风荷载单位有几种
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风荷载
风荷载标准值应按照以下公式计算
其中 W0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.450
Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 1.250 Us —— 风荷载体型系数:Us = 0.600
经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.250×0.600 = 0.236kN/m2。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ
经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.129+0.85×1.4×4.500=9.110kN
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4NQ
经过计算得到,底部立杆的最大轴向
风荷载计算
参考规范:
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 一般情况下的风荷载:
风荷载标准值 《荷载规范》8.1.1、《高规》4.2.1 wk??z?s?zw0 (1)该风荷载标准值的计算公式适用于计算主要承重(主体)结构的风荷载; (2)所求的风荷载标准值为顺风向的风荷载; (3)风荷载垂直于建筑物的表面; (4)风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积; (5)适用于计算高层建筑的任意高度处的风荷载。 基本风压 《荷载规范》3.2.5第2款 对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限…… 《荷载规范》8.1.2 基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/㎡。 《荷载规范》E.5 《高规》4.2.2 ……对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 (条文说明)……一般情况下,对于房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用…… 《烟规》5.2.1 ……基本风压不得小于0.35kN/㎡。对于安全等级为一级的烟囱,基本风压应按100年一遇的风压采用。 《荷载规范》8.2.1 地面粗糙度 A类 近
风荷载标准值
风荷载标准值
关于风荷载计算
风荷载是高层建筑主要侧向荷载之一,结构抗风分析(包括荷载,内力,位移,加速度等)是高层建筑设计计算的重要因素。
脉动风和稳定风
风荷载在建筑物表面是不均匀的,它具有静力作用(长周期哦部分)和动力作用(短周期部分)的双重特点,静力作用成为稳定风,动力部分就是我们经常接触的脉动风。脉动风的作用就是引起高层建筑的振动(简称风振)。
以顺风向这一单一角度来分析风载,我们又常常称静力稳定风为平均风,称动力脉动风为阵风。平均风对结构的作用相当于静力,只要知道平均风的数值,就可以按结构力学的方法来计算构件内力。阵风对结构的作用是动力的,结构在脉动风的作用下将产生风振。
注意:不管在何种风向下,只要是在结构计算风荷载的理论当中,脉动风一定是一种随机荷载,所以分析脉动风对结构的动力作用,不能采用一般确定性的结构动力分析方法,而应以随机振动理论和概率统计法为依据。
从风振的性质看顺风向和横风向风力
顺风向风力分为平均风和阵风。平均风相当于静力,不引起振动。阵风相当于动力,引起振动但是引起的是一种随机振动。也就是说顺风向风力除了静风就是脉动风,根本就没有周期性风力会引起周期性风振,绝对没有,起码从结构计算风载的理论上
风荷载计算算例
3.6.风荷载计算
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)规范,风荷载的计算公式为:
wk??zusuz?0 (8.1.1-1)
us——体型系数 uz——风压高度变化系数
?z——风振系数 ?0——基本风压
wk——风荷载标准值
体型系数us根据建筑平面形状由《建筑结构荷载规范》表7.3.1确定。本项目建筑平面为规则的矩形,查表8.3.1项次30,迎风面体型系数0.8(压风指向建筑物内侧),背风面-0.5(吸风指向建筑外侧面),侧风面-0.7(吸风指向建筑外侧面)。
风压高度变化系数uz根据建筑物计算点离地面高度和地面粗糙度类别,按照规范表8.2.1确定。本工程结构顶端高度为3.0x30+0.6=90.6米,建筑位于北京市郊区房屋较稀疏,由规范8.2.1条地面粗糙度为B类。
