摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 施工过程仿真模拟研究现状 | 第12页 |
1.3 我国悬挑结构的发展现状 | 第12-14页 |
1.4 我国几个典型的悬挑结构工程实例 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 悬挑结构施工控制内容及其方法 | 第17-29页 |
2.1 概述 | 第17-18页 |
2.1.1 施工控制基本概念 | 第17页 |
2.1.2 大型复杂结构施工控制的研究现状 | 第17-18页 |
2.2 悬挑结构的结构特点及控制重点研究分析 | 第18-20页 |
2.3 支撑卸载技术 | 第20-21页 |
2.3.1 支撑卸载原理 | 第20-21页 |
2.3.2 常用卸载方法 | 第21页 |
2.4 复杂结构施工控制的意义及重要性 | 第21-22页 |
2.5 施工控制的目的和任务 | 第22-23页 |
2.6 施工控制的内容 | 第23-24页 |
2.6.1 结构变形控制 | 第23-24页 |
2.6.2 结构内力控制 | 第24页 |
2.6.3 结构稳定性控制 | 第24页 |
2.6.4 工程安全控制 | 第24页 |
2.7 施工控制方法 | 第24-26页 |
2.7.1 开环控制 | 第25页 |
2.7.2 闭环控制 | 第25-26页 |
2.7.3 自适应控制 | 第26页 |
2.8 施工控制误差影响因素 | 第26-27页 |
2.8.1 结构设计参数 | 第26页 |
2.8.2 施工工艺 | 第26-27页 |
2.8.3 施工监测 | 第27页 |
2.8.4 结构分析模型 | 第27页 |
2.9 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 施工过程模拟理论基础及方法比选 | 第29-43页 |
3.1 施工力学 | 第29-37页 |
3.1.1 施工力学研究意义及其研究现状 | 第29-31页 |
3.1.2 施工力学的理论基础 | 第31-34页 |
3.1.3 施工力学实用数值分析方法研究 | 第34-37页 |
3.2 有限元分析软件简介及选取 | 第37-40页 |
3.2.1 有限元软件功能及特点 | 第37-39页 |
3.2.2 SAP2000施工过程仿真分析实现步骤 | 第39-40页 |
3.3 施工过程仿真模拟分析方法 | 第40-42页 |
3.3.1 正装分析法 | 第41页 |
3.3.2 倒装分析法 | 第41-42页 |
3.3.3 无应力分析法 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 某悬挑结构卸载过程模拟及方案比选 | 第43-70页 |
4.1 工程概况 | 第43页 |
4.2 主要结构特点 | 第43-46页 |
4.2.1 抗侧力结构体系 | 第44页 |
4.2.2 楼盖体系 | 第44-45页 |
4.2.3 主要材料技术参数 | 第45-46页 |
4.3 结构施工过程中的重点与难点分析 | 第46-47页 |
4.4 不同卸载过程模拟分析 | 第47-50页 |
4.4.1 三种不同卸载方案 | 第47-49页 |
4.4.2 荷载概述 | 第49-50页 |
4.5 有限元模型的建立 | 第50-62页 |
4.5.1 有限元模型的建模原则 | 第50-51页 |
4.5.2 有限元模型的建立 | 第51-52页 |
4.5.3 不同卸载方案有限元施工过程模拟 | 第52-62页 |
4.6 模拟结果对比分析与卸载方案比选 | 第62-69页 |
4.6.1 三种卸载方案支撑胎架轴力变化 | 第62-64页 |
4.6.2 三种卸载方案支撑点竖向位移变化 | 第64-65页 |
4.6.3 三种卸载过程中代表性主桁架下弦杆最大轴力变化 | 第65-67页 |
4.6.4 三种卸载方案模拟结果对比分析即方案优选 | 第67-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
1 主要结论 | 第70页 |
2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75页 |