1 绪论 | 第1-12页 |
1.1 采动区建筑物抗变形结构设计研究历史与现状 | 第7-8页 |
1.2 采动区建筑物抗变形结构设计内容 | 第8-9页 |
1.3 采动区建筑物损坏评定 | 第9-11页 |
1.4 本文主要研究内容、技术路线和应用价值 | 第11-12页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第11页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第11页 |
1.4.3 实用价值和理论意义 | 第11-12页 |
2 抗采动变形建筑物结构构件作用分析 | 第12-18页 |
2.1 强度对受力的影响分析 | 第13-14页 |
2.1.1 骨架构件的强度变化对抗变形结构的影响分析 | 第13-14页 |
2.1.2 砖墙的强度变化对抗变形结构的影响分析 | 第14页 |
2.2 混凝土构造柱作用分析 | 第14-15页 |
2.3 混凝土圈梁作用分析 | 第15页 |
2.4 设置滑动层作用分析 | 第15-17页 |
2.5 抗采动变形建筑物结构构件作用综合分析 | 第17-18页 |
3 砖混结构办公楼结构设计 | 第18-25页 |
3.1 结构布置 | 第18-19页 |
3.2 荷载计算 | 第19-20页 |
3.3 静力计算方案 | 第20-21页 |
3.4 过梁设计 | 第21页 |
3.5 楼梯设计 | 第21-23页 |
3.6 基础设计 | 第23-25页 |
4 建筑物承受附加作用力的计算 | 第25-39页 |
4.1 抗变形建筑物设计的理论基础 | 第25-31页 |
4.1.1 建筑物承受附加应力的计算方法 | 第25-29页 |
4.1.2 圈梁的设计理论 | 第29-31页 |
4.2 建筑物附加作用力的计算 | 第31-39页 |
4.2.1 水平变形引起建筑物附加作用力 | 第31-34页 |
4.2.2 地表曲率变形引起建筑物附加内力 | 第34-39页 |
5 采动建筑物抗变形结构优化设计 | 第39-58页 |
5.1 采动建筑物抗变形结构构件的合理配置 | 第39-41页 |
5.2 建筑物基础承受 I 级变形时,抗变形建筑物结构设计 | 第41-45页 |
5.3 建筑物基础承受 II 级变形时,抗变形建筑物结构设计 | 第45-49页 |
5.3.1 钢筋混凝土圈梁设计 | 第45-48页 |
5.3.2 构造柱设计 | 第48-49页 |
5.4 建筑物基础承受 III 级变形时,抗变形建筑物结构设计 | 第49-52页 |
5.4.1 钢筋混凝土圈梁设计 | 第49-52页 |
5.4.2 构造柱设计 | 第52页 |
5.5 建筑物基础承受 IV 级变形时,抗变形建筑物结构设计 | 第52-56页 |
5.5.1 钢筋混凝土圈梁设计 | 第52-56页 |
5.5.2 构造柱设计 | 第56页 |
5.6 小结 | 第56-58页 |
6 采动区抗变形结构构件圈梁配筋合理性分析 | 第58-61页 |
6.1 配筋率计算 | 第58-59页 |
6.2 配筋率分析 | 第59-61页 |
7 采动区抗变形结构建筑物工程造价对比分析 | 第61-69页 |
7.1 建筑物造价计算 | 第61页 |
7.2 不采取抗变形结构时建筑物造价分析 | 第61-63页 |
7.3 抗变形结构建筑物工程造价对比分析 | 第63-69页 |
7.3.1 建筑物抗变形结构构件造价 | 第63-66页 |
7.3.2 建筑物工程造价对比分析 | 第66-69页 |
8 主要结论与展望 | 第69-70页 |
8.1 主要结论 | 第69页 |
8.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |