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现代高层钢筋混凝土结构设计

134.2 48 九五品

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作者青山博之 著

出版社重庆大学出版社

ISBN9787562435679

出版时间2006-05

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数261页

定价48元

上书时间2024-07-25

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:现代高层钢筋混凝土结构设计
定价:48元
作者:青山博之 著
出版社:重庆大学出版社
出版日期:2006-05-01
ISBN:9787562435679
字数:
页码:261
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
《现代高层钢筋混凝土结构设计》介绍了1998-1993年在日本开展的国家研究项目“新钢筋混凝土”的主要研究成果。该项目的目的是要在日本这样高地震危险的国家采用高强混凝土和高强度钢筋建造混凝土高层建筑。这一项目涵盖了钢筋混凝土结构的所有方面,即材料、结构杆件、结构设计、施工以及可行性研究等;此外,《现代高层钢筋混凝土结构设计》还对现代分析方法,如有限元法和地震反应分析方法等进行了介绍。在《现代高层钢筋混凝土结构设计》最后,还给出了三种采用高强度材料的新形式建筑的可行性研究,并介绍了实际工程中已经设计、施工、或正在施工的新钢筋混凝土材料的高层建筑。    《现代高层钢筋混凝土结构设计》的出版将进一步推进“新钢筋混凝土”项目的研究成果在全世界的应用,并将促进高强度材料和高性能材料在钢筋混凝土结构中的应用。
目录
1  地震区钢筋混凝土高层建筑1.1  钢筋混凝土高层建筑的演变1.1.1  历史背景1.1.2  日本建筑中心的技术审查1.1.3  钢筋混凝土高层建筑的增多和新钢筋混凝土项目1.2  结构布置1.2.1  建筑平面1.2.2  结构体系1.2.3  建筑立面1.2.4  典型结构构件1.3  材料和施工1.3.1  混凝土1.3.2  钢筋1.3.3  预制构件的应用1.3.4  钢筋笼的预装1.3.5  受力钢筋的搭接和锚固1.3.6  混凝土浇注1.3.7  施工管理1.4  抗震设计1.4.1  基本原理1.4.2  设计标准和方法1.4.3  设计地震荷载1.4.4  要求的极限承载能力1.4.5  阶段设计1.4.6  第二阶段设计1.4.6.1  极限承载能力的计算1.4.6.2  主梁的延性1.4.6.3  柱子强度和延性1.4.6.4  梁柱节点1.4.6.5  要求1.4.6.6  预期的偶然事件1.4.7  试验验证1.5  地震反应分析1.5.1  线性分析1.5.2  非线性集中质量分析1.5.3  非线性框架分析1.5.4  输入地震运动1.5.5  阻尼1.5.6  反应分析结果1.6  今后的发展1.6.1  促进钢筋混凝土高层建筑发展的因素1.6.2  对更高强度材料的需求2  新钢筋混凝土项目2.1  项目背景2.2  项目目标2.3  项目的组织2.4  结果简介2.4.1  为高强钢筋混凝土进行的材料开发2.4.2  建筑标准的发展2.4.3  结构性能评价的发展2.4.4  结构设计的发展2.4.5  新钢筋混凝土建筑的可行性研究2.5  结果的公布3  新钢筋混凝土材料3.1  高强度混凝土3.1.1  高强度混凝土的材料和配合比3.1.1.1  水泥3.1.1.2  骨料3.1.1.3  化学添加剂3.1.1.4  矿物添加剂3.1.1.5  配合比设计3.1.2  高强度混凝土性能3.1.2.1  和易性3.1.2.2  抗压强度的标准试验方法3.1.2.3  力学性能3.1.2.4  干缩和徐变3.1.2.5  耐久性3.1.2.6  防火性能3.2  高强度受力钢筋3.2.1  钢筋委员会3.2.2  高强度钢筋的优点和问题3.2.3  新钢筋与现行JIS的关系3.2.4  高强钢筋的建议标准3.2.4.1  简介3.2.4.2  屈服强度3.2.4.3  屈服平台的应变3.2.4.4  屈服比3.2.4.5  伸长率和弯曲性能3.2.5  生产方法和化学组分3.2.6  防火性和耐久性3.2.6.1  高温的影响3.2.6.2  抗腐蚀性3.2.7  钢筋搭接3.3  钢筋混凝土的力学性能3.3.1  粘结与锚固3.3.1.1  梁筋在边节点中的锚固3.3.1.2  中间节点的粘结锚固3.3.1.3  梁筋的受弯粘结抗力3.3.2  横向钢筋3.3.2.1  约束混凝土的应力-应变关系3.3.2.2  横向钢筋应力的上限3.3.2.3  纵向钢筋的压曲3.3.3  平面应力状态下的混凝土受力性能3.3.3.1  素混凝土板的双轴加载试验3.3.3.2  平面剪力作用下钢筋混凝土板的试验4  新钢筋混凝土结构构件4.1  引  言4.2  梁和柱4.2.1  屈服后梁的粘结劈裂破坏4.2.2  板对梁抗弯性能的影响4.2.3  屈服后柱子的变形性能4.2.4  双向受弯时的柱子4.2.5  高轴压时柱子的竖向劈裂4.2.6  柱子的抗剪强度4.2.7  梁的抗剪强度4.3  墙4.3.1  剪压破环型墙的抗弯强度4.3.2  双向加载时墙的变形能力4.3.3  高墙的抗剪切强度4.4  梁柱节点4.4.1  梁柱中间节点的粘结4.4.2  双向加载下三维节点的抗剪强度4.4.3  边柱节点的抗剪性能4.4.4  底层柱和基础混凝土强度的差异4.5  结构性能评价的方法4.5.1  梁的恢复力特性4.5.1.1  初始刚度4.5.1.2  受弯开裂4.5.1.3  屈服变形4.5.1.4  抗弯强度4.5.1.5  位移限值4.5.1.6  等效粘滞阻尼4.5.2  柱子的变形能力4.5.2.1  弯压破坏4.5.2.2  沿纵筋的粘结劈裂4.5.2.3  屈服后塑性铰区的剪切破坏4.5.2.4  梁和柱的剪切强度4.5.3  墙的抗弯强度4.5.4  梁柱节点的抗剪强度4.5.5  层柱子与基础的连接4.5.5.1  承载应力4.5.5.2  劈裂应力4.5.5.3  增强4.6  结束语5  有限元分析5.1  有限元方法的基本原理5.2  有限元方法和钢筋混凝土5.2.1  钢筋混凝土有限元分析的历史5.2.2  钢筋混凝土的模型化5.2.2.1  二维分析和三维分析5.2.2.2  混凝土模拟5.2.2.3  钢筋的模拟5.2.2.4  裂缝的模拟5.2.2.5  对钢筋和混凝土粘结的模拟5.3  使用高强度材料的钢筋混凝土构件的有限元法5.4  采用高强度材料的钢筋混凝土构件的对比分析5.4.1  梁、板和剪力墙的对比分析5.4.2  材料本构关系5.4.2.1  混凝土单轴受压应力-应变曲线5.4.2.2  开裂混凝土抗压强度折减系数5.4.2.3  混凝土的约束效应5.4.2.4  混凝土的双轴效应5.4.2.5  混凝土的受拉硬化5.4.2.6  开裂截面的剪切刚度5.4.2.7  开裂强度5.4.2.8  钢筋的应力-应变关系5.4.2.9  钢筋的销栓作用5.4.2.10  粘结特性5.4.3  分析模型和分析结果5.4.3.1  梁试件的分析5.4.3.2  板试件的分析5.4.3.3  剪力墙的分析5.4.3.4  结论5.5  高强度梁的有限元参数分析5.5.1  目的和方法5.5.2  剪切钢筋率的影响5.5.3  ρwσwy一定时混凝土约束模型的影响5.5.4  结论5.6  高强柱子的有限元参数分析5.6.1  目的和方法5.6.2  分析结果5.6.3  结论5.7  高强梁柱节点的有限元参数分析5.7.1  目的和方法5.7.2  试验和分析结果的比较5.7.3  参数分析的结果5.7.4  结论5.8  高强度墙的有限元参数分析5.8.1  目的和方法5.8.2  研究简介5.8.3  分析结果及讨论5.9  高强度板的有限元参数分析5.9.1  目的和方法5.9.2  分析结果和总结6  结构设计原理6.1  新钢筋混凝土结构设计指针的特点6.1.1  三阶段抗震设计6.1.2  设计地面运动的建议6.1.3  双向和竖向地震运动6.1.4  所需要的安全性的分类6.1.5  材料强度的变化及强度评价的准确性6.1.6  基础的结构设计及土-结构相互作用6.2  抗震设计标准6.2.1  设计地震烈度6.2.2  设计侧移限值6.2.3  设计标准6.3  设计地震运动6.3.1  地震运动的特性6.3.2  新钢筋混凝土设计采用的地震运动6.3.3  与建筑基本法的关系6.4  结构的模型化6.4.1  结构的模型化6.4.2  模型和地震运动的关系6.4.2.1  固定基底模型6.4.2.2  侧移-转动模型6.4.2.3  土-基础-结构相互作用模型6.5  构件的恢复力特性6.5.1  可靠强度和上限强度6.5.2  构件模拟6.5.3  滞回规律6.6  抗震设计的方向6.6.1  任意方向的设计力6.6.2  双向地震输入6.6.3  竖向地震作用的影响6.7  基础结构6.8  设计例子6.8.1  60层框架住宅建筑6.8.2  40层双筒及核心筒办公楼建筑6.8.2.1  双筒结构6.8.2.2  核心筒结构6.8.3  中等高度办公楼(15层墙-框架,15层空间框架,25层空间框架)7  地震反应分析7.1  抗震设计中的地震反应分析7.2  结构模型7.2.1  三维框架模型7.2.2  二维框架模型7.2.3  多质点模型7.2.4  土-结构模型7.3  杆件模型7.3.1  梁的单分量模型7.3.2  柱子的多轴弹簧模型7.3.3  墙模型7.4  单自由度体系的非线性反应7.4.1  基于位移的设计方法7.4.2  非线性反应与线性反应的相关性7.5  数值分析7.5.1  运动方程的数值分析7.5.2  不平衡力的释放8  新钢筋混凝土结构的施工8.1  简介8.2  足尺寸的施工试验8.2.1  目的8.2.2  施工试验梗概8.2.3  混凝土配合比8.2.4  钢筋施工8.2.5  混凝土施工8.2.5.1  新混凝土8.2.5.2  柱子试件的施工8.2.5.3  框架试件的施工8.2.5.4  内部温度的测试8.2.5.5  强度发展8.2.5.6  框架试件的裂缝观测8.2.6  结论8.3  新钢筋混凝土的施工标准8.3.1  一般条文8.3.2  钢筋8.3.3  模板8.3.4  混凝土8.3.4.1  简介8.3.4.2  混凝土质量8.3.4.3  材料8.3.4.4  配合比8.3.4.5  混凝土的制作8.3.4.6  浇注和表面抹灰8.3.4.7  养护8.3.4.8  抗压强度的检测9  可行性分析与建筑物实例9.1  可行性研究9.1.1  高层板柱建筑9.1.1.1  带核心墙体的高层板柱住宅9.1.1.2  带曲线墙体的高层板柱住宅9.1.2  巨型结构9.1.2.1  OP200直线型9.1.2.2  OP300直线型9.1.2.3  OP300锥型9.1.2.4  BR200 K支撑型9.1.2.5  BR200 D支撑型9.1.2.6  BR300 X支撑型9.1.2.7  结束语9.1.3  热力发电站的箱形柱结构9.2  建筑物实例
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序言

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