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碗扣式高支模施工技术的研究与应用

发布时间:2017-10-06 15:20

  本文关键词:碗扣式高支模施工技术的研究与应用


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【摘要】:建筑设计行业处在不断发展的阶段,随着市场对建筑的功能和建筑艺术的要求不断提高,各种高层建筑以及大跨度的结构形式如雨后春笋般成长起来。由于此类建筑在施工方面的需求越来越大,高大模板支架体系的应用也越来越广。但与此相对应,高支模安全事故发生的数量也与日俱增,给国家和人民带来了巨大的经济性损失和人员方面的伤亡。因此,对于高支模体系采取实际的稳定分析和安全性研究具有重要的实际意义。本文以北京市朝阳区中关村科技园电子城西区二期A6地块建筑项目为工程背景,懫取数值计算、理论分析和软件模拟三种方法,对高支模结构体系的安全稳定性能进行研究分析。研究内容、结论和意义如下:(1)通过查阅与之相关资料,收集和整理近年来国内发生的高支模安全事故案例,分析并总结出了事故发生的原因,为今后避免类似事故的发生提供借鉴。(2)本文对高支模的性能、构造和特点进行了分析,并针对碗扣式脚手架结构体系展开。帮助我们深入了解脚手架结构的支撑体系,受力分析体系,对于今后支模架过程中对稳定性分析和设计具有一定的指导意义。(3)通过处于不同约束条件下轴心受压杆件的欧拉公式的推导,并对高支模分析模型与计算方法的介绍,得出半刚性节点法更加贴近实际情况并采用半刚性节点法来研究。(4)总结了目前常用的碗扣式高支模架稳定承载力分析计算方法的基础上,重点探讨了碗扣式高支模的适用性,介绍了A6地块D/E座中高支模体系支撑方案,并对支撑体系的楼板模板和梁模板的强度、刚度以及稳定性进行了验算;为以后类似的碗扣式高支模体系的施工提供借鉴作用。(5)并采用SAP2000软件对于高支模板的稳定性进行模拟,高支模体系采取立杆与立杆之间刚接,其他杆件之间采取半刚性连接的方法建立模型,得出碗扣式i高支模在竖向和水平荷载下的极限承载力,为以后类似的碗扣式高支模体系的设计提供指导和借鉴作用;(6)通过对施工现场的施工要求以及现场所可能突发的施工事故做出预防以及事故发生处理措施,用于指导现场施工,确保现场施工的安全可靠,起到减少安全事故发生的几率,并在事故发生后最大程度的降低损失的作用。
【关键词】:高大模板支架 碗扣式脚手架 稳定性
【学位授予单位】:安徽建筑大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TU755.2
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第一章 绪论11-16
  • 1.1 研究背景11
  • 1.2 案例分析11-14
  • 1.3 模板支架的发展与应用14-15
  • 1.3.1 国外模板支架的发展14
  • 1.3.2 我国模板支架的发展14-15
  • 1.4 本文的主要研究方法15
  • 1.5 本文的主要研究内容与意义15-16
  • 第二章 满堂碗扣式钢管脚手架施工应用16-22
  • 2.1 施工准备16-17
  • 2.1.1 技术准备16
  • 2.1.2 生产准备16-17
  • 2.2 主要施工方法17-18
  • 2.2.2 模板方法的选择17-18
  • 2.3 施工搭设18-20
  • 2.3.1 搭设顺序18-19
  • 2.3.2 搭设要点和要求19-20
  • 2.4 模板的拆除20-22
  • 2.4.1 模板拆除顺序20
  • 2.4.2 模板拆除要求20-22
  • 第三章 碗扣式高支模架的设计构造22-27
  • 3.1 碗扣式高支模架的基本构造及特点22-27
  • 3.1.1 基本构造22-25
  • 3.1.2 支架性能特点25-27
  • 第四章 高大模板支撑体系的稳定理论27-38
  • 4.1 概述27
  • 4.2 扣件的抗滑移承载力计算27
  • 4.3 碗扣式钢管支模架体系的稳定理论基础27-30
  • 4.3.1 压杆稳定概念27-29
  • 4.3.2 支模架结构稳定性分析方法的选择29-30
  • 4.3.3 小结30
  • 4.4 碗扣式钢管支模架稳定性分析模型与计算方法30-37
  • 4.4.1 碗扣式钢管支模架的主要分析模型30-32
  • 4.4.2 碗扣式钢管支模架的稳定计算方法32-37
  • 4.5 本章小结37-38
  • 第五章 高支模体系受力计算38-55
  • 5.1 高支模体系概况38
  • 5.2 支撑杆件承载能力38
  • 5.3 楼板模板验算38-44
  • 5.3.1 工程属性39
  • 5.3.2 荷载设计39
  • 5.3.3 模板体系设计39-40
  • 5.3.4 面板强度、挠度验算40-41
  • 5.3.5 小梁强度、挠度、抗剪验算41-42
  • 5.3.6 主梁验算42-44
  • 5.3.7 立杆验算44
  • 5.3.8 可调托座验算44
  • 5.4 梁截面 600*100044-54
  • 5.4.1 工程属性44
  • 5.4.2 荷载设计44-45
  • 5.4.3 模板体系设计45-46
  • 5.4.4 面板验算46-48
  • 5.4.5 小梁验算48-50
  • 5.4.6 主梁验算50-52
  • 5.4.7 立杆验算52-54
  • 5.4.8 可调托座验算54
  • 5.5 本章小结54-55
  • 第六章 碗扣式高支模稳定性的有限元模拟分析55-65
  • 6.1 有限元法与SAP2000软件简介55-56
  • 6.1.1 有限元法55-56
  • 6.1.2 SAP2000软件简介56
  • 6.2 高支撑体系的稳定分析56-57
  • 6.3 有限元模型的建立57-59
  • 6.3.1 SAP2000分析步骤57-58
  • 6.3.2 材料的本构关系58
  • 6.3.3 模型的建立58-59
  • 6.4 用SAP2000软件进行支模架结构的稳定性分析59-64
  • 6.4.1 竖向荷载的模拟60-62
  • 6.4.2 水平荷载的模拟62-64
  • 6.5 本章小结64-65
  • 第七章 施工现场的要求与事故应急措施65-69
  • 7.1 安全管理措施65-66
  • 7.1.1 安全管理的要求65
  • 7.1.2 日常的维护与管理65-66
  • 7.2 季节性施工措施66
  • 7.2.1 雨季施工措施66
  • 7.3 能出现问题的类型及应急预案66-67
  • 7.3.1 坍塌事故66-67
  • 7.3.2 高空坠落事故67
  • 7.4 架体或模板倒塌造成人员伤亡的处理措施67-69
  • 第八章 结论与展望69-71
  • 8.1 结论69
  • 8.2 展望69-71
  • 参考文献71-74
  • 致谢74-75
  • 作者简介及读研期间主要科研成果75

【参考文献】

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本文编号:983485

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