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相似文献
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1.
某超长地下室结构温度应力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈阳某商务办公楼地下室采用超长混凝土结构,平面尺寸约为196m×60m,共三层。为保证建筑物的使用功能,不能采用预留伸缩缝的常规方案进行施工。文中针对此问题,给出了结构在冬季的温差计算方法,并考虑了温差和收缩综合效应,进而结合YJK软件系统阐述了对地下室结构楼板、梁、外墙、竖向构件等进行温度应力分析的方法。最后提出了控制地下室温度裂缝的有效措施。可为类似结构的设计提供参考。  相似文献   

2.
刘成乐 《山西建筑》2012,(36):31-32
结合某工程设计,介绍了超长混凝土结构楼盖设计中温度应力的计算方法,并对超长混凝土结构中有效降低温度应力、控制裂缝的常见处理方法进行了简单的介绍,为今后超长混凝土结构不设缝的应用提供了借鉴。  相似文献   

3.
温度应力是超长钢筋混凝土框架结构需要考虑的重要问题.今结合某工程设计,介绍混凝土结构温度荷载的取值方法,并且采用有限元软件Midas/Building对某工业厂房超长结构温度效应进行了分析,提出了相应的措施.  相似文献   

4.
曾韶崟 《福建建材》2020,(4):59-60,66
详细介绍了福建厦门市某新工科研发大楼超长结构温度作用效应的计算过程,阐明了季节温差和混凝土收缩当量温差的标准算法,研究了温度作用对梁、板、柱内力变化的分布规律,提出了相应的设计方法及构造措施以供参考。  相似文献   

5.
天津西站超长混凝土结构温度应力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
温度应力是超长混凝土框架结构需要考虑的重要问题。结合天津西站工程设计,介绍了混凝土结构温度荷载的取值方法,采用有限元软件MIDAS/Gen对天津西站北广场出租车蓄车场超长结构温度效应进行了分析,提出了相应的措施。  相似文献   

6.
超长结构如果不设缝或者少设缝的情况下需要考虑温度作用,分析计算出楼板的温度应力,这对楼板裂缝控制有重要意义。本文通过ETABS计算软件,针对该结构中超长部分不设缝,对该部分在负温差下的应力进行分析计算。根据分析计算出的楼板温度应力,设置楼板合理的温度应力钢筋,同时提出了减小温度应力的方法和相应设计措施,较好地解决了工程实际问题。  相似文献   

7.
对超长结构体系在温度变化、混凝土收缩和徐变共同作用下的温度收缩应力进行分析.通过宁波金融地块超长混凝土结构的合理温度应力取值,进行温度收缩应力的有限元分析计算,对施工图设计提供合理有效的依据.  相似文献   

8.
对地下平面超长结构,在温度荷载作用下构件累计变形较大,为了减少温度及收缩等非荷载效应产生的裂缝,本文对温度荷载作用做了针对性的分析计算,并提出了相应的措施。  相似文献   

9.
某体育场环形超长结构温度应力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
温度应力是钢筋混凝土超长结构设计需要解决的主要问题.不同于常规矩形超长结构,环形超长结构的温度应力分布受到曲率半径的影响,温度应力的分布更为复杂.应用有限元计算软件ANSYS对某体育场环形超长结构温度应力进行分析,探讨了环形超长结构温度应力的特点,验证了施加预应力以及采取合理施工方法等可以有效抑制温度裂缝的发展.  相似文献   

10.
黄冲  侯敏  宋林波  鄢炜  鲁兆红  张元植 《四川建筑》2021,41(6):126-127,130
文章对某地下综合换乘服务中心超长混凝土结构温度、应变监测情况进行介绍,对现阶段实测数据进行分析.通过本文分析,明确了现阶段后浇带未封闭的情况下,单个流水段混凝土框架结构温度应力、应变的变化特点,为后续施工及类似工程提供实测数据及理论分析数据支撑.  相似文献   

11.
结合工作经验,对某超长结构体系的主要问题进行了分析,通过建立温度场,计算了结构的温度应力和设计方法,并提出了应该注意的设计问题和相应的措施,为类似工程设计提供参考。  相似文献   

12.
吴刚 《山西建筑》2014,(31):64-65
结合工程实例,针对目前超长框架剪力墙结构设计特点,从结构体系选择、结构构件的设计、地下室及基础设计等方面进行了探讨,提出了超长高层结构设计的处理方法和思路,以供其他设计参考。  相似文献   

13.
以纵向长度为80m的异型柱框架-剪力墙结构公寓为例,采用通用有限元软件SAP2000为分析工具,综合考虑几何非线性、收缩应力、徐变效应等因素,得到全楼的温度应力,并在设计及施工中对薄弱部位进行加强,总体取得较好的成效,表明该分析方法的精度能满足工程应用的要求。并具有一定的可靠性。  相似文献   

14.
本文介绍了96m×64.8m上海某框架结构超长研发中心温度应力分析及设计,对如何合理确定温度荷载(包含季节温差,昼夜温差,收缩当量温差及徐变折减系数的确定)进行了深入的讨论和研究,并通过建立SAP2000有限元模型,分别对夏季施工和冬季施工两种完全不同的施工工况下的温度应力进行量化计算及结果分析。我们发现,对于部分构件,温度作用产生的内力非常大,甚至比不考虑温度作用时组合的内力接近翻倍,如果忽视该部分内力,必将对这些构件的设计产生重大影响。最后,我们针对该项目的温度应力进行有效结构构件设计,对裂缝控制的构造措施进行更深入的探讨,其研究结果可以对今后其它类似工程的温度应力分析起到一定的借鉴作用。  相似文献   

15.
本文结合工程实例,采用PMSAP有限元分析某商业综合体超长地下室结构在温差效应下对结构的不利影响,在此基础上相应采取设置后浇带、混凝土配合比优化、混凝土浇筑跳仓法施工、温度应力较大的地方采取提高配筋率、钢筋细密化布置等措施来解决超长地下室裂缝问题。  相似文献   

16.
某连续超长高层建筑温度应力计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
江建英  陶景晖  吴京 《工业建筑》2011,(Z1):123-126
与多层建筑不同,连续超长高层建筑中分布于两侧的剪力墙对楼盖形成很大的侧向约束,可能产生显著的温度应力。以一工程实例探讨了连续超长高层混凝土结构的温度应力问题。分析表明:由于地下室顶板的约束作用,在降温工况下,低层次楼盖受拉效应显著,温度应力由下向上递减;且由于结构两端的剪力墙产生向内的变形和相应的转角,较高楼层的楼盖产生了一定程度的压应力。相应地,在升温工况下,上部楼层的楼盖可能产生拉应力。  相似文献   

17.
佛山某场馆采用框架-剪力墙结构,建筑平面尺寸约300 m×100 m,地上2层和3层不分缝,4层、5层中间设滑动支座设缝,将结构划分为南北两个结构单元,但每个单元长度依旧达到160 m和130 m,超过《混凝土结构设计规范(2015年版):GB 50010—2010》[1]关于钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的限制,需对结构进行温度应力分析。通过选择合适的分析输入参数、局部调整板面标高、设计U型缝、调整关闭后浇带时间、采用预应力构件、加强配筋等方法处理超长结构温度应力问题,为后续同类项目提供参考。  相似文献   

18.
随着技术的进步和材料的革新,超长混凝土结构在当今的建筑设计中越来越多地被采用。温度应力是超长结构计算分析的一个至关重要的因素,论文依托工程示例,说明温度作用分析方法及工程应用。  相似文献   

19.
邱建明  朱奕锋 《江苏建筑》2002,(1):16-17,25
通过南通市新区商品写字楼及后勤服务配套设施工程--主楼的温度应力的控制和设计,提出了对有剪力墙约束的超长楼盖的设计方法;并对地下室顶板和侧墙这种刚度很大的结构如何抵抗温度应力作了一定的探讨。  相似文献   

20.
《建材世界》2021,42(5)
超长混凝土结构中,温度应力是裂缝形成的重要影响因素。为了准确分析超长结构在温度效应下裂缝的分布规律,该文采用PKPM软件对超长结构在温度效应下进行分析。计算结果表明:温度效应下,首层引起的变形和内力最大,二层温度效应迅速减小;设置后浇带、缓粘结预应力钢筋等措施能较好抑制裂缝的发展。  相似文献   

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