摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 模板工程计算机辅助设计计算系统 | 第14-16页 |
1.2.2 BIM技术在模板工程中的发展现状 | 第16-18页 |
1.3 主要模板支撑体系与材料 | 第18-25页 |
1.3.1 目前常用的模板体系 | 第18-23页 |
1.3.2 目前常用的支撑体系 | 第23-25页 |
1.3.3 模板支撑体系的发展方向 | 第25页 |
1.4 课题来源 | 第25页 |
1.5 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.6 技术路线 | 第26-28页 |
第2章 散拼模板体系设计施工常见问题及基本理论 | 第28-46页 |
2.1 散拼模板体系设计施工中常出现的问题 | 第28-35页 |
2.1.1 散拼模板设计时常出现的问题 | 第29-32页 |
2.1.2 散拼模板施工时常出现的问题 | 第32-35页 |
2.2 散拼模板体系设计构造与施工做法 | 第35-40页 |
2.2.1 墙柱模板 | 第35页 |
2.2.2 梁板模板 | 第35-37页 |
2.2.3 剪刀撑设置 | 第37-39页 |
2.2.4 连墙件设置 | 第39页 |
2.2.5 立杆距建筑物的距离 | 第39-40页 |
2.3 散拼模板体系计算基本理论 | 第40-45页 |
2.3.1 荷载类型 | 第40-41页 |
2.3.2 荷载组合 | 第41-42页 |
2.3.3 受弯构件强度及挠度计算 | 第42-43页 |
2.3.4 立杆稳定性计算 | 第43-44页 |
2.3.5 立杆地基承载力计算 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 散拼模板体系三维模拟分析 | 第46-78页 |
3.1 基于BIM技术的模板工程三维设计的优势 | 第46-47页 |
3.2 BIM软件选择 | 第47-51页 |
3.2.1 BIM建模软件 | 第47-49页 |
3.2.2 BIM施工模拟软件 | 第49-51页 |
3.3 普通混凝土结构模板支撑三维设计 | 第51-70页 |
3.3.1 工程概况 | 第51页 |
3.3.2 建模前期准备 | 第51-55页 |
3.3.3 主体结构建模 | 第55-56页 |
3.3.4 A1区塔楼一层模板支撑工程三维设计 | 第56-65页 |
3.3.5 模板计算分析 | 第65-66页 |
3.3.6 材料用量统计 | 第66-67页 |
3.3.7 模板配模分析 | 第67-70页 |
3.4 无梁楼盖结构模板支撑三维设计 | 第70-72页 |
3.5 型钢混凝土结构模板支撑三维设计 | 第72-77页 |
3.5.1 工程概况 | 第72-73页 |
3.5.2 型钢混凝土结构模板支撑施工方案选择 | 第73页 |
3.5.3 型钢混凝土梁及其支撑体系协同受力理论 | 第73-74页 |
3.5.4 型钢混凝土结构模板支撑三维设计 | 第74-77页 |
3.6 本章小结 | 第77-78页 |
第4章 型钢混凝土结构模板工程施工模拟分析 | 第78-84页 |
4.1 选择集合 | 第78页 |
4.2 ANIMATOR动画制作 | 第78-79页 |
4.3 型钢混凝土结构施工顺序 | 第79-80页 |
4.4 TIMELINER施工顺序安排 | 第80-82页 |
4.5 导出动画 | 第82-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 基于NAVISWORKS的结构工程施工模拟分析系统开发 | 第84-93页 |
5.1 开发背景 | 第84页 |
5.2 NAVISWORKS API介绍 | 第84-85页 |
5.2.1 NAVISWORKS API类型 | 第84-85页 |
5.2.2 NAVISWORKS API访问方式 | 第85页 |
5.2.3 NAVISWORKS API程序集 | 第85页 |
5.3 系统运行流程图 | 第85-87页 |
5.4 系统介绍 | 第87-91页 |
5.4.1 开发环境 | 第87页 |
5.4.2 系统的主要功能 | 第87页 |
5.4.3 软件运行流程 | 第87-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |