某高墩电动爬模设计及施工研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 爬升模板在国内外的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
第2章 电动爬模装置及模板设计 | 第17-35页 |
2.1 工程概况 | 第17-19页 |
2.2 锐升电动爬模体系概述 | 第19-23页 |
2.2.1 锐升电动爬模系统工作原理及特点 | 第19页 |
2.2.2 锐升电动爬模主要性能指标 | 第19-20页 |
2.2.3 锐升电动爬模体系组成 | 第20-23页 |
2.3 模板设计 | 第23-32页 |
2.3.1 模板的组成 | 第23-24页 |
2.3.2 标准模板 | 第24-26页 |
2.3.3 模板配置及螺栓布置 | 第26-29页 |
2.3.4 阴阳角模 | 第29-31页 |
2.3.5 盖梁模板 | 第31页 |
2.3.6 变断面模板 | 第31-32页 |
2.4 附墙支座装置及穿墙螺栓设计 | 第32-33页 |
2.5 爬模架体的平面布置 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 电动爬模计算分析 | 第35-72页 |
3.1 电动爬模计算说明 | 第35-37页 |
3.1.1 计算依据及内容 | 第35页 |
3.1.2 计算工况说明 | 第35页 |
3.1.3 计算荷载 | 第35-37页 |
3.2 上架体计算 | 第37-43页 |
3.2.1 上架体简介 | 第37-38页 |
3.2.2 工况分析 | 第38页 |
3.2.3 计算简图 | 第38-39页 |
3.2.4 强度计算 | 第39-41页 |
3.2.5 变形计算 | 第41-42页 |
3.2.6 稳定性计算 | 第42-43页 |
3.3 模板系统计算 | 第43-51页 |
3.3.1 荷载组合 | 第44页 |
3.3.2 面板计算 | 第44-45页 |
3.3.3 次背楞计算 | 第45-48页 |
3.3.4 主背楞计算 | 第48-51页 |
3.3.5 对拉螺栓计算 | 第51页 |
3.4 移动支架计算 | 第51-54页 |
3.4.1 移动支架组成工况分析 | 第51-52页 |
3.4.2 计算简图 | 第52页 |
3.4.3 强度计算 | 第52-53页 |
3.4.4 变形计算 | 第53页 |
3.4.5 稳定性计算 | 第53-54页 |
3.5 下架体计算 | 第54-66页 |
3.5.1 下架体简介 | 第54-55页 |
3.5.2 爬升工况计算 | 第55-58页 |
3.5.3 施工工况计算 | 第58-60页 |
3.5.4 停工工况计算 | 第60-63页 |
3.5.5 下架体节点计算 | 第63-66页 |
3.6 附墙支座计算 | 第66-70页 |
3.6.1 附墙支座高强螺栓及连接板计算 | 第66-67页 |
3.6.2 附墙支座挂件侧板与连接板焊缝计算 | 第67-69页 |
3.6.3 附墙支座耳板焊缝计算 | 第69页 |
3.6.4 防坠插销抗剪计算 | 第69-70页 |
3.6.5 挂钩插销抗剪计算 | 第70页 |
3.6.6 固定插销抗剪计算 | 第70页 |
3.6.7 钢丝绳抗拉计算 | 第70页 |
3.7 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 电动爬模施工工艺及施工安全质量措施 | 第72-87页 |
4.1 爬模的安装 | 第72-79页 |
4.1.1 模板的安装 | 第72-74页 |
4.1.2 爬模架体安装 | 第74-79页 |
4.2 电动爬模施工 | 第79-83页 |
4.2.1 爬模施工流程 | 第79-81页 |
4.2.2 爬模在施工过程中注意事项 | 第81-82页 |
4.2.3 爬模在爬升过程中注意事项 | 第82-83页 |
4.3 爬模的拆除 | 第83页 |
4.3.1 爬模拆除流程 | 第83页 |
4.3.2 爬模在拆除过程中注意事项 | 第83页 |
4.4 施工的测量方法 | 第83-84页 |
4.5 施工中存在的问题及解决措施 | 第84页 |
4.6 防偏与纠编 | 第84-85页 |
4.7 确保施工安全的措施 | 第85页 |
4.8 确保施工质量的措施 | 第85-86页 |
4.9 本章小结 | 第86-87页 |
结论与展望 | 第87-89页 |
结论 | 第87页 |
展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
作者简介 | 第93-94页 |