高层建筑结构荷载ⅰ

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1、第3章高层建筑结构荷载PPT:soilfoundation@163.com(password:foundation)周葆春工学博士Email:zhoubcxynu@163.com1高层建筑结构主要承受竖向荷载和水平荷载。恒荷载风荷载1)竖向荷载2)水平荷载活荷载地震作用与多层建筑结构有所不同,高层建筑结构:1)竖向荷载效应远大于多层建筑结构;2)水平荷载的影响显著增加,成为其设计的主要因素;3)对高层建筑结构尚应考虑竖向地震的作用。23.1竖向荷载3.2风荷载3.3地震作用3•荷载可分为永久荷载和可变荷载两大类,荷载种类不同,其概率分布

2、规律也不同,概率分布形式确定后,即可选择荷载代表值。•荷载代表值:设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。•标准值:荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。•组合值:对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。•频遇值:对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。•准永久值:对可变荷载,在设计基准

3、期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。•荷载设计值:荷载代表值与荷载分项系数的乘积。43.1竖向荷载3.1.1恒荷载恒荷载是指各种结构构件自重和找平层、保温层、防水层、装修材料层、隔墙、幕墙及其附件、固定设备及其管道等重量,其标准值可按构件及其装修的设计尺寸和材料单位体积或面积的自重计算确定。材料容重可从《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)查取;固定设备由相关专业提供。53.1.2活荷载1.楼面活载1)高层建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,可按《荷载规范》的规定取用。2)在荷载汇集及内力计

4、算中,应按未经折减的活荷载标准值进行计算,楼面活荷载的折减可在构件内力组合时取用。2.屋面活载1)屋面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,可按《荷载规范》的规定取用。2)有些情况下,应考虑屋面直升机平台的活荷载。63.屋面雪荷载(1)屋面水平投影面上的雪荷载标准值:SS=μkr0S为基本雪压,系以当地一般空旷平坦地面上统计所得50年一遇最0大积雪的自重确定。按《荷载规范》取用;μ为屋面积雪分布系数,可r按《荷载规范》取用。(2)雪荷载的组合值系数可取0.7;频遇值系数可取0.6;准永久值系数按雪荷载分区Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的不同,

5、分别取0.5、0.2和0。(3)雪荷载不应与屋面均布活荷载同时组合。4.施工活荷载施工活荷载一般取1.0~1.5kN/m2。7对高层建筑结构,在计算活荷载产生的内力时,可不考虑活荷载的最不利布置。这是因为目前我国钢筋混凝土高层建筑单位面积的重量大约为12~14kN/m2(框架、框架-剪力墙结构体系)和14~16kN/m2(剪力墙、筒体结构体系),而其中活荷载平均约为2.0kN/m2左右,仅占全部竖向荷载15%左右,所以楼面活荷载的最不利布置对内力产生的影响较小;另一方面,高层建筑的层数和跨数都很多,不利布置方式繁多,难以一一计算。为简化

6、计算,可按活荷载满布进行计算,然后将这样求得的梁跨中截面和支座截面弯矩乘以1.1~1.3的放大系数。83.2风荷载3.2.1风荷载标准值3.2.2基本风压值3.2.3风压高度变化系数3.2.4风荷载体型系数3.2.5风振系数3.2.6总体风荷载与局部风荷载9风的形成空气从气压高的地方向气压低的地方流动而形成。成因:地表上存在气压差或压力梯度。北极全球性南北向的环流赤道大气热力学环流模型赤道和低纬度地区:受热量较多,气温高,空气密度小、气压小,且大气因加热膨胀,由表面向高空上升。极地和高纬度地区:受热量较少,气温低,空气密度大、气压大,且

7、大气因冷却收缩由10高空向地表下沉。台风:热带洋面上形成的低压气旋。形成过程:弱的热带气旋→因摩擦作用产生的复合气流将大量暖湿空气带到涡旋内部→产生上升和对流运动,形成暖心,涡旋内部空气密度减小,下部海面气压下降→低压涡旋增强→复合加强,更多的水汽向中心集中→循环不止,逐渐增强,形成台风(typhoon)11热带气旋(TropicalCyclone):发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋,是一种强大而深厚的热带天气系统。它象在流动江河中前进的涡旋一样,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动。12热带气旋按中心附近地面最大风速划分

8、为四个等级名称属性台风最大风速出现>32.6米/秒,也即12级以上(64海里/(Typhoon)小时或以上)强热带风暴最大风速出现24.5-32.6米/秒,也即风力10-11级(48-63(Severetr

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