【摘 要】
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在高层及超高层建筑中,转换层结构能够很好地平衡建筑物功能及结构需求之间的矛盾。梁式转换层作为转换层结构中应用最为广泛的一种结构形式,伴随着当今建筑高度以及建筑复杂程度的不断提升,对其施工技术,尤其是梁式转换层支撑体系的施工技术提出了更高的要求。相较于普通建筑及高层建筑,超高层建筑梁式转换层结构所承担的上部楼层荷载更重,同时其转换承力构件的自重以及截面尺寸也更大,相应的钢筋及混凝土工程量也非常大,支
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在高层及超高层建筑中,转换层结构能够很好地平衡建筑物功能及结构需求之间的矛盾。梁式转换层作为转换层结构中应用最为广泛的一种结构形式,伴随着当今建筑高度以及建筑复杂程度的不断提升,对其施工技术,尤其是梁式转换层支撑体系的施工技术提出了更高的要求。相较于普通建筑及高层建筑,超高层建筑梁式转换层结构所承担的上部楼层荷载更重,同时其转换承力构件的自重以及截面尺寸也更大,相应的钢筋及混凝土工程量也非常大,支撑体系的受力及承力情况也就更为复杂。因此,在确定梁式转换层结构的支撑体系方案时,需要从方案决策阶段、支撑体系设计阶段、转换层结构施工阶段等不同过程、不同角度来全面验证方案的科学性及合理性,以确保实际工程的施工质量。本文以中山大学深圳校区人才保障性住房项目为例,围绕3栋A座转换层结构的支撑体系方案进行了决策分析、施工荷载验算、有限元数值模拟、施工监测数据分析、模糊综合评价等内容的研究,主要研究成果如下:(1)采用TOPSIS法对3栋A座转换层结构支撑体系的几种可行设计方案进行了决策分析,分别计算了各个方案与最优方案的贴近程度并根据分析结果及项目实际情况做出了综合决策。(2)以3栋A座转换层结构典型转换大梁为例,介绍了该转换大梁的支撑体系设计情况,重点对其进行了最不利情况下的承载力极限状态验算,验证了支撑体系各项设计参数的合理性。(3)采用有限元分析软件ABAQUS对典型转换大梁及其下部支撑体系进行了建模分析,模拟了转换大梁及其下部支撑体系在转换层混凝土浇筑过程中的应力应变情况,进一步验证了支撑体系各项设计参数的合理性。(4)在施工过程中以及施工完成后,对3栋A座转换层结构的支撑体系进行了沉降及变形监测,利用施工现场实时监测数据再次验证了支撑体系设计方案的合理性及科学性。(5)采用模糊综合评价法对3栋A座转换层结构的支撑体系方案进行了经济技术效果评价,并依据评价结果对支撑体系方案进行了总结和完善。图[57]表[42]参[82]
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