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时间:2019-07-04
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1、Breeze,wind,storm古巴首都哈瓦那海滨大街2005.10.24飓风“威尔玛”掀起巨浪,越过堤岸,拍打着楼房hurricane8月30日美国新奥尔良飓风袭击80%的土地被淹,死亡上千人,2000亿美金的重建费用飓风丽塔袭击美国风起前后8月18日台风圣帕4.1.1风的形成风空气从气压大的地方向气压小的地方流动而形成。由于地球自传和地球表面大陆与海洋吸热存在差异,大气环流复杂些4.1.2两类性质的大风1、台风:是大气环流中的组成部分,是热带洋面上形成的低压气旋。2、季风:冬季西北风;夏季东南风。4.1.3我国风气候总况大风区东南沿海、青藏高原次大风区东北、华北和西北最大风
2、区台湾、海南和南海岛屿;小风区长江中下游、黄河中下游最小风区云贵高原4.1.4风级为区分风的大小,根据风对地面(或海面)物体影响程度,常将风划分为13个等级。4.2风压4.2.1风压与风速的关系:当风以一定的速度向前运动遇到阻塞时,将对阻塞物产生压力,称为风压γ—kN/m3;g—9.8m/s2;v—m/s;ω—kN/m2γ/g值各地不同:东南沿海:1/1750;内陆:海拔500以下1/1600;3500以上1/26004.2.2基本风压ReferenceWindPressure按照上述条件,根据全国各地气象台统计数据,用下式计算基本风压通常符合五个规定(我国):标准高度:距地面1
3、0米高度处基本风速重现期:50年重现期最大风速的样本时间:年平均公称风速的时距:10分钟最大风速地貌:比较空旷平坦地面图4-5全国基本风压分布图4.2.3非标准条件下的风速或风压的换算1、非标准高度换算基本风压标准高度(10m)与地貌或地面粗糙度有关的指数表4-3国内外大城市中心及其近邻的实测值p43地区上海近邻南京广州圣路易斯蒙特利尔上海哥本哈根α0.160.220.240.250.280.280.34地区东京基辅伦敦莫斯科列宁格勒纽约巴黎α0.340.360.360.370.410.390.45国内外大城市中心及其邻近的实测α值表4-32、非标准地貌的换算地貌海面空旷平坦地面
4、城市大城市中心α0.1-0.130.13-0.180.18-0.280.28-0.44HT(m)275-325325-375375-425425-500不同地貌的α及HT值表4-4我国规范地面粗糙度分类:A类极糙度:在近海海面、海岛、海岸及沙漠地区,地面空旷,空气流动几乎无阻挡物B类粗糙度:田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市的郊区C类粗糙度:有密集建筑物的大城市市区D类粗糙度:有密集建筑物,且房屋较高的城市市区地貌海面空旷平坦地面城市大城市中心α0.120.160.220.30HT(m)300350400450我国各类地貌的α及HT值表4-5ABCD地貌计算值
5、在标准高度上的差异:A/B=1.379;B/C=1.626;C/D=1.933例题1p443、不同时距的换算4、不同重现期的换算不同重现期风压与50年重现期风压的比值表4-7风速时距1h10min5min2min1min30s20s10s5s瞬时统计比值0.9411.071.161.201.261.281.351.391.50各种不同时距与10分钟时距风速的平均比值表4-6重现期(年)T0100503020105310.5μr1.1141.000.9160.8490.7340.6190.5350.3530.2394.2结构抗风计算的几个重要概念1.结构的风力与风效应顺风向力,横风
6、向力及扭力矩2.顺风向平均风与脉动风3.横风向风振建筑结构荷载规范:规范正文条文说明7风荷载7.1风荷载标准值及基本风压7.1.1垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:1当计算主要承重结构时(7.1.1-1)2当计算围护结构时(7.1.1-2)7.1.2基本风压应按本规范附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。对子高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。规范正文7风荷载7.1风荷载标准值及基本风压7.1.1对于主要承重结构,风荷载标准值的表达可有两种形式,其一为平
7、均风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。对于围护结构,由于其刚性一般较大,在结构效应中可不必考虑其共振分量,此时可仅在平均风压的基础上,近似考虑脉动风瞬间的增大因素,原则上可通过局部风压体型系数μs1和阵风系数βgz来计算其风
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