水平荷载计算书

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1、水平荷载计算7.1风荷载标准值风压标准值计算公式为;式中,基本风压;风压高度变化系数,建设地点位于济南市,所以地面粗造度为C类,风荷载体型系数,由荷载规范查得:迎风面为0.8,背风面为0.5;风振系数,因结构高度为H=19.6m30m可取 B计算单元迎风面的宽度,取为4.2。房屋高度的分布荷载标准值计算各层点的受风面积时取上层一半和下层一半之和。顶层取女儿墙高度和下层一半之和,底层计算高度从基础顶开始取。顶层A=(1+3.6/2)X4.2=11.76M2中间层A=3.6x4.2=15.12m2底层A=4.2=18.38m2各层楼面处风荷载标准值的计算见下表层次Z(m)A()50.741.01.

2、319.550.4511.765.0940.741.01.315.950.4515.126.5530.741.01.312.350.4515.126.5520.741.01.38.750.4515.126.5510.741.01.35.150.4518.387.96风荷载计算简图如下:风荷载计算简图风荷载沿房屋高度分布图7.2 框架梁柱线刚度计算 取4轴框架作为计算框架,考虑到楼板对梁的作用,边框架梁I=1.5I0 中框架梁I=2.0I0 (I0为不考虑楼板作用的梁截面惯性矩),梁柱均采用C30混凝土=3.0 AC,DF跨梁选用L3:b=250mm,h=700mm I0=1/12bh3=1/1

3、20.25.0.73=7.1410-3m4 i=EI/L=1.5EI0/L=1.57.1410-3E/7.8=1.3710-3E(m3)CD跨梁选用L2: b= 250mm, h=400mm I0=1/12bh3=1/120.250.43=1.3410-3m4 i=EI/L=2EI0/L=21.3410-3E/7.8=0.8910-3E(m3) 上部各层柱: i=0.9xEI/L=0.9xE/3.61/120.50.53=1.30510-3E(m3)(0.9折减)底层柱: i=EI/L=E/(4.2+0.45+0.5)1/120.50.53=1.0110-3E(m3)注:计算线刚度时根据地质资

4、料,确定基础顶离室外地面为500mm,室内外高差为 450mm,则底层高度为4.2+0.45+0.5=5.15m各梁柱构件的线刚度经计算如下图:7.3柱的抗侧刚度D值柱的侧移刚度D值可根据公式进行计算: 式中:框架柱侧移刚度修正系数,根据不同的情况按表3-4计算,其中表示梁、柱线刚度比。 柱的线刚度;框架柱的计算跨度;按照上述公式5-4,可计算出各柱的侧移刚度,将计算单元范围内所有柱的D值相加,即为该层框架的总侧移刚度。柱侧移刚度修正系数楼层类别边柱中柱一般层底层固端根据梁、柱线刚度比的不同,柱可分为中框架梁边柱、中框架梁中柱、边框架梁边柱、边框架梁中柱以及楼梯间柱。一般层中柱:(1.37+0

5、.89+1.37+0.89/2x1.31)1.725柱侧移刚度修正系数:1.725/2+1.725=0.463修正后柱侧移刚度:0.463X12X1.31X/36002=5616N/mm框架柱侧移刚度D值楼层中柱26层1.7250.4635616112321层2.240.64644388877楼层边柱26层1.0460.343416083201层1.360.554380676127.4风荷载作用下的水平位移验算框架在风荷载的作用下的会产生一定的位移,通过风荷载的作用下可以对框架进行侧移的初步估算,水平荷载作用下的层间侧移可按公式计算。 式中 第j层的总剪力;第j层所有柱的抗侧刚度之和;第j层的

6、层间位移。第一层的层间侧移值求出以后,可以计算各楼板标高处的侧移值的顶点侧移值,各层楼板标高处的侧移值是该层以下各层层间位移之和。顶点侧移是所有层层间侧移之和。j层侧移:;顶点侧移:。依据框架层间侧移刚度计算各层相对侧移和绝对侧移,计算过程见下表 风荷载作用下的框架层间剪力及侧移计算层次计算高度536005.095.09195520.000260.000260. 4360011.6411.64195520.000590.000850.3360018.1918.19195520.00093 0.001780. 2360024.7424.74195520.001270.003050. 151503

7、2.732.7165000.001980.005030. 注:按上述方法求得的框架结构侧向水平位移只是由梁、柱弯曲变形所产生的变形量,而未考虑梁、柱的轴向变形和截面剪切变形所产生的结构侧移。但对一般的多层框架结构,按上式计算的框架侧移已能满足工程设计的精度要求。风荷载作用下框架的侧移验算:层间侧移最大值:(满足要求)。7.5水平荷载内力计算7.5.1风荷载标准值作用下的内力计算风荷载作用下框架内力计算仍采用一榀框架计算:其反弯点高度剪力分配仍按前述方式,取同一榀框架计算。第层第柱所分配的剪力为:,。框架柱反弯点高度比,可根据公式5-6计算,的取值进行取值,即:, 式中:标准反弯点高度比,是在各

8、层等高、各跨相等、各层相等、各层梁和柱线刚度都不改变的情况下求得的反弯点高度比; 因上、下层梁刚度比变化的修正值;因上层层高变化的修正值;因下层层高变化的修正值。上式中,、值均用线性内插法按照混凝土结构设计A轴框架柱反弯点位置层数53.61.0460.350.000.000.000.350 1.26 43.61.0460.400.000.000.000.400 1.44 33.61.0460.450.000.000.000.450 1.62 23.61.0460.500.000.000.000.50 1.815.151.360.650.000.000.000.65 3.35 C轴框架柱反弯点位

10、60.500.000.000.000.501.800 15.151.360.580.000.000.000.532.73 F轴框架柱反弯点位置层数53.61.7250.350.000.000.000.350 1.26 43.61.7250.400.000.000.000.400 1.44 33.61.7250.450.000.000.000.450 1.62 23.61.7250.500.000.000.000.50 1.815.152.240.650.000.000.000.65 3.35 ;中柱处的梁:;边柱处的梁: 梁端剪力: 柱轴力: 风荷载作用下A框架柱剪力和梁柱端弯矩的计算楼层55

11、.091955241600.2131.0841.26 2.5371.3662.573411.641955241600.2132.4791.44 5.3553.5706.721318.191955241600.2133.874 1.62 7.676.27611.24224.741955241600.2135,.27 1.89.4869.48615.762132.71650038060.2317.55 3.35 13.5925.2923.076风荷载作用下F框架柱剪力和梁柱端弯矩的计算楼层55.091955241600.2131.0841.26 2.5371.3662.573411.6419552

12、41600.2132.4791.44 5.3553.5706.721318.191955241600.2133.874 1.62 7.676.27611.24224.741955241600.2135,.27 1.89.4869.48615.762132.71650038060.2317.55 3.35 13.5925.2923.076风荷载作用下C框架柱剪力和梁柱端弯矩的计算楼层55.091955256160.2871.461.332 3.3111.9453.1272.129411.641955256160.2873.341.5486.8545.1707.1544.87318.1919552

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THE END
0.浅谈工业框架结构风荷载计算问题工业框架开敞结构风荷载计算的现状 目前,国内外石油化工项目中存在着为数众多的框架结构,这类框架结构往往承载着工艺流程中的有关的立式设备、卧式设备、换热器、空冷器、错综复杂的管道以及设备操作平台等,并且具有复杂而不规则的楼层,极大多数为开敞状态。在现行荷载规范《GB 50009―2012建筑结构荷载规范》中并未明确jvzquC41yy}/ekn5824og}4|jd532:=253;`8;950jznn
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2.风荷载取值规范.docx注 3 :檐口、雨蓬、遮阳板、阳台等水平构件,计算局部上浮风荷载作用时,体型系数 不宜小于 2.0 。注 4 :验算表面围护结构及其连接的强度时,应按照《荷载规范》 7.3.3 规定,采用局部风压力体型系数。( 2)风压高度变化系数 μz 设置风压高度变化系数,主要是考虑建筑物随着高度的增加风荷载的增大作用。 对于位于jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5421733B4724812=8462642=80ujzn
3.檩条、抗风柱、支撑计算横向水平支撑受力 纵风; 斜梁失稳产生的力 柱间支撑内力 纵风; 纵向吊车制动力; 柱失稳产生的力 截面形式 拉杆:张紧的圆钢 压杆:双角钢组成T型截面或十字形截面 柱间支撑 作用: 保证纵向刚度,连成整体,传递水平荷载至承重构件,在施工和使用阶段保证构件稳定;轻钢结构平面外的刚度很差; jvzquC41goisgjykxg4fc|yoqpkz0lto1Husv~sg1j;0c{ykenk0kwigzayic{j0jvsmAjwvEqjf?;5433622;6244?79;<44:<1(owqo?€g({jswgyuV‚ug?3,w?;544/63/9<13
4.风荷载汇总解析.docx(4)系数k、表6.2.2 系数k粗糙度类别 A B C D 高层建筑 k 0.944 0.670 0.295 0.112 a1 0.155 0.187 0.261 0.346 高耸结构 k 1.276 0.910 0.404 0.155 a1 0.186 0.218 0.292 0.376 (5)脉动风荷载水平方向相关系数ρxρ 注:对迎风面宽度较小的高耸结构,水平方向相关系数可取ρx (6)脉动风荷载竖直方向相关jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;542172394:32816;6252642:90ujzn