出版時(shí)間:2004-9 出版社:科學(xué)出版社 作者:聶建國(guó) 頁(yè)數(shù):438
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前言
結(jié)構(gòu)材料的發(fā)展是推動(dòng)結(jié)構(gòu)工程學(xué)科發(fā)展的重要力量,但在現(xiàn)有材料的基礎(chǔ)上優(yōu)化挖潛,也可以促進(jìn)結(jié)構(gòu)性能的顯著提升。對(duì)于鋼材和混凝土這兩種典型的傳統(tǒng)建筑材料,如何通過(guò)組合技術(shù)使二者各自的性能優(yōu)勢(shì)得到更充分的發(fā)揮,是國(guó)內(nèi)外近年來(lái)研究和應(yīng)用的熱點(diǎn)方向。 作者在20多年的研究和工程實(shí)踐中,深感我國(guó)當(dāng)前的建設(shè)規(guī)模為結(jié)構(gòu)工程學(xué)科的發(fā)展提供了廣闊的舞臺(tái),同時(shí)廣大工程技術(shù)和科研人員也創(chuàng)造性地建成了一大批具有世界先進(jìn)水平的作品。為適應(yīng)現(xiàn)代土木結(jié)構(gòu)工程的發(fā)展方向并滿(mǎn)足工程建設(shè)的實(shí)際需求,作者結(jié)合多年研究及工程實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn),在傳統(tǒng)鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上提出了幾種新的組合結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)體系,通過(guò)較為系統(tǒng)的試驗(yàn)和分析來(lái)研究這些結(jié)構(gòu)的綜合性能,并根據(jù)實(shí)際工程需求進(jìn)行改進(jìn),其成果已得到工程界的認(rèn)可或采納。例如,超高層建筑結(jié)構(gòu)中普遍采用轉(zhuǎn)換層來(lái)將上部結(jié)構(gòu)的荷載傳遞至跨度較大的下部結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)的梁式轉(zhuǎn)換層多采用預(yù)應(yīng)力混凝土轉(zhuǎn)換梁或型鋼混凝土轉(zhuǎn)換梁,此類(lèi)轉(zhuǎn)換構(gòu)件為了解決剛度不足和抗裂的問(wèn)題,不得不采用比較大的截面,并導(dǎo)致轉(zhuǎn)換層的質(zhì)量和剛度偏大,影響結(jié)構(gòu)的整體抗震性能和施工進(jìn)度。作者提出的鋼一混凝土組合轉(zhuǎn)換梁,通過(guò)在正彎矩區(qū)和負(fù)彎矩區(qū)采用不同的組合形式,從而在受力和施工上取得了良好的綜合性能,并已經(jīng)被試驗(yàn)所證實(shí)。再如,我國(guó)經(jīng)過(guò)幾十年的大規(guī)模建設(shè),存在大量因老化、劣化或改變用途而需要加固的混凝土結(jié)構(gòu)。粘貼鋼板、加大截面、預(yù)應(yīng)力、FRP等既有加固技術(shù)雖有各自的優(yōu)點(diǎn),但也存在各自一定的不足。針對(duì)結(jié)構(gòu)加固改造領(lǐng)域的現(xiàn)狀并結(jié)合實(shí)際工程的需求,作者提出了鋼一混凝土組合加固技術(shù),通過(guò)一系列試驗(yàn)和分析提出了設(shè)計(jì)方法。這些組合加固的成果在建筑結(jié)構(gòu)、橋梁結(jié)構(gòu)、地下工程、國(guó)防工程、特種結(jié)構(gòu)等工程的加固改造中得到了成功的應(yīng)用,并得到國(guó)內(nèi)外同行的認(rèn)可和推廣?! ∪珪?shū)共分11章,較為系統(tǒng)地總結(jié)了作者近年來(lái)在鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)體系和新型鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)方面的一些研究成果。