郑州会展宾馆关键施工技术研究与应用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
·引言 | 第10-11页 |
·超高层建筑的发展现状 | 第11-22页 |
·超高层建筑的定义 | 第11-13页 |
·国外超高层建筑的发展现状 | 第13-16页 |
·国内超高层建筑的发展现状 | 第16-19页 |
·超高层建筑的发展趋势 | 第19-22页 |
·工程概况 | 第22-24页 |
·建筑设计简介 | 第22-23页 |
·结构设计简介 | 第23-24页 |
·本文主要研究内容 | 第24-25页 |
2 超高层关键施工技术分析 | 第25-33页 |
·超高层施工特点 | 第25-26页 |
·建筑施工工程量大,施工工期长,工程成本高 | 第25页 |
·施工组织要求高、总包管理协调困难 | 第25页 |
·科技含量大、施工技术要求高 | 第25-26页 |
·超高垂直运输量大 | 第26页 |
·环境保护要求高,施工条件恶劣 | 第26页 |
·关键施工技术分析 | 第26-33页 |
·深基坑支护技术 | 第26-27页 |
·超高层建筑结构测量技术 | 第27-28页 |
·液压自爬模施工技术 | 第28-29页 |
·钢结构安装技术 | 第29页 |
·垂直运输技术 | 第29-30页 |
·超高程混凝土泵送技术 | 第30-31页 |
·高空塔吊拆除技术 | 第31-32页 |
·幕墙安装技术 | 第32页 |
·总包管理技术 | 第32-33页 |
3 冬期大体积混凝土温度监测与裂缝控制 | 第33-41页 |
·温度应力及温度裂缝的产生机理 | 第33页 |
·温度裂缝对大体积混凝土的危害 | 第33-34页 |
·工程概况及施工工艺 | 第34-37页 |
·工程概况 | 第34-35页 |
·施工方案 | 第35-36页 |
·大体积混凝土温度裂缝控制措施 | 第36-37页 |
·大体积混凝土水化热温度的测定 | 第37-40页 |
·测试设备 | 第37页 |
·测温点布置 | 第37-38页 |
·温度曲线分析 | 第38-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
4 核心筒液压自爬模施工技术分析 | 第41-49页 |
·液压自爬模技术工艺原理及特点 | 第41-42页 |
·工艺原理 | 第41页 |
·工艺特点 | 第41-42页 |
·液压自爬模系统组成 | 第42-44页 |
·模板系统 | 第42页 |
·操作平台系统 | 第42-43页 |
·爬升机械系统 | 第43页 |
·液压动力系统 | 第43页 |
·自动控制系统 | 第43-44页 |
·液压自爬模施工工法 | 第44-48页 |
·爬模架安装 | 第45-47页 |
·爬模架爬升 | 第47-48页 |
·爬模架拆除 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
5 承载连梁强度实测与承载力分析 | 第49-60页 |
·承载连梁强度实测与承载力分析的意义 | 第49页 |
·混凝土强度的实测 | 第49-51页 |
·连梁极限承载力分析 | 第51-57页 |
·单元的选取 | 第51页 |
·结构的模型 | 第51页 |
·混凝土的本构关系 | 第51-53页 |
·连梁模型的建立 | 第53-55页 |
·有限元求解及分析 | 第55-57页 |
·爬模荷载计算 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
6 聚羧酸类高性能减水剂在超高泵送中的应用 | 第60-71页 |
·聚羧酸类高性能减水剂的设计 | 第61-63页 |
·制备具有聚合活性的功能性大单体 | 第61-62页 |
·合成聚羧酸减水剂 | 第62-63页 |
·聚羧酸减水剂应用性能评价 | 第63-67页 |
·聚羧酸减水剂均质性指标 | 第63-64页 |
·聚羧酸减水剂减水率 | 第64页 |
·聚羧酸减水剂坍落度经时损失 | 第64-65页 |
·混凝土凝结时间 | 第65-66页 |
·混凝土抗压强度 | 第66页 |
·综合评价 | 第66-67页 |
·聚羧酸类减水剂在超高泵送混凝土中的应用 | 第67-69页 |
·大流动性高强混凝土试验 | 第67-68页 |
·试验结果对比分析 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
7 结论与展望 | 第71-73页 |
·结论 | 第71页 |
·展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目 | 第80页 |