拉杆式工字钢悬挑脚手架对混凝土结构梁的影响研究

来源 :吉林建筑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yy19871003
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
拉杆式工字钢悬挑脚手架是在工程实践中发展起来的一种新型外立面脚手架结构形式,主要功能是为建筑外立面施工提供工作平台,同时也起到临边防护的作用,在高层建筑工程施工中应用广泛。在快速建造的行业背景之下,混凝土通常在早龄期时就插入了下一道工序,而外立面脚手架正是主体结构的紧后工序。目前,国内外关于拉杆式工字钢悬挑脚手架体对钢筋混凝土建筑主体结构的影响研究较少,所以本文着重研究早龄期混凝土主体结构对拉杆式工字钢悬挑脚手架体的承载能力。本文主要通过理论计算、ABAQUS有限元软件模拟、结构试验等方式展开研究,研究内容与成果如下:(1)论述了拉杆式工字钢悬挑脚手架理论计算计算流程,以及拉杆式工字钢悬挑脚手架体系各关键部分的计算方法,主要包括钢管扣件式脚手架设计、工字钢支承梁设计、外架体系对建筑主体结构的作用等,并进行工程实例计算。(2)本文研究了混凝土塑性损伤理论,并结合混凝土随养护时间发展的变化规律,推导出早龄期混凝土塑性损伤理论,并编写程序,计算早龄期混凝土塑性损伤参数,用于有限元分析过程中,模拟早龄期混凝土性能。(3)建立拉杆式工字钢悬挑脚手架与混凝土建筑主体结构连接节点的有限元模型,进行有限元分析。得到3d,5d,7d,14d,28d养护时间,混凝土梁的损伤情况以及对拉杆式工字钢悬挑脚手架的承载能力。(4)通过试验研究,确定各龄期混凝土对拉杆式工字钢悬挑脚手架的承载能力,并与理论计算、有限元分析结果进行对比。同时通过对混凝土标准立方体试块进行抗压试验,得到各龄期混凝土材料参数,与有限元模型进行比对,减小试验研究与有限元分析因材料参数差异而造成的误差。本文研究成果已在湖南省宁乡市蓝月谷智能制造产业园项目、湖南省宁乡市旺宁新村(三期)项目、长沙格力冰洗基地项目等,取得应用。
其他文献
纤维增强聚合物筋材(Fiber Reinforced Polymer Rebars,简称FRP筋)是一类轻质高强度,抗电磁耐疲劳和抗腐蚀的新型复合材料,因为其良好的热力学性能,被广泛应用在大型跨空间建筑、大桥结构、近海住宅建筑,以及一些恶劣的自然环境中。同时,FRP筋也被视为是替代钢材的良好材质之一,被用来处理由于钢材易腐蚀而产生结构老化的问题。FRP筋与混凝土界面具有可靠的粘结性能,可以推动二者
学位
近三十年来,纤维增强复合材料(Fiber-Reinforced Polymer即FRP)由于抗拉强度高、抗疲劳和耐腐蚀性好等突出性能,使得粘贴FRP材料应用于混凝土结构进行加固是结构加固中最常用的方法之一。多年来,专家学者对于碳纤维和玻璃纤维的研究较多,玄武岩纤维也是研究热门,但对于芳纶纤维加固混凝土结构的研究较少。芳纶纤维相较于其他几种纤维来说,具有较好的抗腐蚀性、较高的抗冲击性和抗拉强度、良好
学位
近年来,最新提出的混凝土扩盘桩(Concrete Expanded-plate Pile,以下简称CEP桩)是一种新型变截面灌注桩,其原理是在桩身的适当部位增加承力扩大盘,该桩型的主要特点有:比普通灌注桩大大提高了桩的抗压、抗拔以及抗倾覆能力,能够更好地适应各种工程地质环境;桩身沉降量减小,增强桩基稳定性;成桩操作简便,降低工程成本;施工效率更高,废弃泥浆排放少等优点。截至目前,国内外学者对于竖向
学位
近年来国内外的建筑结构中,由于剪力墙结构其稳定性、整体性较好,有较大的侧向刚度,因而剪力墙结构被应用于大部分高层建筑。剪力墙作为主抗侧力构件,其底部位置受力最大,为提高墙体底部塑性铰区的延性性能以及耗能能力,剪力墙中需在两端配置边缘构件,而对于轴压比较大的剪力墙则需配置约束边缘构件以满足其抗震性能。对于我国规范中配有约束边缘构件的剪力墙而言,当承受往复荷载时靠近墙体端部的纵筋屈服时,远离端部的纵筋
学位
人口和经济的快速增长,造成对混凝土结构基础设施的巨大需求和建筑材料的巨大消耗。钢筋混凝土发展受钢筋锈蚀、河砂运输成本等制约,还会加剧资源紧缺和环境恶化。纤维增强复合材料(Fiber reinforced polymer,FRP)具有优良的耐腐蚀性和较强的抗拉强度。FRP筋与海水海砂混凝土的组合既可以解决钢筋锈蚀问题,又可以缓解河砂、淡水资源紧缺问题。混凝土梁斜截面破坏机理复杂,影响因素众多。FRP
学位
为了探明车辆荷载作用下影响钢制波纹管廊力学特性的各种因素,论文依托实际管廊工程,采用现场载荷试验与数值模拟相结合的方法,系统地分析了钢制波纹管廊在不同的加载位置、不同的车载幅值、不同的埋设深度以及不同的波纹参数影响下的应力与变形分布规律,并给出相应的建议。本文的主要研究成果如下:1.建立实际载荷试验,系统地分析了钢制波纹管廊在1.2m覆土荷载与不同车载施加位置作用下的应力和变形分布规律,找出了钢制
学位
学位
混凝土扩盘桩(Concrete Expanded-Plate Pile,简称CEP桩)作为近年来发展较快的一种变截面新型桩,与直孔混凝土桩相比有诸多优势。例如:极限承载力高、稳定性好、沉降量小等。通过本课题组十余年的研究,总结出影响CEP单桩承载能力和破坏状态的因素主要有承力盘位置、悬挑径、数量、间距等。但实际工程中,有很多群桩形式出现,群桩效应研究对CEP桩极为重要。本文主要研究盘位置对CEP桩
学位
活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称RPC)由于力学性能优越,已普遍应用于实际建设项目中。但RPC易产生极高的自收缩,一旦受到外部约束,由此产生的残余拉应力可能会使RPC产生早期开裂。此外,RPC的养护会受到实际温度的影响产生热胀冷缩变形,并且RPC的水泥含量多,由此产生的水化热高于普通混凝土,因而比普通混凝土更容易产生温度开裂。RPC的早龄期抗裂性会对结构整体性
学位
大量桥梁、房屋服役时间较长,性能逐渐退化,因此急需对桥梁、房屋进行加固处理。超高韧性水泥基材料ECC(Engineered Cementitious Composite)与玄武岩纤维网在实际工程均表现出优异的加固效果。提出使用玄武岩纤维网与ECC复合材料加固钢筋混凝土梁。主要进行如下工作:(1)通过抗压与拉伸试验确定试验梁所需混凝土、ECC、玄武岩纤维网以及钢筋的材料性能。研究结果表明,材料性能达
学位