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钢框架-混凝土核心筒结构因其巨大的经济优势,且兼具钢结构与混凝土结构的优点,因而应用广泛。但随着建筑高度的不断增加,施工阶段结构竖向构件间的竖向变形差越来越大,对结构的安全性能产生不利影响。因此,对钢框架-混凝土核心筒结构在施工阶段的竖向变形及变形差进行研究有重要的工程应用价值。鉴于此,本文对天津周大福金融中心塔楼结构进行实测并结合数值模拟,研究超高层钢框架-钢筋混凝土核心筒结构在施工期间竖向构件的竖向变形及构件间竖向变形差的发展规律。主要研究内容及成果如下:1、本文首先阐述了早龄期混凝土各力学指标的产生机理和影响因素,介绍了早龄期混凝土各力学指标随时间变化的计算公式。在此基础上,对天津周大福金融中心塔楼结构在施工过程中的框筒竖向变形及变形差进行实测。对实测结果分析发现,沿结构高度方向,竖向变形及变形差呈“中间层大,顶、底层小”的变化规律。通过结构1~65层楼面标高复测结果验证了核心筒竖向变形实测结果,同时,对考虑基础沉降的情况进行了分析,最后利用竖向变形的实测结果计算了外框柱的轴力。2、基于有限元分析软件MIDAS/GEN对结构施工过程进行模拟分析,分析考虑了核心筒和楼板混凝土收缩徐变的影响。对比模拟及实测结果发现,模拟与实测结果基本吻合,沿结构高度方向,结构竖向变形及竖向构件变形差呈“中间层大,顶、底层小”的变化规律,且模拟与实测结果的变形值相差不大。3、基于有限元模型,分析了筒体超前层数及施工速度对结构竖向变形差的影响。结果表明,筒体超前越多,框筒变形差越小;施工速度越快,框筒变形差越大。4、推导了结构竖向构件竖向变形补偿值的计算公式,计算了天津周大福金融中心塔楼结构封顶时刻、封顶一年后以及封顶三年后结构竖向构件的补偿值,在施工过程中分别按这三个补偿值进行施工补偿,可分别使塔楼结构竖向构件在这三个时刻达到设计高度,在此基础上,拟合了钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的框筒竖向变形及变形差预测公式。本文基于对天津周大福塔楼的实测与模拟分析,研究了超高层钢框架-钢筋混凝土核心筒结构施工期间竖向变形及竖向变形差的发展规律,推导了结构竖向构件竖向变形补偿值的计算公式,并拟合了竖向变形及变形差预测公式,为类似超高层钢框架-混凝土核心筒结构计算施工阶段产生的框筒竖向变形及变形差、制定补偿方案提供借鉴和参考。