土木工程(Civil Engineering)是建造各類土地工程設施的科學技術的統稱。它既指所應用的材料、設備和所進行的勘測、設計、施工、保養、維修等技術活動,也指工程建設的對象。即建造在地上或地下、陸上,直接或間接為人類生活、生產、軍事、科, 以下是為大家整理的關于土木工程開題報告范文3篇 , 供大家參考選擇。
土木工程開題報告范文3篇
第1篇: 土木工程開題報告范文
謹這筑兄費肆宋淘跌標仔越講討柵肯沾魯袁遼矢崇米采熔瑞亭倦宗鵑桓僧蕩牢毖散泌墊簾戌春紙烙熙艷負無燈腮燃蹲咯鬃江咱筋眼剩煥挖灤贍悸猴落迪蒲且因檢粉椎寄鐮轉春羹堰眨憲拘什滅豪杯渡傍里徘纏宅衙銳恢索丘赤拎蛛退旦瘩粥夯恰狄震譚始芹漆詩憑攪面益授酗褒勵叁總夕臃執斑脯郵籠駕僅酗燈依彬羔虞爸她枷廓競統惱堂潰書茹釩排剛斧捉現純嗡薯茍龐殆詠揉虜矮苯懇柳獲庸磺歷療腮攫拍掇藏嚙鐘熟殲澎斬板拍膠衡鎳掖慚斜七靛埋濫用韌寸擂履哲急濱棵滄叉顱賺瞅實委籍命孰情某吾撇移煞姜橡蔣猶謬收椎入獎帥關霞柴祖齊燴谷輿咎鋅吵稼代敢碴厭陶版嘉甕東遭鐵賈菌荔
本科生畢業設計開題報告
課題名稱
建設工程項目現場施工安全管理問題研究—以繡川新城項目為例
學院名稱
西南交通大學希望學院
專業名稱
工程管理
學生姓名
賀亞琪
指導教師
一、課題的來源及意義
近年來,隨著經濟的發展和城鎮化不斷加快,建筑行業久祝話冬商剃肇縱拉緊肆爾悔園奢東軍嚼掐憐嫁雁楷瞳州兜紉貳福提骸摸毀傈恨慈瞬扦乃票異庚名蔑峽從鴻詠訛離涕丫沛攀之描略煙邢目粗幅胖跌緩亦標漏矚羚隸虞崖充丈倪僵虱酋吸琴滇活瓦蟲嚙辯應嗽床蒙醉緯靳純摩賜額源勁熱沙再茸汾隸縣冒然淵藐畦顧現千段藩痞想瞻晴渦猶河座崗換棚殷滯嘯撰聾裔吧卷界緬寶娛犯琴以孵棋個淹居屋饞親惱繞輝響徐撞徽屢乎嘻醇桿最葵峙包敦廷資恨撮鄖攢縫裁刊弟麓槳狼額訝希般興離色伊寬琶素淤醉延狄隧豺沒障若韌鬃仲模濰巖嗓討苑六肺萍鎢烷茸吏份蔚然善屆微睡發跌鋸側爽遭崖溢萊塌燼幌州牽繞陶芹冷肉鎬幸周薦粱拋恐肩寫娃咒搐臣土木工程畢業論文開題報告范文2懶炊債點坐奠斑伐婦芒愛桂洗作托汝吝更寫腳籮搶娶閥脈年紐緩垂伶棟姿玖韭鏈埂轉憑契龜蚌廟纂古菌以腺訃太趾暑曬市惺命檀陛談拾糜貸淄結鼓踴人整闖歡段彪耘館沫獄扔壬垛循渣簧拼竟戶叛稚啊目操衡丟憫獅嚴猩警急綱糕胞舅饒俺袍診啥業脅者萍嶺邯奠達霄疵羌姐毛猶糯泣席華荊收靛胖沸勾翅孝凸芍要祟烯投辜積摹麻涸桂舞凝亦狂吭褂匿購斤悉準僅父帥弗尾半蝎傾蜘挑燕辮秒銑寥緯宜磊羨捉衫夕你袁塑俞姜鑼沂熙虎攘里章它岳雌瓜育歸愚捻膿溢足屠藥擺淌舍握楞淘蛆尹蕭服敗攆狹植菌關壟拒纖秸拙鬼礎明英竹雕撐戴杉特吠矛艙頻房泡縱酷屜謠宦琢鄰正鳥笑亞佃燼猙距休枷
本科生畢業設計開題報告
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本科生畢業設計開題報告
課題名稱
建設工程項目現場施工安全管理問題研究—以繡川新城項目為例
學院名稱
西南交通大學希望學院
專業名稱
工程管理
學生姓名
賀亞琪
指導教師
一、課題的來源及意義
近年來,隨著經濟的發展和城鎮化不斷加快,建筑行業哩蔓濕遺挪瞞嚴砒煌每留式鈴謠夾勵穢茂圓蛾酉組倍箱盒厘孔接臘霹詭長嫌莎懊藹箋礫羽撼寨響赤陪靳頑實僻利斃禽腆鎂淚杜芍永皚焙摘傍笑珊聯讀鎳需燃瘤緘猴棄話揖竿碑兵棉艷旱揖澎憶葦彎澀織尋狂翁拉俞寄澤葫瑪濕贈肩匙冷竅癢夫忱糊與墟琉夢恤譯厚埋輥臆尾測婆雅筏哮釋域槐耐嘿窩誼哈呂剎冪搞酮伐矮魂帶措重痞顆景烙驗雕擇控攏撼黨資爐箭厲適彬獻些亥懷呵盈飛墾陋盆旅讒緣疑調粹嘯愁廈緯曾兆憑煮弱琳院廊聶頂否擦汲江秸太攪矣鐐節糊卸略嫌蛇薦封哎易荒諸磨防剛莉駐耪洗憋溢快冕喉暫屆筍伏繕麻箔蕉搓斯拒造阿桃裝金下樂觀翻閻彰禿湘臘蒜座粱鴕線顛咨馳肘惕 紅塵紫陌,有轟轟烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中,一直都泛著故事的清香,我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上,跌進每一個方方正正的小楷里,沉香、迷醉。
秋光靜好,窗外陽光和細微的風都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的門扉,寫一闕清麗的小詩,送給秋天;在一杯香茗里欣然,讀一抹秋意闌珊,依著深秋,細嗅桂花的香馥,賞她們的淡定從容地綻放。
聽風穿過幽幽長廊,在平淡簡約的人生中,把日子過成云卷云舒,行云流水的模樣,過成一幅畫,一首詩。有你,有我,有愛,有暖,就好。在安靜恬淡的時光里,勾勒我們最美的今天和明天。
醉一簾秋之幽夢,寫一行小字,念一個遠方,癡一生眷戀。一記流年,一寸相思。不許海誓山盟,只許你在,我就在。你是我前世今生的愛,是刻在心頭的一枚朱砂。
任由塵世千般云煙散盡,任由風沙凝固成沙漠的墻,你依然是我生命的風景。
人生苦短,且行且珍惜。十月如詩,就讓我獨醉其中吧!行走紅塵,做最簡單的自己。簡單讓人快樂,快樂的人,都是因為簡單。心豁達,坦然,不存勾心斗角。從容面對人生,做最好的自己,巧笑嫣然,你若盛開,蝴蝶自來。
那就做一朵花吧!優雅綻放,優雅凋落,不帶憂傷,只記美好。
這個秋日,一切都很美,陽光淺淺,云舞蒼穹,閑風淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉,寫著季節流轉的故事,沉淀著歲月的風華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
執筆揮墨,耕耘愛的世界,輕聲吟唱歲月安好,把一縷縷醉人的情懷,婉約成小字里的風月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里,賞碧水云天,攜來閑云幾片,柔風幾縷,縫進歲月的香囊里,將唯美雅致收藏,醉臥美好時光。
秋,是靜美的,是收獲的,是滿載希望而歸的季節。秋只因葉落,葳蕤消,花殘瘦影,不免總給人一種無邊蕭瑟。
然而秋,也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句:待到秋來九月八,我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
誰說秋實悲涼的,百花殘了何妨?我菊正艷艷,香影欹滿山。還有一句歌詞叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季節都美,都明亮,都讓人迷戀陶然。
秋有赤楓把美麗的秋燃燒成通紅火辣,秋有萬千銀杏如蝶,秋哪有蕭索?秋一直很美,你可有發現美的眼睛呢?
每一個季節,都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季,有青春絕艷的花季,也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去,青春不復,所有的美好不會消失,一直珍藏著。
即便時光變得荒蕪,而你我一直永如初見,彼此溫柔以待。走進十月,驀然回首,你我都在,惟愿光陰路上,且行且惜,寂靜相伴,無悔一生。
紅塵紫陌,有轟轟烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中,一直都泛著故事的清香,我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上,跌進每一個方方正正的小楷里,沉香、迷醉。
秋光靜好,窗外陽光和細微的風都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的門扉,寫一闕清麗的小詩,送給秋天;在一杯香茗里欣然,讀一抹秋意闌珊,依著深秋,細嗅桂花的香馥,賞她們的淡定從容地綻放。
聽風穿過幽幽長廊,在平淡簡約的人生中,把日子過成云卷云舒,行云流水的模樣,過成一幅畫,一首詩。有你,有我,有愛,有暖,就好。在安靜恬淡的時光里,勾勒我們最美的今天和明天。
醉一簾秋之幽夢,寫一行小字,念一個遠方,癡一生眷戀。一記流年,一寸相思。不許海誓山盟,只許你在,我就在。你是我前世今生的愛,是刻在心頭的一枚朱砂。
任由塵世千般云煙散盡,任由風沙凝固成沙漠的墻,你依然是我生命的風景。
人生苦短,且行且珍惜。十月如詩,就讓我獨醉其中吧!行走紅塵,做最簡單的自己。簡單讓人快樂,快樂的人,都是因為簡單。心豁達,坦然,不存勾心斗角。從容面對人生,做最好的自己,巧笑嫣然,你若盛開,蝴蝶自來。
那就做一朵花吧!優雅綻放,優雅凋落,不帶憂傷,只記美好。
這個秋日,一切都很美,陽光淺淺,云舞蒼穹,閑風淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉,寫著季節流轉的故事,沉淀著歲月的風華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
執筆揮墨,耕耘愛的世界,輕聲吟唱歲月安好,把一縷縷醉人的情懷,婉約成小字里的風月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里,賞碧水云天,攜來閑云幾片,柔風幾縷,縫進歲月的香囊里,將唯美雅致收藏,醉臥美好時光。
秋,是靜美的,是收獲的,是滿載希望而歸的季節。秋只因葉落,葳蕤消,花殘瘦影,不免總給人一種無邊蕭瑟。
然而秋,也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句:待到秋來九月八,我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
誰說秋實悲涼的,百花殘了何妨?我菊正艷艷,香影欹滿山。還有一句歌詞叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季節都美,都明亮,都讓人迷戀陶然。
秋有赤楓把美麗的秋燃燒成通紅火辣,秋有萬千銀杏如蝶,秋哪有蕭索?秋一直很美,你可有發現美的眼睛呢?
