摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 超高层建筑及爬模的发展与现状 | 第9-10页 |
1.2 超高层建筑核心筒爬模体系 | 第10-13页 |
1.2.1 滑模体系爬 /提升原理 | 第11页 |
1.2.2 提模体系提升原理 | 第11-12页 |
1.2.3 爬模体系爬升原理 | 第12-13页 |
1.3 研究的内容及方法 | 第13-14页 |
1.4 研究的目的和意义 | 第14页 |
1.5 深圳平安金融中心工程概况及特点分析 | 第14-17页 |
1.5.1 总体工程概况 | 第14页 |
1.5.2 核心筒结构形式、特点及概况 | 第14-15页 |
1.5.3 本工程核心筒墙设计特点分析 | 第15-17页 |
第2章 深圳平安金融中心核心筒爬模体系设计 | 第17-46页 |
2.1 本工程在爬模设计、施工时的难点 | 第17页 |
2.2 设计原则及与爬模设计相关的条件及要求 | 第17-22页 |
2.2.1 塔吊布置方案 | 第17-18页 |
2.2.2 与爬模工程配合的施工电梯布置 | 第18-20页 |
2.2.3 爬模平台设置及设计荷载要求 | 第20-21页 |
2.2.4 其它相关设计要求 | 第21-22页 |
2.3 本工程危险源分析 | 第22-23页 |
2.4 模板设计 | 第23-24页 |
2.4.1 标准层模板及架体布置 | 第23-24页 |
2.4.2 非标准层模板平面布置 | 第24页 |
2.5 模板节点设计 | 第24-25页 |
2.5.1 阳角模板节点 | 第24-25页 |
2.5.2 阴角模板节点 | 第25页 |
2.6 预埋设计 | 第25-27页 |
2.7 对拉螺杆设计 | 第27-28页 |
2.8 梁板后浇节点处理 | 第28-29页 |
2.9 液压爬模性能指标及特点 | 第29-30页 |
2.10 架体平面设计 | 第30-31页 |
2.11 架体立面设计 | 第31-33页 |
2.11.1 平台设计 | 第31-32页 |
2.11.2 通道设计 | 第32-33页 |
2.12 其它相关处理措施 | 第33-43页 |
2.12.1 外墙墙厚变化及转换层连续变墙厚处理 | 第33-34页 |
2.12.2 外伸钢牛腿处爬模处理措施 | 第34-36页 |
2.12.3 架体外围护 | 第36-37页 |
2.12.4 塔吊位置架体处理 | 第37页 |
2.12.5 模板后移 | 第37-38页 |
2.12.6 门窗洞口模板 | 第38页 |
2.12.7 核心筒墙与预制梁板、后施工钢梁、混凝土梁板节点处理 | 第38-43页 |
2.13 爬模架体爬升同步性设计 | 第43-44页 |
2.14 小结 | 第44-46页 |
第3章 核心筒爬模体系计算 | 第46-50页 |
3.1 混凝土侧压力计算 | 第46页 |
3.2 模板计算 | 第46-50页 |
3.2.1 面板验算 | 第47页 |
3.2.2 木梁验算 | 第47-48页 |
3.2.3 槽钢背楞验算 | 第48-49页 |
3.2.4 对拉螺栓计算 | 第49-50页 |
第4章 核心筒墙体爬模施工工艺及施工安排 | 第50-60页 |
4.1 爬升模板体系 | 第50-54页 |
4.1.1 爬模安装前准备工作 | 第50页 |
4.1.2 爬模安装内容、流程及验收程序 | 第50-51页 |
4.1.3 爬模施工顺序及施工技术要求 | 第51-52页 |
4.1.4 测量控制与纠偏 | 第52页 |
4.1.5 爬升模板的拆除准备及拆除流程 | 第52-54页 |
4.2 核心筒墙爬模的施工安排 | 第54-58页 |
4.2.1 爬模材料订购加工、现场拼装、安装及拆除安排 | 第56-58页 |
4.3 核心筒墙爬模体系安全措施 | 第58-60页 |
第5章 爬模实际应用及工效分析 | 第60-68页 |
5.1 爬模应用过程中的工期进度管理 | 第60-61页 |
5.2 应用过程中发现的问题及解决措施 | 第61-62页 |
5.3 使用爬模的工效分析 | 第62-66页 |
5.4 技术经济分析 | 第66-68页 |
5.4.1 使用爬模的工期优势 | 第66页 |
5.4.2 经济效益对比分析 | 第66页 |
5.4.3 小结 | 第66-68页 |
第6章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
个人简历 | 第74页 |