荷载及组合1风ppt课件

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1、高高层建筑建筑结构构荷荷载高层建筑构造高层建筑构造任课教师:王萱任课教师:王萱高高层建筑建筑结构构荷荷载构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步步骤一:构造布置步骤一:构造布置步骤二:截面初选步骤二:截面初选步骤三:聚集荷载及荷载计算步骤三:聚集荷载及荷载计算竖向恒荷载竖向恒荷载竖向活荷载竖向活荷载程度风荷载程度风荷载地震作用地震作用高高层建筑建筑结构构荷荷载构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步步骤四:内力计算步骤四:内力计算竖向恒荷载作用下内力计算竖向恒荷载作用下内力计算竖向活荷载作用下内力计

2、算竖向活荷载作用下内力计算程度风荷载作用下内力计算程度风荷载作用下内力计算地震作用下内力计算地震作用下内力计算步骤六:控制截面及控制截面内力调整步骤六:控制截面及控制截面内力调整梁柱轴线端内力调整至构件边缘端梁柱轴线端内力调整至构件边缘端竖向荷载梁端出现塑铰产生的塑性内力重分布竖向荷载梁端出现塑铰产生的塑性内力重分布步骤五:侧移验算步骤五:侧移验算侧移不满足要求回到步骤一侧移不满足要求回到步骤一高高层建筑建筑结构构荷荷载构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步构造设计步骤汇总十二步步骤七:内力组合、确定最不利内力步骤七:内力组合、确定最不利内力梁柱轴线端内力调整至构件

3、边缘端梁柱轴线端内力调整至构件边缘端竖向荷载梁端出现塑铰产生的塑性内力重分布竖向荷载梁端出现塑铰产生的塑性内力重分布步骤八:截面尺寸验算步骤八:截面尺寸验算步骤九:延性设计调整步骤九:延性设计调整步骤十:抗弯承载力计算步骤十:抗弯承载力计算步骤十一:抗剪承载力计算步骤十一:抗剪承载力计算步骤十二:构造要求步骤十二:构造要求高高层建筑建筑结构构荷荷载第三章第三章 构造上的荷载作用与组合构造上的荷载作用与组合建筑构造上作用类型 荷载作用 其它非荷载作用:温度、根底沉降等设计原那么 简化计算方法 抗震设计原那么满足:承载才干极限形状满足:承载才干极限形状 正常运用极限形状正常运用极限形状高高层建筑建

4、筑结构构荷荷载第三章第三章 构造上的荷载作用与组合构造上的荷载作用与组合荷载作用恒荷载 构造构件分量梁、板、拄、墙、支撑等 非构造构件分量抹灰、饰面资料、吊顶等活荷载 楼面活荷载 屋面活荷载 雪荷载 风荷载其它非荷载作用 地震作用 温度作用混凝土收缩徐变等高高层建筑建筑结构构荷荷载(GB50009-2001)高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.1 3.1 3.1 3.1竖竖向荷向荷向荷向荷载载 一、恒荷载永久荷载构造自重、附加永久荷载一、恒荷载永久荷载构造自重、附加永久荷载 隔墙、装饰、设备管道等规范附录隔墙、装饰、设备管道等规范附录A A规范值规范值= =?常用资料容重常用资料容重钢筋混凝土:钢

5、筋混凝土:25kN/m3 25kN/m3 钢材:钢材: 78.5kN/m3 78.5kN/m3 水泥砂浆:水泥砂浆:20kN/m3 20kN/m3 玻璃:玻璃:25.6kN/m3 25.6kN/m3 (GB50009-2001)高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.1 3.1 3.1 3.1竖竖向荷向荷向荷向荷载载 二、活荷载可变荷载 楼面活荷载、雪荷载、直升飞机自重 施工活荷载普通取1.01.5 kN/m2 荷载规范:GB500092001 多层:应思索活荷载不利分布高层:普通不思索,活荷载相对小,程度荷载引起内力大。 假设活荷载较大,按满布法计算的框架梁跨中弯矩乘1.11.2系数; 或思索活荷载

6、不利分布。单位面积竖向荷载分量阅历值 框架、框架剪力墙构造体系:1214 kN/m2 剪力墙、筒体构造体系:1416 kN/m2 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.1 3.1 3.1 3.1竖竖向荷向荷向荷向荷载载 ?求构造的竖向荷载,即楼面或屋面荷载如何传送到梁、柱或墙高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风场风场 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风的破坏力的破坏力的破坏力的破坏力 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风的破坏力的破坏力的破坏力的破坏力 高高层建筑建筑结构构荷

7、荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风的破坏力的破坏力的破坏力的破坏力 广州大道南一栋五层厂房近1000平方米的2块铁皮被卷起后砸中附近五金厂,100多名工人侥幸逃过大难 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载程度荷程度荷程度荷程度荷载载之一之一之一之一 高、大、高、大、高、大、高、大、细细、长长等柔性工程构造的主要等柔性工程构造的主要等柔性工程构造的主要等柔性工程构造的主要设设计计荷荷荷荷载载 风荷载:风荷载:空气流动构成的风遇到建筑物时,空气流动构成的风遇到建筑物时,在建筑物外表产生压力或吸力。在建筑物外表产生压力或吸力。风的大小与风的

8、大小与1 1近地风的性质、风速、风向有关近地风的性质、风速、风向有关2 2建筑物所在地的地藐及周围环境建筑物所在地的地藐及周围环境3 3建筑本身的高度、外形以及建筑本身的高度、外形以及 外表情况有关外表情况有关高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载特点特点特点特点风对高层建筑构造有如下的特点 风力作用与建筑物外形有直接关系,圆形与正方形遭到的风力较合理. 风力遭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 风力作器具有静力、动力两重性质。 风力在建筑物外表的分布很不均匀,在角区和建筑物内收的部分区域,会产生较大的风力。

9、与地震作用相比,风力作用继续时间较长,其作用更接近于静力,但建筑物的运用期限出现较大风力的次数较多。 由于有较长期的气候观测,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。而且抗风设计具有较大的可靠性。高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载概念概念概念概念 一、概念:空气流一、概念:空气流动构成构成风近地近地风起主要作用起主要作用 迎迎风面:面:压力力 背背风面:吸力面:吸力 风毁事故:事故:桥梁梁 高高层少,部分破坏多玻璃少,部分破坏多玻璃 挺拔挺拔有有二、二、风荷荷载规范范值计算公式算公式 随机性随机性按照按照统计规律律归纳出出风荷荷

10、载规范范值计算公式算公式 当当计算主要承重构造算主要承重构造时 当当计算算围护构造构造时 wk- wk-风荷荷载规范范值kN/m2kN/m2gz-gz-高度高度Z Z处的的阵风系数系数. .:高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载计计算公式算公式算公式算公式 三、风荷载的计算三、风荷载的计算 ( (一一) )根本风压根本风压空阔平坦地面、距地空阔平坦地面、距地10m10m、5050年一遇、年一遇、10min10min平均最大风速平均最大风速计算。计算。:空气密度:空气密度详细查阅:荷载规范附录详细查阅:荷载规范附录D D,不小于,不小于0.3kN/m20.3

11、kN/m2阐明:阐明:普通高层建筑思索普通高层建筑思索5050年一遇;年一遇;特别重要或者有特殊要求的高层建筑思索特别重要或者有特殊要求的高层建筑思索100100年一遇。年一遇。6060米以上米以上kN/m2高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载计计算公式算公式算公式算公式 三、风荷载的计算三、风荷载的计算 ( (一一) )根本风压根本风压空阔平坦地面、距地空阔平坦地面、距地10m10m、5050年一遇、年一遇、10min10min平均最大风速平均最大风速计算。计算。:空气密度:空气密度课后查阅:济南课后查阅:济南1010年、年、5050年、年、100100

12、年一遇的根本风压?年一遇的根本风压?kN/m2高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载体型系数体型系数体型系数体型系数 二风荷载体型系数二风荷载体型系数风对建筑外表的作用力并不等于根本风压值,而是随建筑物的风对建筑外表的作用力并不等于根本风压值,而是随建筑物的体型、尺度、外表位置等而改动,其大小由实测或风洞实验确定体型、尺度、外表位置等而改动,其大小由实测或风洞实验确定 = =垂直于建筑外表的平均风作用力垂直于建筑外表的平均风作用力/ /根本风压值根本风压值 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷

13、载载体型系数体型系数体型系数体型系数 二风荷载体型系数二风荷载体型系数风对建筑外表的作用力并不等于根本风压值,而是随建筑物的风对建筑外表的作用力并不等于根本风压值,而是随建筑物的体型、尺度、外表位置等而改动,其大小由实测或风洞实验确定体型、尺度、外表位置等而改动,其大小由实测或风洞实验确定 = =垂直于建筑外表的平均风作用力垂直于建筑外表的平均风作用力/ /根本风压值根本风压值 压力为正号压力为正号 吸力为负号吸力为负号高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载体型系数体型系数体型系数体型系数举举例例例例 典型风荷载体型系数举例典型风荷载体型系数

14、举例高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载体型系数体型系数体型系数体型系数举举例例例例 典型风荷载体型系数举例典型风荷载体型系数举例高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载部分部分部分部分风压风压体型系数体型系数体型系数体型系数 部分部分风压体型系数:体型系数:正正压区:同上取法区:同上取法负压区:区: 墙面:面:-1.0-1.0 墙角角边:-1.8-1.8 屋屋面面部部分分部部位位周周边和和屋屋面面坡坡度度大大于于100100的的屋屋脊脊部部位位:-2.2-2.2 檐口、雨篷、遮阳板等突出构件:檐口、雨篷、

15、遮阳板等突出构件:-2.0 -2.0 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风压风压高度高度高度高度变变化系数化系数化系数化系数 三风压高度变化系数三风压高度变化系数风压高度变化系数应该根据地面粗糙度类别确定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:地面粗糙度分类:A A类:近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地域类:近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地域B B类类:田田野野、乡乡村村、丛丛林林、丘丘陵陵以以及及房房屋屋比比较较稀稀疏疏的的乡乡镇镇和和城城市郊区市郊区C C类:有密集建筑群的城市市区类:有密集建筑群的城市市区D D类:有密集建筑群

16、且房屋较高的城市市区类:有密集建筑群且房屋较高的城市市区高高层建筑建筑结构构荷荷载风压风压高度高度高度高度变变化系数化系数化系数化系数ZZABCD梯度风高度不同梯度风高度不同高高层建筑建筑结构构荷荷载梯度风高度不同梯度风高度不同高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数振系数振系数振系数 四风振系数四风振系数 ( (高度高度Z Z处风振系数处风振系数) ) 风分分为平均平均风即即稳定定风和脉和脉动风常称常称阵风脉脉动 平均平均风静力静力 脉脉动风动力力高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数振系数振系数振系数

17、 四四风振系数振系数 ( (高度高度Z Z处风振系数振系数) )与与构构造造的的自自振振特特性性有有关关,包包括括自自振振周周期期、振振型型等等,也也与与构构造造的高度有关的高度有关根根本本自自振振周周期期T1 T1 0.25 0.25 S S工工程程构构造造,高高度度大大于于30m30m且且高高宽比比大大于于1.51.5的的高高柔柔房房屋屋,思思索索风压脉脉动对构构造造发生生顺风向向风振振的的影影响响。风振振计算算按按照照随随机机振振动实际进展展,构构造造自自振振周周期按照构造期按照构造动力学力学计算算对于于普普通通悬臂臂型型构构造造,以以及及高高度度大大于于30m30m,高高宽比比大大于于

18、1.51.5且且可可忽忽略略改改动影影响响的的高高层建建筑筑,均均可可仅思思索索第第一一振振型型的的影影响响,构造在构造在z z高度高度处的的风振系数振系数zz可按下式可按下式计算:算: 高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数公式振系数公式振系数公式振系数公式 脉脉动增大系数增大系数 脉脉动影响系数影响系数 振型系数振型系数 风压高度高度变化系数化系数高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数公式振系数公式振系数公式振系数公式 脉脉脉脉动动增大系数增大系数增大系数增大系数,主要与构造的周期和根本,主要与构造

19、的周期和根本,主要与构造的周期和根本,主要与构造的周期和根本风压风压和地面粗糙程度有关和地面粗糙程度有关和地面粗糙程度有关和地面粗糙程度有关 w0T120.010.020.040.060.080.100.200.400.60钢结构钢结构1.471.571.691.771.831.882.042.242.36有填充墙的房屋钢结构有填充墙的房屋钢结构1.261.321.391.441.471.501.611.731.81混凝土及砌体结构混凝土及砌体结构1.111.141.171.191.211.231.281.341.38w0T120.801.002.004.006.008.0010.0020.0

20、030.00钢结构钢结构2.462.532.803.093.283.423.543.914.14有填充墙的房屋钢结构有填充墙的房屋钢结构1.881.932.102.302.432.522.602.853.01混凝土及砌体结构混凝土及砌体结构1.421.441.541.651.721.771.821.962.06注:计算0T21时,对地面粗糙度B类地域可直接代入根本风压,而对A类、C类和D类地域应按当地的根本风压分别乘以1.38、O.62和0.32后代入。高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数公式振系数公式振系数公式振系数公式 振型系数振型系数振型系

21、数振型系数可由构造动力计算确定,计算时可仅思索受力方向根本振型的影响;可由构造动力计算确定,计算时可仅思索受力方向根本振型的影响;对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型构造,也可近似采用振对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型构造,也可近似采用振型计算点距室外地面高度型计算点距室外地面高度Z Z与房屋高度与房屋高度H H的比值替代振型系数的比值替代振型系数 Z/H Z/H查表查表高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数公式振系数公式振系数公式振系数公式 脉脉脉脉动动影响系数影响系数影响系数影响系数与房屋总高度、粗糙度类别、与房屋总高度、粗糙度类别

22、、H/BH/B有关,查表。有关,查表。高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风振系数公式振系数公式振系数公式振系数公式 构造根本自振周期的构造根本自振周期的阅历公式公式方法一:方法一: 钢筋混凝土框架和框剪构造:筋混凝土框架和框剪构造: 钢筋混凝土剪力筋混凝土剪力墙构造:构造: H H房屋房屋总高度高度(m)(m) B B房屋房屋宽度度(m)(m)方法二:方法二: 框架构造:框架构造:T1T10.080.080.10.1N N 框架剪力框架剪力墙构造:构造: T1 T10.060.060.080.08N N 剪力剪力墙构造及筒中筒:构造及筒中筒: T1 T

23、10.05N0.05N N N房屋房屋层数数高高层建筑建筑结构构荷荷载上次课内容上次课内容风荷载计算公式风压规范值风荷载计算公式风压规范值高高层建筑建筑结构构荷荷载1 1、求、求2020层层混凝土框架构造自振周期混凝土框架构造自振周期2 2、求、求3030层层混凝土筒体构造自振周期混凝土筒体构造自振周期3 3、求某、求某2525层层剪力剪力墙墙构造最高点的构造最高点的风风 振系数振系数z (z (地点地点: :济济南市南市) )37.5(m)25(m)H=25375(m)平面图立面图此此处的的风压规范范值wk=?25(m)高高层建筑建筑结构构荷荷载1.T1 0.080.1 N=1.62 S 2

24、.T10.05N=1.5(S)3.T10.08N=2 S ,w0=045kn/m2,w0T12=180.621.8=1.116高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载阵风阵风系数系数系数系数 五阵风系数五阵风系数 ( (高度高度Z Z处阵风系数处阵风系数) )与高度、地面粗糙度有关,比与高度、地面粗糙度有关,比 大。大。 查表查表3-183-18高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载关于风洞实验关于风洞实验风洞,是指在一个管道内,用动力设备驱动一股速度可控的气风洞,是指在一个管道内,用动力设备驱动一股速度可控的气流,用以对模

25、型进展空气动力实验的一种设备。流,用以对模型进展空气动力实验的一种设备。风洞实验是一种丈量大气边境层内风对建筑物作用大小的有效风洞实验是一种丈量大气边境层内风对建筑物作用大小的有效手段;摩天大楼能够呵斥很强的地面风,对行人和商店有很大手段;摩天大楼能够呵斥很强的地面风,对行人和商店有很大的影响;当附近还有别的高层建筑时,群体效应对建筑物和建的影响;当附近还有别的高层建筑时,群体效应对建筑物和建筑物之间的通道也会呵斥危害,这些都可以经过风洞实验得到筑物之间的通道也会呵斥危害,这些都可以经过风洞实验得到对设计有用的数据。对设计有用的数据。最常见的是低速风洞。普通来说,风洞尺寸到达宽为最常见的是低速

26、风洞。普通来说,风洞尺寸到达宽为24m、高为高为23m、长为、长为530m时可满足要求。风洞实验必需有专时可满足要求。风洞实验必需有专门的风洞设备,模型制造也有特殊要求,量测设备和仪器也是门的风洞设备,模型制造也有特殊要求,量测设备和仪器也是专门的。专门的。高高层建筑建筑结构构荷荷载模型种类模型种类刚性压力模型气动弹性模型刚性高频力平衡模型高高层建筑建筑结构构荷荷载 此模型最常用,建筑模型的比例大约1:3001:500,普通采用有机玻璃资料,建筑模型本身、周围建筑物模型、以及地形都应与实物类似,与风洞流动有明显关系的特征如建筑外形、突出部分都应在模型中正确模拟。模型上布置大量直径为1.5mm的

27、测压孔,有时多达500700个,在孔内安装压力传感器,实验时可量测各部分外表上的部分压力或吸引,传感器输出电信号,经过采集数据仪器自动扫描记录并转换为数字信号,有计算机处置数据,从而得到构造的平均压力和动摇压力的量测值。风洞实验一次需继续60s左右,相应时间为1h。 这种模型是目前在风洞实验中运用最多的模型,主要是量测建筑物外表的风压力吸力,以确定建筑物的风荷载,用于构造和维护构件的设计。 刚性压力模型高高层建筑建筑结构构荷荷载“珠江帆影高层建筑群风洞实验11高高层建筑建筑结构构荷荷载 此模型那么可更准确的思索构造的柔度和自振频率、阻尼的影响,因此不仅要求模拟几何,还要求模拟建筑物的惯性矩、刚

28、度和阻尼特性。对于高宽比大于5的、需求思索温馨度的高柔建筑采用这种模型更为适宜。但这类模型的设计和制造比较复杂,风洞实验时间也长,有时采用刚性高频力平衡模型替代。气动弹性模型气动弹性模型高高层建筑建筑结构构荷荷载该模型是将一个轻质资料的模型固定在高频反响的力平衡系统上,也可得到风产生的动力效应,但是它需求有能够模拟构造刚度的基座杆及高频力平衡系统。刚性高频力平衡模型刚性高频力平衡模型高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载总风总风荷荷荷荷载载 ( (六六) )总风荷载总风荷载各个外表

29、接受风力的合力,沿高度变化的分布荷载各个外表接受风力的合力,沿高度变化的分布荷载 : :建筑物外表法线与风作用方向的夹角建筑物外表法线与风作用方向的夹角 0 0:风力作用方向与建筑外表垂直,风压全部计算:风力作用方向与建筑外表垂直,风压全部计算 9090:风力作用方向与建筑外表平行,风压不算:风力作用方向与建筑外表平行,风压不算0 0 90:90:风风力力的的分分量量,留留意意风风力力分分解解时时区区别别风风力力为为压压力力或或吸力吸力例题例题2-12-1kN/m高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载总风总风荷荷荷荷载载 ( (六六) )总风荷载总风荷载各个

30、外表接受风力的合力,沿高度变化的分布荷载各个外表接受风力的合力,沿高度变化的分布荷载winds= +0.8s=-0.6s=-0.6S S 压压力力为为“+“+ 拉力拉力为为“ B44=900s=-0.6s=-0.62 =900B11=03=00B3B2 zWZkN/mkNs=-0.5s=-0.5hi高高层建筑建筑结构构荷荷载3-1高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载pizPzp3zp2zp1z高高层建筑建筑结构构荷荷载pizpz高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载例例例例题题 某某4 4层层混混凝凝土土框框架架住住宅宅楼楼,

31、平平面面图图和和立立面面图图如如下下图图,建建立立地地点某市区点某市区w0=0.5kN/m2w0=0.5kN/m2 ,场地粗糙度,场地粗糙度C C类。类。 求各层风荷载,根底底面弯矩设计值。求各层风荷载,根底底面弯矩设计值。wind+0.8+0.8-0.6-0.6-0.6-0.624m10.2m3。2H43.212.8(m)3.2-0.5-0.5例题例题3-2高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载例例例例题题 wind+0.8+0.8-0.6-0.6-0.6-0.624m10.2m-0.5-0.52风振系数脉动增大系数: 0.62oT12=0

32、.62*0.5*0.322=0.032 系数0.62为C类场地粗糙度修正系数 查或书表3-4,得脉动增大系数=1.158脉动影响系数: H/B=12.8/10.2=1.26;地面粗糙度属C类 查或书表3-5,得脉动影响系数=0.436振型系数: =Z / H,与每层层高有关系,列表根本计算参数1自振周期:高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载例例例例题题 wind+0.8+0.8-0.6-0.6-0.6-0.624m10.2m-0.5-0.55风载体型系数: 0.8+0.5 1.36风压高度系数:与高度、地面粗糙度有关,查或书表3-5,层层号

33、号s sZ(m)Z(m)Z/HZ/Hzzzz/z/zzzooB Bi i(m)(m)W Wzizi(kN/m)(kN/m)H Hi i(m)(m)P Pw w(kN)(kN)4 41.31.312.812.81 10.740.741 10.680.681.641.640.50.5242418.9318.931.61.630.2830.283 31.31.39.69.60.750.750.740.740.750.750.480.481.481.480.50.5242417.0917.093.23.254.6954.692 21.31.36.46.40.50.740.740.50.50.260.2

34、61.311.310.50.5242415.1215.123.23.248.3848.381 11.31.33.23.20.250.250.740.740.250.250.150.151.151.150.50.5242413.2813.283.23.242.4942.49高高层建筑建筑结构构荷荷载 3.2 3.2 3.2 3.2风风荷荷荷荷载载风风荷荷荷荷载载例例例例题题 重要阐明:风振系数:不满足 “ 高度大于30m且高宽比大于1.5的高柔房屋 1.03。243.212.8(m)3.2PW1=42.49求各层风荷载,根底底面弯矩设计值:PW2=48.38PW3=54.56PW4=30.28高高层建筑建筑结构构荷荷载课后作业课后作业课后作业课后作业1 1w5.8w5.8米,米,米,米,w11.6w11.6米米米米,w23.2,w23.2米米米米 ,w46.4,w46.4米米米米, ,w58w58米米米米(kN/m)(kN/m)高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载高高层建筑建筑结构构荷荷载

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