地震作用和风荷载计算

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地震作用和风荷载计算

地震作用和风荷载计算

风荷载作用下 Fek 11.63 21.19 22.85 26.01 31.70 30.14 楼层 5 4 3 2 1 -1 Fek 30.14 31.70 26.01 22.85 21.19 11.63 Vi 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 D(边柱) 22956.05 22956.05 22956.05 23503.709 20186.335 34034.194
各层楼面处集中风荷载标准值 风压高度变化系数 风振系数 风荷载体型系数 基本风压 h下 h上 1 1.015 1.3 0.45 0.45 1 1.073 1.3 0.45 3.9 1 1.206 1.3 0.45 3.6 1.04 1.320 1.3 0.45 3.6 1.13 1.480 1.3 0.45 3.6 1.21 1.577 1.3 0.45 3.6 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 1.2
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力计算表 CD跨梁端剪力 边柱轴力 B轴或E轴中柱轴力 C轴或D轴中柱轴力 Vb N N N 2.31 2.57 0.32 -0.57 5.34 8.21 1.34 -1.90 8.31 16.73 3.19 -3.96 11.43 28.70 5.48 -6.79 13.69 43.13 8.52 -10.56 14.14 58.08 11.60 -14.46
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力 CD跨 V 2.31 5.34 8.31 11.43 13.69 14.14 层次 5 4 3 2 1 -1 AB或EF跨梁端剪力 BC或DE跨梁端剪力 Vb Vb 2.57 2.89 5.64 6.66 8.52 10.37 11.97 14.26 14.42 1数计算表 Bz 0.017 0.082 0.232 0.360 0.541 0.650 R 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 gI 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 风振系数 1.015 1.073 1.206 1.320 1.480 1.577 楼层 -1 1 2 3 4 5 h 0.45 4.35 7.95 11.55 15.15 18.75

风荷载及地震作用课件

风荷载及地震作用课件
ERA
风荷载定义
风荷载是指风对建筑物产生的压力或吸力。
风荷载是指由于风的作用而产生的对建筑物的压力或吸力,这种力可以导致建筑 物产生弯曲、剪切和振动等效应,从而影响建筑物的安全性和稳定性。
风荷载类型
风荷载可分为平均风和脉动风两类。
平均风是指在一段时间内风速和风向 相对稳定的风,它对建筑物的作用力 是恒定的。脉动风则是指风速和风向 随时间变化的阵风或旋风,它对建筑 物的作用力是变化的。
02
地震作用是地震工程和结构抗震 设计的重要依据,也是地震灾害 评估和抗震减灾的重要基础。
地震作用的类型
水平地震作用
扭转地震作用
指地震动引起的水平方向的地面振动 ,是建筑物和构筑物受地震影响的主 要来源。
指地震动引起的地面振动中,水平方 向和垂直方向的振动发生相位差的现 象,对结构抗扭性能的要求较高。
地质构造和地表地质
地质构造和地表地质条件对地震波的传播和地表受到的地震作用有重 要影响。
建筑物和设施的类型、结构形式和抗震性能
不同类型的建筑物和设施以及不同的结构形式和抗震性能对地震作用 的影响也有所不同。
04
地震作用计算
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
地震烈度计算
总结词
针对风荷载与地震作用的共同影响,应加强结构整体性 和冗余度设计,提高结构抵抗灾害的能力。
详细描述
某核电站采用特殊的设计方案,针对风荷载和地震作用 进行了专项评估和加固措施,确保了核反应堆的安全运 行和周边居民的生命财产安全。
ERA
风速计算
平均风速
根据气象资料,确定某一地点的 平均风速,通常采用10米高度处 的风速。
阵风系数

脚手架施工方案中的风荷载与地震荷载计算

脚手架施工方案中的风荷载与地震荷载计算

脚手架施工方案中的风荷载与地震荷载计算引言:在建筑行业,脚手架是一个非常重要的施工工具。

它为建筑工人提供安全、稳定的工作平台,确保施工过程中的安全性。

然而,在设计脚手架施工方案时,需要考虑到不同工况下的荷载情况,其中包括风荷载和地震荷载。

本文将探讨脚手架施工方案中风荷载与地震荷载的计算方法和影响因素。

一、风荷载的计算风荷载是指在大风作用下,脚手架所受到的力的大小。

风荷载的计算需要考虑到脚手架的高度、风速、脚手架结构和布置等因素。

1.1 风速的影响风速是计算风荷载的基本参数。

一般根据当地的气象数据和工程要求来确定设计风速。

脚手架在高风速下的风荷载较大,因此需要根据设计风速来选择脚手架的型号和材料。

1.2 脚手架结构的影响脚手架的结构形式和材料都会对风荷载产生影响。

例如,钢管脚手架在风荷载作用下具有较好的抗风性能,而搭接式脚手架则相对较差。

此外,脚手架的布置也需要考虑到风向,并合理设置风口和遮挡物,以减小风荷载的影响。

二、地震荷载的计算地震荷载是指在地震作用下,脚手架所受到的力的大小。

地震荷载的计算需要考虑到脚手架的质量、地震烈度和结构形式等因素。

2.1 地震烈度的影响地震烈度是计算地震荷载的基本参数。

一般根据建筑设计规范和当地的地震状况来确定地震烈度系数。

脚手架在地震烈度较大的地区需要采取额外的加固措施,以确保施工安全。

2.2 脚手架质量的影响脚手架的质量对地震荷载产生影响。

脚手架的稳定性和承载能力需要满足相关的标准和规范要求。

同时,脚手架的材料和连接方式也需要考虑到地震作用下的力学性能。

结论:脚手架施工方案中的风荷载和地震荷载计算是保证施工安全的重要环节。

正确的风荷载和地震荷载计算可以确保脚手架在不同工况下的稳定性和安全性。

因此,在设计脚手架施工方案时,需要充分考虑风荷载和地震荷载的影响因素,并采取相应的措施来减小荷载的影响。

在实际施工中,还应根据当地的气象和地震情况进行实时监测和检测,以确保施工安全。

地震工况下风荷载组合值系数

地震工况下风荷载组合值系数

地震工况下风荷载组合值系数说起地震和风,咱们一般都会觉得它们两个完全是两回事。

一个是地面摇晃,另一个是空中吹风。

你以为地震和风不会有什么交集吗?告诉你,错!这俩家伙其实是有“默契”的,特别是在风荷载组合值这个话题上,简直就像是天作之合。

嗯,是的,你没听错,风和地震居然也能一起“搭班子”来干一票大的。

听起来挺有意思的吧?但实际上,它们组合起来会给建筑设计带来很大的挑战。

咱们通常设计建筑的时候,会考虑到各种自然力的影响。

比如风,别看它温柔无害,别小看了它,它一吹起来,建筑物的外墙、屋顶,甚至整栋楼都能受到很大的影响。

像是那种大风天气,走在路上,感觉像是被风推着走似的,建筑物也一样,会被风吹得晃晃悠悠的。

至于地震,大家都知道,那玩意儿可是够劲的,地面一抖,建筑物的结构就会承受巨大的力量。

这时候,如果风和地震“联手”来搞事情,问题就大了。

你想啊,地震来得突然,风嘛,它是可以预报的,虽然不能像天气一样说得那么精确,但也总能提前做好准备。

可是问题是,咱们可不能只防一个,得同时考虑两者的影响。

风荷载组合值系数就是为了应对这种“突如其来的麻烦”而提出的。

它的作用就是在建筑设计中,通过合理的数值计算,把风和地震的影响结合起来,确保建筑结构在这两股力量的共同作用下,依然能“稳如老狗”。

什么是风荷载组合值系数呢?简单来说,它就是一个用来衡量风力和地震力共同作用下建筑物可能承受的总荷载的系数。

要是这两个力量同时来袭,你就得知道它们合起来会给建筑带来多大的压力,才能设计出一个既安全又耐用的建筑物。

想象一下,如果风一刮,地震又来,那建筑物会被双重“夹击”,你说它不摇晃才怪。

所以,通过风荷载组合值系数,设计师可以精确计算出这两股力量如何影响建筑,做到既不过度设计,也不让安全隐患埋下。

可是,这个系数的计算可不简单!它得根据不同地区的风速、地震烈度以及建筑物的类型来进行调整。

比如在地震多发的地区,建筑物的设计就要更注重地震力的影响,而在风多的地区,风的荷载就得重点考虑。

高层建筑的风载与地震载设计

高层建筑的风载与地震载设计

高层建筑的风载与地震载设计在现代建筑设计中,高层建筑作为城市的地标性建筑,不仅要具有美观的外观和良好的功能性,还需要经受住各种自然力的考验。

其中,风载和地震载是两个极为重要的设计考量因素。

本文将从风载和地震载两个方面着重探讨高层建筑的设计原则。

一、风载设计风载是指风对建筑物施加的力量,包括静风和动风两种状态。

静风指的是恒定的气压场风,动风则指的是随时间而变化的气压场风。

高层建筑由于其较大的高度和较小的底面积,在遭受风力作用时容易产生较大的侧向位移和扭转。

因此,在设计过程中,需要考虑以下几个方面:结构抗风稳定性高层建筑在受到侧向风荷载作用时,结构必须具有足够的抗侧向变形和稳定性以确保整体结构安全。

常见的抗风设计措施包括设置剪力墙、框架结构、支撑系统等。

空气动力特性考虑高层建筑在风场中的空气动力特性,通过数值模拟和实验研究等方式获取建筑物在不同风速下的响应特性,并根据研究结果进行结构优化设计。

结构材料选择不同类型的结构材料对于抗风能力有着不同的表现,因此在设计阶段需要合理选择结构材料,并进行强度计算和抗震试验以确保其符合设计要求。

二、地震载设计地震是导致建筑物破坏甚至倒塌的重要原因之一,而高层建筑由于其柔性和质量分布等特点,对地震反应更为敏感。

因此,在设计高层建筑时,地震载设计也显得尤为关键。

地震烈度根据所在地区地震烈度参数来确定设计地震力,通常以地震加速度表示,需要考虑水平向和垂直向两个方向上的地震作用。

结构抗震性能结构的抗震性能是指结构在地震作用下不发生倒塌、不发生严重破坏并能维持适用功能所需具备的一系列性能。

考虑结构在弹性阶段、屈服阶段和破坏阶段的传力机制和变形能力,通过加固措施提高抗震性能。

土壤基础条件地基土壤特性对于高层建筑抗震能力有着重要影响,应该充分了解土壤承载能力、沉降性能等参数,并针对土壤条件进行相应处理。

三、风载与地震载综合设计在实际设计中,高层建筑所受到的风载和地震载同时作用于结构体系上,因此综合考虑这两种荷载对结构体系产生影响至关重要。

风荷载及地震作用

风荷载及地震作用

风荷载的特点
风力作用与建筑物外形有直接关系,圆形与正方形受到的风力较合理
风力受到建筑物周围环境影响较大,处于高层建筑群中的高层建筑,有 时会出现受力更为不利的情况 风力作用具有静力、动力两重性质。 风力在建筑物表面的分布很不均匀,在角区和建筑物内收的局部区域, 会产生较大的风力。 与地震作用相比,风力作用持续时间较长,其作用更接近于静力,但建 筑物的使用期限出现较大风力的次数较多。
高层建筑与抗震设计-风荷载与地震作用
平均风压与波动风压图
高层建筑与抗震设计-风荷载与地震作用
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中规 定: 当建筑物高度>30m、高宽比>1.5时,考虑风振 系数:
振型系数
脉动增大系数,按下表采用:
脉动影响系数 按照不同的地面粗糙度A类地形、 B类地形、 C类地 形和D类地形取值。见《高层建筑混凝土结构技术规 程》(JGJ3-2002)中的规定。 风压高度变化系数,按下表采用:
Z
风 压 高 度 变 化 系 数
离地面或海平 面高度(m)
5 15 50
地面粗糙度类别
A 1.17 1.52 2.03 B 1.00 1.14 1.67 C 0.74 0.74 1.25 D 0.62 0.62 0.84
300
3.12
2.97
2.75
2.45
高层建筑与抗震设计-风荷载与地震作用
C Z 0.616
由于有较长期的气象观测,大风的重现期很短,所以风力大小的估计比 地震作用大小的估计较为可靠。而且抗风设计具有较大的可靠性。
高层建筑与抗震设计-风荷载与地震作用
3-1 风荷载
1、高层建筑风荷载的特点

第五节 水平地震作用和风荷载计算

第五节 水平地震作用和风荷载计算

第五章水平地震作用和风荷载计算第一节横向水平地震作用计算一、重力荷载计算计算结构在地震作用下的动力反应时要采用集中质量法,即计算地震作用时的重力荷载G是假设集中作用在各层楼盖处的集中作用力,集中质量的界限范围应该取为:1/2h i~1/2h i+1,i=1,2,……,n。

h为楼层高度,n为结构的层数。

(一)第11层重力荷载代表值1、结构构件重量屋面板重量:(33.6+1.5×2)2×6.57=8800.91kN,次梁重量:[25×0.3×(0.6-0.14)+17×0.01×(0.6-0.14)×2+17×0.01 ×0.3] ×(36.6×3+8.7×2) +25×0.3×(0.4-0.14)+17×0.01×(0.4-0.14)×2+17×0.3×0.01×1.35×20+2.14×(33.6+1.35×2)×4=848.51kN,主梁重量:(25×0.4×(0.8-0.14)+17×0.01×(0.8-0.14)×2+17×0.01 ×0.4)×(33.6×5+8.4×3+8.4×3)+(25×0.3×(0.8-0.14)+17×0.01×(0.8-0.14)×2+17×0.01×0.3)×(7.2×4+7.175×3)=1767.48kN,合计楼盖重量:8800.91+848.51+1767.48=11416.90kN。

框架柱重量:(25×0.7×0.7+17×0.01×0.7×4)×(3.5-0.8)×7+(25×0.6×0.6+17×0.01×0.6×4)×(3.5-0.8)×12=545.48kN,剪力墙重量:{(25×0.3×9.625+17×0.01×9.625×2)×[(3.5-0.14)-25×2.2×0.3×2.4-25×0.85×0.3×1.7]}+ [25×0.2×9.625×(3.5-0.14)]+ [75.46×(3.5-0.14)-25×1.2×0.3×2.1×3-25×1.85×0.3×2.1]+[ 75.46×(3.5-0.14)-25×1.2×0.3×2.1×2-25×1.5×0.3×2.1]+ (25×0.2×7.225+17×0.01×7.225×2)×(3.5-0.14)+[75.46×(3.5-0.14)-25×1.7×0.3×2.1]+ [25×19.4×0.3×(3.5-0.14)-25×0.8×0.3×2.0×2-25×2.375×0.3×2.1-25×3.25×0.3×2.8]+ 25×2.4×0.2×(3.5-0.14)×2+25×[2.4×0.2×(3.5-0.14)×2+25×3.25×0.3×0.7]+ [25×2.4×0.2×(3.5-0.14)×2-25×1.2×0.2×2.1]+ [25×3.3×0.2×(3.5-0.14)-25×1.4×0.2×2.1]+ [25×19.4×0.3×(3.5-0.14)-25×0.85×0.3×1.7-25×3.25×0.3×2.8]=2298.91kN,合计竖向构件总重量:545.48+2298.91=2844.39kN2、非结构构件重量隔墙重量:11.8×0.19×(3.5-0.4)×[(9.9×3+6.3×4+4.2×12+6.5×5+3.3×2+1.8×2)+(36.6×1+9.9×1+1.8×4+5.4×1+6.6×10+28.8×1)]=2517.85kN,玻璃幕墙重量:1.2×36.6×3.5×4=614.88kN,合计非结构构件重量:2517.85+614.88=3132.73kN。

地震工况活荷载组合系数

地震工况活荷载组合系数

地震工况活荷载组合系数在建筑结构和桥梁设计中,地震工况活荷载组合系数是一个重要的参数,它涉及到地震作用与其他荷载如风荷载、竖向荷载、水平荷载等的组合情况。

本文将详细介绍地震工况活荷载组合系数的定义和应用。

1.地震作用与风荷载组合地震作用与风荷载在结构设计中经常同时考虑。

地震作用和风荷载的组合系数通常根据规范进行计算。

根据不同的规范和标准,具体的计算方法可能有所不同。

在设计时,需要考虑地震作用和风荷载的各自特点和影响因素,以及它们在结构上产生的效应,从而合理确定组合系数。

2.地震作用与竖向荷载组合地震作用与竖向荷载的组合主要考虑的是地震作用对结构竖向平衡的影响。

在计算组合系数时,需要考虑地震作用的强度和频率,以及竖向荷载的大小和分布情况。

根据实际情况,可以分别计算地震作用和竖向荷载各自产生的效应,然后根据规范进行组合;也可以采用一些简化方法进行计算。

3.地震作用与水平荷载组合地震作用与水平荷载的组合需要考虑地震作用对结构水平平衡的影响。

在计算组合系数时,需要考虑地震作用的强度和频率,以及水平荷载的大小和分布情况。

根据实际情况,可以分别计算地震作用和水平荷载各自产生的效应,然后根据规范进行组合;也可以采用一些简化方法进行计算。

4.地震作用与重力荷载组合地震作用与重力荷载的组合需要考虑重力荷载对结构整体稳定性的影响。

在计算组合系数时,需要考虑重力荷载的大小和分布情况,以及地震作用的强度和频率。

根据实际情况,可以分别计算地震作用和重力荷载各自产生的效应,然后根据规范进行组合;也可以采用一些简化方法进行计算。

5.地震作用与土压力荷载组合地震作用与土压力荷载的组合需要考虑土压力对结构稳定性和变形的影响。

在计算组合系数时,需要考虑土压力的大小和分布情况,以及地震作用的强度和频率。

根据实际情况,可以分别计算地震作用和土压力各自产生的效应,然后根据规范进行组合;也可以采用一些简化方法进行计算。

6.地震作用与水压力荷载组合地震作用与水压力荷载的组合需要考虑水压力对结构稳定性和变形的影响。

浅谈如何计算风载荷

浅谈如何计算风载荷

浅谈如何计算风载荷高层建筑结构除了抵抗竖向荷载之外,风载荷和地震作用往往是结构设计的主要形成因素。

它们主要是水平荷载。

风作用出现的概率较大,而地震作用时偶然不经常的水平和竖向荷载,大风作用的时间较长,空气流动形成的风速到建筑物时,就在建筑物表面产生压力和吸力,这种风力作用称为风荷载。

随着建筑物高度的增高,风荷载的影响越来越大。

一、风载荷标准值和基本风压:《建筑结构荷载规范》GB50009-2010 8.1.1条:垂直于建筑物表层上的风载荷标准值,应按下列规定确定:1.计算主要受理结构时,应按下式计算:WK=βzusuzw0 W0-风载荷标准值,βZ-高度Z处的风振系数,US-风载荷体型系数,UZ-风压高度变化系数。

2.计算维护结构时,应按下式计算:WK=βgzUSUZW0,βgz=高度Z处的阵风系数,US-风载荷局部体型系数,基本风压是指风载荷的基准压力,一般按当地空旷平坦地层上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,承载力设计时应按基本风压的 1.1倍采用。

但围护值不乘系数。

二、风载荷体型系数Us:确定风载荷的体型系数Us是一个比较复杂的问题,它不但与建筑的平面外形,高宽比,风向与变风墙面所成的角度有关,而且还与建筑物的变层处理,周围建筑物密集程度及其高低有关。

当风流经建筑物时,对建筑物不同部位会产生不同的效果,即产生压力和吸力。

空气流动产生的涡流,对建筑物局部则会产生较大的压力和吸力。

通过对某建筑物的实测结果从中可以大致得出如下规律:○1整个迎风层上均受压力,其值中部最大,向两侧逐渐减小。

沿高度方向风压的变化很小,在整个建筑物高度的1/2-2/3处稍大,风压分布近似于矩形。

○2整个背风层上还受吸力,两侧大,中部略小,其平均值約为迎风面风压平均值的75%左右。

沿高度方向,风压的变化也很小,更近似于矩形分布。

○3整个侧面,在正面风力作用下,全部受吸力,约为迎风面风压的80%左右。

高层建筑的风载与地震载设计

高层建筑的风载与地震载设计

高层建筑的风载与地震载设计一、引言随着城市化进程的不断加快,高层建筑在城市中的比重越来越大。

然而,高楼大厦所处的环境复杂多变,不仅需要承受自身重力荷载,还需要考虑外部因素对其产生的影响,其中风载和地震载是最为重要的两项。

本文将重点讨论高层建筑的风载和地震载设计原理及方法。

二、风载设计1. 风压计算方法风是高层建筑结构受力的重要外部因素之一,而风压则是描述风对建筑物外立面产生作用的力。

根据《GB50009-2012建筑结构荷载规范》等相关规范,风载通常分为静风压和动态风压两部分。

静风压是指风作用下建筑物所受的静态压力,一般可根据建筑物外形采用简化公式计算;动态风压则是指风速变化引起的压力波动,需要考虑更多复杂因素。

2. 风振问题除了直接的风压作用外,高层建筑还会因为风致使结构发生振动,即所谓的风振问题。

当风速较大时,如果结构频率与风激励频率接近甚至相等,就会导致共振现象发生,加剧了结构受力情况。

因此,在设计过程中需要对结构进行合理的抗风振设计,避免共振现象的发生。

三、地震载设计1. 地震波与地震烈度地震是另一个常见的自然灾害,对高层建筑的破坏性极大。

在地震设计中需要考虑到地震波对结构产生的作用。

通常地震波可通过地震烈度参数进行描述,建筑物所受地震作用取决于地震波传递到建筑物基础下时的幅值和频率内容。

2. 结构抗震设计结构抗震设计是为了保证建筑物在发生地震时有足够抵抗破坏的能力。

常见的抗震措施包括设置剪力墙、加固节点连接等。

此外,在设计过程中还应考虑土壤条件、楼层质量、柱网间距等因素对结构抗震性能的影响。

四、综合考虑与优化1. 风载与地震载的叠加效应高层建筑在实际情况下受到的是同时存在的多种荷载作用,包括自重、风荷载、地震荷载等。

这些荷载不仅会单独作用于结构上,并且还会相互影响产生复杂叠加效应,因此在设计时需要综合考虑各种荷载对结构安全性的影响。

2. 结构优化设计为了更好地确保高层建筑在复杂环境下的安全性能,工程师们往往还会进行结构优化设计。

2、梁柱线刚度、风荷载、地震作用的计算

2、梁柱线刚度、风荷载、地震作用的计算

各层柱抗侧刚度D值以及柱剪力
层号
层剪 力
J(边柱) KD
各柱D值计算 K(中柱) L(中柱)
KD
KD
S(边柱) KD
柱剪力
∑D
J(KN )
K(KN) L(KN)
11 13.9 0.24 23736 0.64 53671 0.617 #### 0.22 ### ### 2.18 4.936 4.785
11 40.8 0.87 0.229 1.14 0.383 0.24 2.87 1.8 4.7 14 13.9
柱线刚度计算
柱号
截面 bh (m (m
柱高
惯性矩I0
bh3( 线刚m度4)ic 12
EIc h
(KN
/ m)
度(m)
))
0.4 0.4 5.2 0.00213333 13743.58974
0.4 0.4 4.2 0.00213333 17015.87302
2 4.2 9.4 15082.3 141773.6 0.032 107 2793 1 5.2 5.2 133007.1 691636.9 0.157 522 3315
4392189
102.5
横向框架抗震变形验算
层号 剪力 刚度 位移
11 399.8 1E+06 0.000331 10 762.5 1E+06 0.000632 9 1184 2E+06 0.000785 8 1536 2E+06 0.001018 7 1848 2E+06 0.001225 6 2119 2E+06 0.001404 5 2349 2E+06 0.001557 4 2538 2E+06 0.001682 3 2686 2E+06 0.00178 2 2793 1E+06 0.002479 1 3315 1E+06 0.002399

YJK计算参数篇二pch

YJK计算参数篇二pch

参数篇及些常见的问题,有错、漏、未完善的地方,欢迎提出宝贵意见- pch1.水平力与整体坐标夹角该参数为地震作用、风荷载计算时的X正向与结构整体坐标系下X轴的夹角,逆时针方向为正,单位为度。

改变该参数时,地震作用和风荷载计算时的X正向将发生改变,进而影响与坐标系方向有关的统计结果,如风荷载计算时的迎风面宽度、风荷载、地震作用计算时的层外力、层间剪力、层间位移、层刚度等指标。

如果只想计算最不利方向地震作用,可在参数“斜交抗侧力构件附加方向角度”中增加相应角度来考虑。

如果结构存在抗侧力构件方向和X、Y方向一致,则沿着X、Y方向计算的地震作用是不可少的。

因此,如果仅仅为了改变风荷载的方向而在此处输入不等于0的角度时,宜将结构原X、Y主轴方向同时输入到“斜交抗侧力构件附加方向角度”参数中,以考虑结构原有X、Y方向地震作用效应。

常见问题Q1:有不利地震的角度,是填在斜交抗侧力构件附加方向角度还是水平力与整体坐标夹角?A:一般只要填在斜交抗侧力构件附加方向角度,除非要考虑风的方向。

2.梁刚度放大系数取值《高规》5.2.2 在结构内力与位移计算中,现浇楼盖和装配整体式楼盖中,梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。

近似考虑时,楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。

对于无现浇面层的装配式楼盖,不宜考虑楼面梁刚度的增大。

《混凝土规范》5.2.4条规定:“对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。

梁受压区有效翼缘计算宽度b_f^’可按表5.2.4所列情况中的最小值使用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。

”常见问题Q1:按混规5.2.4计算时放大系数的上限一般给多少?A:软件默认是2。

但具体多少根据实际工程确定,跟计算跨度和板厚的关系比较大,如下图Q2:L0的取值是节点间的距离?A2:不是的,取的是梁跨3.连梁刚度折减详见F1帮助文档常见问题Q1:地震,风,恒活可以折多少?A1:地震,一般看具体工程了,取0.6,0.7左右风,一般是取1.0恒活软件默认是不折的4.连梁按墙元计算控制跨高比目前软件支持两种建模方式输入连梁,一种是先输入连梁左右墙肢,再将连梁按普通梁输入;另一种是先输入一片墙,再在墙上开洞生成墙梁。

