全文预览

超高层建筑的抗风抗震设计上

上传者:科技星球 |  格式:pptx  |  页数:58 |  大小:11600KB

文档介绍
)高层建筑的风荷载第二节风洞试验简介第三节地震作用第四节(超)高层建筑的抗风减震技术2018/6/272风毁事故2018/6/2732018/6/2742018/6/2752018/6/276建筑结构荷载规范(GB50009-2001)荷载分类(1)永久荷载:结构自重、土压力、预应力等;(2)可变荷载:楼面与屋面活荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载;(3)偶然荷载:爆炸力、撞击力。规范中介绍的主要荷载类型(1)楼面和层面活荷载;(2)吊车荷载;(3)雪荷载;(4)风荷载。2018/6/277对于一般的建筑物而言,地基基础设计及结构设计时的主要荷载为结构自重引起的竖向荷载,而对于(超)高层建筑而言,主要荷载为竖向荷载和水平荷载两大类。竖向荷载包括永久荷载(恒荷载)和活荷载;水平荷载包括风荷载和地震区承受的地震作用以及地基基础中的水压力和土压力等。2018/6/278第一节(超)高层建筑的风荷载1.1几个基本概念1.2风荷载标准值的组成1.3横向风振1.4总风荷载与局部风压2018/6/2791.1几个基本概念1、抗风分析重要性风荷载是高层建筑主要的侧向荷载之一。最早记载高层建筑在风力下遭到破坏的例子是1926年9月迈阿密市的麦芽喀萨大楼,这座17层钢框架大楼在台风袭击后发生塑性变形,顶部的水平残余位移竟达0.61m。另外,超高层大楼在风暴中严重摇晃。美国波士顿的一幢大楼在风暴中几乎所有的玻璃全部粉碎。因此结构的抗风分析(包括荷载、内力、位移、加速度)是高层建筑设计计算的重要内容。2018/6/27102、风力与结构风力风的强度称为风力,通常由风速或换算风压来表示。风速与风压的关系由液体力学中的伯努力方程确定。结构上的风力由自由流动的风力乘以一些系数得到。作用在结构上的风力由顺风向风力、横风向风力及扭风力矩,由自由流动风力乘以无量纲阻力系数μD、横向力系数μL和扭矩系数μM来表示。

收藏

分享

举报
下载此文档