摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景、目的与意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外高大模板支撑发展 | 第9-10页 |
1.2.2 国内高大模板支撑研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究内容、思路与方法 | 第11-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 研究思路与方法 | 第12-13页 |
第二章 高大模板支撑分析及相关评价理论 | 第13-20页 |
2.1 模板支撑坍塌事故调研与分析 | 第13-14页 |
2.1.1 模板支撑坍塌事故案例 | 第13页 |
2.1.2 典型模板支撑坍塌事故案例原因分析 | 第13-14页 |
2.2 模板支撑施工现场分析 | 第14-15页 |
2.3 高大模板支撑评价依据 | 第15-17页 |
2.3.1 国外高大模板安全规范 | 第15-16页 |
2.3.2 国内高大模板安全规范 | 第16-17页 |
2.4 高大模板支撑评价方法 | 第17-20页 |
2.4.1 支撑系统功能性权重评价表 | 第17-18页 |
2.4.2 方案选择“04”评价法 | 第18页 |
2.4.3 对策矩阵图分析法 | 第18-20页 |
第三章 制麦塔高大模板支撑方案的优选 | 第20-27页 |
3.1 制麦塔工程概述 | 第20-21页 |
3.2 制麦塔工程高大模板工艺概述 | 第21-23页 |
3.2.1 制麦塔高大模板施工的特点及难点 | 第21-22页 |
3.2.2 制麦塔高大模板支撑方案的选择 | 第22-23页 |
3.3 制麦塔高大模板支撑功能的分类及评价 | 第23-26页 |
3.3.1 制麦塔高大模板支撑功能分类 | 第23-24页 |
3.3.2 制麦塔高大模板支撑功能评价 | 第24-26页 |
3.4 基于价值分析法优选方案 | 第26-27页 |
第四章 制麦塔高大模板支撑方案的执行过程控制 | 第27-34页 |
4.1 方案执行过程中影响因素分析 | 第27-28页 |
4.2 方案执行过程中影响因素应对措施 | 第28-29页 |
4.3 工程实例应用分析及验证 | 第29-34页 |
4.3.1 实施一:审学图纸 | 第29-30页 |
4.3.2 实施二:搭设方式 | 第30-31页 |
4.3.3 实施三:安全计算及评审 | 第31-32页 |
4.3.4 实施四:定位及搭设 | 第32-34页 |
第五章 制麦塔高大模板支撑安全分析与评价 | 第34-51页 |
5.1 潜在危险性分析 | 第34-36页 |
5.1.1 施工整体危险源 | 第34页 |
5.1.2 模板支撑方面 | 第34页 |
5.1.3 构造和搭建方面 | 第34-35页 |
5.1.4 施工方案方面 | 第35页 |
5.1.5 施工进程方面 | 第35页 |
5.1.6 施工管理方面 | 第35-36页 |
5.2 危险源触发因素分析 | 第36-38页 |
5.2.1 施工工艺对危险源触发 | 第36页 |
5.2.2 架管质量对危险源的触发 | 第36-37页 |
5.2.3 人的操作对危险源触发 | 第37-38页 |
5.3 制麦塔高大模板支撑的计算 | 第38-47页 |
5.3.1 计算计算依据 | 第38-39页 |
5.3.2 模板面板计算 | 第39-40页 |
5.3.3 模板支撑木方的计算 | 第40-41页 |
5.3.4 托梁的计算 | 第41-43页 |
5.3.5 扣件抗滑移的计算 | 第43页 |
5.3.6 模板支架荷载标准值 | 第43页 |
5.3.7 立杆的稳定性计算 | 第43-45页 |
5.3.8 碗扣钢管 850mm厚楼板模板支架计算统计 | 第45-46页 |
5.3.9 计算书分析 | 第46-47页 |
5.4 方案安全性的评价 | 第47-48页 |
5.5 搭设质量的安全性评价 | 第48-49页 |
5.6 确认效果 | 第49-51页 |
5.6.1 质量效果 | 第49-50页 |
5.6.2 工期效果 | 第50页 |
5.6.3 推广应用 | 第50-51页 |
第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
6.1 研究结论 | 第51页 |
6.2 研究展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55页 |