第1章 绪论 1
1.1 高层混合结构的定义 1
1.2 高层混合结构的特点 6
1.3 高层混合结构的工程应用状况 7
1.3.1 高层混合结构在国外的应用状况 7
1.3.2 高层混合结构在我国的应用状况 13
1.4 高层混合结构的研究状况 24
1.5 高层混合结构中需要重视的几个问题 27
1.5.1 抗震性能问题 27
1.5.2 抗震计算模型问题 29
1.5.3 施工过程和混凝土收缩徐变等因素产生的竖向变形差对结构受力性能的影响问题 29
1.5.4 钢框架或型钢混凝土框架与混凝土筒体或混凝土剪力墙的协同工作问题 29
第2章 高层混合结构模型抗震性能试验与建筑物动力性能实测 31
2.1 反复荷载试验 31
2.1.1 单层框架-剪力墙平面模型低周反复荷载试验 31
2.1.2 4层框剪混合结构模型低周反复荷载试验 37
2.1.3 23层混合结构模型动力特性试验 50
2.2 拟静力试验 58
2.3 拟动力试验 66
2.4 振动台试验 79
2.4.1 沪东造船厂综合技术中心大楼结构模型振动台试验 79
2.4.2 上海世茂国际广场大厦结构模型振动台试验研究 86
2.4.3 北京LG大厦结构模型振动台试验 94
2.4.4 上海环球金融中心整体结构振动台试验 101
2.5 建筑物动力性能实测 102
2.5.1 深圳地王大厦抗振抗风性能实测 102
2.5.2 上海金茂大厦结构动力特性实测 108
第3章 高层混合结构的抗震分析方法 116
3.1 抗震分析方法的发展概况 116
3.2 钢框架和混凝土剪力墙的单元分析模型 118
3.3 高层混合结构的分析模型 130
3.3.1 模型类型 130
3.3.2 阻尼矩阵 131
3.3.3 P-△效应 138
3.3.4 输入地震波的选择 140
3.3.5 非线性问题的数值解法 141
3.3.6 非线性静力分析方法 142
3.4 几个简易计算模型及计算实例 142
3.4.1 并联双列分层多质点模型 142
3.4.2 平面杆系模型 149
3.4.3 半刚架-竖向悬臂杆-竖向受载杆模型 153
3.4.4 分区耦合模型 160
3.4.5 竖向弯曲杆-剪切杆模型 168
3.5 改进的多模态静力推覆分析方法 173
3.5.1 改进的多模态静力推覆分析方法介绍 173
3.5.2 结构的破坏准则及损伤模型 183
3.5.3 结构破坏机制 187
3.5.4 算例分析 188
3.6 常用结构分析软件 195
第4章 影响高层混合结构抗震性能的因素分析 196
4.1 结构选型与布置的影响 196
4.2 楼板厚度的影响 202
4.3 底柱加强的影响 206
4.4 核心筒厚度的影响 212
4.5 剪力墙分缝的影响 216
4.6 轴向变形的影响 222
4.7 阻尼模型的影响 227
4.8 地震动参数的影响 234
4.9 水平加强层的影响 241
第5章 高层混合结构竖向变形差分析 247
5.1 竖向变形差分析的重要性 247
5.2 竖向荷载下考虑施工过程的竖向变形差分析 249
5.2.1 一次加载方法 249
5.2.2 近似模拟施工过程方法 249
5.2.3 精确模拟施工过程方法 250
5.2.4 高层框架结构算例 252
5.2.5 高层混合结构算例 266
5.3 考虑施工过程和混凝土徐变与收缩的竖向变形差计算 270
5.3.1 引言 270
5.3.2 考虑施工过程和混凝土徐变收缩影响的有限元方法 271
5.3.3 考虑施工过程和混凝土徐变收缩影响的实用分析方法 273
5.4 减小竖向变形差的工程对策 294
5.4.1 设计方面 294
5.4.2 施工方面 298
第6章 节点刚性对高层混合结构受力性能的影响 315
6.1 节点按刚性的分类 315
6.2 钢梁与钢柱连接节点 315
6.3 钢梁(钢桁架)与混凝土墙连接节点 340
6.3.1 钢梁与混凝土墙节点低周反复加载试验 340
6.3.2 钢桁架(钢梁)与混凝土墙间单剪板连接的约束弯矩 349
6.4 节点刚性对高层混合结构受力的影响分析 355
第7章 高层混合结构的工程实例及设计与施工建议 375
7.1 工程设计与施工实例 375
7.1.1 设计实例 375
7.1.2 施工实例 439
7.2 设计与施工建议 447
7.2.1 设计建议 447
7.2.2 施工建议 455
参考文献 457