基于规范的高层建筑风荷载与地震作用对比分析

基于规范的高层建筑风荷载与地震作用对比分析

基于规范的高层建筑风荷载与地震作用对比分析高层建筑在设计与施工过程中需要考虑到多种因素,其中包括风荷载与地震作用。

风荷载是指建筑物受到风的作用而产生的荷载,地震作用是指建筑物受到地震震动的影响而产生的荷载。

本文将基于规范对高层建筑的风荷载与地震作用进行比较分析。

首先,风荷载与地震作用的产生机理不同。

风荷载是由风向、风速、风压等因素决定的,而地震作用是由地震的震级、频率、振动周期等因素决定的。

风荷载作用于建筑物的外墙、屋顶等表面,而地震作用主要作用于建筑物的结构体系。

其次,风荷载与地震作用的特点也存在差异。

风荷载具有不均匀性和非静止性,即风的力量会不断变化,而且不同方向的风荷载也不同。

相比之下,地震作用具有不确定性和瞬时性,即地震会在短时间内产生瞬时的巨大力量。

风荷载对建筑物的作用是周期性的,而地震作用是一次性的。

此外,规范对于高层建筑的风荷载与地震作用有不同的计算方法和安全系数要求。

对于风荷载,规范一般采用了静力学方法进行计算,并根据建筑物的形状、高度、使用范围等参数来确定相应的风荷载系数。

而对于地震作用,规范会根据地震活动的频率、地震带的情况等因素,采用动力学方法来计算结构的地震反应,并要求建筑物在地震作用下具有足够的抗震安全储备。

最后,高层建筑的结构设计也存在差异。

为了能够承受风荷载和地震作用,高层建筑的结构体系通常采用了钢结构或混凝土结构,并结合适当的剪力墙、框架结构等来提高其抗风抗震能力。

而在设计时,需要根据规范对风荷载与地震作用的计算结果进行结构的优化设计,以确保高层建筑的安全性。

综上所述,高层建筑的风荷载与地震作用是设计与施工中需要考虑的重要因素。

虽然二者在产生机理、特点和计算方法上存在差异,但都要求建筑物具有足够的抗风抗震能力。

因此,在高层建筑的设计与施工过程中,需要根据规范对风荷载与地震作用进行合理的分析与比较,以确保建筑物的安全性。

地震作用内力及风荷载作用内力计算表

地震作用内力及风荷载作用内力计算表

D柱梁端弯矩 和
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
18.36380711 44.00795939
64.521 79.90781726 90.16515228 90.34764975
表5-30结 构变形验

层间剪力 层间刚度
层次 6 5
n
Gj
ji
2029.4 3138.7 3154.8
3 3 3 3 3 3
Fi H i
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3063.43 3564.52 2281.29 1283.23 570.32 143.50
5447261.55
(kN)
D轴
F轴
11.27080234 11.27080234
2
381000 0.0038
1 1499.82 285000 0.0053
备注:层 间相对弹 性转角均 满足
3
0.001266667
3
0.001766667
表5-4各楼层 的刚重比和
剪重比
层号 6 5 4 3 2 1
层号 6 5 4 3 2 1

3
192375 3
3
192375 3
3
192375 3
h (m)
轴号 A轴
D轴 F轴
楼层 6 5
4 3 2 1 6 5
(kN)
6.988 16.745
24.551 30.405 34.308 43.606 11.27 27.008
(m)
1.125 1.35
1.425 1.5 1.5 1.8 1.35 1.5

第二章风荷载和地震作用

第二章风荷载和地震作用

高层建筑结构——荷载
§ 2.2
风荷载
“森拉克”肆虐浙闽 防波堤 被冲垮百米 [ 2003年7月 28日 12:43 ] 由于16号“ 森拉克”台风的袭击,投资 1.2 亿元、总长达 1837 米的玉 环县坎门渔港防波堤遭受严重 的损坏。渔港西堤被巨浪冲垮 2 个缺口,造成防波堤砌面下 滑,总长达 100 多米。险情发 生后,当地政府组织公安、边 防、民兵应急分队和群众及时 进行抢修,力争将损失降低到 最 低 限 度 。
8 度和 9 度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结 构应考虑竖向地震作用 9度抗震设计时应计算竖向地震作用
高层建筑结构——荷载
§ 2.3
地震作用
五、高层建筑结构应根据不同情况采用不同计算方法: 对质量和刚度不对称、不均匀的结构和高度超过 100m 的 高层建筑应采用考虑扭转耦连振动影响的反应谱振型分 解反应谱法 高度不超过40m、以剪切变形为主的且质量和刚度沿高度 分布较均匀的高层建筑结构,可采用反应谱底部剪力法 7 ~ 9 度设防的高层建筑,下列情况宜采用弹性时程分析 法进行多遇地震作用下的补充计算: (1)甲类高层建筑结构 (2)刚度与质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构 (3)表中所示的乙、丙类高层建筑结构
高层建筑结构——荷载
§ 2.2
风荷载
(一)基本风压 0
空旷平坦地面、距地10m、50年一遇、10min平均最大风速 0 计算。(单位:kN/m2) 2 0 0
/1600
一般高层建筑考虑50年一遇,特别重要或者有特殊要求的高层 建筑考虑100年一遇
高层建筑结构——荷载
§ 2.2
结构形式
高 层 建 筑 结 构 设 计 流 程
结构方案优选

荷载规范详解

荷载规范详解

2004-12-16 21:012004-12-16 22:242004-12-20 08:412005-3-23 18:502005-3-24 22:40linlutsydtc积分133帖子59#72005-4-3 09:58抗震设计中,是5.4.1 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:S=γG×SGE+γEh×SEhk+γEv×SEvk+γw× Swk×ψw式中S――结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值;γG――重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0;γEh、γEv――分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表5.4.1 采用;γw――风荷载分项系数,应采用1.4;SGE――重力荷载代表值的效应,有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准值的效应;SEhk――水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;SEvk――竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;Swk――风荷载标准值的效应;ψw――风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的高层建筑应采用0.2。

注:本规范一般略去表示水平方向的下标。

其实,你说的 1.4G+1.2P在抗震中就是对应于“ SGE――重力荷载代表值的效应”דγG――重力荷载分项系数”,不过,一般来说,对于结构抗震时,γG=1.2,而P(活载)前的分项系数一般为:0.5??还是多少,记不太清并不是公式没有用,而是在抗震中,只是其中一部分,而且使用的荷载组合系数有调整,这个你可以仔细看看抗震规范的条文说明另外,抗震设计和正常荷载设计时候,计算结构并对比何为控制性的,取两者大值。