各章首先介紹了研究對(duì)象的工程背景和現(xiàn)存的問(wèn)題,然后對(duì)相關(guān)的試驗(yàn)方案及結(jié)果、計(jì)算模型和分析結(jié)論以及設(shè)計(jì)方法等進(jìn)行了闡述。第1章緒論對(duì)組合結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷史和當(dāng)前的研究及應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)要綜述。根據(jù)鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)和應(yīng)用現(xiàn)狀。
內(nèi)容概要
本書(shū)是作者從事鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)研究部分成果的總結(jié)。書(shū)中闡述了作者所提出的幾種新型組合結(jié)構(gòu)的研究背景和工程應(yīng)用價(jià)值,重點(diǎn)介紹了有關(guān)試驗(yàn)研究的具體內(nèi)容和主要結(jié)果,同時(shí)對(duì)計(jì)算模型、數(shù)值模擬、理論分析和設(shè)計(jì)方法等進(jìn)行了詳細(xì)介紹。本書(shū)主要內(nèi)容包括混合結(jié)構(gòu)體系的抗震性能、組合樓蓋對(duì)結(jié)構(gòu)抗震性能的影響、雙向大跨組合樓蓋的空間受力性能、鋼梁翼緣貫通式組合節(jié)點(diǎn)、格構(gòu)式鋼管混凝土柱、鋼與混凝土組合轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)、組合梁的抗扭性能、槽形鋼-混凝土組合梁以及鋼-混凝土組合加固技術(shù)等,同時(shí)包括了多項(xiàng)組合結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用實(shí)例。本書(shū)側(cè)重于揭示組合結(jié)構(gòu)構(gòu)件及體系的受力機(jī)理和規(guī)律,同時(shí)兼顧其在工程應(yīng)用中的實(shí)際需求和可操作性,并給出了相關(guān)實(shí)用的設(shè)計(jì)計(jì)算方法。 本書(shū)可供土木工程領(lǐng)域從事科研和設(shè)計(jì)的工程技術(shù)人員、高等院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)的教師及研究生參考。
作者簡(jiǎn)介
聶建國(guó),博士,1958年生,湖南衡陽(yáng)人?,F(xiàn)任清華大學(xué)土木工程系教授,博士生導(dǎo)師,教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授,結(jié)構(gòu)工程研究所所長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)工程與振動(dòng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、土木工程系和建設(shè)管理系學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。兼任中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑結(jié)構(gòu)分會(huì)副理事長(zhǎng)等職。已從事鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)研究近30年,多項(xiàng)成果被《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》、《鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》等6部規(guī)范規(guī)程所采用。在結(jié)構(gòu)工程領(lǐng)域國(guó)際著名期刊Journal of Structural Engineering-ASCE等發(fā)表論文15篇,國(guó)內(nèi)著名期刊《土木工程學(xué)報(bào)》和《建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào)》發(fā)表論文50篇。先后主持國(guó)家杰出青年科學(xué)基金、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、北京市自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等40余項(xiàng)科研項(xiàng)目。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲省部級(jí)科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)10項(xiàng)。獲首屆中國(guó)百篇最具影響國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)。授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利6項(xiàng),獲全國(guó)優(yōu)秀博士后稱(chēng)號(hào)。
書(shū)籍目錄
前言第1章 緒論 1.1 引言 1.2 組合結(jié)構(gòu)的歷史回顧和發(fā)展現(xiàn)狀 1.2.1 鋼-混凝土組合構(gòu)件和節(jié)點(diǎn) 1.2.2 鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)體系 1.3 組合結(jié)構(gòu)研究及應(yīng)用展望 1.3.1 新型組合構(gòu)件 1.3.2 超高層與大跨組合結(jié)構(gòu)體系 1.3.3 新型組合結(jié)構(gòu)在隧道、深井、海洋平臺(tái)等領(lǐng)域的應(yīng)用 1.3.4 組合加固技術(shù) 1.4 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第2章 高層混合結(jié)構(gòu)的抗震性能 2.1 引言 2.2 混合結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)分析模型 2.3 框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的抗側(cè)剛度解析 2.3.1 帶加強(qiáng)層結(jié)構(gòu)的抗側(cè)剛度解析 2.3.2 無(wú)加強(qiáng)層結(jié)構(gòu)的抗側(cè)剛度解析 2.3.3 統(tǒng)一剛度比參數(shù)及合理取值范圍 2.4 鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu)的位移限值 2.4.1 帶加強(qiáng)層鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu) 2.4.2 無(wú)加強(qiáng)層鋼框架-混凝土核心筒結(jié)構(gòu) 2.4.3 位移角限值取值方法探討 2.5 混合結(jié)構(gòu)的抗震安全評(píng)價(jià) 2.5.1 抗震安全評(píng)價(jià)流程 2.5.2 結(jié)構(gòu)算例及可比性分析 2.5.3 方法驗(yàn)證 2.5.4 混合結(jié)構(gòu)的安全性能比較 參考文獻(xiàn)第3章 考慮組合樓蓋作用的框架抗震性能 3.1 引言 3.2 鋼-混凝土組合框架的試驗(yàn)研究 3.2.1 試驗(yàn)概況 3.2.2 彈性試驗(yàn)結(jié)果及分析 3.2.3 破壞試驗(yàn)結(jié)果及分析 3.3 鋼-混凝土組合樓蓋面內(nèi)作用分析 3.3.1 幾何模型 3.3.2 參數(shù)分析 3.3.3 剛度比R 3.4 鋼-混凝土組合樓蓋面外作用分析 3.4.1 簡(jiǎn)述 3.4.2 鋼-混凝土組合梁的M-φ關(guān)系 3.4.3 組合框架靜力彈塑性分析 3.5 鋼-混凝土組合框架計(jì)算方法 3.5.1 簡(jiǎn)述 3.5.2 組合樓蓋層剪力分配的簡(jiǎn)化計(jì)算 3.5.3 框架組合梁的混凝土翼緣有效寬度 3.5.4 框架組合梁剛度的近似計(jì)算 3.6 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第4章 