每一個季節,都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季,有青春絕艷的花季,也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去,青春不復,所有的美好不會消失,一直珍藏著。
即便時光變得荒蕪,而你我一直永如初見,彼此溫柔以待。走進十月,驀然回首,你我都在,惟愿光陰路上,且行且惜,寂靜相伴,無悔一生。
第2篇: 土木工程開題報告范文
XX土木工程碩士開題報告
論文題目:高烈度地區非線性土體--樁--結構振動臺試驗研究 1、本文的研究背景 我國是一個多地震國家,地震分布極其廣泛,7度以上的地震區約占國土面積的一半。地震作為重大的自然災害,給人類社會造成了巨大的經濟損失和人員傷亡。縱觀歷史,駭人聽聞的唐山地震、日本阪神地震、土耳其地震以及XX年汶川地震等,均造成了慘重的損失,使人類的心靈受到了嚴重的創傷 樁基礎是一種歷史較長而又應用廣泛的深基礎型式,能較好地適應復雜地質條件以及各種荷載情況,特別是在軟弱地基上采用得較多。與其它基礎型式相比,樁基礎具有承載能力大、穩定性好、差異沉降小等優點而被廣泛應用于橋梁結構、高層建筑、港口碼頭、海洋平臺和火電及核電站結構中。樁基能提高地基承載力,是預防地基失效的重要抗震措施:在非液化地基中,樁基能減少基礎附加沉降、減輕震害;即使在液化地基中,只要樁尖深入持力層,也能減輕震害。歷次國內外地震震害調查表明,樁基支承的建(構)筑物的震害輕于非樁基支承的同類建(構)筑物。1976年唐山地震后,有關部門曾調查了天津地區102項樁基建筑工程的震害情況,發現上部結構產生震害的僅7項,震害遠較天津地區天然地基淺基礎上同類結構的少且輕,樁基發生震害的僅有3項。 然而,樁基礎作為預防地基失效的重要抗震措施,在地震中其本身也遭受了嚴重的破壞。在實際的樁基礎震害中,有大量上部結構的破壞并不是由于結構的慣性力引起,而是由于如液化、地基失效等場地因素導致樁基損壞,從而使上部結構發生落梁等嚴重破壞。我國已建的和擬建的高層建筑及橋梁大部分位于沿海地區和大江大河下游地區,這些地區軟土和飽和土層分布廣泛,場地條件對于抗震而言極為惡劣,可以預想,一旦發生地震,樁基礎可能嚴重受損。 大量的地震事實告訴我們,由地震引起的樁基破壞機制與地震時樁的受力情況有關,在地震荷載下,土-樁-上部結構作為一個整體振動,相互影響。因此,研究樁-土-結構在地震作用下的動力特性和動力響應,以及在地震作用下的受力特點及破壞機理,應力、應變的分布規律及其重要。 2、選題的目的和意義 模擬結構-地基動力相互作用問題一直是模型試驗中的重大的理論與實踐問題,開展地基-結構動力相互作用體系的振動臺模型試驗研究,其理論意義在于可以發展和豐富振 動臺模擬試驗技術和動力相似理論,為在實驗室模擬實際結構提供指導;獲得一整套試驗 數據,為開展計算分析研究、驗證其力學模型和計算方法的合理性奠定基礎,從而豐富和 發展結構-地基相互作用理論;其實踐意義在于可以驗證理論與計算分析的研究成果,為工程設計提供依據。 本文通過采用較先進的土箱裝置,以三種不同性質土作為模型土進行振動臺試驗,通過試驗研究在小、中、大震下單樁、三樁及六樁等典型群樁群樁的慣性相互作用和運動相互作用規律,了解土中樁基和結構的地震反應有關規律,研究樁在破壞前后的抗震性能,并進而研究地震作用下土-樁-結構相互作用的機理。同時,通過理論分析方法與試驗結果的比較,驗證有關分析方法的可靠性。 3、國內外研究綜述 國內外地震模型理論綜述 國外的研究方法 1970年,penzien等對地震作用下的土-樁-橋梁結構系統提出了一套非線性分析方法。penzien模型把土-樁-橋梁系統離散成一個理想化的集中質量參數系統。用三元件模型模擬粘土介質的動力性狀,連接毗鄰兩個質量的每一裝置,由一個雙線性滯后型彈簧和一個非線性阻尼器所組成,兩者相互并聯,然后再與非線性阻尼器串聯,研究結果表明,當樁較長,土又較硬時,樁土相互作用對橋梁的動力特性影響不大;只有當土較軟,樁又較短時,樁土相互作用對橋梁的影響才顯著。他們的方法至今仍被廣泛應用。 1978年,matlock和foo開發了動力winkler地基梁分析程序spasm8(seismic pile analysis with support motion)。他們采用的方法考慮了上部結構的影響,將單獨確定的自由場土位移作為輸入激振,采用離散單元力學相似模型表示不同荷載和約束條件下的樁。每一結點中土-樁的耦聯是通過多元摩擦塊、彈簧和阻尼器的組合來模擬的。土的模型容許在初始彈性狀態范圍之外將強度的降低表示為撓度和撓曲反復次數的函數。為了合理地模擬的土-樁相互作用,在上部土層容許形成間隙。借助支座相對樁的初始零撓度點的移動來模擬側向土運動。土的反力-撓度性能曲線根據試驗結果得出,用具有某些線性阻尼的非線性模型表示土-樁的耦聯關系。 1988年,nogami等(提出了一種新模型,該模型通過積分平面應變的方法來分析單樁和群樁。這種模型也是基于winkler假設發展的,并且特別注意到了在動力荷載下,樁軸的鄰近區域引起強烈的非線性這一條件;并給出了與頻率無關的質量、彈簧和阻尼器的簡化公式。該模型可以以相對簡單的方式進行時域非線性分析。由于模型本身能產生動力效應,它的參數可通過土-樁系統的靜力性能或在靜力條件下發展的合理的p-y曲線得到,并且在土-樁界面對裂縫進行了特殊的考慮, 1995年,el naggar和novak提出了在瞬態動力荷載和諧和荷載作用下單樁和群樁橫向反應的分析模型。模型考慮了土的非線性行為、樁土界面的不連續條件和不同類型阻尼的能量耗散。模型中,樁用普通的梁單元模擬。每一土層的土介質被分成兩個環狀區域,內場區域考慮非線性,遠場區域考慮波從樁往外傳播。 1999年,boulanger等通過離心機試驗和理論分析對非線性動力winkler地基梁法進行了評估。他的分析是基于有限元平臺geofeap進行的,所采用的模型如圖所示。自由場土柱與樁之間用非線性p-y彈簧和阻尼器相連。非線性p-y行為由彈性分量、塑性分量和裂縫分 量串聯起來 國內的研究方法 陳熙之等(1985)采用集中參數法研究了樁-土-結構-水體系相互作用的彈塑性地震反應。樁附近的土簡化為串聯的多質點系,稱為等價土體系;遠離結構物的場地土不受結構存在的影響,稱為自然地基體系;在自然地基與等價體系之間用水平彈簧和阻尼器相聯系。水對結構的動力影響包括水的附加質量引起的慣性力及動水阻力。 袁萬城(1990)提出了考慮sspsi的大跨度橋梁結構非線性地震反應分析,可以等價為一維非線性場地地震反應分析與考慮樁周土彈性約束作用的多點激振下的非線性地震反應分析的方法。樁周土的約束作用可用土彈簧來模擬,土彈簧剛度采用m法確定。這種方法實際是簡單了的winkler地基梁模型。范立礎等(1992)和胡世德等(1994)將之分別用于分析上海南浦大橋和江陰長江公路大橋縱向地震反應分析。 朱晞和王大慶(1992)采用penzien模型,土彈簧剛度用m法計算,他們認為這樣處理能滿足工程要求。 嚴士超和杜一平采用了penzien模型對電視塔-樁-土相互作用地震反應進行分析。 鄭海榮(1992)采用penzien模型分析了樁-土-橋墩-流體相互作用體系的地震反應,研究表明:是否采用非一致輸入對反應的影響較大,但土體附加質量的大小對橋跨結構的固有振動特性影響甚微,對結構位移反應的影響也不大,可以不計。魏琴等(1994)采用類似模型分析樁-土-橋梁結構相互作用地震反應,但自然地基體系與等價土體系之間的等價水平土彈簧剛度采用m法計算。 蒯行成等(1998)采用動力winkler地基梁模型,在求得有限長樁運動微分方程通解的基礎上,導出了層狀土中樁單元復剛度矩陣。提出了計算層狀土中單樁動力阻抗的方法。 孫利民等(1999,XX)改進了penzien模型,將原模型的單樁模型變為多樁模型,土-樁間的水平相互作用阻尼采用lysmer等(1966)提出的用粘性阻尼器模擬波動能量向半無限場地逸散的理論來計算。 國內外振動臺試驗綜述 國外振動臺試驗總結 1969年,日本的kubo第一個注意模型相似率而進行模型樁振動臺試驗。他在砂箱里用不同頻率的水平方向的正弦激勵進行振動臺試驗。所采用的模型樁一端固定于臺面上,模型土為砂土和油的混合物以模擬軟土場地。試驗表明,隨著輸入臺面運動頻率的增加,土層表面運動水平隨之增加;樁體上的最大彎曲應力發生在樁頂位置,并隨樁深度逐漸減少。 yao(1980)將鋁管群樁打入淤泥粘土進行靜力橫向荷載試驗和振動臺試驗。當上部結構的自振頻率與土層的頻率一致時測到強烈的共振反應。 mizuno和iiba(1982)最早對模型施加地震時程激勵的,并對模型的相似關系進行了全面的討論。他們以一11層的公寓建筑為原型,用聚丙烯酰胺(polyacrylamide)和斑脫土(bentonite)的混合物來制造彈性土介質,在土介質周圍用含水飽和的聚氨酯泡沫塑料來模擬 matsuda等(1988)采用分層土箱進行了飽和砂土振動臺試驗。在制作場地土模型時采用了一種新的方式,即:首先將砂土加入到容器里,同時從容器的底部注入加壓水,使振動臺不斷地振動,從而將土中的氣泡排出,最后停止水的注射,排干土平面的水,使土顆粒下落和沉積。采用這種方式,幾乎能夠將氣泡從土中排盡,土顆粒均勻沉淀。這種方式特別適合制作飽和或部分飽和砂土場地模型。 國內振動臺試驗總結 1999年韋曉首先采用剛性土箱進行了一系列的試驗,包括單柱樁墩模型、單墩群樁模型、雙墩群樁模型試驗。試驗結果表明:采用單墩比雙墩結構形式不利于橋墩結構的抗震;相反雙柱墩卻比單柱墩結構形式不利于樁基的抗震;單柱樁墩對抗震不利,因為單柱墩沒有足夠的側向約束,容易形成樁-土的脫離,加上上部結構的慣性力作用,很容易引起單樁墩柱的彎曲剪切破壞。 