为1.93和2.00。
则90.6米高度处的风压高度变化系数通过线性插值为:
uz?90.6?90(2.00?1.93)?1.93?1.9342
100?90
由表8.2.1高度90米和100米处的B类地面粗糙度的风压高度变化系数分别
对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T1大于0.25s的各
横向风荷载计算参考示例
风荷载计算参考示例
在横向风荷载计算中,通常只取一榀框架进行计算,所以取轴横向框架进行计算。在此计算中,地面粗糙类型为B类,基本风压为0.35kN/m2。 1. 风荷载标准值的计算
风荷载标准值计算公式:Wk=βzμsμzw0 2. 确定各系数的值
因结构高度H=27.5m<30m,高宽比H/B=27.5/17.6>1.5,则风振系数 由公式?z?1??z???z计算确定。
结构的基本周期T=0.08n=0.08×7=0.56s,w0T2=0.11kNs2/m3, 查表,由内插法得,脉动增大系数ξ=1.24,脉动影响系数ν=0.47, 基本振型z高度处振型系数φz=z/H, 风压高度变化系数μz可根据各搂层标高处的高度Hi,查表由内插法得到μz值,具体结果见表1。整体结构近似为矩形,H/B=27.5/17.6=1.5625<4,取μs=1.3. 3. 计算各楼层标高处的风荷载q (z)
基本风压为w0=0.35kN/m2,图中 轴横向框架梁,其负载宽度为3.9米。由式可算得沿房屋高度的风荷载标准值: q(z)=3.9×0.35×βz×μs×μz
根据各楼层高度Hi,查得μz代入上式可得各楼层标高处q(z)见表5-9,其中q1(z)为迎风面,μs=0.8,q2(z)为背风面,μs=-0.5。
表1 风荷载标准值计算
层 Hi μz φz βz q
82臂弧形挑篷风荷载和等效静风荷载研究
第一章绪论
1.1.2大跨度屋盖结构给风工程研究带来的严峻课题
尽管工程界对结构风荷载的研究达到了非常高的重视,风灾仍然发生的频率很高、次生的灾难很大、带来的影响范围非常广泛。表】1所列的是1950~1999年全球(特火型)重大自然灾害统计数据,可以看到风灾是自然灾害中影响最大的一种,给人类带来了巨大的生命和财产威胁。
表111950至1999年全球(特大型)重大自然灾害统计数据灾难种类地震风灾洪水其他台计灾难次数(次)68896314234
死亡人数(百万人)O,660.630.1O.Ol】.4
经济损失(亿美元)3360268828806729600
保险损失(亿美元)25468785841110
在风灾肆虐的同时,人类用勤劳和智慧不断地发展现代文明。大跨度屋盖结构由于建筑美学的提升和能够提供宽大的空闻等优势被广泛应用到重要的公共建筑中。图1.1为2002年韩日世界杯足球赛中的部分体育场建筑,可以看到悬臂挑篷凭借其风格明快的建筑外形、结构轻盈材料节省的优势在大跨度屋盖结构中占有重要地位。在建筑形式上的特征使得悬臂挑篷柔度较大并且阻尼较小,这样的结构形式由于基频和风的卓越频率接近,必然对风荷载十分敏感。
(a)韩国水原世界杯露天体育场(b)韩国西归浦济州体
等效风荷载计算方法总结
等效静力风荷载的物理意义
从风洞试验获取屋面风荷载气动力信息,到得到结构的风振响应整个过程来看,计算过程中涉及到风洞试验和随机振动分析等复杂过程,不易为工程设计人员所掌握,因此迫切需要研究简便的建筑结构抗风设计方法。等效静力风荷载理论就是在这一背景下提出的。其基本思想是将脉动风的动力效应以其等效的静力形式表达出来,从而将复杂的动力分析问题转化为易于被设计人员所接受的静力分析问题。等效静力风荷载是联系风工程研究和结构设计的纽带[3],是结构抗风设计理论的核心内容,近年来一直是结构风工程师研究的热点之一。
等效静力风荷载的物理意义可以用单自由度体系的简谐振动来说明[45, 108]。
x(t)kP(t)c 图1.3 气动力作用下的单自由度体系
对如图1.3的单自由度体系,在气动力P?t?作用下的振动方程为:
mx?cx?kx?P?t? (1.4.1)
2考虑粘滞阻尼系统,则振动方程可简化为:
x?2??2?f0?x??2?f0?x?式中f0?P?t? (1.4.2) m12?km为该系统的自振频率,??c为振动系统的临界阻尼比。
2km假设气动力为频率
解析风荷载的几个重要概念(值得收藏)
解析风荷载的几个重要概念
风是典型的、随机的动荷载与作用,是结构设计中必然考虑的因素.
设计主导风向
风的方向也是复杂多变的,随机性的.
在风荷载的测算与表达过程中,通常以风玫瑰图表示风向的分布规律——表示某一地区的全年冬季、夏季的风向的分布状况.图中虚线表示该地区冬季风向的分布规律,可以看出,西北风为主导风向;实线表示该地区夏季风向的分布规律,可以看出,东南风为主导风向.
在设计中,以标准风荷载——基本风压与风玫瑰图的主导风向为该地区的设计标准.
基本风压
基本风压是指某一地区,风力在迎风表面产生作用的标准值,是某一地区风荷载的基本参数.
我国规范对某一地区的基本风压按以下标准确定:选择平坦空旷的,能反映本地区较大范围内的气象特点,并避免局部地形和环境影响的地面区域,在距地面10米高处,年最大风速发生时10分钟内的风速平均值所形成的,并考虑该风速的历史重现期(30年为标准期限)而确定的迎风面风力作用.
分别以30年和50年为风力重现期,所测得的风力统计结果,其保证率(可靠度)为96.7%和98%.
基本风压表示的是一个地区风力的基本状态,是在诸多限制条件下测算出来的,在实际工程中,建筑物的具体位置的具体风压,需要经过相应的调整才能得到.
形体与风的作用
通常情况下
铅球有几种投掷方法
铅球有几种投掷方法
那么扔铅球的技巧呢?下面为您总结扔铅球的技巧,看看吧。 扔铅球的技巧1、增加力量哑铃练习:手持哑铃,两臂向各种方向做屈、伸、举、振等动作两脚左右开立,两手屈臂持哑铃于肩上,连续快速向上推举。
两脚前后开立,两手屈臂持哑铃于胸前,连续快速向斜上方推举。 自然站立,两手持哑铃前平举,向两侧开振扩胸。 两脚前后开立,两手屈臂持哑铃于头后,向斜前上方振举。 两脚前后开立,右手持哑铃做引转“满弓的练习。
两脚左右开立,两手持哑铃于体侧,右臂向上提拉,同时上体向左侧屈,左右交替进行。
扔铅球的技巧2、拿球姿势铅球是单手将球从肩上推出的爆发力项目,持球时总要将球用手指包裹起来(尤其是女生)手指与铅球完全是包与被包的关系,从侧面看就形成了拿铅球的手型。
这种持球方法将严重影响到铅球出手时手对铅球的制动性发力和拨球动作的顺利完成。
铅球的正确放位是在锁骨内端上方,紧贴颈部。
持球的正确动作是五指自然分开,将球放在食指、中指、无名指的指根处。
拇指和小拇指贴在球的两侧。
扔铅球的技巧3、推球步骤最正确的推球步骤:以右手推铅球为例。
正对投掷方向,高姿站立。 右手持、握球。
预摆前
女士坐姿礼仪有几种
篇一:坐姿礼仪
坐姿礼仪
坐姿
坐的姿势,一般称为坐姿。它所指的是,人在就座以后身体所保持的一种姿势。标准坐姿是人们将自己的臀部置于椅子、凳子、沙发或其他物体之上,以支持自己身体重量,双脚则需放在地上。坐的姿势。从根本上看,应当算是一种静态的姿势。对广大服务人员而言。不论是工作还是休息,坐姿都是其经常采用的姿势之一。
正确坐姿
1.入座时要稳、要轻。就座时要不紧不慢,大大方方地从坐椅的左后侧走到座位前,轻稳地坐下。若是裙装,应用手将裙稍稍拢一下,不要坐下来后再站起来整理衣服。
2.面带笑容,双目平视,嘴唇微闭,微收下额。
3.双肩放松平正,两肩自然弯曲放于椅子或沙发扶手上。
4.坐在椅子上,要立腰、挺胸,上体自然挺直。
5.双膝自然并拢。双腿正放或侧放,双脚平放或交叠。
6.坐在椅子上,至少要坐满椅子的三分之二,脊背轻靠椅背。
坐时不可前倾后仰,或歪歪扭扭;两腿不可过于叉开,也不可长长地伸出去,不可高跷起二郎腿。也不可大腿并拢,小腿分开,或腿不停地抖动。
标准坐姿
入座时走到座位前,转身后把右脚向后撤半步,轻稳坐下,然后把右脚与左脚并齐。坐在椅上。上体自然挺直,头正。表情自然亲切,目光柔和平视,嘴微闭,两肩平正放松,两臂自然弯曲放在膝上,也可以放在椅子或沙发扶手上,掌