关于高层建筑结构荷载

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1、满足:承载能力极限状态正常使用极限状态第三章高层建筑结构荷载与作用竖向荷载《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)分类永久荷载——自重等可变荷载——楼(屋)面活荷载、雪荷载、风荷载、积灰荷载和吊车荷载等偶然荷载——爆炸力、撞击力、地震等竖向荷载经验值:框架和框架-剪力墙:12~14kN/m2剪力墙:14~16kN/m2?求此结构的竖向荷载(某住宅楼)3.1风荷载3.1风荷载····3.1风荷载3.1风荷载—高、大、细、长等柔性工程结构的主要设计荷载空气流动形成的风遇到建筑物时,就在建筑物表面产生压力或吸力,这种风力作用叫风荷载。风的大小与(1)近地风的性质、风速、风向

2、有关(2)建筑物所在地的地貌及周围环境(3)建筑本身的高度、形状以及表面状况有关风对高层建筑结构有如下的特点l、风力作用与建筑物外形有直接关系,圆形与正方形受到的风力较合理2.风力受到建筑物周围环境影响较大,处于高层建筑群中的高层建筑,有时会出现受力更为不利的情况3.风力作用具有静力、动力两重性质。4.风力在建筑物表面的分布很不均匀,在角区和建筑物内收的局部区域,会产生较大的风力。5.与地震作用相比,风力作用持续时间较长,其作用更接近于静力,但建筑物的使用期限出现较大风力的次数较多。6.由于有较长期的气象观测,大风的重现期很短,所以风力大小的估计比地震作用大小的估计较为可靠。

3、而且抗风设计具有较大的可靠性。3.1风荷载风荷载的计算:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下列公式计算:1、当计算主要承重结构时:式中:Wk----风荷载标准值(KN/mm2)βz---高度Z处的风振系数;μs---风荷载体型系数:μz---风压高度变化系数;W0----基本风压(KN/mm2)3.1风荷载2021/9/1910三、风荷载的计算(一)基本风压空旷平坦地面、距地10m、50年一遇、10min平均最大风速计算。:空气密度具体查阅:荷载规范附录D,不小于0.3kN/m2上海:0.40(10),0.55(50),0.60(100)kN/m2说明:一般高层建筑取50

4、年一遇特别重要或者有特殊要求的高层建筑取100年一遇舒适度计算取10年一遇2021/9/1911(二)风荷载体型系数风对建筑表面的作用力并不等于基本风压值,而是随建筑物的体型、尺度、表面位置等而改变,其大小由实测或风洞试验确定=垂直于建筑表面的平均风作用力/基本风压值2021/9/1912典型风荷载体型系数举例压力为正号吸力为负号2021/9/1913典型风荷载体型系数举例2021/9/1914正压区:同上取法负压区:◆墙面:-1.0◆墙角边:-1.8◆屋面局部部位(周边和屋面坡度大于100的屋脊部位):-2.2◆檐口、雨篷、遮阳板等突出构件:-2.0局部风压体型系数:202

5、1/9/1915风压高度变化系数应该根据地面粗糙度类别确定地面粗糙度分类:A类:近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区B类:田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区C类:有密集建筑群的城市市区D类:有密集建筑群且房屋较高的城市市区(三)风压高度变化系数2021/9/1916(四)风振系数(高度Z处风振系数)风分为平均风(即稳定风)和脉动风(常称阵风脉动)平均风——静力脉动风——动力2021/9/1917(四)风振系数(高度Z处风振系数)与结构的自振特性有关,(包括自振周期、振型等,也与结构的高度有关)基本自振周期T1>0.25S的工程结构,高度大于30m且高宽比大

6、于1.5的高柔房屋,考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。风振计算按照随机振动理论进行,结构自振周期按照结构动力学计算一般悬臂型结构(构架、塔架、烟囱等高耸结构),高度大于30m,高宽比大于1.5且可以忽略扭转影响的高层建筑,按照下式计算:2021/9/1918(四)风振系数(风振系数公式)——脉动增大系数——脉动影响系数——振型系数——风压高度变化系数房屋结构H>30m&H/B>1.5高耸结构T1>0.25s2021/9/1919脉动增大系数ξ主要与结构的周期和基本风压和地面粗糙程度有关w0·T120.010.020.040.060.080.100.200.400.60钢

7、结构1.471.571.691.771.831.882.042.242.36有填充墙的房屋钢结构1.261.321.391.441.471.501.611.731.81混凝土及砌体结构1.111.141.171.191.211.231.281.341.38w0·T120.801.002.004.006.008.0010.0020.0030.00钢结构2.462.532.803.093.283.423.543.914.14有填充墙的房屋钢结构1.881.932.102.302.432.522.602.85

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