高层建筑设计高层建筑结构荷载.pptx
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会计学3.1.1恒荷载3.1.2楼(屋)面活荷载旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按实际情况确定。擦窗机等清洗设备应按其实际情况确定其自重的大小和作用位置。直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生最大内力的荷载:1直升机总重量引起的局部荷载,按由实际最大起飞重量决定的局部荷载标准值乘以动力系数确定,对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;——当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表下取用。2等效均布活荷载5kN/m2。设计楼面梁、墙、柱及基础时,楼面活荷载标准值应乘以《荷载规范》规定的折减系数。3.1.3高层建筑上竖向荷载的初估值3.2风荷载(水平荷载)3.2.1风荷载的特点3.2.2风荷载标准值及基本风压值3.2.2.1风荷载标准值wk及基本风压值w03.2.2.2风压高度变化系数μz3.2.2.3风载体型系数μs计算主体结构的风荷载效应时,风荷载体型系数s按下列规定采用:1圆形平面建筑取0.8;2正多边形及截角三角形平面建筑,由下式计算(式中n是多边形的变数):—迎风面为压力(表3-4中体型系数用“+”号表示);3.2.2.4风振系数βz(7)高度大于30m,高宽比大于1.5且可忽略扭转影响的高层建筑,均可仅考虑第一振型的影响,按下式计算顺风向风振系数。房屋高度大于200m或有下列情况之一时,宜进行风洞试验判断确定建筑物的风荷载:1平面形状或立面形状复杂;2立面开洞或连体建筑;3周围地形和环境较复杂。3.2.3总风荷载当按沿建筑高度H的不同点确定μz、βz时,总风荷载的实际分布,如图(a);如果沿H分段取μz、βz为常数,则总风荷载可简化为阶梯形分布,如图(b);工程中为计算方便,常按建筑物底部弯矩相等的原则,将阶梯形分布荷载简化为沿主体建筑H的等效均布荷载,如图(c)——以便于利用图表近似计算结构的内力、侧移等。M0=p0H2/2=[W1h1h1/2+W2h2(h1+h2/2)+…+Wihi(h1+h2+…+hi-1+hi/2)+…]得:(2)小塔楼上的风荷载经简化后,作用在高层建筑上的风荷载,结构分析时可只取主体结构参与计算(图3-6)。3.3地震作用——多质点体系水平地震作用多质点体系的水平地震作用分布特点:当质量、刚度沿高度分布较均匀(Gi≈Gj)时,Fi与Hi成正比。3、水平地震作用的简化(1)主体结构:高层建筑主体结构上的水平地震作用力可按底部弯矩相等的原则,简化为倒三角形分布,说明:将主体结构上的风荷载简化成均布荷载;水平地震作用简化成倒三角形荷载时,也有按结构底部剪力相等的原则进行的。风荷载简化(图1)作业本章结束,谢谢听讲!表3-3风压高度变化系数μs(GB50009-2001)表3-3风压高度变化系数μs(GB50009-2011)图3-1风压分布情况图3-1风压分布情况表3-4高层建筑风载体型系数图3-2平均风压与波动风压M0=p0H2/2=[W1h1h1/2+W2h2(h1+h2/2)+…+Wihi(h1+h2+…+hi-1+hi/2)+…]图3-6风荷载计算简图图1图3-5总风荷载计算简图