摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 概述 | 第13-19页 |
1.1.1 超高层建筑的定义 | 第13-14页 |
1.1.2 超高层建筑的发展及现状 | 第14-17页 |
1.1.3 我国超高层建筑的发展趋势 | 第17-19页 |
1.2 超高层建筑施工全过程模拟的研究现状 | 第19-23页 |
1.2.1 施工全过程模拟国外研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 施工全过程模拟国内研究现状 | 第20-23页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 金融中心工程简介 | 第25-32页 |
2.1 工程概况 | 第25-26页 |
2.2 结构体系 | 第26-30页 |
2.2.1 劲性钢筋混凝土核心筒 | 第27页 |
2.2.2 型钢混凝土巨柱 | 第27-28页 |
2.2.3 伸臂桁架结构 | 第28-29页 |
2.2.4 周边桁架 | 第29-30页 |
2.3 设计概况 | 第30-31页 |
2.3.1 设计基本要求 | 第30-31页 |
2.3.2 荷载作用 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 超高层的施工过程模拟理论分析 | 第32-45页 |
3.1 加载方式在施工过程模拟中的理论分析 | 第32-36页 |
3.1.1 一次加载法 | 第33-34页 |
3.1.2 近似施工过程加载法 | 第34-35页 |
3.1.3 精确施工模拟过程方法 | 第35-36页 |
3.2 混凝土徐变在施工过程模拟中的分析理论 | 第36-40页 |
3.2.1 徐变的定义 | 第36-37页 |
3.2.2 徐变机理 | 第37-39页 |
3.2.3 徐变估算 | 第39-40页 |
3.3 混凝土收缩在施工过程模拟中的分析理论 | 第40-44页 |
3.3.1 收缩定义 | 第40页 |
3.3.2 收缩机理 | 第40-42页 |
3.3.3 收缩估算 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 超高层建筑施工过程简介及有限元建模 | 第45-53页 |
4.1 Midas有限元分析软件的简介 | 第45-46页 |
4.2 有限元模型建模过程 | 第46-49页 |
4.2.1 材料定义 | 第46页 |
4.2.2 截面定义 | 第46-47页 |
4.2.3 节点和单元定义 | 第47-48页 |
4.2.4 荷载及边界条件定义 | 第48-49页 |
4.3 施工数值模拟步骤 | 第49-50页 |
4.4 计算方案 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 竖向收缩徐变施工模拟分析 | 第53-72页 |
5.1 精确施工模拟过程方法 | 第53-60页 |
5.1.1 一次性加载法与精确施工模拟过程法结果对比 | 第53-58页 |
5.1.2 不同估算方法的选择 | 第58-60页 |
5.2 竖向变形影响因素计算分析 | 第60-70页 |
5.2.1 施工速度 | 第61-63页 |
5.2.2 环境相对湿度 | 第63-65页 |
5.2.3 柱中含钢率(配筋率) | 第65-67页 |
5.2.4 筒体领先外框层数 | 第67-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 竖向收缩徐变效应及工程应用分析 | 第72-85页 |
6.1 核心筒使用阶段的收缩徐变分析 | 第72-77页 |
6.1.1 模型情况 | 第72-73页 |
6.1.2 使用阶段收缩徐变效应引起的竖向位移变化分析 | 第73-75页 |
6.1.3 使用阶段总竖向位移变化分析 | 第75-77页 |
6.2 超高层框架-核心筒竖向变形效应 | 第77-80页 |
6.2.1 竖向构件变形与变形差 | 第77-78页 |
6.2.2 核心筒与外框柱施工补偿 | 第78-80页 |
6.3 超高层框架—核心筒结构竖向变形差对策 | 第80-82页 |
6.3.1 材料方面 | 第80-81页 |
6.3.2 结构设计方面 | 第81页 |
6.3.3 施工方面 | 第81-82页 |
6.4 施工监测点布置的建议性信息 | 第82-83页 |
6.4.1 建议施工监测内容及监测点布置原则 | 第82-83页 |
6.4.2 建议位移监测点布置 | 第83页 |
6.5 本章小结 | 第83-85页 |
第7章 结论及展望 | 第85-88页 |
7.1 本文主要结论 | 第85-87页 |
7.2 本文后续工作展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |