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时间:2019-06-26
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1、风荷载的修订内容--修订了风压和雪压的基准值--调整了地面粗糙度类别--通过高度变化系数的修正,考虑地形地貌的影响--在风荷载体型系数方面强调了风洞试验的意义--明确区分主要承重结构和围护结构的风荷载,对围护结构给出相应的阵风系数,要求考虑封闭房屋的内压影响,对局部体型系数进行了调整--对圆形截面的柔性结构增加横风向风振的计算--对高层建筑群体提出考虑相互干扰的效应风雪荷载基准值的调整---设计基准期的概念---统一的设计基准期采用50年--基本雪压雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定。--基本风压风荷载的基准
2、压力,一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式确定的风压。---附录D全面提供了确定风雪荷载的方法和与设计有关的数据风压高度变化系数(曝露系数)地面粗糙度分为A、B、C和D四类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类别AB各国规范GBISOASCEGBISOASCEa0.120.110.100.160.140.14kp1.381.401
3、.401.01.01.0类别CD各国规范GBISOASCEGBISOASCEa0.220.220.220.300.310.33kp0.620.500.510.320.160.20山区风荷载的修正风荷载体型系数---房屋和构筑物与表7.3.1的体型类同时,按表采用---房屋和构筑物与表7.3.1的体型不同时,参考有关资料采用---房屋和构筑物与表7.3.1的体型不同且无资料可借鉴时,宜由风洞试验确定---对于重要且体型复杂的房屋和构筑物,应由风洞试验确定风荷载体型系数ISO4354结构上的风作用空气动力体型系数Aerodynamicshapefactor,Cfig动力响应
4、系数Dynamicresponcsefactor,CdynASCE7-95房屋和其他结构的最小设计荷载压力系数和力系数PressureandForceCoefficients,Cp,Cf阵风效应系数GustEffectFactors,GfNBC1995加拿大国家建筑规范压力系数PressureCoefficients,Cp阵风效应系数GustEffectFactors,Cg风荷载承重结构上的风荷载围护结构上的风荷载(适用于高层建筑的玻璃幕墙)风振系数和阵风系数顺风向风振系数阵风系数风压脉动系数原规范采用的近似公式顺风向风振系数第6.4.1条对于高度大于30m且高宽比大于
5、1.5的房屋结构,以及基本自振周期T1大于0.25s的塔架、桅杆、烟囱等高耸结构,应采用风振系数来考虑风压脉动的影响。7.4.1对于基本自振周期T1大于0.25s的工程结构,如房屋、(大跨)屋盖及各种高耸结构,以对于高度大于30m且高宽比大于1.5的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构自振周期应按结构动力学计算。风荷载承重结构上的风荷载围护结构上的风荷载(适用于高层建筑的玻璃幕墙)风振系数和阵风系数顺风向风振系数阵风系数风压脉动系数原规范采用的近似公式美国荷载规范ASCE7-93中的阵风系数公式分别对A、B、C、D粗糙
6、度类别取0.92、0.89、0.85和0.80局部风压体型系数对墙面,取-1.0对墙角边,取-1.8对屋面局部(周边和坡度大于10度的屋脊)部位,取-2.2对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取-2.0房屋的内压表7.3.1的系数是指房屋在全封闭的条件下(除另有说明外)的风荷载体型系数,系数中已经包括内压的影响。而实际上当发生大风时,由于窗户局部破坏,情况就与原先估计的不同。规范提供的+0.2或-0.2并不是根据实际的观察结果,而只是出于安全的考虑,给以适当的安全度。内压计算仅限于围护构件。低矮房屋结构的风荷载CECS102:98门式刚架轻型房屋钢结构技术规程参考美国金属房
7、屋制造商协会MBMA《低层房屋体系手册》(1996)旋涡脱落的形成Strouhal数St=fsD/vReynods数Re=vD/n=69000vD横风向风振当Re<3×10(亚临界微风共振),控制顶部风速vH不超过临界风速vcr=D/T1StvH=当Re>3×10,vH>vcr(跨临界强风共振)计算横风向等效风荷载风的总荷载效应,可将顺风向效应及各振型的横风向效应按平方和开方原则组合56建筑物相互干扰的效应欧洲规范提供的干扰系数(H.P.Ruscheweyh)a/by/bKib≤15≥25≈1.21.52.0≤15≥25≈0.31.31.
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