雙向鋼-混凝土組合梁板體系 4.1 引言 4.2 雙向組合梁板體系的試驗(yàn)研究 4.2.1 試驗(yàn)概況 4.2.2 簡(jiǎn)支雙向組合梁板體系的彈性試驗(yàn)結(jié)果及分析 4.2.3 簡(jiǎn)支雙向組合梁板體系的塑性試驗(yàn)結(jié)果及分析 4.2.4 鋼梁鉸接混凝土板連續(xù)雙向組合梁板體系的彈性試驗(yàn)結(jié)果 4.2.5 鋼梁鉸接混凝土板連續(xù)雙向組合梁板體系的塑性試驗(yàn)結(jié)果 4.3 簡(jiǎn)支雙向組合梁板體系混凝土板有效翼緣寬度分析 4.3.1 分析模型 4.3.2 雙向組合梁板體系中組合梁抗彎剛度 4.3.3 膜應(yīng)力分析 4.3.4 彎曲應(yīng)力分析 4.3.5 剪切有效翼緣寬度分析 4.3.6 彎曲有效翼緣寬度分析 4.4 雙向組合梁板體系的彈性分析 4.4.1 簡(jiǎn)支雙向組合梁板體系的彈性分析 4.4.2 鋼梁鉸接混凝土板連續(xù)雙向組合梁板體系的彈性分析 4.4.3 角點(diǎn)支承雙向組合梁板體系的彈性分析 4.5 雙向組合梁板體系的極限承載力分析 4.5.1 簡(jiǎn)支雙向組合梁板體系極限承載力分析 4.5.2 鋼梁鉸接混凝土板連續(xù)雙向組合梁板體系極限承載力分析 4.6 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第5章 方鋼管混凝土-組合梁節(jié)點(diǎn)的抗震性能 5.1 引言 5.2 試驗(yàn)研究 5.2.1 試驗(yàn)方案 5.2.2 試驗(yàn)結(jié)果 5.3 節(jié)點(diǎn)抗彎承載力分析 5.3.1 節(jié)點(diǎn)抗彎承載力分析 5.3.2 試驗(yàn)驗(yàn)證 5.4 節(jié)點(diǎn)抗剪性能分析 5.4.1 剪力-剪切變形曲線的恢復(fù)力模型 5.4.2 方鋼管混凝土柱節(jié)點(diǎn)的抗剪承載力分析 5.5 節(jié)點(diǎn)變形分析 5.5.1 梁端變形分析 5.5.2 試驗(yàn)驗(yàn)證 5.6 方鋼管混凝土柱節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì)方法 5.6.1 節(jié)點(diǎn)的抗彎承載力設(shè)計(jì)方法 5.6.2 節(jié)點(diǎn)的抗剪承載力設(shè)計(jì)方法 5.6.3 節(jié)點(diǎn)的構(gòu)造措施建議 參考文獻(xiàn)第6章 鋼管混凝土格構(gòu)柱受力性能研究 6.1 引言 6.2 鋼管混凝土格構(gòu)柱軸壓試驗(yàn)研究 6.2.1 試驗(yàn)概況 6.2.2 試驗(yàn)方案 6.2.3 雙肢鋼管混凝土格構(gòu)柱試驗(yàn)結(jié)果 6.2.4 三肢鋼管混凝土格構(gòu)柱試驗(yàn)結(jié)果 6.2.5 四肢鋼管混凝土格構(gòu)柱試驗(yàn)結(jié)果 6.3 軸心受壓鋼管混凝土格構(gòu)柱剪力計(jì)算 6.3.1 剪力計(jì)算公式推導(dǎo) 6.3.2 參數(shù)分析與公式回歸 6.3.3 結(jié)語(yǔ) 6.4 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第7章 組合轉(zhuǎn)換框架的試驗(yàn)研究與分析 7.1 引言 7.2 鋼-混凝土組合轉(zhuǎn)換梁的受力性能 7.2.1 正截面承載力分析 7.2.2 考慮滑移效應(yīng)時(shí)組合轉(zhuǎn)換梁的剛度 7.3 鋼-混凝土組合轉(zhuǎn)換框架的試驗(yàn)研究 7.3.1 試驗(yàn)概況 7.3.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)及試驗(yàn)內(nèi)容 7.3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析 7.4 鋼-混凝土組合轉(zhuǎn)換框架有限元分析 7.4.1 試驗(yàn)?zāi)P陀邢拊治? 7.4.2 轉(zhuǎn)換梁剛度對(duì)轉(zhuǎn)換框架受力性能的影響 7.4.3 轉(zhuǎn)換梁剛度對(duì)轉(zhuǎn)換框架破壞機(jī)制的影響 7.5 轉(zhuǎn)換梁選型及設(shè)計(jì)方法 7.5.1 轉(zhuǎn)換梁選型建議 7.5.2 組合轉(zhuǎn)換梁設(shè)計(jì)方法 參考文獻(xiàn)第8章 組合梁的抗扭性能研究 8.1 引言 8.2 鋼筋混凝土板式構(gòu)件的抗扭分析 8.2.1 試驗(yàn)研究概況 8.2.2 鋼筋混凝土變角軟化桁架模型 8.2.3 板式構(gòu)件抗扭機(jī)理分析 8.2.4 對(duì)Marti等人試驗(yàn)的進(jìn)一步分析 8.3 鋼-混凝土組合I形梁的抗扭分析 8.3.1 試驗(yàn)研究概況 8.3.2 扭轉(zhuǎn)中的組合作用 8.3.3 抗扭分析模型 8.3.4 簡(jiǎn)化分析模型 8.3.5 彎扭相關(guān)強(qiáng)度 8.4 鋼-混凝土組合箱梁的抗扭分析 8.4.1 試驗(yàn)研究概況 8.4.2 抗扭分析模型 8.4.3 討論 8.4.4 彎扭相關(guān)強(qiáng)度 參考文獻(xiàn)第9章 槽形鋼-混凝土組合梁 9.1 引言 9.1.1 城市軌道高架橋上部梁結(jié)構(gòu)形式 9.1.2 鋼筋混凝土槽形梁 9.2 一種新型的U形截面(槽形)鋼一混凝土組合梁 9.3 槽形組合梁基本受力性能初探 9.3.1 單元類(lèi)型 9.3.2 線路和軌道條件 9.3.3 荷載類(lèi)型 9.3.4 槽形組合梁的有限元計(jì)算模型 9.3.5 槽形組合梁的非線性彈性分析 9.4 槽形組合梁的試驗(yàn)研究 9.4.1 構(gòu)件設(shè)計(jì) 9.4.2 材料性能 9.4.3 試驗(yàn)裝置及加載方案 9.4.4 測(cè)點(diǎn)布置方案 9.4.5 槽形組合梁試驗(yàn)結(jié)果 9.4.6 試驗(yàn)與計(jì)算結(jié)果的對(duì)比 9.5 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第10章 鋼板-混凝土組合加固技術(shù) 10.1 引言 10.2 鋼板-混凝土組合抗彎加固的試驗(yàn)研究 10.2.1 試驗(yàn)概況 10.2.2 構(gòu)件設(shè)計(jì) 10.2.3 構(gòu)件制作 10.2.4 材料性能 10.2.5 試驗(yàn)裝置及量測(cè)方案 10.2.6 鋼板-混凝土組合梁試驗(yàn)結(jié)果及分析 10.2.7 鋼板-混凝土組合抗彎加固梁試驗(yàn)結(jié)果及分析 10.3 鋼板-混凝土組合抗彎加固承載力的理論分析 10.3.1 二次受力構(gòu)件滯后應(yīng)變計(jì)算 10.3.2 開(kāi)裂荷載 10.3.3 截面抗彎承載力 10.3.4 界面剝離破壞荷載 10.4 鋼板-混凝土組合抗彎加固正常使用極限狀態(tài)分析 10.4.1 組合抗彎加固的撓度計(jì)算 10.4.2 組合抗彎加固的裂縫寬度計(jì)算 10.5 鋼板-混凝土組合抗彎加固界面受力分析 10.5.1 簡(jiǎn)述 10.5.2 組合抗彎加固中栓釘?shù)膶?shí)際承載力 10.5.3 組合抗彎加固新老混凝土界面承載力 10.6 小結(jié) 參考文獻(xiàn)第11章 組合結(jié)構(gòu)工程實(shí)例 11.1 高層及超高層建筑 11.1.1 北京財(cái)源國(guó)際中心西塔 11.1.2 天津津塔 11.1.3 廣州合景大廈 11.1.4 東莞青少活動(dòng)中心 11.2 大跨建筑 11.2.1 武昌火車(chē)站 11.2.2 吳江大廈 11.2.3 北京大屯路下穿隧道工程 11.3 橋梁結(jié)構(gòu) 11.3.1 濰坊市跨濟(jì)青高速立交橋 11.3.2 河南漯平高速甘劉立交橋 11.3.3 廈門(mén)圓博園11號(hào)橋 11.3.4 重慶觀音巖長(zhǎng)江大橋 11.3.5 青島海灣大橋 11.4 結(jié)構(gòu)加固改造 11.4.1 工型混凝土梁組合加固 11.4.2 工型混凝土梁組合加固 11.4.3 箱形混凝土梁組合加固 11.4.4 混凝土橋梁組合加寬 11.4.5 地下通道組合加固 11.4.6 既有建筑增層改造 11.5 其他結(jié)構(gòu) 11.5.1 大型煙囪組合結(jié)構(gòu)隔板 11.5.2 鐵路隧道組合結(jié)構(gòu)襯砌 參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