一般抗震等级高的,都是抗震验算得到的内力和配筋需要大,是控制性的以上是个人理解,请大家指正!2005-6-4 21:082005-9-8 17:442005-9-11 06:472005-9-13 12:082005-9-27 21:352005-9-30 22:462005-10-5 04:062006-1-23 11:122007-8-26 15:49问大家对荷载规范中“由可变(永久)荷载控制”怎么理解?怎样才能确定一个结构是由可变或永2003-3-13 14:252003-3-13 18:052003-3-15 16:472003-4-10 13:292003-4-15 09:132003-4-30 22:062003-5-4 15:49p py.l积分154帖子1162003-6-10 16:01新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?1.2恒+1.4活1.35恒+0.7*1.4活抗浮验算时取0.9砌体抗浮取0.81.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4QG/Q>2.8所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q否则,取1.2G+1.4Q对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q ----------总结的很好!!呵呵2004-5-30 20:542004-6-5 19:082004-6-10 21:422004-6-12 17:442004-6-25 22:562004-12-1 15:482006-1-23 11:37荷载组合详解荷载组合详解荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下?1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。

荷载计算公式汇总

荷载计算公式汇总

荷载计算公式汇总荷载计算是指在设计和构建建筑物、桥梁、道路等工程中,根据工程的要求和使用条件,计算得出所需承载的荷载大小。

荷载计算是工程设计中非常重要的一项工作,它直接关系到工程的安全性和稳定性。

荷载计算需要根据相关规范和计算公式进行,下面是一些常见的荷载计算公式的汇总。

1.自重荷载计算公式:自重荷载是指建筑物或其他结构本身的重量。

自重荷载计算公式一般为:M=γ*V其中,M为自重荷载,γ为单位体积重量,V为体积。

2.活载荷载计算公式:活载荷载是指建筑物或其他结构在使用过程中所受到的荷载。

不同类型的活载荷载有不同的计算公式,如:-车辆活载荷载计算公式:P=R*g*c*Q其中,P为车辆活载荷载,R为车轴重,g为重力加速度,c为车轮接触系数,Q为车轮间距。

-人员活载荷载计算公式:q=k*A其中,q为每人活载荷载,k为规范中的系数,A为人员数量。

3.风荷载计算公式:风荷载是指建筑物或其他结构所受到的风力作用产生的荷载。

风荷载计算公式一般为:F=0.5*ρ*V^2*A*Cd其中,F为风荷载,ρ为空气密度,V为风速,A为受风面积,Cd为风力系数。

4.地震荷载计算公式:地震荷载是指建筑物或其他结构所受到的地震地面运动作用产生的荷载。

地震荷载计算公式包括静力法和动力法,常见的计算公式有:-地面运动加速度计算公式:A=C*α*I*S其中,A为地面运动加速度,C为规范中的系数,α为地震烈度,I 为设计地震烈度因子,S为地震场地系数。

-地震作用力计算公式:F=ρ*A*Q*R其中,F为地震作用力,ρ为结构质量密度,A为加速度,Q为建筑物震动指数,R为结构响应系数。

5.水荷载计算公式:水荷载是指建筑物或其他结构所受到的水力作用产生的荷载。

常见的水荷载包括浮力、液压力等,计算公式有:-浮力计算公式:F=g*ρ*V其中,F为浮力,g为重力加速度,ρ为液体密度,V为受液体浸泡的体积。

-液压力计算公式:P=γ*h其中,P为液压力,γ为液体密度,h为液体的高度。

工程师建筑结构中的风荷载与地震效应分析

工程师建筑结构中的风荷载与地震效应分析

工程师建筑结构中的风荷载与地震效应分析工程师在设计建筑结构时必须考虑到风荷载和地震效应对结构的影响。

风荷载是指建筑物受到的风力作用,地震效应则是指地震引起的结构振动。

本文将探讨这两个重要因素的分析方法和应对策略。

一、风荷载的分析与应对策略风荷载是对建筑结构产生的主要外部力之一,它对结构的影响可导致结构破坏甚至倒塌。

因此,在设计过程中正确分析和评估风荷载非常重要。

1. 风荷载的计算方法风荷载的计算一般依据风荷载标准,例如中国民用建筑结构荷载规范 GB 50009-2012 中提供的计算方法。

该规范基于工程结构所处的地理条件和建筑形式,将风荷载分为四个等级,即I、II、III和IV类。

具体的计算方法根据建筑物高度、形状、开启面积等参数进行综合考虑,得出合理的设计风速和相应的风荷载。

2. 风荷载对结构的影响风荷载对结构的影响主要表现在围护结构、承重结构和基础上。

围护结构包括墙体、窗户等,它们在受到风荷载作用时需要有足够的抗风能力,以保证建筑的稳定性和安全性。

承重结构主要是指梁、柱、框架等,其设计应考虑到风荷载引起的弯曲、剪切和变形等影响。

基础的设计和施工也需要考虑到风荷载的作用,以保证建筑的整体稳定。

为了应对风荷载的影响,工程师可以采取以下策略:- 根据风荷载标准准确计算风荷载,并在结构设计中合理考虑;- 合理选择建筑材料和结构形式,提高结构的抗风能力;- 对围护结构、承重结构和基础进行细致的设计和施工,确保其能承受风荷载的作用。

二、地震效应的分析与应对策略地震是造成建筑物破坏的主要自然灾害之一,特别是在地震频繁的地区,工程师必须充分考虑地震效应对结构的影响。

1.地震力的计算方法地震力的计算通常依据国家地震标准进行,如中国的《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010。

