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變形分析與控制(更新版)

2025-08-04 12:46上一頁面

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【正文】 縫迅速加大。  2 從建筑物外部觀測時,可采用測角前方交會法或方向差交會法。 日照影響由于日照的影響,混凝土構件和鋼構件背面和正面受到的陽光照射不一樣,產生的溫差導致構件發(fā)生變形。為了使高層建筑在風力作用下不會發(fā)生倒塌,結構開裂和過大的殘余變形,就必須研究高層建筑在風振作用下的變形情況,進而采取合理的風振控制措施。 高層建筑的主要荷載為水平荷載,風荷載是建筑的設計荷載之一,也是高層建筑,高聳建筑的主要荷載之一。 徐變變形規(guī)律  (1)當應力水平相對較低時(如圖),在持續(xù)荷載作用下,其變形雖然隨著時間的增加而有所增長,但增長速度緩慢,試件在持續(xù)荷載作用下歷時一個月而未破壞.這可能是由于存在某一應力水平(長期強度),當持續(xù)荷載在這一應力水平以下時,構件不會發(fā)生徐變破壞。加載齡期愈早,水化愈不充分,混凝土強度愈低,徐變就越大。因而,可通過濕熱養(yǎng)護或延長養(yǎng)護時二次預應力組合結構超薄梁及其試驗研究間來減少徐變?;炷列熳冞€與集料級配、粗集料最大粒徑、養(yǎng)護條件、受荷應力種類、溫度等因素有關。2)在應力作用下,山于吸附水層的滲流或層間水轉移而導致的緊縮。3在荷載初期或硬化初期,由于未填滿的毛細孔較多,凝膠體的遷移較容易,故徐變增長較快。由于同一結構中不同豎向構件的材料特性及應力水平的差異,將導致這種混合體系產生顯著的豎向變形差。高層建筑混凝土結構變形影響因素分析變形分類混凝土徐變結構不同面溫度差風荷載影響混凝土結構剛度彈性形變影響因素材料、環(huán)境、應力條件日照風力材料與結構形式材料、荷載為了能盡可能的控制核心筒的整體變形,我們應對各種變形的原因進行分析,找出對應的解決措施。通常對于混凝土結構會因為徐變而使得變形不斷增大 ,或者帶來預應力損失 ,人們十分熟悉。水灰比較小或混凝土在水中養(yǎng)護時,同齡期的水泥石中未填滿的孔隙較少,故徐變較小。同時,當增加水灰比時,混凝土的水泥漿含量增加,也將引起徐變增加。因此振搗可減少混凝土的徐變。外加劑中的減水劑具有表面活性作用,即分散水泥顆粒的反凝絮作用,可以在不增加用水量的情況下提高混凝土的和易性,或保持同樣和易性的情況下降低水灰比,減少用水量。收縮和徐變作用機理不同,收縮是不依賴于荷載的一種變形,而徐變是依賴于荷載的一種變形,此收縮和徐變要根據(jù)其影響機制正確對待。歷史上因為風振造成的工程結構坍塌事故實有發(fā)生。風振測量的方法,常用的是風洞模擬法和現(xiàn)場直接測量法。但隨著建筑物高度增高、溫度內力也越來越大。所測頂部的水平位移量與位移方向,應以首次測算的觀測點坐標值或頂部觀測點相對底部觀測點的水平位移值作為初始值,與其他各次觀測的結果相比較后計算求取。(5)嚴格控制水灰比,水是影響混凝土收縮主要因素,因混凝土中水份大部分蒸發(fā)引起混凝土內部形成很多毛細孔,降低混凝土抗拉強度、收縮變形也同時發(fā)生,因此采用減水劑、減少水灰比,改善混凝土和易性,從而提高混凝土的抗拉強度,減小混凝土徐變和收縮量。如果為了提高施工的整體進度縮短芯筒與周邊鋼框架之間時間差,可以采用主動補償方法。一般認為,混凝土結硬過程中特別是結硬初期,水泥水化凝結作用引起體積的凝縮,此外設計者應從結構構造方面來解決豎向變形差異問題,可選擇以下方案:1) 抗 為提高側向剛度,減少水平位移,在某些超高層結構中常設置剛臂(加強層)。如在芯筒周圈與樓板的連接處設后澆帶,從而有效地減少了在樓板中引起次應力。7
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