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预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究项目摘要

预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究项目摘要

在普通钢管空间结构中,通过灌浆制成钢管混凝土结构并施加预应力,研究管径与壁厚比,钢材与混凝土强度比,节点联接方式,预应力施加方式及位置等因素对结构受力变形性能,破坏形态,极限强度和经济性的影响规律,建立预应力钢管混凝土结构体系的设计计算理论和分析方法。本项目研究对发展新型大空间组合结构和预应力技术具有重要的理论应用价值。 2100433B

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预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究造价信息

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金刚砂透水混凝土

  • 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨
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  • 洪发
  • 3%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-08
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混凝土U型截水槽

  • 混凝土截水槽规格:300×250×60麻灰色c30
  • 子光建材
  • 3%
  • 广州市子光建材有限公司
  • 2022-12-08
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金刚砂透水混凝土

  • 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨
  • t
  • 禹智环保
  • 3%
  • 禹智环保科技(深圳)有限公司
  • 2022-12-08
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金刚砂透水混凝土

  • 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 3%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-08
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预应力混凝土

  • C25/汽车泵
  • m3
  • 3%
  • 漳州路桥翔通建材有限公司
  • 2022-12-08
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混凝土

  • C10砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
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混凝土

  • C15砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
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混凝土

  • C20砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
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混凝土

  • C40砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
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混凝土

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  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
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预应力混凝土顶管DN1400

  • 预应力混凝土顶管DN1400
  • 1000m
  • 1
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  • 2012-03-05
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预应力混凝土

  • AC30
  • 3405m³
  • 1
  • 中档
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  • 2015-06-02
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预应力混凝土

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  • 1m³
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-09
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预应力混凝土

  • AC15
  • 1m³
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-09
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预应力混凝土

  • AC15
  • 3807m³
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-10
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预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究基本信息

批准号

59908011

项目名称

预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究

项目类别

青年科学基金项目

申请代码

E0804

项目负责人

庄一舟

负责人职称

讲师

依托单位

浙江大学

研究期限

2000-01-01 至 2002-12-31

支持经费

14(万元)

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预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究项目摘要常见问题

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预应力钢管混凝土组合结构计算理论与应用研究项目摘要文献

预应力钢管混凝土组合结构受弯构件弹塑性计算分析及应用 预应力钢管混凝土组合结构受弯构件弹塑性计算分析及应用

预应力钢管混凝土组合结构受弯构件弹塑性计算分析及应用

格式:pdf

大小:640KB

页数: 4页

针对普通钢管混凝土组合结构在受弯时存在的局限性提出了一种新的组合结构———预应力钢管混凝土组合结构。该结构充分发挥了钢管混凝土结构的特点和预应力技术 ,扩大了其应用范围。为此 ,分析了预应力钢管混凝土组合结构在受弯状况下的受力机理 ,介绍了其弹性极限承载力和塑性极限承载力的计算理论 ,并给出了应用实例。

无粘结预应力钢管混凝土组合结构的特点与研究 无粘结预应力钢管混凝土组合结构的特点与研究

无粘结预应力钢管混凝土组合结构的特点与研究

格式:pdf

大小:640KB

页数: 4页

结合钢管混凝土结构和无粘结预应力混凝土结构的特点,提出了一种新的组合结构形式一预应力方钢管混凝土组合结构.它改善了构件的性能并充分发挥钢管混凝土构件抗压性能好、无粘结预应力钢筋抗拉强度高的特点,使这种新型复合材料组合结构的应用范围扩大.该结构形式特别适用于桥梁等大跨度和较复杂体形结构体系当中.

结构计算结构计算方式

结构计算实用性

1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。

(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9.具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。

(2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。

(3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。

上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。

结构计算科学性

2.确定整体结构的合理性整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。新规范用于控制结构整体性的主要指标主要有:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等。

(1)周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力的构件的平面布置更有效更合理,使结构不至出现过大的扭转。也就是说,周期比不是要求就构足够结实,而是要求结构承载布局合理。《高规》第4.3.5条对结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比的要求给出了规定。如果周期比不满足规范的要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。

设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下介绍实用周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的平动周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期值从大到小排列;2)第一周期的判断:从列队中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应的振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,以此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动周期即可。

(2)位移比(层间位移比)是控制结构平面不规则性的重要指标。其限值在《建筑抗震设计规范》和《高规》中均有明确的规定,不再赘述。需要指出的是,新规范中规定的位移比限值是按刚性板假定作出的,如果在结构模型中设定了弹性板,则必须在软件参数设置时选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,以便计算出正确的位移比。在位移比满足要求后,再去掉“对所有楼层强制采用刚性楼板假定的选择,以弹性楼板设定进行后续配筋计算。2100433B

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高层建筑沿竖向耗能抗震理论与应用研究基本信息

批准号

59578035

项目名称

高层建筑沿竖向耗能抗震理论与应用研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0804

项目负责人

吕西林

负责人职称

教授

依托单位

同济大学

研究期限

1996-01-01 至 1998-12-31

支持经费

10(万元)

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工程荷载组合理论与应用简介

内容简介

《工程荷载组合理论与应用》分成上、下两篇,共20章。上篇为工程荷载组合理论,包括工程荷载随机过程基础、工程荷载效应分析、工程荷载随机概率模型、工程荷载组合理论和工程荷载组合设计方法等;下篇为工程荷载分类及应用,包括永久荷载、平面活荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载、温度荷载、波浪荷载、海流荷载、潮汐荷载、冰荷载、车辆荷载、起重荷载、船舶荷载、冲击荷载和土压力等。

《工程荷载组合理论与应用》以工程可靠度理论为主线,强调工程荷载组合理论与以现行国家设计规范为依据的工程荷载应用相结合,可作为土木、水利、公路、铁道、港口、船舶与海洋工程专业的本科生和研究生的教学参考书,也可以作为民用与工业建筑、市政设施、桥梁、道路(公路与铁道)、港口和海洋工程专业技术人员的专业工具书。

全书分成上、下两篇,共20章。上篇为工程荷载组合理论,包括工程荷载随机过程基础、工程荷载效应分析、工程荷载随机概率模型、工程荷载组合理论和工程荷载组合设计方法等章节,涉及到工程荷载随机过程的基本性质,土木工程结构荷载效应的分析方法,主要工程荷载的统计特性和随机概率模型,荷载组合基本理论与分析方法,基于可靠度理论的工程结构荷载组合设计方法,设计荷载分项系数、组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的确定方法,以及工程荷载组合设计方法的可靠度标定等内容。下篇为工程荷载分类及应用,包括永久荷载、平面活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用、温度作用、波浪荷载、海流荷载、潮汐荷载、冰荷载、车辆荷载、起重荷载、船舶荷载、冲击荷载和土压力等章节,介绍了工程荷载设计代表值的选取,工程荷载的基本概念、性质、计算方法和工程应用等,便于土木工程技术人员直接使用。2100433B

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