《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 常用建筑材料和构件的自重
加防腐剂时为 3 kN/m3
木丝板
4.0-5.0
软木板
2. 5
刨花板
6.0
69
续表 A
项次
名
称
自重
备
注
胶合三夹板(杨木〉
0.019
胶合三夹板(搬木)
0.022
胶合三夹板(水曲柳〉
0.028
胶合五夹板(杨木)
0.030
2 胶合板材 (kN/m2 )
胶合五夹板(根木) 胶合五夹板(水曲柳)
0.034 0.040
5 砖及砌块 (kN/m3 )
粉煤灰轻渣空心砌块
7. 0~8. 0
39臼四nX190盯lffiX190mm ,
390口lffiX 240nunX 19臼nm
蒸压粉煤灰加气混凝土 5.5 砌块
混凝土空,心小砌块
11.8
390盯町lX19臼nmX19仇四n
碎砖
12.0
堆置
水泥花砖
泡沫混凝土 加气混凝土
4. 0~6. 0 5. 5~7. 5
单块
石灰粉煤灰加气混凝土 6. 0~6. 5
75
续表 A
项次
名
称
自重
备
注
石灰、水 泥、灰浆 6 及混凝土
(kN/m3 )
钢筋混凝土 碎砖钢筋混凝土 钢丝网水泥 水玻璃耐酸混凝土 粉煤灰陶砾混凝土
24. 0~25. 。 20.0 25.0
20. 0~23. 5 19.5
项次
名
称
自重
备
注
水
10.00
温度 4 'C密度最大时
冰
8.96
书籍
5.00
书架藏置
杂项
8 (kN/m3 )
道林纸 报纸 宣纸类
10.00 7.00 4.00
棉花、棉纱
4.00
压紧平均重量
稻草
1. 20
建筑碎料(建筑垃圾)
15.00
稻谷
6.00
申=35'。
大米
8. 50
散放
豆类
7. 50~8. 00 9'=20。
煤油 润滑油 汽油 汽油
桶装,相对密度 0.82-
7.2 0.89
7.4 6. 7
桶装,相对密度。 .72-
6.4 0.76
动物油、植物泊
9.3
豆油
8.0
大铁桶装,每桶 360kg
普通玻璃
25. 6
钢丝玻璃
26.0
泡沫玻璃 玻璃棉
3.0-5.0 0.5- 1. 0
作绝缘层填充料用
褐煤 褐煤 泥炭 泥炭
12.5 7. 0~8. 0
7.5 3. 2~3. 4
堆放 堆放
木炭
3. 0~5. 0
煤焦
12.0
煤焦
7.0
堆放, ψ=45。
焦渣
10.0
煤灰
6.5
煤灰
8.0
压实
石墨 煤蜡
20.8 9.0
泊蜡
9.6
76
续表 A
项次
名
称
自重
备
注
原油
8.8
煤油
8.0
沥青、煤
7 灰、泊料 (kN/m3 )
用于承重结构
石油沥青
10. 0~1 1. 0 根据相对密度
柏油
12.0
煤沥青
13.4
煤焦油
10.0
无烟煤
15.5
整体
无烟煤
9. 5
块状堆放,伊=30。
无烟煤 煤末 煤球
8.0 7.0 10.0
碎状堆放. '1'=35'
堆放,伊=15 。 堆放
沥青、煤
7 灰、油料
(挝叫1m3 )
岩棉
0.5-2.5
沥青玻璃棉 玻璃棉板(管套)
0.8- 1. 0 导热系数 0.035 - 0.047 1. 0- 1. 5 [W/(m. K)J
杂项
8 CkN/m3 )
玻璃钢 矿渣棉
14.0-22. 。 松散,导热系数 0.031-
1. 2- 1. 5 O. 044[W/(m. K)J
矿渣棉制品(板、砖、 管〉
[W/(m' K)J
聚氯乙烯板(管)
13. 6~16. 。
聚苯乙烯泡沫塑料
导热系数不大于 0.035
0.5 [W/(m' K)J
石棉板
13.0
含水率不大于 3.%
杂项 8
乳化沥青 软性橡胶
9. 8~10. 5 9.30
(汩叫/m3 )
自磷
18.30
松香
10.70
磁
24.00
云斑石
27.6
玄武岩
29.5
长石
25.5
角闪石、绿石
30.0
角闪石、绿石 碎石子
17.1 14. 0~15. 。
片石堆置 堆置
72
续表 A
项次
名
称
自重
பைடு நூலகம்
备
注
土、砂、 砂砾、
4
岩石
(kN/m3 )
岩粉 多孔教土 硅藻土填充料 辉绿岩板
16.0 5. 0~8. 0 4. 0~6. 0
29. 5
理由土质或石灰质的 作填充料用,伊=35 。
浆砌毛方石
24.0
石灰石
浆砌毛方石
20.8
砂岩
干砌毛石
20.8
花岗石,上F 面大致平整
干砌毛石
20.0
石灰石
干砌毛石 浆砌普通砖 浆砌机砖
17.6 18.0 19.0
砂岩
甘:m;板{按 10mm 厚计)
0.030
常用厚度为 13mm. 15mm.
1如nm. 25口m
隔声板(按 10mm 厚计)
0.030
常用厚度为 13mm. 20mm
木屑板(按 10mm 厚计)
0.120
常用厚度为 6mm. 10mml
锻铁 铁矿渣 赤铁矿
77. 5 27.6 25. 0~30. 。
230mmX 113mmX 65mm 23. 0~25. 。
(590 块 1m3 )
5 砖及砌块
(kN/m3 )
灰砂砖 煤渣砖
矿渣砖
18.0
砂 z 白灰 =92: 8
17. 0~18. 5
18.5
硬矿渣 E 烟灰 z 石灰=
75 I 15 I 10
焦渣砖
12. 0~14. 。
烟灰砖
炉渣 z 电石渣 g 烟灰=
普通砖
18.0
240mmX 115mmX 53mm
(684 块 1m3 )
普通砖
19.0
机器制
缸砖
230mmX 110mmX 65mm 21. 0~2 1. 5
(609 块 1m3 )
红缸砖
20.4
23臼nmX 110mmX 65mm
耐火砖
19. 0~22. 。
(609 块 1m3 )
耐酸瓷砖
9.0
腐殖土
15.0-16. 。
干,俨趴湿,俨 35飞 很湿, '1'=25。
土、砂、 砂砾、
4
岩石
(kN/m3 )
教土 蒙古土 黠土 童自土 砂土 砂土 砂土 砂土
13.5 16.0 18.0 20.0 12.2 16.0 18.0 20.0
干,松,空隙比为1. 0 干, ψ=40' ,压实 湿, '1'=35' ,压实 很湿, ψ=25' ,压实 干,松 干,伊=35' ,压实 湿, ψ=35' ,压实 很湿,伊=25' ,压实
东北落叶松、陆均松、
木材 榆木、桦木、水曲柳、苦
1 CkN/m3 ) 楝、木荷、臭椿
6.0-7.0
随含水率而不同
锥木(拷木)、石栋、槐 木、乌墨
7.0-8.0
随含水率而不同
青冈栋(椿木)、栋木(样 木)、核树、木麻黄
8.0-9.0
随含水率而不同
普通木板条、橡楝木料
5.0
随含水率而不同
锯末
2.0-2.5
强度 1N/ m2 ;导热系数
O. 058~0. 081[W/(m' K)J
膨胀蛙石
导热系数 O. 052 ~ O. 07 O. 8~2. 0
[W/(m' K)J
沥青蛙石制品
导热系数 O. 81 ~ 0.105 3. 5~4. 5
[W/(m' K)J
水泥瞌石制品
导热系数 0.093 ~ 0.14 4. 0~6. 0
豆饼
9.00
圆饼放置,每块 28kg
矿盐
10.0
成块
盐
8. 60
细粒散放
79
续表 A
项次
名
称
自重
备
注
食品
9
CkN/m3 )
盐 砂糖 砂糖
8. 10 7.50 7.00
袋装 散装 袋装
浆砌细方石
26. 4
花岗石,方整石块
浆砌细方石
25.6
石灰石
浆砌细方石
22.4
砂岩
浆砌毛方石
24.8
花岗石,上下面大致平整
金属矿产
3 (kN/m3 )
钢 紫铜、赤铜 黄铜、青铜 硫化铜矿 铝 铝合金
78.5 89.0 85.0 42.0 27.0 28.0
镑
70.5
亚铮矿
40.5
铅
114.0
方铅矿
轻型房屋屋面檩条设计
轻型房屋屋面檩条设计摘要:轻型房盖系统,檩条设计是最基本也是最重要的环节,本文对檩条设计涉及的各方面进行了全面、细致阐述,旨对设计人员在檩条设计方面有所帮助。
关键词:门式刚架;檩条;拉条;荷载引言门式刚架轻型房屋,因其自重轻、跨度大、造价低、施工快捷等优点被广泛运用于工业厂房、仓库等大跨度大空间建筑,与之配套的屋面系统一般为彩钢板轻型钢屋面,屋面承重构件为檩条。
檩条主要承受屋面荷载并同时传导荷载至刚架梁。
檩条设计应合理,应正确选用截面尺寸、壁厚、材质、受力模型、荷载等。
一、檩条设计依据轻型房盖房屋的相关现行规范、规程主要有《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)(以下简称《门规》)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)(以下简称《荷规》)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)等,设计人员应对这些主要规范的涉及檩条相关各项条款进行解读并掌握。
二、檩条设计原则及计算限值檩条作为门式刚架轻型房屋的次要构件,其设计使用年限与主体结构一致。
一般常规建筑物设计使用年限为50年,也可根据使用需要按规范要求另行确定。
檩条的受拉强度应按净截面计算,受压强度应按有效净截面计算,稳定性应按有效截面计算,变形和各种稳定系数均可按毛截面计算。
檩条竖向挠度与跨度(L)比限值:对仅支承压型钢板屋面的为L/150,对有吊顶的为L/240。
三、檩条截面选取门式刚架轻型房屋纵向经济柱网间距一般为6m~9m,檩条的跨度即柱的纵向柱距,檩条的经济跨度一般为5m~8m。
常规彩钢板屋面的檩条可设计成单跨简支构件,多选用实腹式直卷边C形冷弯薄壁型钢、斜卷边Z形冷弯薄壁型钢;当荷载重、跨度大、挠度变形限制严格等时,可采用高频焊接H型钢或桁架形式,也可设计成多跨连续构件。
剪力墙结构毕业设计计算书
剪力墙结构毕业设计计算书一、工程概况本工程为具体名称高层住宅楼,位于具体地点。
地上X层,地下X 层,建筑高度为X米,总建筑面积为X平方米。
结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为X度,设计基本地震加速度为Xg,设计地震分组为第X组,建筑场地类别为X类,场地特征周期为X秒。
二、设计依据1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)2、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015 年版)3、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)4、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)5、相关的建筑、结构设计图集三、荷载取值1、恒载屋面恒载:具体数值kN/m²楼面恒载:具体数值kN/m²墙体自重:具体数值kN/m²2、活载屋面活载:具体数值kN/m²楼面活载:具体数值kN/m²楼梯活载:具体数值kN/m²3、风荷载基本风压:具体数值kN/m²地面粗糙度类别:具体类别4、地震作用水平地震影响系数最大值:具体数值竖向地震影响系数最大值:具体数值四、结构布置1、剪力墙布置根据建筑功能和受力要求,在建筑物的纵、横两个方向均匀布置剪力墙。
剪力墙的厚度根据楼层高度和受力情况进行变化,底部加强部位的剪力墙厚度为Xmm,上部楼层的剪力墙厚度为Xmm。
2、梁布置在楼盖中布置主次梁,以承受楼面荷载并将其传递给剪力墙。
梁的截面尺寸根据跨度和受力情况进行计算确定。
3、板布置采用现浇钢筋混凝土楼板,板厚根据跨度和受力情况进行取值,一般为Xmm 至Xmm。
五、结构计算模型1、计算软件采用具体软件名称进行结构分析计算。
2、计算参数设置考虑楼板的弹性变形,采用刚性楼板假定。
考虑扭转耦联效应。
3、计算模型的建立根据结构布置,输入剪力墙、梁、板等构件的几何尺寸和材料属性。
定义边界条件和荷载工况。
六、地震作用分析1、振型分解反应谱法计算结构的自振周期和振型。
建筑结构荷载标准规范
中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009一2001局部修订条文及条文说明3.1 荷载分类和荷载代表值3.2 荷载组合3.2.3 对于基本组合,荷载效应组合的设计值 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的组合:∑=++=ni Qik Ci Qi k Q Q Gk G S S S S 211ψγγγ (3.2.3-1)式中 γG ——永久荷载的分项系数,应按第 3.2.5 条采用;γQ i ——第 i 个可变荷载的分项系数,其中 γQ1 为可变荷载 Q 1 的分项系数,应按第 3.2.5 条采用;S Gk ——按永久荷载标准值G k 计算的荷载效应值;S Q i k ——按可变荷载标准值Q i k 计算的荷载效应值,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 的组合值系数,应分别按各章的规定采用; n ——参与组合的可变荷载数。
2)由永久荷载效应控制的组合:∑=+=ni Qik Ci Qi Gk G S S S 1ψγγ (3.2.3-2)注:1 基本组合中的设计值仅适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,逐次以各可变荷载效应为S Q1k ,选其中最不利的荷载效应组合。
3 (取消此注)。
3.2.5 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用: 1. 永久荷载的分项系数: 1)当其效应对结构不利时— 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; — 对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 2)当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。
2. 可变荷载的分项系数:—一般情况下应取1.4;—对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。
3. 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用。
4 楼面和屋面活荷载4.1.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值,频遇值和准永久值系数,应按表4.1.1的规定采用。
混凝土建筑结构设计标准
混凝土建筑结构设计标准一、前言混凝土结构是目前建筑中最常用的结构形式之一,它具有强度高、耐久性好、易于施工等优点。
本文将从混凝土建筑结构的设计标准方面进行详细的分析和介绍,旨在为建筑师、结构工程师等相关从业人员提供一些参考。
二、混凝土建筑结构的设计1.设计基础混凝土建筑结构的设计需要首先明确建筑的使用功能、建筑的形式和结构形式等基本要求。
同时,还需要进行地基勘探、地质勘察等工作,对于地下水位、土壤的承载力等进行评估,以确定建筑物的基础形式和尺寸。
2.荷载计算荷载计算是混凝土建筑结构设计的重要环节之一,其目的是确定建筑物所受到的荷载大小和作用方向,进而确定混凝土结构的承载能力。
荷载计算包括静载荷和动载荷两种,其中静载荷主要包括自重荷载、楼层荷载、雪荷载、风荷载等。
3.结构设计混凝土建筑结构的设计需要根据荷载计算的结果和建筑物的使用功能、形式等要求,进行结构形式的选择和确定。
常用的混凝土结构形式包括框架式结构、框筒式结构、壳体结构等。
在结构设计中,还需要进行各个构件的尺寸和配筋的确定。
4.构件设计混凝土结构的构件设计需要根据结构设计的要求,确定构件的尺寸、配筋等参数。
常见的混凝土构件包括板、梁、柱、墙等,其设计需要考虑构件的受力状态、强度、刚度等因素。
5.施工工艺混凝土建筑结构的施工需要遵循一定的工艺要求。
在混凝土浇筑前,需要对模板进行检查、清洁和涂覆脱模剂;在浇筑过程中,需要控制混凝土的配合比、水泥品种、水泥掺量等参数;在养护过程中,需要注意控制环境温度、湿度等因素。
同时,还需要进行混凝土的质量检验和验收。
三、混凝土建筑结构设计的标准1.国家标准《建筑混凝土结构设计规范》GB 50010-2010《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012《混凝土结构工程施工质量检验标准》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工与验收规范》GB 50203-2015 2.行业标准《钢筋混凝土结构设计规范》JGJ 85-2018《建筑结构抗震设计规范》GB 50011-2010《建筑节能设计标准》GB 50189-20153.地方标准《上海市建筑工程混凝土结构设计规范》DB11/ 985-2015《广州市建筑结构设计规范》DBJ 17-72-2015《北京市建筑工程混凝土结构设计规范》DB11/ 809-2013四、混凝土建筑结构设计的注意事项1.结构的安全性混凝土建筑结构的设计应当保证结构的安全性,尤其要考虑地震等自然灾害的影响。
钢筋混凝土框剪结构设计规范
钢筋混凝土框剪结构设计规范钢筋混凝土框剪结构是建筑领域的一种常用结构体系,具有较好的抗震性能和承载能力。
在使用钢筋混凝土框剪结构进行建筑设计时,需要遵循相应的设计规范,以保证结构安全可靠。
本文将从国内外设计规范的发展历程、框剪结构设计的原则、设计规范的内容等方面进行论述。
一、国内外设计规范的发展历程1. 国内设计规范随着我国建筑工程的不断发展和完善,相应的设计规范也在不断地完善和更新。
目前我国框剪结构设计规范主要包括《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢筋混凝土建筑设计规范》(GB 50010-2010)、《抗震设计规范》(GB 50011-2010)等。
其中,《建筑结构荷载规范》对框剪结构的荷载计算进行规定,《钢筋混凝土建筑设计规范》对框剪结构的基本设计原则进行规定,《抗震设计规范》则对框剪结构的抗震设计进行规定。
2. 国外设计规范随着科技的不断发展和进步,国外框剪结构设计规范也有着较大的发展。
目前国外主要设计规范包括美国的《建筑规范委员会规范》(ACI 318-95)、欧洲的《欧洲混凝土规范》(Eurocode 2)、日本的《钢筋混凝土设计规范》(AIJ设计规范)。
这些设计规范对框剪结构的设计原则、抗震设计等方面均有详细的规定,可以为我国的框剪结构设计提供参考和借鉴。
二、框剪结构设计的原则1. 框架结构设计原则框剪结构实际上由框架结构和剪力墙结构组成,因此其设计原则也包含两部分。
框架结构的设计原则主要包括约束条件、构造规定等方面。
其中,约束条件包括支座的约束和墙柱节点的约束。
构造规定则包括构件的类型、尺寸和受力性能等方面。
2. 剪力墙结构设计原则剪力墙结构的设计原则主要包括剪力墙的布置、剪力墙厚度、接头的加强等方面。
其中,剪力墙的布置应尽量集中,以提高结构的抗震性能。
剪力墙的厚度应根据设计荷载和强度要求确定,同时还要考虑钢筋混凝土的性能和施工要求。
接头的加强则可以通过斜撑和加劲板等方式进行加强。
新版《建筑结构荷载规范》主要修订
新版《建筑结构荷载规范》主要修订《建筑结构荷载规范》GB50009-2012主要修订内容简介《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的修订从2009年开始,到2012年5月28日发布,同年10月1日实施,再到10月中旬正式上架,经历的时间是够长的。
结合这次新版规范的培训,查阅相关资料以及个人的理解进行总结,仅供大家参考。
一、扩充荷载规范的涵盖范围和内容第1.0.4条,规范编制依据由《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001改为《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008,以便扩大设计范畴。
第1.0.4条,建筑结构设计中设计的作用包括直接作用(荷载)和间接作用。
前者是指分布或集中作用中结构上的力,习惯称之为荷载,如恒载、活荷载、风雪荷载等,后者是指引起结构变形的原因,如温度、收缩和徐变等。
现行荷载规范只涵盖直接作用,这次增加了温度作用后,规范内容覆盖了直接作用和间接作用。
根据工程建设标准体系,荷载规范属于通用设计标准,名称为“建筑结构荷载和间接作用规范”。
但本着尊重习惯、方便使用的原则,新的荷载规范名称保持不变。
修订后的荷载规范共有10章、10个附录。
其中增加l了“永久荷载”、“温度作用”和“偶然荷载”3章,增加了“消防车荷载考虑覆土厚度的折减系数”、“横风向及扭转风振的等效风荷载”和“高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算”等3个附录。
二、荷载分类和组合1.增加可变荷载考虑设计使用年限的调整系数设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按其预定目的使用的时期。
主要体现在调整荷载设计值和耐久性两个方面。
《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008)规定的建筑结构的设计使用年限如下表:类别设计使用年限示例(a)1 5 临时性建筑结构2 25 易替换的结构构件3 50 普通房屋和构造物4 100 标志性建筑和特别重要的建筑结构在强条第3.2.3条的荷载基本组合式中,增加可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,荷载基本组合公式改为:(1-1)(1-2) 式中,、分别为永久荷载和可变荷载的分项系数;第i 个可变荷载考虑设计使用年限的调整系数;、分别为永久荷载和可变荷载的效应值;可变荷载的组合系数。
高层建筑 第三章荷载作用与组合
(3) 偶然荷载:在结构使用期间不一定出现,一旦出现, 其量值很大且持续时间较短的荷载。如地 震、爆炸力、撞击力等。 按作用方向:(1) 竖向荷载:荷载作用方向沿垂直方向的 荷载。如结构自重、楼屋面活荷载等。 (2)水平荷载:荷载作用方向沿水平方向的荷 载。如风荷载、水平地震作用等。 与多层建筑相比,高层建筑层数多、高度较大,其竖向荷 载的影响是与建筑高度成正比的线性关系,而水平作用所 产生的作用效应随建筑高度成非线性的增长。并逐渐成为 设计控制指标。 三、荷载代表值 荷载代表值是指为了方便设计给荷载规定以一定的量值。 包括:标准值、组合值、频遇值和准永久值。 其中标准值指正常情况下在设计基准期(如50年)内可能 出现的最不利荷载值,是荷载的基本代表值,而其他代表
离地面或海 平面高度
A 5 1.09 1.00 0.65 10 1.28 1.00 0.65 20 1.52 1.23 0.74 30 1.67 1.39 0.88 40 1.79 1.52 1.00 50 1.89 1.62 1.10 60 1.97 1.71 1.20 70 2.05 1.79 1.28 80 2.12 1.87 1.36 90 2.18 1.93 1.43 100 2.23 2.00 1.50 150 2.46 2.25 1.79 200 2.64 2.46 2.03
值是采用相应的系数乘以其标准值得出。系数查现行《建 筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 永久荷载应采用标准值作为代表值;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;偶然荷载应按建筑结构使用特点确定其代表值。 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效应组合进行设计。 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶 然组合进行荷载组合。对于正常使用极限状态,应根据不 同的设计要求,采用荷载的标准组合或偶然组合、频遇组 合或准永久组合进行荷载组合。
建筑结构荷载规范讲解
1 建筑结构荷载 本章讲述了建筑结构承受的各种作用,包括直接作用和间接作用。
主要讲述了《建筑结构荷载规范》(GB 50009GB 50009——2001)中的各种荷载。
讨论了荷载的分类,荷载代表值,各类荷载标准值的确定。
本章提要1.1.2 可变荷载 在结构使用期间,其值随时间变化,且变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。
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。
可变荷载的大小随时间而变,作用位置可变,且像风荷载、吊车荷载等能引起结构振动,使结构产生加速度。
1.2.1 荷载标准值 荷载标准值是荷载的基本代表值,指结构在使用期间可能出现的最大荷载值。
荷载标准值统一由设计基准期(50年)最大荷载概率分布的某个分位值来确定,有永久荷载标准)和可变荷载标准值(Q k)。
值(Gk1.2.2 可变荷载组合值 当结构同时承受两种或两种以上的可变荷载时,考虑到荷载同时达到最大值的可能性较小,因此除主导荷载(产生最大荷载效应的荷载)仍以其标准值为代表值外,对其它伴随荷载,可以将它们的标准值乘以一个小于或等于1的荷载组合系数作为代表值,称为可变荷载组合值,即C C kQ Qψ=1.2.3 可变荷载频遇值 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。
它相当于在结构上时而或多次出现的较大荷载,但总是小于荷载的标准值。
其值等于可变荷载标准值乘以可变荷载频遇值系数:f f kQ Qψ=表1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表1.2 楼面活荷载折减系数1.4.3 施工和检修荷载及栏杆水平荷载 设计屋面板、檩条,钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0kN,并应在最不利位置处进行验算。
(1)对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述值时,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施承受。
(2)当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、雨篷倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m取一个集中荷载。
《建筑结构荷载规范》
《建筑结构荷载规范》已经批准为《建筑结构荷载规范》已经批准为国家标准,编号为GB50009-2012,自2012年10月1日起实施。
其中共计13条为强制性条文,必须严格执行。
原《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)同时废止。
该规范共分10章和9个附录,主要技术内容是:总则、术语和符号、荷载分类和荷载组合、永久荷载、楼面和屋面活荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、温度作用、偶然荷载。
规范修订的主要技术内容是:1. 增加可变荷载考虑设计使用年限的调整系数的规定;2. 增加偶然荷载组合表达式;3. 增加第4 章"永久荷载";4. 调整和补充了部分民用建筑楼面、屋面均布活荷载标准值,修改了设计墙、柱和基础时消防车活荷载取值的规定,修改和补充了栏杆活荷载;5. 补充了部分屋面积雪不均匀分布的情况;6. 调整了风荷载高度变化系数和山峰地形修正系数;7. 补充完善了风荷载体型系数和局部体型系数,补充了高层建筑群干扰效应系数的取值范围,增加对风洞试验设备和方法要求的规定;8. 修改了顺风向风振系数的计算表达式和计算参数,增加大跨屋盖结构风振计算的原则规定;9. 增加了横风向和扭转风振等效风荷载计算的规定,增加了顺风向风荷载、横风向及扭转风振等效风荷载组合工况的规定;10. 修改了阵风系数的计算公式与表格;11. 增加了第9章"温度作用";12. 增加了第10章"偶然荷载";13. 增加了附录B"消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数";14. 根据新的观测资料,重新统计全国各气象台站的雪压和风压,调整了部分城市的基本雪压和基本风压值,绘制了新的全国基本雪压和基本风压图;15. 根据历年月平均最高和月平均最低气温资料,经统计给出全国各气象台站的基本气温,增加了全国基本气温分布图;16. 增加了附录H "横风向及扭转风振的等效风荷载";17. 增加附录J"高层建筑顺风向和横风向风振加速度计算"。
GB50009-2001《建筑结构荷载规范》
建筑结构荷载规范建筑结构荷载规范(GB50009-2001)第1章总则第1.0.1条为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全实用、经济合理的要求,特制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的结构设计。
第1.0.3条本规范是根据《建筑结构设计统一标准》(GB50068-2001)规定的原则制订的。
建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、第1.0.4条焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。
本规范仅对荷载作出规定。
第1.0.5条本规范采用的设计基准期为50年.建设结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准第1.0.6条的规定.2.1 术语第2.1.1条永久荷载permanent load在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载.第2.1.2条可变荷载vaiable load在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比在可以忽略不计的荷载.第2.1.3条偶然荷载accidental load在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载.第2.1.4条荷载代表值reprsentative values of a load设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值.组合值.频遇值和准永久值.第2.1.5条设计基准期design reference period为确定可变荷载代表值而选用的时间参数.第2.1.6条标准值characteristic value/nominal value荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值.众值.中值或某个分位值).第2.1.7条组合值combination value对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值.第2.1.8条频遇值frequent value对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为这规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值.第2.1.9条准永久值quasi-permanet value对可变荷载,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.第2.1.10条荷载设计值design value of a load荷载代表值与荷载分项系数的乘积.第2.1.11条荷载效应load effect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.第2.1.12条荷载组合load combination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.第2.1.13条基本组合fundamental combination承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组合.第2.1.14条偶然组合accidental combination承载能力极限状态计算时,永久作用,可变作用和一个偶然作用的组合.第2.1.15条标准组合characteristic/nominal combination正常使用极限状态计算时,采用标准值或组合值为荷载代表值的组合.第2.1.16条频遇组合frequnt combinations正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用频遇值或永久值为荷载代表值的组合. 第2.1.17条准永久组合quasi-permanent combinations正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合.第2.1.18条等效均布荷载equivalent uniform live load结构设计时,楼面上下连续分布的实际荷载,一般采用均布荷载代替;等效均布荷载系指其要结构上所得的荷载效应能与实际的荷载效应保持一致的均布的均布荷载.第2.1.19条从属面积tributary area从属面积是在计算梁柱构件时采用,它是指所计算构件负荷的楼面面积,它应由楼板的零线划分,在实际应用中可作适当简化.第2.1.20条动力系数dynamic coeffcient承受动力荷载的结构或构件,当按静力设计时采用的系数,其值为结构或构件的最大动力效应与相应静力效应的比值.第2.1.21条基本雪压reference snow pressure雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定.第2.1.22条基本风压reference wind pressure风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式(D.2.2-4)确定的风压.第2.1.23条地面粗糙度terrain roughness风在到达结构以前吹越过2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级.2.2 符号第2.2.0条G k---永久荷载的标准值;Q k---可变荷载的标准值;G Gk---永久荷载效应的标准值;S Qk---可变荷载效应的标准值;S---荷载效应组合设计值;R---结构构件抗力的设计值;S A---顺风向风荷载效应;S C---横风向风荷载效应;T---结构自振周期;H---结构顶部高度;B---结构迎风面宽度;R e---雷诺数;S t---斯脱罗哈数;s k---雪荷载标准值;s0---基本雪压;w k---风荷载标准值;w0---基本风压;νcr---横风向共振的临界风速;α---坡度角;βz---高度z处的阵风系数;βgz---高度z处的阵风系数;γ0---结构重要性系数;γG---永久荷载的分项系数;γQ---可变荷载的分项系数;ψc---可变荷载的组合值系数;ψf---可变荷载的频遇值系数;ψq---可变荷载的准永久值系数;μr---屋面积雪分布系数;μz---风压高度变化系数;μs---风荷载体型系数;η---风荷载地形,地貌修正系数;ξ---风荷载脉动增大系数;ν---风荷载脉动影响系数;φz---结构振型系数;ζ---结构阻尼比.第3章建筑结构荷载规范3.1 荷载分类和荷载代表值第3.1.1条结构上的荷载,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。