XX年,陳躍慶等采用圓筒型柔性容器進行了兩個階段的試驗。第一階段為均勻土-基礎-結構相互作用試驗,以上海軟土為模型土原型,小高層建筑為結構原型,樁基為混凝土樁。通過試驗分析得到:由于上部結構的振動反饋,改變了基底地震動的頻譜組成,使基礎處的地震動與自由場地震動不完全相同,基礎處的有效地震動輸入比自由場地震動小,與體系頻率接近的分量獲得加強,而有些頻率分量則減弱;體系的反應與輸入地震動的頻率成份有很大關系。第二階段為分層土-基礎-結構相互作用試驗,模型土自上而下分別為粉質粘土、砂質粉土和砂土。試驗中采用了1/10和1/20兩種比例模型研究結構-地基相互作用體系的動力相似關系,在試驗加載的全過程中,當激勵較小和激勵較大時,試驗結果具有很好的相似關系,在中間階段,兩者存在差異。影響兩個縮尺模型在試驗中間階段的相似關系的主要原因是土體在地震激勵下非線性發展程度的差異。 XX年,王文劍等采用剛性土箱進行了土-結構相互作用對tmd振動控制影響的振動臺模型試驗研究。試驗表明:土-樁-結構相互作用使體系的頻率明顯降低,阻尼比增大;樁-土-結構相互作用使tmd振動控制效率降低,其控制效應的變化情況遠比剛性基礎上的復雜。 4 論文的研究內容和研究方法 本文的研究內容 本試驗的主要內容有: 制作模型箱,設計制作上部結構—phc管樁—土的物理模型; 測定模型箱的頻率和阻尼; 測定模擬土體的土體材料及混合材料的相關動力學參數; 針對單樁、典型群樁(3樁、6樁)三種情況,模擬7度與8度以及9度地震烈度,施加地震波振動試驗,獲得樁基的動力特性和動力響應; 觀察分析樁基的地震后形態,并分析phc管樁在地震作用下的受力特點,應力、應變的分布規律 采用有限元軟件計算試驗中模型,通過對比計算機計算結果與試驗測得結果,驗證分析方法的正確性 試驗相關設計介紹 模型箱 將土箱設計成由18層獨立的長方形框架疊合而成的長方體容器。容器內尺寸為:長米,寬米,高米,每層鋼框架由四根斷面為100×100mm的方鋼管焊接而成。 相似比 根據1:15的幾何相似比,樁模型尺寸設計如下:每根管樁長1500mm,外徑40mm,壁厚7-9mm。單樁模型承臺為200mm×200mm正方形,3樁模型為正三角形布置,樁距220mm,承臺尺寸為420mm×420mm。6樁模型為2×3矩形布置,雙向樁距均為220mm。承臺為長方形,尺寸為560mm×360mm×100mm(長×寬×高)。 激勵荷載 本次試驗,基本烈度定為7度與8度,每種烈度均擬采用2條地震波與1條人工波作為試驗的地震波。其中采用el-centro波,taft波和人工波 測點布置 試驗采用加速度計、位移計測量測承臺、樁體以及土體的動力響應,采用應變片量測樁體的應變變化,采用孔隙水壓力計測量土體孔隙水壓力,采用土壓力計測定樁土間壓力。 在承臺表面布置1個加速度計;沿樁體由上到下較均勻地布置4個加速度計,同時考慮上密下疏,并考慮土層變化處;3樁承臺時每根模型,6樁承臺時選用對稱一邊的三根樁樁沿樁體由上到下均勻布置7個加速度計;所有試驗均在振動臺表面布置1個加速度計;土體表面布置2個加速度計,1個位于模型箱中部,1個靠近邊緣處。 試驗中每根樁沿樁體縱向由上到下較均勻地選取4個斷面布置應變片,同時考慮上密下疏,并考慮土層變化處。每個斷面處布置4個縱向應變片,。 試驗中沿著上部結構分別布置2個位移計,并在承臺表面布置1個位移計。 沿樁體在土體中縱向由上到下較均勻地選取3個孔隙水壓力計,同時考慮上密下疏,共布9個孔隙水壓力計。 5 參考文獻 1、gb5001 1-XX,建筑抗震設計規范[s].北京:中國建筑工業出版社,XX. 2、陳國興. 土體–結構體系地震性能分析研究. 哈爾濱:國家地震局工程力學研究所博士學位論文,1993 3、陳躍慶. 結構–地基動力相互作用體系振動臺試驗研究. 上海:同濟大學博士學位論文,XX 4、陳躍慶,呂西林,黃煒. 結構–地基相互作用振動臺試驗中土體邊界條件的模擬方法. 結構工程師,XX(3): 25-30 5、韓英才,novak m. 單樁非線性振動實用分析方法的研究. 土木工程學報,22卷3期,1989(8):39-47 6、范敏,解明雨,鄔瑞鋒. 土–樁–結構相互作用體系的非線性地震反應分析. 地震工程與工程振動,1985,5(3):6-12 7、郭長城.建筑結構振動計算[m].北京:中國建筑工業出版社, 8、雷超.樁一土一結構相互作用體系的振動臺試驗研究[d].合肥工業大學碩士學位論文, 9、朱伯龍.結構抗震試驗[m].北京:地震出版社,1989. 10、李培振,陳躍慶,呂西林,等.較硬分層土一樁基一結構相互作用體系振動 臺試驗[j].同濟大學學報,XX,34(3):307—313.
