摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 高层钢框架-混凝土核心筒混合结构体系简介 | 第10-11页 |
1.2.1 钢框架-钢筋混凝土核心筒混合体系的特点和优势 | 第10页 |
1.2.2 施工期间高层建筑结构的时变特性 | 第10-11页 |
1.3 构件竖向变形差概述 | 第11-13页 |
1.3.1 竖向构件变形差产生的原因 | 第11-13页 |
1.3.2 竖向构件变形差对结构的影响 | 第13页 |
1.4 研究现状 | 第13-16页 |
1.5 研究内容 | 第16-18页 |
2 影响超高层钢框架-混凝土核心筒结构竖向变形因素分析 | 第18-30页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 早龄期混凝土抗压强度的时变性 | 第18-21页 |
2.3 早龄期混凝土弹性模量发展规律 | 第21-24页 |
2.3.1 早龄期混凝土弹性模量的因素 | 第21-22页 |
2.3.2 弹性模量的计算 | 第22-24页 |
2.3.3 泊松比 | 第24页 |
2.4 混凝土的徐变 | 第24-27页 |
2.4.1 混凝土徐变的机理 | 第24页 |
2.4.2 徐变的影响因素 | 第24-25页 |
2.4.3 高强高性能混凝土的徐变特点 | 第25页 |
2.4.4 徐变的计算 | 第25-27页 |
2.5 混凝土的收缩 | 第27-29页 |
2.5.1 混凝土收缩的定义 | 第27-28页 |
2.5.2 混凝土收缩的影响因素 | 第28页 |
2.5.3 收缩的计算公式 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
3 天津周大福塔楼结构施工期间竖向变形实测研究 | 第30-66页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 工程概况 | 第30-34页 |
3.3 工程实体监测方案 | 第34-40页 |
3.3.1 监测仪器选择 | 第34-35页 |
3.3.2 现场实测区域测点布置 | 第35-37页 |
3.3.3 应变计的安装及使用 | 第37-39页 |
3.3.4 主要测试工作 | 第39-40页 |
3.4 实测结果及分析 | 第40-56页 |
3.4.1 核心筒剪力墙竖向变形实测结果分析 | 第40-45页 |
3.4.2 外框柱竖向变形实测结果分析 | 第45-51页 |
3.4.3 实测框筒累积竖向变形及竖向变形差异计算 | 第51-53页 |
3.4.4 外框柱与核心筒变形规律的原因分析 | 第53-54页 |
3.4.5 实测柱间竖向变形差异计算 | 第54-55页 |
3.4.6 框筒协同受力后产生的竖向变形差的计算 | 第55-56页 |
3.5 实测结果的验证 | 第56-58页 |
3.6 考虑基础不均匀沉降的变形计算 | 第58-59页 |
3.7 外钢框柱内力 | 第59-63页 |
3.7.1 钢管混凝土柱轴力的计算 | 第59-61页 |
3.7.2 型钢混凝土柱轴力的计算 | 第61-63页 |
3.8 本章小结 | 第63-66页 |
4 结构施工期间竖向变形数值分析 | 第66-92页 |
4.1 施工过程模拟分析计算原理与分析计算模型 | 第66-71页 |
4.1.1 施工过程模拟计算原理 | 第66-67页 |
4.1.2 MIDAS/GEN有限元软件简介 | 第67-68页 |
4.1.3 分析计算模型 | 第68-71页 |
4.2 计算结果分析 | 第71-73页 |
4.2.1 模拟结果与实测结果对比 | 第71-73页 |
4.2.2 混凝土的收缩及徐变变形 | 第73页 |
4.3 施工过程中影响因素的结果分析 | 第73-77页 |
4.3.1 核心筒超前施工的影响 | 第74-76页 |
4.3.2 施工速度对竖向变形的影响 | 第76-77页 |
4.4 补偿方案与施工应用 | 第77-83页 |
4.4.1 楼层竖向构件补偿值的推导 | 第77-80页 |
4.4.2 补偿值的确定及施工应用 | 第80-83页 |
4.5 竖向变形及竖向变形差预测公式的拟合 | 第83-90页 |
4.5.1 结构综合压缩刚度的计算 | 第83-85页 |
4.5.2 竖向变形函数形式的推导 | 第85-88页 |
4.5.3 预测公式的拟合 | 第88-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
5 结论与展望 | 第92-94页 |
5.1 结论 | 第92-93页 |
5.2 展望 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
附录 | 第101页 |