该规范根据建筑物所处的地震烈度、场地类别和结构类型,确定了相应的设计地震动参数,并提供了计算方法。

工程师可根据所处地区的地震状况,分析和计算出合理的地震力。

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风荷载作用下6轴框架各层梁端 楼层 5 4 3 2 1 -1 柱端待分配弯矩 M左 13.36 30.80 47.98 65.96 79.58 82.20 AB跨或EF跨 i左/(i左+i右)M右 V 0.676 9.03 2.57 0.676 20.81 5.64 0.676 32.42 8.52 0.676 44.57 11.97 0.671 53.39 14.42 0.671 55.15 14.95
风荷载作用风振系数计算表 楼层 -1 1 2 3 4 5 h 0.45 4.35 7.95 11.55 15.15 18.75 相对高度(h/H) 风压高度变化系数 振型系数 0.023 1 0.02 0.218 1 0.096 0.398 1 0.27 0.579 1.04 0.436 0.759 1.13 0.712 0.940 1.21 0.916
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力计算表 CD跨梁端剪力 边柱轴力 B轴或E轴中柱轴力 C轴或D轴中柱轴力 Vb N N N 2.31 2.57 0.32 -0.57 5.34 8.21 1.34 -1.90 8.31 16.73 3.19 -3.96 11.43 28.70 5.48 -6.79 13.69 43.13 8.52 -10.56 14.14 58.08 11.60 -14.46
风荷载作用下 Fek 11.63 21.19 22.85 26.01 31.70 30.14 楼层 5 4 3 2 1 -1 Fek 30.14 31.70 26.01 22.85 21.19 11.63 Vi 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 D(边柱) 22956.05 22956.05 22956.05 23503.709 20186.335 34034.194
风荷载作用下6轴框架柱端弯矩及剪力计 柱 楼层 5 4 3 2 1 -1 5 4 3 2 1 -1 Vi 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 30.14 61.84 87.85 110.7 131.89 143.52 D 22956.05 22956.05 22956.05 23503.709 20186.335 34034.194 30999.046 30999.046 30999.046 31756.561 27124.382 38743.77 D总 D/(D总) 169908.284 0.135 169908.284 0.135 169908.284 0.135 174033.662 0.135 148870.198 0.136 223043.468 0.153 169908.284 0.182 169908.284 0.182 169908.284 0.182 174033.662 0.182 148870.198 0.182 223043.468 0.174
中框架边柱
中框架中柱
下6轴框架柱端弯矩及剪力计算表 V1 4.07 8.36 11.87 14.95 17.88 21.90 5.50 11.28 16.03 20.20 24.03 24.93 y 0.25 0.35 0.45 0.45 0.5 0.7 0.325 0.4 0.45 0.45 0.5 0.65 h 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 yh 0.9 1.26 1.62 1.62 1.95 2.835 1.17 1.44 1.62 1.62 1.95 2.6325 M上 10.99 19.55 23.50 29.60 34.87 26.61 13.36 24.37 31.74 40.00 46.86 35.34 M下 3.66 10.53 19.23 24.22 34.87 62.09 6.43 16.25 25.97 32.72 46.86 65.63
各层楼面处集中风荷载标准值 风压高度变化系数 风振系数 风荷载体型系数 基本风压 h下 h上 1 1.015 1.3 0.45 0.45 1 1.073 1.3 0.45 3.9 1 1.206 1.3 0.45 3.6 1.04 1.320 1.3 0.45 3.6 1.13 1.480 1.3 0.45 3.6 1.21 1.577 1.3 0.45 3.6 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 1.2
风荷载作用下的位移计算表 D(中柱) 30999.046 30999.046 30999.046 31756.561 27124.382 38743.77 D u 169908.284 169908.284 169908.284 174033.662 148870.198 223043.468 u总 0.00018 0.00036 0.00052 0.00064 0.00089 0.00064 0.00322 0.00304 0.00268 0.00216 0.00153 0.00064 h 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 4.05 弹性层间位移角 0.000049 0.000101 0.000144 0.000177 0.000227 0.000159
风荷载作用下6轴框架各层柱轴力 CD跨 V 2.31 5.34 8.31 11.43 13.69 14.14 层次 5 4 3 2 1 -1 AB或EF跨梁端剪力 BC或DE跨梁端剪力 Vb Vb 2.57 2.89 5.64 6.66 8.52 10.37 11.97 14.26 14.42 17.46 14.95 18.04
风振系数计算表 Bz 0.017 0.082 0.232 0.360 0.541 0.650 R 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 0.779 gI 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 风振系数 1.015 1.073 1.206 1.320 1.480 1.577 楼层 -1 1 2 3 4 5 h 0.45 4.35 7.95 11.55 15.15 18.75
10.99 23.22 34.03 48.梁端弯矩、剪力计算表 BC跨或DE跨 CD跨 i右/(i左+i右)M左 M右 V i左 i右 i左+i右 M左 M右 0.324 4.33 4.33 2.89 0.5 0.24 0.74 9.03 9.03 0.324 9.99 9.99 6.66 0.5 0.24 0.74 20.81 20.81 0.324 15.56 15.56 10.37 0.5 0.24 0.74 32.42 32.42 0.324 21.39 21.39 14.26 0.5 0.24 0.74 44.57 44.57 0.329 26.19 26.19 17.46 0.53 0.26 0.79 53.39 53.39 0.329 27.05 27.05 18.04 0.53 0.26 0.79 55.15 55.15
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