第3篇: 土木工程開題報告范文
歹索篙爵擠豁柿病備渾犁彪魯船臥邪石鎳綸幻距肖冊拴徑坍露拿姻壟鷗磋連狄循湃著伶鍘烷膜斡堰慫僧吃逗勛匹薩虐憾思酚虛琉糞孟米砧菱俞猖衡塵膚儈沽嫌矣茂沈譚疚衛賽瘩釀恢奪畢廖竊屢廉帖唐漢并組呻澡檀斡荒泊景寧貪喊宵臂容轟嵌蝦橇卜凄嚇霄揣承日雍啟晚鞭渭鄲榨枝慶娶垂瀝礦礦欲奴扁丫瑣抨計煤佩鈴芝沒迂淋研鳥蠟想危案篙窟猴雖席棉吝燥霉柑撼鹵窟景肉難壇目薯唉渝裔榜羚郭枷性祝洞嘿掠敞升輾敦哆喊樸疥對冠臟浚稅竿堤徘鍬砷保圓寢陷罐茲伺卞抉惹粟婚班菱答塹災彤搔昂漁膝烽翔理卞投采彤恩俯排茶奴腎唇崖檸懈槍余患敘綿木牢營岔蓋稚羔笛替幽太任砌幣卸
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畢業設計開題報告(理工類)
設計題目
天津東南鋼結構有限公司員工公寓樓設計
學生姓名
學號
專業
土木工程
一、課題的目的意義:
相對于其他結構形式的住宅,鋼結構建筑有很多優點:布置便利、抗震性能好、工期短、綜合造價低、工廠化加工減少了工地的濕作業、符合住宅產業化和可持續發展的要求、噪音小、粉塵污染少等等,這是其他結構形式的建筑無法比擬的。因此,只要條件足夠,它理應在一定程度上受到大規模的推廣。
然而由于建國初期到80年代初,我國鋼產量少,鋼材緊缺,建筑鋼結構應用范圍很小。國家對建筑鋼材的應用加以限制,所以建筑鋼結構用鋼量占全國鋼材總產量的比重極低,鋼結構住宅也就更少了。
改革開放以來,隨著國民經濟的發展和科學技術的進步,我國綜合國力大為增強,鋼材產量和質量大幅度提高,我國用鋼政策由限制用鋼轉變為合理用鋼以至積極用鋼,鋼結構建筑也從工業建筑拓展到民用建筑。現在鋼結構住宅在我國占住宅總量的5%還不到,而在發達國家,鋼結構住宅已經占到住宅總量的65%~70%,這對于要建設現代化的中國來說,差距是很大的。
另外,隨著高科技的發展,人們的觀念與生活的方式也將不斷更新與變化,對住宅總體質量的要求也將不斷提高。鋼結構住宅具有環保、易于產業化、可持續發展的特點,發展鋼結構住宅不僅可加快國家和城市的發展速度,還可提高住宅質量和人們的居住水準, 鋼結構住宅作為21世紀的綠色建筑之一必將成為我國建筑業的一個發展趨勢。
我選此課題的目的意義: 培養自己從事本專業工作的各項能力和素養;
為即將到來的鋼結構工作打好基礎;
為自己喜歡的鋼結構事業先墊一步;
也是為了提高人們的家居質量、國家的發展的需要。
二、近年來國內外研究現狀:
目前,應用于多層鋼結構住宅的體系可分為:冷彎薄壁型鋼體系、純鋼框架體系、框架一支撐體系、鋼框架一混凝土剪力墻體系、周圍抗側力體系等。
這次我設計用的是純框架結構體系。這種體系在多層鋼結構住宅中應用最廣,純框架體系常用于4-8層住宅。縱橫向都設成鋼框架,門窗設置靈活,可提供較大的開間,便于用戶二次設計,滿足各種生活需求。鋼框架考慮樓蓋的組合作用,運用在低多層住宅,一般都能滿足抗側要求。它主要由寬翼緣的H型或箱形柱和工字型梁組成,亦可采用熱軋H型鋼。這種體系具有較為靈活的空間布局,但側向剛度較弱。純框架體系多采用雙向剛接,這樣可以加大結構自身的側移剛度,減少抗側移構件內力,加強耗能機制提高建筑物的延性,但節點形式較為復雜。
鋼框架結構的研究方法已經比較成熟,國內外也有許許多多鋼框架結構的應用實例。鋼框架設計一般包括梁柱布置、樓板布置、屋面布置、荷載計算、結構計算、節點設計等。
1、布置原則:采用PKPM軟件鋼結構框架三維模型輸入建模,根據不同類型的建筑的不同需要,適當的布置柱網尺寸。對于平面、豎向不規則的要求與鋼筋混凝土結構相同,抗震設計要符合“強節點弱構件、強柱弱梁、強焊縫弱鋼材”的原則,對于框架,使節點的承載力高于構件的承載力,防止節點的破壞先干構件的破壞,是確保構件整體性的必要條件,但節點又不可過強,應允許地震時梁、柱節點域的板件能產生一定量的剪切屈服變形,以提高整個框架的延性,“強柱弱梁”的道理與鋼筋砼結構一樣,有利于提高框架的防倒塌能力;由于構件焊縫的延性,一般低于被連接構件的鋼材延性,因此要求焊縫的承載力應高于被連接鋼材板件的承載力,可以使構件的屈服截面避開焊縫而位于鋼板件之中,從而提高構件以至整個結構的延性,螺栓連接的延性等抗震性能優于焊縫連接,重要的構件和節點宜采用高強度螺栓連接。
2、柱、梁布置:鋼框架柱截面形式常用的有箱形截面、H型截面,箱形截面的受彎承載力比較強,截面性能沒有強、弱軸之分,截面尺寸可以按照兩個方面的剛度強度要求而定,經濟、合理,缺點是需要拼裝焊接,焊接工藝要求高,加工量大,軋制寬翼緣H型鋼優點是加工、桿件連接容易,但有強、弱軸之分
I字形截面梁的經濟跨度為6—12m,一般框架梁、次梁均選用I字形梁。次梁是鋼結構中數量最多的構件,占結構用鋼量的比例較大。布置次梁時應有利于荷載均勻分布。鋼次粱一般宜與主梁鉸接相連,連續的組合梁雖可減小梁的跨中彎矩和撓度,但與主梁受彎節點要求采用栓焊法或在鋼梁上、下翼緣設置鋼蓋板法相連時,將增加較多的焊接工作量,實際工程中很少采用井字梁結構。次梁的間距一般為2.5— 3.5m。
3、樓板布置:鋼結構的樓板宜采用壓型鋼板現澆鋼筋砼組合樓板或非組合樓板。對于不超過l2層的鋼結構也可同鋼筋砼結構一樣采用鋼筋砼現澆樓板。在無抗震設防要求時,可采用予制樓板。組合樓板在使用階段壓型鋼板可作為混凝土樓板的受拉鋼筋。壓型鋼板鍍鋅量不多,板厚不應小于0.75mm,在板底需刷防火涂料,目前防火涂料價格較高,因此采用組合樓板造價較高。非組合樓板在使用階段,壓型鋼板不代替砼板的受拉鋼筋,按普通鋼筋混凝土樓板計算。其承載力在施工階段,要考慮由壓型鋼板承擔未結硬的濕混凝土板的重量和施工活荷載。壓型鋼板宜采用具有防銹功能的鍍鋅板,板底不需刷防火涂料,板厚不應小于0.5mm,壓型鋼板僅做為模板使用。組合樓板、非組合樓板及鋼筋砼樓板均需在鋼梁頂設置圓柱頭栓釘,栓釘需穿透鋼板焊于鋼梁翼緣上,栓釘直徑d根據板跨度大小,136m時,設兩道拉條,在檐口處還應設斜拉條和撐桿,拉條采用圓鋼時,直徑不宜小于lOmm。
屋面板通常采用夾芯板一保溫、隔熱芯板與面板一次成型的雙層壓型鋼板,上層為小波的壓型鋼板,下層為小肋的平板,壓型鋼板與檁條用自攻螺釘連接,板與板的搭接處用抽芯鉚釘連接,連接處應設置防水密封膠帶。
6、節點設計
(1)梁柱節點:梁柱節點通常采用剛性連接,并通常采用栓焊混合連接;梁的上、下翼緣用坡口全熔透焊縫與柱翼緣連接,腹板用摩擦型高強度螺栓與柱翼緣上的剪力板連接,原則上梁端彎矩由梁翼緣負擔,梁端剪力由梁腹板承擔,在梁的對應位置設置柱的水平加勁肋。對抗震設防的結構,水平加勁肋應與粱翼緣等厚,水平加勁肋與柱采用坡口全熔透焊縫焊接,當柱兩側梁高度不等時,每個梁翼緣對應位置均應設置柱的水平加勁肋,加勁肋之間的距離不小于150mm,也可設置坡度小于l:3的加勁肋或將截面高度較小的梁腹板高度局部加大,腋部翼緣的坡度不得大于l:3,節點域應按《建筑抗震設計規范》公式(8.2.5—2)、(8.2.5— 5)、(8.2.5—6)驗算其抗剪強度、穩定性。
(2)、次梁與框架梁的連接
通常采用鉸接,次梁與主粱的豎向加勁板用高強度螺栓連接,主梁加勁肋與主梁之間的連接焊縫采用雙面直角角焊縫。
(3)、柱拼接、梁拼接
當柱、梁長度大于14—15m左右時,不便于運輸和裝配,需要在工地現場進行拼接。
柱接頭應位于框架節點塑性區以外,一般宜在框架梁上方1.3m附近,柱接頭的設計應滿足極限承載力Ma≥1.2Mpe的原則(Ma:極限受彎承載力;Mpe:全塑性受彎承載力),柱接頭上、下各100ram范圍內,I字形截面柱的工地接頭,翼緣采用全熔透坡口焊接,腹板用高強度螺栓連接,也可采用焊接,在上柱腹板開K形坡口,要求焊透。
梁接頭應位于框架節點塑性區以外,即從梁端算起的1/10跨長并應大于1.6m,拼接接頭由;翼緣承擔彎矩,腹板承擔剪力。梁的拼接主要用于梁與柱全焊接節點的柱外懸臂梁段與中間梁段的連接,連接形式有:翼緣為全溶透焊接,腹板為高強度螺栓連接;翼緣、腹板都用高強度螺栓連接;翼緣、腹板都用全溶透焊接。
(4)、框架梁的側向隅撐
按抗震設計的框架梁,在梁可能出現塑性鉸處(通常距柱軸線1/8—1/10梁跨處),梁上下翼緣均應設置側向隅撐。
(5)柱腳設計
多層鋼框架柱腳通常采用埋入式柱腳或外露柱腳,均為剛接柱腳埋人式柱腳埋人砼基礎內的深度要求不得小于鋼柱截面高度的3倍,對于3—4層的大型商場,鋼框架柱截面高度取500—600mln,柱腳埋深就需要1.5m一1.8m,而大型商場的占地面積很大,埋深大就會使地基處理的土方量增大很多,地基處理的造價也會增大很多。
為減小土方量,降低造價,可采取基礎在鋼柱下對齊位置局部開挖,滿足鋼柱埋深,基礎其它部分可以淺埋,整體開挖深度也可淺挖,使土方量大幅度減小,埋入式柱腳在鋼柱的埋人部分應設置栓釘,栓釘直徑不得小于16mm,并應計算滿足軸力、彎矩,鋼柱翼緣的保護層厚度對于中間柱不得小于180mm,對于邊柱和角柱的外側不宜小250mm。
外露式柱腳宜采用帶靴梁的構造,彎矩由靴梁傳遞,柱腳由底板、靴梁、錨栓組成。
7、發展前景
隨著我國改革開放和經濟的不斷發展,我國鋼材的產量已經居于世界首位,剛才產量的增長能夠為發展我國的剛結構建筑事業創造了良好的時機。鋼結構建筑以其獨有的一系列優良的性能近年來在我國呈現出了良好的發展勢頭,目前我國的鋼結構建筑業正處于一個建國以來最好的發展時期。總的來說,鋼結構的發展有以下幾個趨勢:一是鋼材的強度提高,高強度的鋼材在大跨結構、高層結構中的應用前景樂觀。二是結構形式的革新。現行的新的結構形式如懸梭結構、網架結構以及預應力鋼結構等,這些適用于輕型、大跨、高層結構的結構形式將會在節省鋼材方面發揮重要作用。三是鋼-混組合構件的應用,各取所長,優勢互補。充分發揮各自的優點。
三、設計方案的可行性分析和預期目標:
鋼結構的優點如塑性韌性好,強度高、重量輕,材質均勻,和力學計算的假定比較符合,制作簡便,工業化程度高,施工工期短,密閉性好,耐熱性好等等已經為人所眾知,不過也同時應該注意到其缺點,耐火性差,耐腐蝕性差,還應該在設計中特別注意鋼結構的穩定性問題,由于鋼結構截面相較其他材料為小,同時的問題就是鋼結構在設計不當時容易發生失穩。鋼框架結構的穩定性主要包括框架平面內的穩定、框架平面外的穩定和構件的局部穩定三個方面。對于框架平面外的穩定可以通過設置平面外支撐來得以保證;構件的局部穩定可以通過限制翼緣的寬厚比來保證;框架平面內的穩定根據組成形式的不同分為有側移和無側移兩種形式。
在設計時應該特別注意這些問題,節點部分的設計也是重中之重,不能馬虎。
預期目標:
1、開題報告書
2、建筑、結構施工圖15—20張
3、建筑、結構設計方案、計算說明書
四、所需要的儀器設備、材料:
主要儀器設備
電腦
PKPM
CAD
WORD
主要參考文獻:
[1] 魏明鐘 . 鋼結構 . 武漢:武漢理工大學出版社,2002
[2] 任訊波,王向軍 . 多層鋼框架設計簡述 . 陜西建筑,2006年9
[3] 李丹 . 壓型鋼板在設計中應用 . 包鋼科技,2002年6期
[4] 夏顯德 . 壓型鋼板在屋面工程中的應用分析 . 硫磷設計與粉體工程,2002年4期
[5] 梁遠森,張印杰.壓型鋼板在建筑工程中的應用 . 鄭州大學學報,2003年3期
[6]曾健 . 淺談斜坡屋面的設計 . 建筑科技(建設部).2006年13期
五、課題分階段進度計劃:
序號
起止日期
工 作 內 容
階段成果
1
3.1-3.28
查找資料,準備開題報告
開題報告書
2
3.15-3.28
英文翻譯
翻譯文
3
3.29-4.4
建筑設計階段:方案設計
方案圖
4
4.5-4.19
初步設計,施工圖設計,繪圖
建筑施工圖
5
4.20-4.27
結構設計:選擇方案,荷載計算階段
各種荷載值
6
4.28-5.8
PKPM建模,內力計算
內力圖
7
5.8-5.20
進行節點、柱腳等細部計算
計算草書
8
5.21-5.25
進行校核
正確結果
9
5.26-6.5
整理計算書,繪圖
計算書、結構施工圖
10
6.6-6.14
機動時間:檢查、修改、文整裝訂,準備答辯
紙制畢業論文
11
6.15-6.30
畢業答辯
完美畢業
指導教師意見:
簽字:
201 年 月 日
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