中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 混凝土材性研究 | 第11-12页 |
1.2.2 混凝土的温度效应 | 第12-14页 |
1.2.3 混凝土的徐变 | 第14-15页 |
1.2.4 裂缝的控制 | 第15-19页 |
1.2.5 带多塔楼的双向超长结构其他研究 | 第19-20页 |
1.2.6 目前研究的不足 | 第20页 |
1.3 本课题组的前期研究成果 | 第20-21页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第21-22页 |
2 中建·梅溪湖项目工程概况与有限元模型介绍 | 第22-34页 |
2.1 长沙中建·梅溪湖项目工程概况 | 第22-24页 |
2.1.1 建筑介绍 | 第22-24页 |
2.1.2 荷载介绍 | 第24页 |
2.2 确定综合降温 | 第24-29页 |
2.2.1 混凝土自收缩的等效降温 | 第25页 |
2.2.2 季节降温取值 | 第25-29页 |
2.3 计算模型建立 | 第29-34页 |
2.3.1 Sap2000简介 | 第29页 |
2.3.2 单元选取 | 第29-31页 |
2.3.3 模型建立与荷载施加 | 第31页 |
2.3.4 误差分析 | 第31页 |
2.3.5 正负号定义 | 第31-34页 |
3 无塔楼规则双向超长结构温度作用效应分析 | 第34-50页 |
3.1 算例结构布置及参数说明 | 第34页 |
3.2 计算结果分析 | 第34-49页 |
3.2.1 柱顶侧向位移 | 第35-37页 |
3.2.2 内力分析 | 第37-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
4 带塔楼的双向超长结构的内力分析 | 第50-88页 |
4.1 独立塔楼分析 | 第50-59页 |
4.1.1 变形分析 | 第51-55页 |
4.1.2 塔楼内力分析 | 第55-59页 |
4.2 塔楼布置于双向超长结构端部的温度应力分析 | 第59-79页 |
4.2.1 塔楼与双向超长结构的连接与结构降温取值 | 第59-60页 |
4.2.2 柱顶位移分析 | 第60-67页 |
4.2.3 双向超长结构内力分析 | 第67-79页 |
4.3 塔楼层数对结构内力的影响 | 第79-80页 |
4.4 塔楼布置于双向超长结构中部的温度应力分析 | 第80-86页 |
4.4.1 柱顶位移分析 | 第80-81页 |
4.4.2 结构内力分析 | 第81-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
5 带多塔楼的双向超长结构内力分析与裂缝控制 | 第88-120页 |
5.1 计算模型 | 第88页 |
5.2 无裂缝控制措施的柱顶位移和内力分析 | 第88-99页 |
5.2.1 柱顶位移分析 | 第88-92页 |
5.2.2 超长结构框架内力分析 | 第92-95页 |
5.2.3 楼板应力分析 | 第95-99页 |
5.3 裂缝控制 | 第99-117页 |
5.3.1 参数选取 | 第99-102页 |
5.3.2 荷载组合 | 第102页 |
5.3.3 温度荷载允许名义拉应力取值 | 第102-103页 |
5.3.4 试算方案—裂缝控制方案一 | 第103-105页 |
5.3.5 试算方案—裂缝控制方案二 | 第105-108页 |
5.3.6 试算方案—裂缝控制方案三 | 第108-112页 |
5.3.7 裂缝控制建议方案 | 第112-117页 |
5.4 本章小结 | 第117-120页 |
6 结论与展望 | 第120-122页 |
6.1 本文的主要结论 | 第120-121页 |
6.2 存在的问题及展望 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-126页 |