計(jì)算結(jié)果表明,轉(zhuǎn)換梁剛度的降低使結(jié)構(gòu)在發(fā)生更大側(cè)移的時(shí)候才出現(xiàn)首個(gè)塑性鉸,這是由于轉(zhuǎn)換梁對(duì)1層柱的約束作用降低而使1層柱變形能力增大造成的,但是由于約束作用的減小,使得側(cè)向剛度降低導(dǎo)致出現(xiàn)首個(gè)塑性鉸時(shí),轉(zhuǎn)換梁剛度較小的模型所承受的水平荷載略小,但幅度不大。柱腳全部出現(xiàn)塑性鉸時(shí)的情況與之類(lèi)似。但對(duì)于首個(gè)柱頂塑性鉸的出現(xiàn),轉(zhuǎn)換梁剛度較小的模型在水平荷載較大、層間位移較大時(shí)發(fā)生,這也充分說(shuō)明了降低轉(zhuǎn)換梁與1層柱剛度的差異,可以有效延緩柱頂塑性鉸的出現(xiàn)。同時(shí)值得注意的是,M一3、M一4模型在加載過(guò)程中始終未使底層完全形成機(jī)構(gòu),這對(duì)提高結(jié)構(gòu)的抗震能力是非常有效的。 轉(zhuǎn)換梁端在荷載水平較高時(shí)均出現(xiàn)塑性鉸,相比較而言,轉(zhuǎn)換梁剛度較小的模型出現(xiàn)轉(zhuǎn)換梁端塑性鉸時(shí),水平荷載和層間位移均處于相對(duì)其他模型較小的水平。 綜上所述,降低轉(zhuǎn)換梁與1層柱的剛度比,可以有效地改善結(jié)構(gòu)破壞機(jī)制的類(lèi)型,使結(jié)構(gòu)更容易出現(xiàn)圖7-59(a)所示的梁鉸破壞機(jī)制,因此對(duì)于抗震結(jié)構(gòu),采用較小的轉(zhuǎn)換梁剛度更好。但轉(zhuǎn)換梁剛度的增大對(duì)減小豎向荷載作用下跨中撓度是非常有效的。在不改變豎向構(gòu)件剛度的前提下,轉(zhuǎn)換梁剛度就需要一個(gè)合適的選擇,既能夠滿(mǎn)足正常使用階段剛度的要求,又能夠避免結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不利于抗震的破壞機(jī)制,這就對(duì)_T程設(shè)計(jì)人員提出了較高的要求。 7.5轉(zhuǎn)換梁選型及設(shè)計(jì)方法 7.5.1轉(zhuǎn)換梁選型建議 在進(jìn)行轉(zhuǎn)換梁選型研究時(shí),首先需要考慮各種轉(zhuǎn)換梁的受力性能之差異,根據(jù)結(jié)構(gòu)需求選擇合適型式的轉(zhuǎn)換梁;其次還需要考慮整體結(jié)構(gòu)體系的協(xié)調(diào)、施工復(fù)雜程度、工期等各方面要求?! 〗陙?lái),我國(guó)很多新建高層建筑都采用了組合技術(shù),尤其是鋼管混凝土柱和鋼一混凝土組合樓蓋的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,隨著對(duì)工期要求的提高,鋼一壓型鋼板組合樓蓋也憑借其施工速度快、外形美觀、便于后期室內(nèi)裝修等優(yōu)點(diǎn)獲得了越來(lái)越多的應(yīng)用。從施工復(fù)雜程度和工期進(jìn)度而言,型鋼混凝土轉(zhuǎn)換梁打孔、穿筋工作量大,節(jié)點(diǎn)區(qū)混凝土澆筑質(zhì)量難以保證,施工過(guò)程復(fù)雜;鋼一混凝土組合轉(zhuǎn)換梁便于和壓型鋼板組合樓蓋結(jié)合使用,施工方便。
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本書(shū)共分11章,較為系統(tǒng)地總結(jié)了作者近年來(lái)在鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)體系和新型鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)方面的一些研究成果。各章首先介紹了研究對(duì)象的工程背景和現(xiàn)存的問(wèn)題,然后對(duì)相關(guān)的試驗(yàn)方案及結(jié)果、計(jì)算模型和分析結(jié)論以及設(shè)計(jì)方法等進(jìn)行了闡述。
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