结构荷载

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2.1_结构上的荷载

2.1_结构上的荷载

准永久值 系数 ψq
0.5
0.7
0.5
0
2.0
0.7
0.5
0.4
3.0
0.7
0.6
0.5
注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同 结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/m2 的增减。
2 上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。 3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加 以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。
4 屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。
屋面活荷载
一般 上人屋面的活载标准值2.0kN/m2 不上人屋面的活载标准值0.5kN/m2 屋顶花园3.0kN/m2 (不包括池墙)
屋面活荷载不应于雪荷载同时考虑,取其较大者 屋面活荷载标准值与是否上人、屋面的结构形式有关;与面
风速 物体的形状
风流动模式的改变
力或风荷载
(二)可变荷载(活载)
2. 风荷载
作用在建筑物表面单位面积上的风荷载标准值wk:
wk z s z w0 (kN / m2 )
式中: w0——基本风压值,单位kN/m2 μz ——风压高度变化系数 μs ——风载体型系数 βz ——高度处的风震系数
使用荷载——直接、可变荷载
施工安装——直接、可变荷载
施工荷载——直接、可变荷载
钢材焊接——间接、永久荷载
气象
动力
雪荷载——直接、可变荷载
振动荷载——直接、可变荷载
风荷载——直接、可变荷载
冲击荷载——直接、可变荷载
冰荷载——直接、可变荷载
车辆荷载——直接、可变荷载

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范建筑结构荷载规范是指对建筑物在使用过程中所要承受的各种荷载的规范性要求。

荷载是指施加在结构上的各种力和力矩,大大影响着建筑物的安全可靠性。

因此,建筑结构荷载规范的制定非常重要,以确保建筑物在正常使用和特殊情况下能够安全运行。

常规荷载包括:建筑物自重、雨水荷载、雪荷载、鼓风荷载、设备和人员荷载等。

这些荷载通过公式或查表等手段来计算,以确定各构件的设计载荷值。

建筑物自重是指建筑物各构件所承受的重力荷载。

其计算方法为根据建筑物的结构体系、结构材料、构件尺寸等参数,通过体积相乘法计算各构件的自重,并按规定进行整理和汇总。

雨水荷载指降水所产生的垂直于地面的荷载,计算方法考虑了降雨强度、建筑物形状、屋面排水方式等因素。

雪荷载是指积雪所产生的荷载,计算方法根据当地的气候条件和降雪量来确定。

鼓风荷载是指由风对建筑物表面产生的荷载,计算方法考虑了风的强度、建筑物的形态系数和抗风能力等因素。

设备和人员荷载包括室内设备和人员在建筑物上施加的荷载。

非常规荷载包括地震荷载、爆炸荷载、冲击荷载、温度荷载等。

这些荷载是由一些特殊的外部因素引起的,可能会对建筑物产生较大的影响。

地震荷载是指因地震引起的地面振动所产生的荷载,根据地震区划和建筑物的等级,将地震分为不同的烈度等级,以确定设计地震加速度。

爆炸荷载是指由爆炸或其他类似事件引起的荷载,需要根据爆炸源的类型、距离和建筑物的结构特点来进行分析和计算。

冲击荷载是指由运动物体撞击建筑物所产生的力,原则上应该考虑物体的质量、速度和撞击面积等因素。

温度荷载是指由于温度变化引起的构件伸缩所产生的力,计算时需考虑材料的线膨胀系数和温度变化范围等因素。

建筑结构荷载规范的制定对于保证建筑物的安全性和稳定性非常重要。

这些规范可以确保建筑物在正常使用、突发事件以及自然灾害发生时能够承受相应的荷载,从而保护人们的生命和财产安全。

此外,建筑结构荷载规范也为建筑结构的设计、施工和验收等提供了明确的依据,提高了建筑物的质量和可靠性。

结构荷载有哪些代表值

结构荷载有哪些代表值

荷载代表值指设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值。

荷载都存在变异性,是随机变量。

结构设计时,为了适应不同的极限状态下的设计要求,《建筑结构荷载规范》(GB 500092001)给出了各类荷载的代表值。

对永久荷载采用标准值为代表值;对可变荷载则应根据设计要求分别采用标准值,频遇值,准永久值或组合值为代表值。

(1)荷载标准值。

荷载标准值是结构设计时采用的荷载基本代表值,荷载的其他代表值是以其为基础乘以适当的系数后得到的。

荷载的标准值为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如众值、均值、中值或某个分位值)。

(2)永久荷载的标准值。

永久荷载变异性不大,一般以平均值作为荷载标准值,即可按结构设计规定的尺寸和材料的平均密度确定。

(3)可变荷载的标准值。

可变荷载的标准值由数理统计方法确定,通常要求有95%的保证率。

由于已有资料的不足,目前有些可变荷载的标准值主要由历史工程经验而定。

(4)可变荷载频遇值。

对可变荷载,取在设计基准期内,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为频遇值。

其大小等于可变荷载标准值Qk乘以频遇值系数Ψf.(5)可变荷载准永久值。

对可变荷载,取在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值为准永久值。

其大小等于可变荷载标准值Qk乘以准永久系数Ψq.(6)可变荷载组合值。

当考虑两种或两种以上的可变荷载在结构上同时作用时,由于所有可变荷载同时达到其单独出现的最大值的可能性极小。

故除主导可变荷载仍以标准值为代表值外,其他伴随可变荷载应取其标准值乘以小于1的组合系数Ψc,得到可变荷载的组合值。

第三章 建筑结构荷载

第三章 建筑结构荷载

第三章建筑结构荷载《建筑结构荷载规范》GB50009-2001一荷载分类1、永久荷载:结构自重、土压力、预应力2、可变荷载:楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载3、偶然荷载:爆炸力、撞击力例:工业厂房屋盖自重荷载:防水层(八层作法)标准值0.35kN/m2(沿屋面坡向)找平层(2cm厚水泥砂浆)标准值0.40kN/m2(沿屋面坡向)保温层(10cm沥青珍珠岩)标准值0.30 kN/m2(沿屋面坡向)预应力钢筋混凝土大型屋面板标准值1.40 kN/m2(沿屋面坡向)屋架自重(包括支撑)标准值0.45 kN/m2(沿水平面)例:工业厂房屋盖活荷载:使用荷载标准值0.70 kN/m2(沿水平面)雪荷载标准值0.45 kN/m2(沿水平面)例:常用材料自重(kN/m3):钢-78.5;钢筋混凝土-25;普通砖-18;焦渣空心砖-10;瓷砖-19.8;木材-4~9;水泥-16;水泥砂浆-20二荷载代表值1、永久荷载采用标准值作为代表值;2、活荷载采用标准值、组合值、频遇值、准永久值作为代表值;3、偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定代表值三 荷载效应组合1、对于承载能力极限状态:包括基本组合、偶然组合;设计表达式:R S ≤0γ其中:0γ-结构重要性系数;1.1、1.0、0.9S -荷载效应组合的设计值; R -结构构件抗力的设计值;◎基本组合由可变荷载效应控制的组合∑=++=ni Qikci Qi k Q Q Gk G S S S S 211ϕγγγ式中:Gγ-永久荷载的分项系数;Qi γ-第i 个可变荷载的分项系数;S Gk -按永久荷载G k 计算的荷载效应值; S Qik -按可变荷载Q ik 计算的荷载效应值;ci ϕ-可变荷载Q i 的组合值系数由永久荷载效应控制的组合∑=+=ni Qikci Qi Gk G S S S 1ϕγγ注:1.基本组合中的设计值仅用于荷载与荷载效应为线性的情况;2.当对S Q1k 无法明显判断时,轮次以可变荷载效应为S Q1k ,取最不利荷载组合效应;3.当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载对一般的排架、框架结构,基本组合可采用简化规则:对可变荷载效应控制的组合:取下列两式的不利值kQ Q Gk G S S S 11γγ+= ∑=+=ni QikQi Gk G S S S 19.0γγ对永久荷载效应控制的组合不变 基本组合的荷载分项系数按下列规定采用永久荷载分项系数:当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合取1.2;对永久荷载效应控制的组合取1.35当其效应对结构有利时:一般情况下取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算时取0.9 可变荷载的分项系数:一般情况下取1.4;对标准值大于4kN/m 2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3偶然组合偶然荷载的代表值不乘分项系数,按有关规定进行。

各类结构荷载计算及组合

各类结构荷载计算及组合

各类结构荷载计算及组合结构荷载计算及组合是结构设计中非常重要的一个环节,它是确定结构受力情况、决定结构尺寸和确定材料选型的基础。

对于不同的结构类型和耐力性能要求,荷载计算及组合的方法也有所不同。

下面将介绍一些常见的结构荷载计算及组合方法。

1.建筑结构荷载计算及组合:建筑结构荷载主要包括自重荷载、活载和风载。

自重荷载是指结构自身的重量,可以通过材料的密度和结构空间的体积计算得出。

活载是指建筑物使用过程中对结构的加荷,如人员、家具、设备等。

风载是指风对建筑物表面造成的压力或吸力,通常根据不同地区的风速标准进行计算。

荷载组合一般按照规范要求进行,常见的有最不利组合法和工作状态组合法。

2.桥梁结构荷载计算及组合:桥梁结构荷载主要包括自重荷载、轮载荷载、斜拉索荷载、温度变形荷载和地震荷载等。

自重荷载和轮载荷载可以根据桥梁材料的密度和设计载荷计算得出。

斜拉索荷载是指悬索桥中斜拉索的拉力对结构的加荷,可以通过斜拉索的拉力和夹角计算得出。

温度变形荷载是指桥梁受到温度变化引起的热胀冷缩的影响,可以通过温度变化和材料的线膨胀系数计算得出。

地震荷载可以根据地震区域的设计地震加速度和结构的地震反应系数计算得出。

对于桥梁结构,荷载组合通常按照规范要求进行,并考虑不同加载位置和不同方向的组合。

3.垂直结构荷载计算及组合:垂直结构主要指高层建筑的竖向承载结构。

除自重荷载外,垂直结构荷载还包括活载(人员、装修材料等)、风载、地震荷载、温度变形荷载和脱水荷载等。

脱水荷载是指建筑物在施工过程中使用的脱水设备引起的结构变形和加荷。

对于垂直结构,荷载组合通常也按照规范要求进行,并根据不同的荷载组合对结构进行强度、稳定性和振动的校核。

4.水平结构荷载计算及组合:水平结构主要指框架结构、剪力墙结构和桩-承台-墙结构等。

水平结构荷载主要包括地震荷载、风载和温度变形荷载。

地震荷载对于水平结构来说是最重要的荷载,通常根据地震区划和结构的设计地震加速度计算得出。

(整理)建筑结构荷载规范

(整理)建筑结构荷载规范

3荷载分类和荷载效应组合3.1荷载分类和荷载代表值3.1.1结构上的荷载可分为下列三类:1永久荷载,例如结构自重、土压力、预应力等。

2可变荷载,例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等。

3偶然荷载,例如爆炸力、撞击力等。

注:自重是指材料自身重量产生的荷载(重力)。

3.1.2建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。

对永久荷载应采用标准值作为代表值。

对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。

对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

3.1.3永久荷载标准值,对结构自重,可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。

对于自重变异较大的材料和构件(如现场制作的保温材料、混凝土薄壁构件等),自重的标准值应根据对结构的不利状态,取上限值或下限值。

注:对常用材料和构件可参考本规范附录A采用。

3.1.4可变荷载的标准值,应按本规范各章中的规定采用。

3.1.5承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。

可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。

3.1.6正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷载的代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载的代表值。

可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。

可变荷载准永久值应取可变荷载标准值乘以荷载准永久值系数。

3.2荷载组合1.2.1建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

2.2.2对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合,并应采用下列设计表达式进行设计:yoSWR(3.2.2)式中yo——结构重要性系数;S——荷载效应组合的设计值;R——结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。

建筑结构荷载计算

建筑结构荷载计算

建筑结构荷载计算建筑结构荷载计算是建筑设计的重要一环,是为了确定建筑物和结构所需要承受的负荷,并以此作为设计和施工的依据。

建筑结构的稳定性和安全性直接取决于负荷计算的准确性和合理性。

本文将介绍建筑结构荷载计算的基本原理和方法,以及常见的荷载类型和计算流程。

一、建筑结构荷载计算的基本原理静力学是研究物体在静止状态下的受力和平衡的学科,它主要涉及到力的平衡、受力分析和结构静力平衡方程的建立。

在荷载计算中,需要考虑到各种荷载的大小、方向和作用点的位置,根据力的平衡条件和结构静力平衡方程,计算出内力、剪力和弯矩等重要参数,以确定结构的受力性能。

动力学是研究物体在运动状态下的受力和平衡的学科,它主要涉及力的动态响应和结构的振动特性。

在荷载计算中,需要考虑到地震荷载、风荷载等动力荷载的大小、方向和作用频率,根据结构的动态特性和振动方程,计算出结构的振动参数,以确定结构的抗震性能和振动舒适度。

二、常见的荷载类型建筑结构所受的荷载可以分为静载和动载两种类型。

静载是指不随时间变化的荷载,包括自重荷载、活载、附加荷载和温度力等。

自重荷载是指建筑物本身的重量,可以通过结构的几何参数和物料的密度来计算。

活载是指人员活动、设备负荷和储存物体等外界作用于结构的荷载,可以通过规范和设计标准给出。

附加荷载是指建筑物在使用过程中可能产生的临时荷载,如吊装荷载、排水荷载等。

温度力是指由于温度变化引起的结构伸缩和热变形,可以通过材料的热膨胀系数和温度变化来计算。

动载是指随时间变化的荷载,包括地震荷载、风荷载和振动荷载等。

地震荷载是地震波引起的结构响应,需要根据地震参数和结构的地震反应谱来计算。

风荷载是大气风作用于结构的荷载,需要根据地理位置、建筑形式和风场参数等来计算。

振动荷载是指机械设备振动和交通车辆行驶引起的振动作用于结构的荷载,需要通过振动测量和结构动力分析来确定。

三、建筑结构荷载计算的流程1.确定建筑物的使用功能和结构特点,包括建筑形式、规模和地理位置等。

建筑结构荷载设计规范

建筑结构荷载设计规范

建筑结构荷载设计规范建筑结构荷载设计规范是指建筑物在使用过程中所承受的各种荷载的设计要求和规范。

根据国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012),建筑结构荷载分为常用荷载和特殊荷载两类。

常用荷载指建筑物在正常使用情况下所承受的荷载,包括建筑自重、活荷载和风荷载。

特殊荷载指建筑物在非正常使用情况下所承受的荷载,包括地震荷载、雪荷载、冰荷载、温度荷载等。

常用荷载的设计包括建筑自重和活荷载的计算。

建筑自重是指建筑物自身的重量,可以根据建筑材料的密度、体积等参数计算得出。

活荷载是指建筑物在使用过程中承受的人员、家具、设备等载荷,通常按照规范中规定的荷载系数和荷载分布系数进行计算。

风荷载是建筑物在风载作用下所受的压力和拉力,其大小和方向与建筑物的形状、高度、风速等因素有关。

根据规范中的方法可以计算出建筑物所承受的设计风荷载,从而进行结构的设计和抗风验算。

特殊荷载的设计主要包括地震荷载、雪荷载、冰荷载和温度荷载的计算。

地震荷载是由地震引起的地面振动所导致的建筑物的荷载,根据规范中的地震区划和地震烈度等级,可以计算出建筑物所需的地震荷载,并进行抗震设计。

雪荷载是由积雪所产生的压力引起的建筑物的荷载,根据规范中的雪区划分和计算方法,可以计算出建筑物所受的雪荷载。

冰荷载是由积冰所产生的压力引起的建筑物的荷载,根据规范中的冰区划分和计算方法,可以计算出建筑物所受的冰荷载。

温度荷载是由温度变化引起的建筑物的荷载,根据规范中的温度变化系数和温度荷载计算方法,可以计算出建筑物所受的温度荷载。

综上所述,建筑结构荷载设计规范是建筑物在使用过程中所承受的各种荷载的设计要求和规范。

通过合理计算和设计,可以确保建筑物在各种正常和非正常荷载作用下的结构安全和稳定。

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范建筑结构荷载规范是指对建筑结构所承受的各种荷载进行规范和限制的技术标准。

荷载包括静载和动载两种形式,如自重、活载、风载、地震荷载等。

建筑结构荷载规范在设计和施工过程中起着重要的指导作用,保证建筑结构的安全可靠性。

1.荷载计算方法:荷载计算是建筑结构设计的重要环节。

荷载计算方法应满足准确性、合理性和安全性的要求。

常用的荷载计算方法包括等效荷载法、系数法和力学模型法等。

2.荷载分类与标准值:荷载可分为静载和动载。

静载是指固定在结构上的荷载,如自重和装修负荷等;动载是指随时间变化的荷载,如风荷载和地震荷载等。

荷载标准值是指在设计和施工过程中所采用的规定值,用于确定结构的尺寸和抗力。

3.静载荷载:静载荷载包括自重和附加荷载。

自重是指结构本身重量产生的荷载,包括结构体和装修部分的重量。

附加荷载是指在结构上同时存在的增加荷载,如人员活动荷载、设备荷载和雪荷载等。

4.动载荷载:动载荷载是指随时间变化的荷载,有不稳定性和随机性的特点。

主要包括风荷载和地震荷载。

风荷载是指建筑受到的风力作用产生的荷载,其大小与建筑物的形状、高度、表面积和地理位置等有关。

地震荷载是指地震引起的地面加速度,用于计算建筑结构在地震荷载作用下的反应。

5.结构抗荷性能要求:建筑结构应能够承受设计荷载下的力和变形,保证结构的稳定和安全。

结构抗荷性能要求包括极限状态和使用状态两个方面。

极限状态是指结构在设计荷载下不发生破坏或局部破坏的状态;使用状态是指结构在使用寿命内能满足使用要求的状态。

建筑结构荷载规范的实施可以提高建筑结构的安全性和可靠性,确保建筑物的正常使用和运行。

设计师在进行结构设计时应严格遵守规范要求,合理确定荷载的计算方法和标准值,并采用适当的结构形式和材料,以保证建筑结构的安全和耐久性。

此外,施工人员在施工过程中也应遵守规范要求,确保结构的质量和施工安全。

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范

中华人民共和国国标《建筑构造荷载规范》GB 50009一2023局部修订条文及条文阐明3.1 荷载分类和荷载代表值3.2 荷载组合对于基本组合,荷载效应组合旳设计值 S 应从下列组合值中取最不利值确定: 1)由可变荷载效应控制旳组合:∑=++=ni Qik Ci Qi k Q Q Gk G S S S S 211ψγγγ (-1)式中 γG ——永久荷载旳分项系数,应按第 条采用;γQ i ——第 i 个可变荷载旳分项系数,其中 γQ1 为可变荷载 Q 1 旳分项系数,应按第 条采用;S Gk ——按永久荷载原则值G k 计算旳荷载效应值;S Q i k ——按可变荷载原则值Q i k 计算旳荷载效应值,其中S Q1k 为诸可变荷载效应中起控制作用者;ψc i ——可变荷载Q i 旳组合值系数,应分别按各章旳规定采用; n ——参与组合旳可变荷载数。

2)由永久荷载效应控制旳组合:∑=+=ni Qik Ci Qi Gk G S S S 1ψγγ (-2)注:1 基本组合中旳设计值仅合用于荷载与荷载效应为线性旳状况。

2 当对S Q1k 无法明显判断时,逐次以各可变荷载效应为S Q1k ,选其中最不利旳荷载效应组合。

3 (取消此注)。

基本组合旳荷载分项系数,应按下列规定采用:1.永久荷载旳分项系数:1)当其效应对构造不利时—对由可变荷载效应控制旳组合,应取1.2;—对由永久荷载效应控制旳组合,应取1.35;2)当其效应对构造有利时旳组合,应取1.0。

2. 可变荷载旳分项系数:—一般状况下应取1.4;—对原则值不不大于4kN/m2旳工业房屋楼面构造旳活荷载应取1.3。

3. 对构造旳倾覆、滑移或漂浮验算,荷载旳分项系数应按有关旳构造设计规范旳规定采用。

4 楼面和屋面活荷载民用建筑楼面均布活荷载旳原则值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1旳规定采用。

表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载原则值及其组合值、频遇值和准永久值系数注:1. 本表所给各项活荷载合用于一般使用条件,当使用荷载较大或状况特殊时,应按实际状况采用。

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012建筑结构荷载规范Load code for the design of building structuresGB 50009-20123 荷载分类和荷载组合3.1 荷载分类和荷载代表值3.1.1 建筑结构的荷载可分为下列三类:1 永久荷载,包括结构自重、土压力、预应力等。

2 可变荷载,包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作用等。

3 偶然荷载,包括爆炸力、撞击力等。

3.1.2 建筑结构设计时,应按下列规定对不同荷载采用不同的代表值:1 对永久荷载应采用标准值作为代表值;2 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;3 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。

3.1.4 荷载的标准值,应按本规范各章的规定采用。

3.1.5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按规定的荷载组合采用荷载的组合值或标准值作为其荷载代表值。

可变荷载的组合值,应为可变荷载的标准值乘以荷载组合值系数。

3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用可变荷载的频遇值或准永久值作为其荷载代表值;按准永久组合设计时,应采用可变荷载的准永久值作为其荷载代表值。

可变荷载的频遇值,应为可变荷载标准值乘以频遇值系数。

可变荷载准永久值,应为可变荷载标准值乘以准永久值系数。

3.2 荷载组合3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自的最不利的组合进行设计。

3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载的基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下列设计表达式进行设计:式中:γ0——结构重要性系数,应按各有关建筑结构设计规范的规定采用;Sd——荷载组合的效应设计值;Rd——结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。

建筑结构中的荷载计算方法

建筑结构中的荷载计算方法

建筑结构中的荷载计算方法建筑结构中的荷载计算是设计过程中极为重要的一部分,它确定了建筑物所要承受的负荷大小和作用方向,从而保证了结构的安全性和稳定性。

本文将介绍建筑结构中常用的荷载计算方法,包括静态荷载和动态荷载的计算。

一、静态荷载的计算方法静态荷载是指对结构稳定性和强度产生作用的常数荷载,可以分为恒载、活载和附加荷载。

以下是常见的静态荷载计算方法:1. 恒载的计算方法:恒载是指永久性荷载,它包括自重荷载和固定不变的装置、设备等荷载。

常见的恒载计算方法是根据建筑物的结构形式和布置,采用规范给出的参数进行计算,如建筑物的自重根据材料密度和构件尺寸来计算。

2. 活载的计算方法:活载是指变动性荷载,它包括人员、家具、设备等可移动的荷载。

活载的计算方法主要根据建筑物的用途来确定,比如住宅的活载可以根据规范给出的人员密度进行计算。

3. 附加荷载的计算方法:附加荷载是指在特定情况下产生的荷载,如风荷载、雪荷载等。

附加荷载的计算需要考虑建筑物的地理位置、气候条件等因素。

通常可以根据规范中给出的计算公式进行计算。

二、动态荷载的计算方法动态荷载是指对结构产生动力作用的荷载,主要包括地震荷载和风荷载。

以下是常见的动态荷载计算方法:1. 地震荷载的计算方法:地震荷载是指在地震作用下产生的荷载,它是设计建筑物时必须考虑的重要因素。

地震荷载的计算方法主要依据地震地区的设计地震烈度和建筑物的重要性等级来确定,通常可以根据规范中的计算公式进行计算。

2. 风荷载的计算方法:风荷载是指在风力作用下产生的荷载,它对建筑物的结构稳定性和抗风能力有重要影响。

风荷载的计算方法主要依据建筑物的高度、形状、风向等因素来确定,可以采用规范中给出的计算方法进行计算。

总之,建筑结构中的荷载计算是建筑设计中不可或缺的一环,它关系到建筑物的安全性和稳定性。

通过合理的荷载计算方法,可以确保建筑物在使用寿命内承受外部荷载的能力,从而为人们提供安全、舒适的使用环境。

建筑结构的荷载分类

建筑结构的荷载分类

建筑结构的荷载分类一、时间分类1、永久荷载,包括结构自重、土压力、预应力等。

其值不随时间变化;或者其变化与平均值相比可以忽略的荷载。

例如结构自重、土压力、预应力.基础沉降,混凝土收缩,焊接变形等。

恒载也称永久荷载,是施加在工程结构上不变的(或其变化与平均值相比可以忽略不计的)荷载。

如结构自重、外加永久性的承重、非承重结构构件和建筑装饰构件的重量、土压力等。

因为恒载在整个使用期内总是持续地施加在结构上,所以设计结构时,必须考虑它的长期效应。

结构自重,一般根据结构的几何尺寸和材料容重的标准值(也称名义值)确定。

房屋是由基础、墙(柱)、梁、板这样一些较重的结构构件组成。

它们首先要承受自身重量,这就是恒载。

除此之外,地面、屋面、顶棚、墙面上的抹灰层和门窗都是荷载。

2、可变荷载,包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作用等。

在设计基准期间内,其值随时间变化,且变化值和平均值相比不可忽略的荷载。

例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等。

活荷载也称可变荷载,是施加在结构上的由人群、物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。

如工业建筑楼面活荷载、民用建筑楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、波浪荷载等均是。

3、偶然荷载,例如爆炸力、撞击力等。

地震因为是间接作用在结构上的,被称为地震作用。

建筑结构类型随划分标准不同而不同:按材料可分为:砌体结构,混凝土结构,钢结构,钢和混凝土组合结构,木结构等;按高度可分为:多层结构,高层结构,超高层结构等。

按结构形式可分为:排架结构,框架结构,剪力墙结构,筒体结构,以及框架和剪力墙、筒体组合成的混合结构等。

荷载效应:由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。

荷载组合:按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载设计值的规定。

二、结构分类1.静态作用不使结构或结构件产生加速度或产生加速度可以忽略不计..例如住宅或办公楼的楼面荷载等2.动态作用使结构和结构件产生不可忽略的加速度.例如吊车设备振动;高空坠落物冲击作用等。

结构荷载规范

结构荷载规范

结构荷载规范结构荷载规范是指对建筑物、桥梁、水利工程等结构所承受的荷载进行规范化、统一化处理的文件。

它规定了结构荷载的计算方法、荷载的类型、荷载的组合等内容。

下面将对结构荷载规范进行详细介绍。

结构荷载规范的主要内容包括以下几个方面:首先是荷载的类型。

结构荷载可以分为死荷载和活荷载两大类。

死荷载是指在结构寿命期间保持不变的荷载,如自重、固定设备负荷等;活荷载是指在结构运行过程中变化的荷载,如人员、设备、风载荷等。

其次是荷载计算的方法。

荷载计算是根据结构所受荷载大小和作用位置进行力学计算的过程。

根据结构所受荷载的性质不同,计算方法也会有所不同。

比如,在计算桥梁结构的荷载时,需要考虑车辆荷载、行人荷载等。

另外,结构荷载规范还规定了荷载的组合方法。

荷载的组合是指将不同类型的荷载按一定的比例组合起来作用在结构上的过程。

这是为了考虑到不同类型荷载的同步和协同作用。

常用的组合方法有最不利组合法、线性组合法等。

此外,结构荷载规范还细化了不同荷载的计算数值和作用位置等。

比如,风荷载的计算一般按照规定的风速和风压系数进行,地震荷载则要根据地震的震级和设计地震动参数进行计算。

最后,结构荷载规范还对不同类型的结构荷载进行了详细的说明和应用指导。

不同类型的结构荷载具有不同的特点和作用方式,需要有针对性地进行设计和计算。

规范对于各种结构荷载的特点和计算方法进行了详细的介绍和指导,以保证结构的安全性和稳定性。

总之,结构荷载规范是保证结构安全和合理设计的基础文件。

规范的制定和遵守,可以保证结构在承受各种荷载作用时不发生结构破坏和失稳现象,确保结构的正常运行和使用。

因此,对于结构工程的设计和施工过程中,结构荷载规范的遵守是非常重要的。

结构荷载规范

结构荷载规范

结构荷载规范
结构荷载规范是以规定施工质量、确保安全生产和保护环境要求
为准则,旨在确定允许的最低结构荷载来保护工程结构的设计标准。

它是实施工程项目建筑设计、施工及归属质量检验的必备规范文件。

1、结构荷载总则
结构荷载根据工程特点和结构使用情况,应当考虑以下几种荷载,即正常使用荷载、抗震余量、抗风荷载、额外强度荷载及其它特殊荷载。

正常使用荷载是指受外力的作用产生的结构荷载,包括重力荷载、抗拉荷载和抗压荷载等。

抗震余量是指新建和改造结构设计必须满足
的一个较低的荷载,以确保新、改建房屋在重大地震中有足够的抗震
能力,并等于正常使用荷载的一部分,以求取所需的抗震性能。

抗风
荷载是指结构或独立体尝试超过抗震性能要求的荷载,以保证不受风
荷载的影响而引起损坏。

2、结构荷载的计算
结构荷载的计算一般分为两个阶段,首先,采用规范获取标准荷载,其中正常使用荷载依据CC 建筑工程荷载计算和校核标准、
GB50010《建筑结构设计规范》中提供的各种荷载和 GB 50009《混合
结构设计规范》中提供的混合荷载条件获取,抗震余量可根据GB50107 《抗震复合结构设计规范》提供的要求获取。

其次,根据地理位置和
施工环境,按照设计要求及有关施工标准,采用不同的方法,使用计
算工具计算出
SB(L),SB(T),SB(M),SB(EH),SB(EV),SB(WS),SB(WS),SB(WD),SB(RH)LF 13等详细的荷载参数,确定最终的结构荷载。

建筑结构荷载的计算

建筑结构荷载的计算

建筑结构荷载的计算建筑结构荷载的计算是建筑设计过程中的一个重要部分,它用于确定建筑物所需的结构强度和稳定性,保证建筑物在使用寿命内能够承受所有作用在其上的荷载。

本文将从建筑结构荷载的分类、计算方法和相关规范等方面进行介绍。

一、建筑结构荷载的分类根据荷载作用方式的不同,建筑结构荷载可以分为静态荷载和动态荷载两类。

1.静态荷载:是指作用在建筑物上的静止荷载,包括自重、建筑材料、使用荷载(人员、家具等)和附加荷载(地震、风荷载)等。

-自重荷载:是指结构组成部分的自身重量,包括墙体、梁、柱子、楼板等的重量,可根据构件的材料和几何尺寸进行估算和计算。

-建筑材料荷载:是指施工过程中用于施工的材料的重量,例如砖、砂浆、混凝土等,其荷载大小与结构力学性能有关。

-使用荷载:是指建筑物在正常使用过程中所承受的负荷,包括人员、家具、设备等,可根据建筑物的用途和设计规定进行估算。

-附加荷载:是指作用在建筑物上的地震、风荷载等荷载,需要根据建筑物所在地区的地震区域划分和风荷载标准进行计算。

2.动态荷载:是指作用在建筑物上的变化荷载,包括工业生产设备的振动荷载、电梯等运行产生的动荷载等。

二、建筑结构荷载的计算方法1.静力法:在静力法中,荷载作用于结构上的各个构件通过各个节点分别计算,最后对结果进行相加。

这种方法适用于静态荷载的计算。

2.动力法:在动力法中,荷载作用于结构上的构件可以视为一个整体,通过结构的振动特性和动态响应分析进行计算。

这种方法适用于动态荷载的计算,例如地震荷载。

三、建筑结构荷载的相关规范1.《建筑抗震设计规范》:适用于地震活跃地区的建筑物抗震设计,规定了建筑物在不同地震烈度和使用性质下所需的抗震设防状况。

2.《建筑结构设计规范》:规定了建筑物的基本要求、结构设计的方法和荷载计算的依据,是建筑结构设计的基本规范。

3.《建筑结构荷载规范》:规定了建筑物自重荷载、使用荷载、变动荷载和地震荷载的计算方法,包括了不同用途建筑物的专业规范。

《建筑结构荷载规范》

《建筑结构荷载规范》

《建筑结构荷载规范》建筑结构荷载规范是确定建筑结构设计荷载的重要标准,它对于建筑结构的安全性和稳定性具有非常重要的作用。

下面将对建筑结构荷载规范进行详细介绍。

建筑结构荷载规范主要规定了建筑物在不同工况下所承受的荷载类型以及荷载大小。

根据规范,建筑结构的荷载可以分为自重荷载、活荷载和附加荷载三类。

自重荷载是指建筑物所具有的重力荷载,包括结构本身的重量以及固定设备等。

活荷载是指建筑物在正常使用情况下所承受的荷载,如人员、家具、设备等。

附加荷载是指除自重荷载和活荷载之外的其他荷载,如地震荷载、风荷载、温度荷载等。

为了保证建筑物的安全性和稳定性,建筑结构荷载规范规定了不同类型荷载的设计值。

设计值是指在设计和施工中所选取的荷载数值,它是根据规范中给出的相应荷载系数和荷载组合条件计算得出的。

荷载系数是根据建筑物的用途、结构类型和地理位置等因素确定的,它反映了建筑物所承受荷载的大小和安全性要求。

荷载组合条件是指在不同工况下,各种类型荷载组合的方式和计算方法。

建筑结构荷载规范还规定了建筑物在荷载作用下的安全系数要求。

安全系数是指建筑物在设计使用寿命内能够承受荷载的能力与实际承受荷载之比,它反映了建筑物的安全性水平。

根据规范的要求,建筑物的安全系数一般不小于1.5,这意味着建筑物在实际使用中荷载作用下的承载能力要大于设计值。

总之,建筑结构荷载规范是确保建筑物在设计使用寿命内安全、稳定运行的重要依据。

它规定了建筑物在不同工况下所承受荷载的类型和大小,规定了荷载的设计值和安全系数要求。

建筑结构荷载规范的实施可以有效地避免建筑物结构的过载和失稳问题,保障人们的生命财产安全。

因此,建筑结构荷载规范的遵守和实施对于建筑行业的发展和社会的稳定具有重要意义。

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范建筑结构荷载规范是指用于确定建筑物结构设计时所需考虑的荷载标准和要求的规范。

建筑结构荷载规范包括静态荷载和动态荷载两个方面,静态荷载是指结构在静止状态下所承受的荷载,主要包括自重荷载、活载和附加荷载;动态荷载是指结构在运动状态下所承受的荷载,主要包括地震荷载和风荷载等。

一、自重荷载自重荷载是指建筑物各部分或构件本身的重量对结构产生的荷载。

建筑物的自重荷载应按照具体建筑物材料的密度和构件的尺寸计算得出,并根据荷载组合的要求施加在结构上。

二、活载活载是指建筑物中预计会变化的荷载。

活载一般分为人工活载和设备活载两种。

人工活载包括建筑物中的人员、家具、机械设备等产生的荷载;设备活载包括建筑物中的机电设备、管道等产生的荷载。

活载应根据不同建筑物功能和使用情况进行评估和计算,并在设计时按照相应的荷载系数施加在结构上。

三、附加荷载附加荷载是指建筑物在设计和使用过程中可能存在的临时荷载。

附加荷载包括施工阶段的荷载、雪荷载、温度荷载等。

施工阶段的荷载是指建筑物在施工期间由于施工活动引起的临时荷载,应按照具体施工活动的性质和要求进行计算和施加。

雪荷载是指建筑物上积雪所产生的荷载,应根据具体地区的积雪厚度和密度进行计算。

温度荷载是指建筑物在不同温度变化下产生的热胀冷缩的荷载,应根据材料的热膨胀系数进行计算。

四、地震荷载地震荷载是指在地震发生时,建筑物所承受的地震力。

地震力的大小与建筑物的结构类型、地震区域的地震烈度等因素有关。

地震荷载应按照国家地震规范的要求进行计算和施加,以保证建筑物在地震时具有足够的抗震性能。

五、风荷载风荷载是指建筑物在风力作用下所承受的荷载。

风荷载的大小与建筑物的形状、高度、地理位置等因素有关。

风荷载应根据特定地区和建筑物的风压系数进行计算和施加,以确保建筑物在强风作用下的稳定性和安全性。

总之,建筑结构荷载规范是用于指导建筑物结构设计和施工过程中所需考虑的荷载标准和要求,根据不同的荷载类型和地区情况进行评估和计算,并在设计时按照相应的荷载系数施加在结构上,以保证建筑物的安全性和稳定性。

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♦ 缺点:激振力小、适用于小型结构试验。
36
建筑结构试验
人激振动加载法:
人身体有规律的运动,在共振情况下可产生较大 的激振力(有阻尼自由振动)。
环境随机振动激振法:
又称脉动法; 由地面脉动产生建筑物脉动,再对其进行模态参 数识别。
37
动力荷载
建筑结构试验
1) 随机荷载
建筑结构由于受外界的干扰而经常处于不规则的振动 中,其振幅在10μm以下,称之为脉动。
、试验台座。
现场试验
♦ 反力支架(包括平衡重、锚固桩头、现浇地梁和箍 架等)。
41
荷载支承机构:
建筑结构试验
试验台座(槽式)
横梁
建筑结构试验
立柱
竖向反力架
42
荷载支承机构:
建筑结构试验
水平反力架
43
建筑结构试验
结构试验台座:
抗弯大梁式台座和空间桁架式台座
♦ 适用于中小型构件试验,跨度短、荷载小; ♦ 特点:自平衡式,对支座和支承条件无要求。
♦ 地震模拟振动台。
26
液压加载器:
建筑结构试验
液压千斤顶
电动泵
27
液压加载系统:
建筑结构试验
组成部分
♦ 液压加载器 ♦ 液压控制台 ♦ 反力架 ♦ 台座
适用于各类结构的静载试验(包括拟静力试验)
28
液压加载系统:
液压千斤顶 竖向反力架
支墩
手动油泵 5M钢桁架结构 静力分析试验
建筑结构试验
29
2
1
3
3
5
建筑结构试验
6
1-试验结构模型;2-控制室;3-振动台台面;4-电液伺服助动器; 5-振动台基础;6-液压动力系统
31
五、地震模拟振动台(shaking table)
建筑结构试验
最大日本: (15米☓20米) 三向六自由度
31
建筑结构试验
惯性力加载法:
利用运动物体质量的惯性施加动力荷载; 冲击力加载法
♦ 平衡重式 ♦ 压桩作为地锚 ♦ 成对试验加载
建筑结构试验
48
现场试验的荷载装置
Hale Waihona Puke 重物堆载关键:如何实现平衡由液压加载 器加载所产生的反力。
现场试验的荷载装置
液压加载
关键:如何实现平衡由液压加载 器加载所产生的反力。
试验荷载及加载装置图片


















试验荷载及加载装置图片
25
(2)杠杆加载方法
建筑结构试验
优点:1)杠杆原理,将荷载放大作用于结构上; 2)荷载可以保持恒定,对于持久荷载试验尤为适合,尤其是 集中力。
承压式 分类
拉杆式
25
(2)杠杆加载方法
建筑结构试验
优点:1)杠杆原理,将荷载放大作用于结构上; 2)荷载可以保持恒定,对于持久荷载试验尤为适合,尤其是 集中力。
建筑结构试验
第三章 结构试验的荷载设备
22
建筑结构试验
进行结构试验时,应在试验结构上再现要求的 荷载,即试验荷载。
试验荷载绝大多数是模拟荷载,一般都通过加 载设备和试验装置产生,可用于结构试验的加载设 备有重物、气压、机械机具、液压、动力激振以及 与它们相匹配的各种试验装置等。
23
结构试验中的加载方法:
缺点:加载面无法观测。
请比较气体加载和 液体堆载的区别?
35
电磁加载法(P70)
建筑结构试验
可进行静、动载试验; 电磁式激振器
♦ 优点:频率范围宽、重量轻、控制方便、可按给定 信号产生多个波形的激振力;
♦ 缺点:激振力不大、适用于小型结构试验。
电磁振动台
♦ 优点:频率范围宽、振动稳定、波形失真小、振幅 和频率的调节较为方便、容易实现自动控制;
机械力加载法(P26)
(3)螺旋、弹簧加载 ----弹簧加载法常用于构件的持久荷载试验。
1.设备简单,容易实现; 2.通过索具加载时,很容易改变荷载作用方向; 3.缺点是荷载值不大,荷载作用点产生变形时,会引起荷载值的改变。
气压加载法:
建筑结构试验
利用压缩空气加载,利用抽真空产生负压加载; 适用于平板、壳体等平面结构施加均布荷载; 优点:加、卸载方便,荷载稳定、安全,结构破坏时能够自动卸载;















