风荷载标准值

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1、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

2、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

3、载的理论上顺风向的风力不存在周期性风力。横风向,既有周期性振动又有随机振动。换句话说就是既有周期性风力又有脉动风。反映在荷载上,它可能是周期性荷载,也可能是随机性荷载,随着雷诺数的大小而定。有的计算方法根据现有的研究成果,风对结构作用的计算,分为以下三个不同的方面:(1)对于顺风向的平均风,采用静力计算方法(2)对于顺风向的脉动风,或横风向脉动风,则应按随机振动理论计算(3)对于横风向的周期性风力,或引起扭转振动的外扭矩,通常作为稳定性荷载,对结构进行动力计算风荷载标准值的表达可有两种形式,其一为平均风

4、压加上由脉动风引起导致结构风振的等效风压;另一种为平均风压乘以风振系数。由于在结构的风振计算中,一般往往是第1振型起主要作用,因而我国与大多数国家相同,采用后一种表达形式,即采用风振系数βz,它综合考虑了结构在风荷载作用下的动力响应,其中包括风速随时间、空间的变异性和结构的阻尼特性等因素。WK=βzμsμZW0 W0基本风压 WK  风荷载标准值 βz z高度处的风振系数 μs 风荷载体型系数  μZ 风压高度变化系数基本风压值与风速大小有关。基本风压W0确定的标准条件务必记牢:空旷平坦平面,离地10m

5、高,统计所得重现期为50年一遇和10min的平均最大风速V为标准,并以W0=V2/1600来确定的。新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇且不得小于0.3kN/m2,新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。μZ 风压高度变化系数很明显在μZ 表中可以看出高度10米以下的μZ 基本小于一,10米以上的基本大于一。这是因为基本风压是按十米高度给出的,所以不同高度上的风压应将W0乘以高度系数得出。谈到μZ 个人认为只要记住其

6、和结构高度以及地面粗糙程度有关并弄明白为什么有关即可。A类:近海湖以及沙漠地区B类:田野乡村及中小城镇和大城市郊区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一般的建筑都选B类,道理简单的很:这样μZ取值偏高,风荷载标准值偏高,计算偏安全。μs 风荷载体型系数 个人认为一级结构在这里考的多且很到位。以规则矩形结构平面为例风荷载体型系数分为三类μs1迎风面体形系数μs2背风面体形系数μs3和μs4为侧风面体型系数μs1=0.80μs2=-(0.48+0.03H/L)μs3=μs4=-

7、0.60 平常计算风荷载主要是以顺风方向进行计算,则μs=μs1-μs2=0.080+(0.48+0.03H/L)为什么上式是减号?是因为迎风面的压力还是背风面的吸力其实都在一个方向上,所以要调整两者的符号,要他们绝对值加,其实上式完全可以写成:μs=/μs1/+/μs2/=0.080+(0.48+0.03H/L)另外工作中经常会发现一种现象对于基本矩形的建筑,有的设计院不经计算直接在正压区取1.5的体型系数,经验取值也只能进行经验的解释:多年来这个系数是这样来的,一般建筑正风压系数为+0.8,侧面-0

8、.7,背面-0.5。假定风来袭时正面门窗开启或者时被风损坏,那么正面的风压将会作用到室内各个部分,故其侧面的风压将会是-0.7-0.8=-1.5。2m.?/U$

9、2X#n1l-`但是现代建筑功能复杂,房屋众多,一般不会容易出现这种最不利的情况。所以新版规范进行了修改,改为了内压0.2,正压提高到1.0。原规范大面风压体型系数取值1.5。注意:对于一些超高层,在需要更细致的进行风荷载计算的情况下,需要进行风洞试验,以此来确定风荷载体型系数。β

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