梁侧模板计算 | 第27-29页 |
3.2.4 穿梁螺栓的计算 | 第29页 |
3.2.5 梁底模板计算 | 第29-31页 |
3.2.6 梁底支撑的计算 | 第31-32页 |
3.2.7 立杆的稳定性计算: | 第32-33页 |
3.3 三和大厦工程 | 第33-41页 |
3.3.1 工程概况 | 第33页 |
3.3.2 脚手架搭设方案与材料参数 | 第33-34页 |
3.3.3 梁侧模板计算 | 第34-36页 |
3.3.4 梁底模板计算 | 第36-37页 |
3.3.5 梁底支撑的计算 | 第37-40页 |
3.3.6 立杆的稳定性计算: | 第40-41页 |
3.3.7 扣件抗滑移的计算 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 归纳对比分析 | 第43-53页 |
4.1 两施工方案计算结果分析 | 第43-46页 |
4.1.1 侧模板 | 第43-44页 |
4.1.2 底模板 | 第44-45页 |
4.1.3 立杆稳定性 | 第45-46页 |
4.2 优化方向 | 第46-51页 |
4.2.1 计算方法的改进 | 第46-49页 |
4.2.2 节点扣件的取值 | 第49页 |
4.2.3 改变脚手架支撑体系材料 | 第49-50页 |
4.2.4 改变脚手架支撑体系内部形式 | 第50-51页 |
4.3 优化方案 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 MIDAS GEN有限元软件验证 | 第53-69页 |
5.1 MIDAS GEN软件介绍 | 第53-54页 |
5.2 原施工方案模型 | 第54-64页 |
5.2.1 单元选择 | 第54页 |
5.2.2 荷载与边界条件 | 第54页 |
5.2.3 模型的建立 | 第54-58页 |
5.2.4 数值分析 | 第58-64页 |
5.3 优化模型 | 第64-66页 |
5.3.1 模型建立 | 第64-65页 |
5.3.2 数值分析 | 第65-66页 |
5.4 经济效益分析 | 第66-68页 |
5.4.1 常规支撑体系方案费用 | 第67页 |
5.4.2 优化后支撑体系方案费用 | 第67-68页 |
5.5 本章总结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |