某高层钢筋混凝土结构地下室深挖加层设计及抗震性能分析研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 地下室加层概述 | 第9-14页 |
1.2.1 地下室加层的特点 | 第9-10页 |
1.2.2 地下室加层的方法 | 第10-12页 |
1.2.3 地下室加层的一般程序 | 第12页 |
1.2.4 地下室加层的关键问题 | 第12-14页 |
1.3 地下室加层的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 既有建筑加层的发展现状 | 第14-15页 |
1.3.2 逆作施工技术的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 结构抗震性能分析的研究现状 | 第17-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-21页 |
2 地下室深挖加层施工方案 | 第21-45页 |
2.1 工程背景 | 第21-25页 |
2.1.1 原结构现状 | 第21-22页 |
2.1.2 结构检测与安全性鉴定 | 第22-23页 |
2.1.3 总体改造的主要内容 | 第23-25页 |
2.2 地下室深挖施工方案的确定 | 第25-34页 |
2.2.1 施工方案的对比分析 | 第25-28页 |
2.2.2 挡土桩设计 | 第28-32页 |
2.2.3 施工过程中的其他问题 | 第32-34页 |
2.3 桩基础耐久性处理方案 | 第34-39页 |
2.3.1 地下结构混凝土碳化 | 第34-35页 |
2.3.2 桩基础耐久性处理方案的确定 | 第35-36页 |
2.3.3 桩基础承载力验算 | 第36-39页 |
2.4 地下室抗浮处理方案 | 第39-43页 |
2.4.1 地下室抗浮处理方案的确定 | 第39-41页 |
2.4.2 基础抗浮稳定性验算 | 第41-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
3 结构分析模型的建立 | 第45-61页 |
3.1 结构基本信息 | 第45-56页 |
3.1.1 结构设计依据 | 第45页 |
3.1.2 材料 | 第45-46页 |
3.1.3 结构设防标准 | 第46页 |
3.1.4 荷载及作用 | 第46-49页 |
3.1.5 结构体系 | 第49-56页 |
3.2 有限元分析软件的选择 | 第56-57页 |
3.3 建立模型及参数设置 | 第57-59页 |
3.3.1 开挖施工阶段结构模型 | 第57-58页 |
3.3.2 改造完成阶段结构模型 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
4 开挖施工阶段结构的受力性能分析 | 第61-73页 |
4.1 外露桩承载力验算 | 第61-64页 |
4.1.1 外露桩正截面承载力验算 | 第62-63页 |
4.1.2 外露桩斜截面承载力验算 | 第63-64页 |
4.1.3 外露桩承载力验算结论 | 第64页 |
4.2 外露桩加固方案 | 第64-68页 |
4.2.1 加固方法的选择 | 第64-66页 |
4.2.2 外露桩加固方案 | 第66-68页 |
4.3 开挖施工阶段结构的抗震性能分析 | 第68-72页 |
4.3.1 开挖施工阶段结构的弹性动力时程分析 | 第68-71页 |
4.3.2 弹性动力时程分析结论 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
5 改造完成后结构的抗震性能分析 | 第73-95页 |
5.1 多遇地震作用下结构抗震性能分析 | 第73-79页 |
5.1.1 弹性反应谱分析 | 第73-74页 |
5.1.2 弹性动力时程分析 | 第74-79页 |
5.2 设防地震作用下结构抗震性能分析 | 第79-85页 |
5.2.1 基底剪力 | 第79-80页 |
5.2.2 层间位移角 | 第80-82页 |
5.2.3 结构塑性铰状态 | 第82-85页 |
5.3 罕遇地震作用下结构抗震性能分析 | 第85-93页 |
5.3.1 地震波及相关参数 | 第85-87页 |
5.3.2 基底剪力 | 第87-88页 |
5.3.3 层间位移角 | 第88-89页 |
5.3.4 结构塑性铰状态 | 第89-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-95页 |
6 结语 | 第95-97页 |
6.1 主要结论 | 第95-96页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |