4,4。计算模型及参数4。4。1。计算分析时宜计入地基沉降等边界变形的影响。有条件时,宜将施工过程关注结构体与其支承结构或基础建立统一计算模型。进行整体施工过程结构分析,4,4。2。施工过程结构分析时,高层建筑沿高度方向分段数一般不宜小于8段。每段层数不宜超过4,6层,当精度分析要求高或需要进行施工预变形分析时,分段数宜适当增加。高层建筑采取核心筒超前施工,外围框架延后施工时。施工阶段划分应能在计算模型中真实反映,4。4,3。实际结构特别是钢。混凝土混合结构施工过程中。混凝土楼板浇筑往往会滞后主体结构施工一段时间。此外。面层,吊顶。幕墙等附加恒载往往滞后更多,上述荷载的施加顺序应已满足分析精度为宜,4,4,5。施工过程中,剪力墙中连梁通常都处于弹性工作状态。这与地震作用下。连梁可能受损或破坏有明显不同,所以在施工过程结构分析时,连梁刚度不进行折减。施工过程中。楼面上作用的荷载通常比结构设计时采用的荷载要小,因此,施工过程中框架梁梁端负弯矩要小于正常设计值,因此,施工过程中框架梁的梁端负弯矩调幅程度应小于正常设计时的梁端负弯矩调整幅度。高层建筑混凝土结构技术规程。JGJ。3中规定现浇框架梁梁端负弯矩调幅系数宜取0。8,0,9。因此。施工过程结构分析时框架梁梁端负弯矩调幅系数宜取1,0,4。4,6。实际工程施工中。混凝土强度通常会比设计要求的强度要高,为提高施工过程结构分析结果的准确度。当条件许可时。宜采用实际混凝土设计强度值对应的混凝土弹性模量作为输入参数。4。4。7,混凝土收缩或混凝土徐变特性对结构位形产生影响包括多种原因。1,混凝土的收缩和徐变的发展过程目前国内外尚无十分精确的计算公式,2,发展过程是与众多因素相关的非线性曲线,3。现有的分析手段尚不充分。因此,准确的,定量分析的难度很大,无法要求每一实际工程施工过程结构分析时计入其影响。4,混凝土收缩和徐变可能对结构安全性产生不利影响或对结构位形产生设计或建设单位不可接受的偏差时。本规范建议采用简化方法评估其影响。5。简化方法举例。1,选取单榀模型进行混凝土收缩和徐变的影响分析,得出规律后,推算到整体结构中去。2。假定混凝土强度为0或为设计强度的25。50,75,100。等多种不同情况,分别进行验算。3,将混凝土收缩换算为当量的降温荷载进行考虑,

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