建筑结构试验
思考题:
1、简述重力加载法的特点。 2、如何避免重力加载法中的拱效应? 3、液压加载器有哪几种? 4、电液伺服加载系统的主要功能有哪些? 5、阐述机械力加载法的常用机具及其特点。 6、简述气压加载法的优点和缺点。 7、支座有哪几种基本形式? 8、结构试验台座的分类及其特点。
♦ 试验台座采用RC或PC的实体墙或箱形墙,有L型、U 型等。
46
槽式试验台座:
建筑结构试验
槽式试验台座,高出地面500mm
47
箱式试验台座:
建筑结构试验
1-箱形台座;2-顶板上的孔洞;3-试件; 4-加荷架;5-液压加载器;6-液压操纵台
箱式试验台座
47
现场试验荷载装置:
关键问题:如何提供支座反力。 解决方法
33
惯性力加载法:
建筑结构试验
33
建筑结构试验
机械力加载法:
常用机具包括:吊链(葫芦)、卷扬机、花篮螺 丝、螺旋千斤顶、弹簧等; 适用于施加水平荷载; 优点:设备简单,集中力的方向便于控制; 缺点:荷载较小,加卸载速度慢,荷载作用点的 变形会引起荷载值的较大改变。
34
机械力加载法:(P26)
(1)卷扬机、绞车加载----可改变作用力的方向和拉力大小
♦ 地脚螺丝式试验台座:可适用于静力试验和动力试 验,但试件就位灵活性差,螺丝受损后修复困难。
箱式试验台座
♦ 特点:承载力高、刚度大、台座空间利用率高,但 安装和移动设备困难。
45
结构试验台座:(试验台座)
建筑结构试验
抗侧力试验台座
♦ 作用:通过拉压千斤顶或电液伺服加载系统对试件 施加模拟地震作用的低周反复荷载,进行拟动力和 拟静力试验。
卷扬机 利用卷扬机加载图示
(2)螺旋千斤顶加载---加载值的大小可用测力计测定。
机械力加载法:(P26)
(1)卷扬机、绞车加载----可改变作用力的方向和拉力大小
卷扬机 利用卷扬机加载图示
机械力加载法:(P26)
(1)卷扬机、绞车加载----可改变作用力的方向和拉力大小
卷扬机 利用卷扬机加载图示
现场试验杠杆加载的支承方法
(a)墙洞支承;
(b)桩支承
25
建筑结构试验
液压加载法(P27):
目前结构试验中最常用的加载方法;
可适用于静、动载试验,吨位可大、可小;
液压加载方法
♦ 液压加载系统和试验台座;
♦ 结构试验机系统。
液压加载装置
♦ 液压加载器; ♦ 结构试验机;
♦ 液压加载系统; ♦ 电液伺服液压系统;
2) 爆炸荷载
37
建筑结构试验
荷载支承设备和试验台座(P28)
支座; 荷载支承机构; 结构试验台座; 现场试验荷载装置。
38
建筑结构试验
支座:
支墩:简易支座,钢或钢筋砼制作,现场试验多 为砖砌体; 支座作用形式:滚动铰支座、固定铰支座、球铰 支座;
对铰支座的基本要求
♦ 必须保证结构在支座处能自由转动; ♦ 必须保证结构在支座处力的传递; ♦ 构件支座处铰的上下垫板要有一定刚度; ♦ 滚轴长度,一般取为试件支承处截面宽度; ♦ 滚轴直径,可按表选用,并进行强度验算。
空间桁架式台座 抗弯大梁式台座
44
荷载架
1.竖向荷载架 2.水平荷载架 3.反力墙
竖向、水平荷载架、反力墙
荷载反力设备
1 2
N 3 F1 F2
N 4
6
5 4
建筑结构试验
结构试验台座:(试验台座)
板式试验台座
♦ RC板或PC板(厚板),由结构自重和刚度来平衡所 施加的荷载。
♦ 槽式试验台座:加载点可沿台座纵向移动,但由于 地脚螺丝较松,不适用于动力荷载试验。
49
39
支座:
建筑结构试验
40
分配梁
建筑结构试验
分配梁是将一个集中力分解成若干个小的集中力的装 置。分配梁不用多跨连续梁形式,均为单跨简支形式。一 般不宜大于3层。
分配梁设置示意图
40
建筑结构试验
荷载支承机构:
又称反力架或荷载架; 试验室试验
♦ 反力架(由横梁立柱组成); ♦ 抗弯大梁或空间桁架式台座(适用于中小型构件)
包括重力直接加载法和杠杆加载法。
直接加载法
杠杆加载法 (P25)
24
重力加载法:
建筑结构试验
预应力钢-混凝土组合梁长期荷载试验
25
建筑结构试验
(1)试验荷载可就地取材,可重复使用,针对试验结构或试件的变 形而言,可保持恒载,可分级加载,容易控制; (2)但加载过程中需要较大的劳动力,占据较大空间,安全性差; (3)散装或块体材料要注意起拱; (4)注意材料的吸湿性。(P25)
⑴试验荷载的图式所产生的内力值完全一致或极为接近; ⑵荷载值准确;荷载传力方式和作用点明确,荷载数值稳定; ⑶荷载分级符合要求,同时必须满足试验量测的精度要求; ⑷加载装置要有足够的安全性和可靠性,强度!刚度!满足要求; ⑸加载设备的操作要方便,便于加载和卸载,能控制加载速度。
建筑结构试验
重力加载法:
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