风荷载例题

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围墙风荷载计算例题

围墙风荷载计算例题

围墙风荷载计算例题
以下是一道围墙风荷载计算的例题:
假设有一个长20米、高3米的围墙,围墙所在地的基本风压为0.45kN/m^2。

根据国家标准,围墙需要满足下列要求:
1. 围墙是否需要计算风荷载?
2. 如果需要计算,围墙的计算风荷载是多少?
解答:
1. 围墙需要计算风荷载。

根据国家标准,如果围墙高度小于等于3米,则需要计算风荷载;如果围墙高度大于3米,则不需要计算风荷载。

2. 计算围墙的风荷载,使用以下公式:
F = A * C * P
其中,F表示风荷载,A表示围墙的投影面积,C表示相应的风压系数,P表示基本风压。

围墙的投影面积为长乘以高,即 A = 20m * 3m = 60m^2。

根据国家标准,围墙的风压系数为1.0。

将以上数值代入公式,可以计算出围墙的风荷载:
F = 60m^2 * 1.0 * 0.45kN/m^2 = 27kN
因此,围墙的计算风荷载为27kN。

风荷载习题

风荷载习题

?1、求单层厂房的风荷载条件:某厂房处于大城市郊区,各部尺寸如图2.1.8所示,纵向柱距为6m ,基本风压w 0=0.55kN /m 2,室外地坪标高为-0.150。

要求:求作用于排架上的风荷载设计值。

答案:风荷载体型系数如图2.1.8所示。

风荷载高度变化系数,由《荷载规范》按B 类地面粗糙度确定。

柱顶处(标高11.4m 处) μz =1+(1.14-1)×[(11.4+0. 5-10)/(1 5-10)]=1.044 屋顶(标高12.5m 处) 1.075z μ= (标高13.0m 处) 1.089z μ=(标高15.55m 处) 1.14(1.24 1.14)[(15.550.1515)/(2015)] 1.151z μ=+-⨯+--= (标高15.8m 处为坡面且却是吸力,二面水平分力的合力为零) 垂直作用在纵墙上的风荷载标准值:迎风面:21100.8 1.0440.550.459/k s z w w kN m μμ==⨯⨯= 背风面:22200.5 1.0440.550.287/k s z w w kN m μμ==⨯⨯= 排架边柱上作用的均布风荷载设计值: 迎风面:211 1.40.4596 3.85/Q k q r w B kN m ==⨯⨯= 背风面:222 1.40.2876 2.41/Q k q r w B kN m ==⨯⨯= 作用在柱顶的集中风荷载的设计值:2、求双坡屋面的风压条件:地处B 类地面粗糙程度的某建筑物,长10m ,横剖面如图2.1.10a ,两端为山墙,w 0=0.35kN /m 2。

要求:确定各墙(屋)面所受水平方向风力。

答案:1、已知200.35/w kN m =100t a n (3/12)14.0415α-==<,相应屋面的0.6sμ=-。

100L m =2、各墙(屋)面所受水平方向风力列表计算如表2.1.1所示。

3、七层楼房的风荷载计算条件:某七层框架结构如图所示,基本风压为20.7/kN m ,地面粗糙度为A 类。

风荷载例题

风荷载例题

风荷载例题下面以高层建筑为例,说明顺风向结构风效应计算。

由0k z s z W W βμμ=知,结构顺风向总风压为4个参数的乘积,即基本风压0W 、风压高度变化系数z μ、风荷载体型系数s μ、风振系数z β。

因基本风压与风压高度变化系数与结构类型和体型无关,以下主要讨论高层建筑体型系数和风振系数的确定,然后通过实例说明高层建筑顺风向风效应的计算。

1.高层建筑体型系数高层建筑平面沿高度一般变化不大,可近似为等截面,且平面以矩形为多。

根据风洞试验及实验结果,并考虑到工程应用方便,一般取矩形平面高层建筑迎风面体型系数为+(压力),背风面体型系数为(吸力),顺风向总体型系数为1.3s μ=。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第3.2.5条:2.高层建筑风振系数高层建筑风振系数可根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002进行计算,也可参考《建筑结构荷载规范》。

3.实例【例1】已知一矩形平面钢筋混凝土高层建筑,平面沿高度保持不变,质量和刚度沿竖向均匀分布。

100H m =,33B m =,地面粗糙度指数s α=,基本风压按粗糙度指数为0.16s α=的地貌上离地面高度s z =10m 处的风速确定,基本风压值为200.44/w kN m =。

结构的基本自振周期1 2.5T s =。

求风产生的建筑底部弯矩。

解:(1) 为简化计算,将建筑沿高度划分为5个计算区段,每个区段20m 高,取其中点位置的风载值作为该区段的平均风载值,。

(2) 体型系数 1.3s μ=。

(3) 本例风压高度变化系数在各区段中点高度处的风压高度变化系数值分别为10.62z μ= 21z μ= 3 1.25z μ=4 1.45z μ=5 1.62z μ=(4) 风振系数的确定,由201a w T =××2=221.71/kN s m ⋅查表得脉动增大系数 1.51ξ=计算各区段中点高度处的第1振型相对位移11ϕ= 12ϕ= 13ϕ= 14ϕ= 15ϕ=因建筑的高度比/3H B =,查表得脉动影响系数0.49ν=。

风荷载的计算例题《高层建筑结构》

风荷载的计算例题《高层建筑结构》

计算如图所示的框架-剪力墙结构的风荷载及合力作用位置。

18层房屋总高度为58m ,地区的标准风压20w =0.64m KN ,风向为图中箭头所示
解:每个表面沿建筑物高度每米的风荷载是
z z 0iz si i i w =u u w cos B βα
其中w 0=1.1×0.64=0.7KN /m 2(《规范》中的基本风压是普通建筑,对于高层建筑而言,应乘以1.1的增大系数)
首先计算0si i i u w cos B α,按照8块表面积分别计算风力(压力或者吸力)在y 方向的投影值,投影后与y 坐标正向相同取正号,反之取负号,表面序号在O 中注明,计算如表1-1所示,
风力合力作用点距离原点 x 0=466.80/29.16=16m 框架剪力墙的基本周期的近似取值为0.07N,N 为结构层数
T=0.07×18=1.26s W 0T 2=0.7×1.262=1.11KN ·s 2/m 2 查表的ξ=1.45 B 类地区,v=0.35
i i z z z i z i z w =u w =u +=u +0.7629.16/m H H W KN H H βξν⎛⎫⎛
⎫⨯ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑∑
计算结构如表1-2所示
结构的计算类型为。

围墙风荷载计算例题

围墙风荷载计算例题

围墙风荷载计算例题摘要:一、围墙风荷载计算的基本原理二、围墙风荷载计算的具体步骤三、围墙风荷载计算的实例解析四、围墙风荷载计算的注意事项正文:一、围墙风荷载计算的基本原理围墙风荷载计算是根据建筑结构荷载规范(GB50009-2012)进行的。

其计算原理主要包括以下几个方面:1.风压计算:根据当地基本风压和地面粗糙度类别确定风压值;2.迎风面积计算:计算建筑物的迎风面积,以确定风荷载的作用面积;3.风荷载计算:根据迎风面积和风压值计算风荷载的标准值;4.体型系数计算:根据建筑物的平面形状和尺寸确定体型系数;5.风压高度变化系数计算:根据建筑物的高度和地面粗糙度类别确定风压高度变化系数;6.风振系数计算:根据建筑物的结构类型和设计要求确定风振系数。

二、围墙风荷载计算的具体步骤围墙风荷载计算的具体步骤如下:1.确定当地基本风压和地面粗糙度类别;2.计算建筑物的迎风面积;3.根据迎风面积和风压值计算风荷载的标准值;4.查表确定体型系数;5.根据建筑物的高度和地面粗糙度类别确定风压高度变化系数;6.根据建筑物的结构类型和设计要求确定风振系数;7.计算风荷载的实际值:实际风荷载= 风荷载标准值× 体型系数× 风压高度变化系数× 风振系数。

三、围墙风荷载计算的实例解析假设某建筑物为10 层现浇钢筋混凝土结构框架——剪力墙办公楼,平面和剖面如图所示,当地基本风压为0.7kN/m,地面粗糙度为A 类。

根据上述计算步骤,我们可以得到以下结果:1.当地基本风压值为0.7kN/m;2.地面粗糙度类别为A 类,风压高度变化系数为1.2;3.迎风面积为1000m;4.体型系数查表得0.8;5.风振系数根据设计要求取值为0.8;6.计算风荷载的实际值:实际风荷载= 0.7 × 1.2 × 1000 × 0.8 × 0.8 = 448kN。

因此,该建筑物围墙的风荷载为448kN。

风荷载习题

风荷载习题

1、求单层厂房的风荷载条件:某厂房处于大城市郊区,各部尺寸如图2.1.8所示,纵向柱距为6m ,基本风压w 0=0.55kN /m 2,室外地坪标高为-0.150。

要求:求作用于排架上的风荷载设计值。

答案:风荷载体型系数如图2.1.8所示。

风荷载高度变化系数,由《荷载规范》按B 类地面粗糙度确定。

柱顶处(标高11.4m 处) μz =1+(1.14-1)×[(11.4+0. 5-10)/(1 5-10)]=1.044 屋顶(标高12.5m 处) 1.075z μ= (标高13.0m 处) 1.089z μ=(标高15.55m 处) 1.14(1.24 1.14)[(15.550.1515)/(2015)] 1.151z μ=+-⨯+--= (标高15.8m 处为坡面且却是吸力,二面水平分力的合力为零) 垂直作用在纵墙上的风荷载标准值:迎风面:21100.8 1.0440.550.459/k s z w w kN m μμ==⨯⨯= 背风面:22200.5 1.0440.550.287/k s z w w kN m μμ==⨯⨯= 排架边柱上作用的均布风荷载设计值: 迎风面:211 1.40.4596 3.85/Q k q r w B kN m ==⨯⨯=背风面:222 1.40.2876 2.41/Q k q r w B kN m ==⨯⨯= 作用在柱顶的集中风荷载的设计值:0() 1.4[(0.80.5) 1.075 1.10(0.20.6) 1.0890.5(0.60.6) 1.151 2.55]0.55624.3w Q si zi i F r h w B kNμμ==+⨯⨯+-+⨯⨯++⨯⨯⨯⨯=∑2、求双坡屋面的风压条件:地处B 类地面粗糙程度的某建筑物,长10m ,横剖面如图2.1.10a ,两端为山墙,w 0=0.35kN /m 2。

要求:确定各墙(屋)面所受水平方向风力。

风荷载的计算例题高层建筑结构(共5篇)

风荷载的计算例题高层建筑结构(共5篇)

风荷载的计算例题高层建筑结构(共5篇)第一篇:风荷载的计算例题高层建筑结构建筑荷载的计算三大力学:理论力学,材料力学,结构力学。

三大力学是设计建筑结构的理基础。

只有熟练的学习好三大力学才能灵活运用到建筑结构设计方面。

以下为计算试题,仅供参考。

第二篇:《建筑结构荷载规范》《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)新内容有关调整部分:新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ9-87)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共13条,具体分配为:第1章有1条、第3章有3条、第4章有5条、第6章有2条、第7章有2条;楼面活荷载作了一些调整和增项,屋面不上人活荷载也作了一些调整;风、雪荷载由原按30年一遇重新规定为按50年一遇,同时对滁州市的风、雪荷载值也作了一点调整:10米高50年一遇基本风压值为0.35KN/M2,雪压值为0.40KN/M2,雪荷载准永久值系数为0.2,属于第Ⅱ分区;在计算风载时,风压高度变化系数根据地面粗糙度类别来确定:原规范(GBJ9-87)将地面粗糙度类别分为三类(A、B、C)。

随着我国建设事业的蓬勃发展,城市房屋的高度和密度日益增大,因此,对大城市中心地区的粗糙程度也有不同程度的提高,新规范(GB50009-2001)特将地面粗糙度改为四类(A、B、C、D),其中A、B类的有关参数不变,C类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数α由0.2改为0.22,梯度风高度HG仍取400m,新增添的D 类,是指有密集建筑群且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数α为0.3,梯度风高度HG取450m;专门规定了围护结构构件的风荷载及相关计算;在常用材料和构件的自重之“附表A”中,增设了“建筑墙板”一览表。

强制性条文部分:第1章“总则”之强制性条文:第1.0.5条:规范采用的设计基准期一律为50年;第3章“荷载分类和荷载效应组合”之强制性条文:第3.1.2条: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。

注考风荷载练习题

注考风荷载练习题

注考风荷载练习题(正文内容)注考风荷载是结构设计中的重要考虑因素之一,在工程实践中具有重要的应用价值。

本练习题旨在帮助大家加深对注考风荷载的理解,提高应用能力。

下面将列举一些练习题,供大家参考。

题目一:某高层建筑的平面尺寸为100m×60m,高度为200m,位于风速为28m/s的地区,按规范计算注考风荷载。

各个构件的风压系数如下表所示:构件类型风压系数墙体 0.6悬挑梁 0.8屋面 0.7请计算该建筑结构所受的注考风荷载。

解析:根据规范,注考风压力的计算公式为:P = C_p × A × q其中,P为风压力,C_p为风压系数,A为构件面积,q为风压力。

根据给定数据和风压系数,可得各个构件所受的风荷载如下:墙体风荷载 = 0.6 × (100m × 200m) × (28m/s)^2 = xxx N悬挑梁风荷载 = 0.8 × (100m × 1m) × (28m/s)^2 = xxx N屋面风荷载 = 0.7 × (100m × 60m) × (28m/s)^2 = xxx N题目二:某桥梁的结构形式如下图所示,桥面宽度为12m,长度为100m,高度为5m,位于风速为20m/s的地区。

桥侧立柱横截面形状为矩形,长边为2m,短边为1m。

请计算该桥梁所受的注考风荷载。

解析:根据规范,注考风压力的计算公式为:P = C_p × A × q其中,P为风压力,C_p为风压系数,A为构件面积,q为风压力。

冠梁和桥面的风压系数为0.8,竖柱的风压系数为0.6。

根据给定数据和风压系数,可得各个构件所受的风荷载如下:冠梁风荷载 = 0.8 × (12m × 100m) × (20m/s)^2 = xxx N桥面风荷载 = 0.8 × (12m × 100m) × (20m/s)^2 = xxx N立柱风荷载 = 0.6 × (5m × 1m) × (20m/s)^2 = xxx N题目三:某矩形平面建筑的长边为50m,短边为30m,高度为40m,位于风速为25m/s的地区。

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例题1:某三层钢筋混凝土框架结构,平面为矩形,纵向各轴线间距离为4.2m ,层高为3.6m ,室内外高差0.6m ,地貌为B 类,所在地区基本风压值w 0为0.55kN/m 2。

求,顺风向风对一榀横向中框架各层节点产生的风荷载标准值。

风压高度变化系数μz (z)(老规范)
离地面高度(m )
地面粗糙度B
5 1.00 10 1.00 15
1.14
解:建筑总高h <30m ,取βz =1.0 层数 βz
μs
z μz w 0
w z 1 1.0
1.3
4.2 1.00 0.55 0.715 2 7.8 1.00 0.715 3
11.4
1.04
0.744
一榀横向中框架各层节点产生的风荷载标准值为:
()1
1 4.
2 3.60.715 4.211.71kN 2P =⨯+⨯⨯= ()21
3.6 3.60.715
4.210.81kN 2P =⨯+⨯⨯=
31
3.60.744
4.2
5.62kN 2
P =⨯⨯⨯=
例题2:某金工车间,外形尺寸及部分风载体型系数如图所示,基本风压2
00.45kN /m ω=,
柱顶标高为10m +,室外天然地坪标高为0.30m -,1=2.1m h ,2=1.2m h ,地面粗糙类别为B ,排架计算宽度6m B =。

求作用在排架上的顺风向风荷载标准值。

.解:(1)求21,q q ,
离地10m 时,0.1=z μ,离地15m 时,14.1=z μ,当离地10.3m 时,
()1.141
110.310 1.011510
z μ-=+
⨯-=-
()10.8 1.010.456 2.18/k q kN m =⨯⨯⨯=→ ()20.5 1.010.456 1.36/k q kN m =⨯⨯⨯=→
(2)求w
屋顶与檐口风压高度变化系数均按檐口离室外地坪的高度10.3+2.1=12.4
()1.141
112.410 1.071510
z μ-=+
⨯-=-
()()0.80.5 2.10.50.6 1.2 1.070.4567.54k w kN =+⨯+-⨯⨯⨯⨯=⎡⎤⎣⎦。

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