[第3章风及地震荷载的对比

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1、风荷载与地震作用的对比分布区域对环境的要求分布特性动力特性能量输入特性高强度时的作用时间长短作用在建筑物上的方式对建筑物的敏感程度建筑物的位移反应及规范要求不同建筑物的内力反应验算对象(整体结构,局部构件,围护构件等)计算方法不同采取的应对措施不同(抗侧力体系,减震体系)全国基本风压分布图(kN/m2)无人区未予记录0.800.900.900.60两者对环境的要求风荷载:地表状况。如地面粗糙度、是否山峰、山坡、谷地、谷口、山口等地震作用:地震地质构造。如是否板块交接处,地质构造是否均匀,场地土的软弱程度,是否山峰、山坡等风荷载分布特性

2、基本风压呈极值分布符合极值I型风荷载50年超越概率重现期最大风压的平均值50年wf(w)地震作用分布特性地震强度呈极值分布烈度符合极值III型地震影响50年超越概率地震重现期多遇地震对应的烈度——众值烈度小震63.2%50年设防烈度中震10%475年罕遇地震对应的烈度大震2-3%1642-2475年If(I)ImI0Is风荷载与地震作用的频谱特性波动风的长周期成分较多地震波的周期相对于风的周期较短,频率较高风地震风荷载与地震作用的能量特性风作用的能量输入相对平缓,输入能量较小地震动的能量输入较为剧烈,输入能量较大对于某一地区,高风压而

3、且低烈度时,何种作用对结构起控制作用,需通过详细验算。风荷载与地震作用 的高强度持时特性平均高风压持续时间大约10分钟,而地震的持时在60s左右时就会引起大的破坏。作用在建筑物上的方式风荷载作用:主动,力→位移地震作用:惯性力作用,位移→力迎风面压力背风面吸力对建筑物的敏感程度风荷载作用:外部表面形状与较柔建筑物的刚度地震作用:建筑物质量及其整体刚度+0.8+0.4+0.4-0.7-0.7-0.5-0.5-0.5mxkkx对建筑物的敏感程度建筑结构平面布置不同,上下布置不同(如内部抽柱等),虽外部表面一致,风荷载大致相同,但引起的地震

4、反应截然不同。建筑物的位移反应及规范要求不同高烈度区结构在风荷载下的位移反应要远小于地震作用下的位移反应。高层结构中,除了对建筑结构在风及地震作用下的弹性层间位移限值进行规定外,还对结构在罕遇地震作用下的弹塑性层间位移进行了规定。对建筑物的作用及内力反应对于比较规则的建筑,两者对结构的作用分布趋势比较接近(作用力上大下小,剪力及弯矩上小下大),引起的结构内力也有相近趋势。而对于比较复杂的建筑则各有自己的特点。验算对象风荷载除对承力的结构构件进行验算外,还对围护构件如玻璃幕墙等进行局部强风考虑。而地震作用主要对结构构件进行设计和验算。计

5、算方法不同风荷载作用面积:垂直于风向的最大投影面积1.基本计算公式2.计算参数基本风压值体型系数高度变化系数风载作用面积风振系数先计算各层作用,再计算总的底部剪力计算方法不同(底部剪力法)各楼层的水平地震作用标准值为:顶部附加水平地震作用标准值为:总水平地震作用标准值为:先计算总的底部剪力,再计算上部各层作用采取的应对措施不同风荷载控制下的结构设计,要求结构刚度越大越好而地震作用控制下的结构设计则需要结构有适中的抗侧刚度采用减振(震)措施时,两者的控制目标和采取的手段各不相同水平荷载与结构计算简化原则空间结构体系与荷载的复杂性要求在结

6、构设计时必须进行简化计算。一、荷载作用方向实际风荷载以及地震作用方向是随意不定的。结构计算常常假定水平作用在结构主轴方向,对互相正交的主轴进行内力分析。二、平面结构假定任何结构都为一个空间结构,但是对于多数结构而言,可以简化为平面结构,使计算大大简化。假定:1、一片框架或者墙可以抵抗本身平面内的侧向力,而在平面外刚度很小,可以忽略。整个结构可以划分为若干个平面结构,共同抵抗与平面结构平行的荷载,垂直该方向的结构不参与受力。2、连结各个抗侧力结构间的楼板在自身平面内很大,平面外很小。三、楼板无限刚性假定假定楼板在自身平面内为绝对刚性,在

7、平面外刚度很小可以忽略。无扭转时§3设计要求及荷载效应组合什么是荷载?什么是荷载效应?§3设计要求及荷载效应组合无地震作用组合时:有地震作用组合时:无地震作用组合时构件内力设计值不考虑地震作用时构件的承载能力设计值有地震作用组合时构件内力设计值考虑地震作用时构件的承载能力设计值承载力抗震调整系数一、承载力验算地震作用属于可变作用或偶然作用,其可靠指标的取值应低于静力作用下的可靠指标。因而,从理论上说,抗震设计中采用的材料强度设计值应高于静力作用时的材料强度设计值。但设计规范为了使用方便,便于将地震作用效应与静力荷载作用效应直接比较,在

8、抗震设计中仍采用静力设计时的材料强度设计值。但通过引入承载力抗震调整系数来提高其承载力。抗震承载力调整系数材料钢筋混凝土结构构件梁轴压比小于0.15的柱轴压比不小于0.15的柱剪力墙各类受剪、偏拉构件0.750.750.

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