围护结构的风荷载_陈基发

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1、第16卷第6期建筑科学Vol.16,No.62000年12月BUILDINGSCIENCEDec.2000[文章编号]1002-8528(2000)06-0026-06围护结构的风荷载陈基发(中国建筑科学研究院,北京100013)[摘要]讨论国外荷载规范中有关围护结构的风荷载规定,在归纳国外经验的基础上,对我国《建筑结构荷载规范》的修订提出了建议。[关键词]风荷载;设计规范;围护结构+[中图分类号]TU31211[文献标识码]ATheWindLoadforCladdingCHENJi2fa(ChinaAcademyofBuildingR

2、esearch,Beijing100013,China)[Abstract]Thewindloadsforcladdinginvariousloadingcodesofforeigncountriesareexplainedinthispaper.Onthebasisofinductionofforeignpracticeexperiences,therecommendationisprovidedforrevisionofBuildingLoadingCodeGBJ9-87.[Keywords]windload;designcode;

3、cladding比较明显。因此,在规范中大多是将低矮的房屋和较高的房1前言屋区别对待而加以规定。在我国以往的荷载规范中,有关风荷载的规定,我们只2国际标准ISO4354及加拿大国家建筑规范能理解为仅对建筑结构的主要结构系统有效。虽然在《建筑NBC1995结构荷载规范》GBJ9-87中,参考前苏联荷载规范的规定,[2]开始采用局部风压体型系数,对围护结构的风荷载做出规1997年发布的ISO4354在确定风荷载时,原则上有定,但这里考虑的仅是风压在受风面积上的空间不均匀性,两种方法可供选用,即,简单的和详细的方法。但对风敏感而没有对风压在时

4、间上的随机性作出相应的修正。由于所的结构,仍建议要做特殊的补充研究后再确定。简单方法主提供的基本风压是在10分钟平均风速的基础上,经统计分要用于大部分的围护结构和符合下述条件房屋的主要结构析得出的30年最大风压,而实际上在发生最大风速时,在系统:①高度小于15m;②不是明显地曝露在任何风向下(房屋不在山巅或海角);③结构的刚性较大。风荷载由下10分钟内的某个时刻风速很可能大于平均风速,对于一般围护结构,由于在构造上已能足够抵御风荷载的作用,这问式确定:题本来还不算严重。但对目前正在发展的幕墙结构来说,由w=qrefCexpCfigCdy

5、n(1)于材性上的弱点,对风荷载就显得比较敏感。因此《,玻璃幕式中,qref为基准风压,按开阔地面上10m高处平均时距墙工程技术规范》JGJ102-96给出了瞬时风压的阵风系数10min重现期50年的平均风压确定。2125,以此提高围护结构的风荷载取值。Cexp为曝露系数,相当于我国规范中的高度变化系数。与其它国家的荷载规范相比,在对围护结构风荷载的规ISO4354在详细方法中,将曝露系数具体划分为四类,建议定方面,我们的规范显得有所欠缺,它不能为结构设计提供按对数规律建立系数的表达式,但仍认为可近似采用指数规全面的指示性规定。现将国外

6、的主要规范中,有关围护结构律。此时,其表达式如下:2β风荷载的内容摘要地加以介绍,以便从中借鉴有用的经验。Cexp,z=kp,z0(z/10)(2)在国外的荷载规范中,关于风荷载的确定主要是根据风式(2)中有关参数见表1。洞试验的结果,考虑到房屋的尺寸及其比例对风荷载的影响在简单方法中一般不区分地貌类别,相当于按详细方法中的类别B确定曝露系数。但对海岸或特别曝露的平坦开[收稿日期]2000-09-09阔地带,还可采用增大系数112~114,一般情况建议取113。第6期陈基发:围护结构的风荷载27表1地面类别及其参数表2内压-体型系数和动

7、力响应系数类别地貌描述βkp,z0结构类型Cfig,intCdyn,int(CfigCdyn)int有大孔口的房屋(例如有一侧A开阔海面0111114敞开的房屋;设有经常开启的-0172-114B开阔地面(通常采用)0114110运输大门或通风口的工业房C郊区,林地0122015屋;有可能破损的大玻璃窗)D城市中心01310116房屋的孔口面积小于1%全部墙面,且不是均匀分布(例如-0171-017大部分设有门窗的封闭房屋)就表1中的数据与经修订后的我国荷载规范相比,四个房屋的孔口小于011%全部面粗糙度类别的风压高度变化系数,我国规范

8、除城市中心仍比积(例如大部分密闭且机械通010国际标准大一倍外,其它地面情况,基本相当。风的高层房屋;其大门经抗风-0131-013设计的无窗仓库)空气动力体型系数Cfig和动力响应系数Cdyn在简单的方法

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