基于应用的高层建筑结构风荷载分析

基于应用的高层建筑结构风荷载分析摘要:通过科学合理的建筑体型选择与设计,不仅能使高层建筑结构更加安全可靠,而且能极大的改善建筑自身及周边的环境。本文介绍了风荷载的特征,进行了高层建筑结构风荷载的要点分析。关键词:高层建筑结构风荷载要点Abstract:throughthescientificandreasonableconstructionsizeselectionanddesign,notonlycanmakethehigh-risebuildingstructuremoresafeandreliable,andcangreatlyimprovedbuildingtheirownandthesurroundingenvironment.Thispaperintroducesthecharacteristicsofwindload,thestructureofthehigh-risebuildingwindloadpointsanalysis.Keywords:highbuildingstructurewindloadpoints:TU97文献标识码:A:风荷载无论从建筑还是结构方面都对高层建筑有着重要影响。风荷载的作用与高层建筑的体型设计有着密切关系,通过科学合理的建筑体型选择与设计,不仅能使高层建筑结构更加安全可靠,而旦能极大的改善建筑自身及周边的环境。高层建筑的抗风设计要结合地域气候条件、规划布局特点、建筑体型设计、防风构造措施以及生态建筑技术,以创造安全、舒适的人居环境。一、风荷载的特征1、空气的水平运动称为风。风是由于空气从气压高处向气压低处流动而形成的,所以气压在水平方向上分布不均匀就是风产生的直接原因。风速观测记录表明瞬时风速包含两种成分:周期在lOmin以上的平均风和周期在几秒钟的脉动风。由于受地表阻力等因素影响,风向与水平面有一夹角(一般在土10。范围内)。表征风特性的参数有:1)平均风速剖面;2)紊流风速剖面;3)脉动风速谱;4)湍流积分强度等。边界层中运动的空气可视为低速、不可压缩流体。可根据Bernouli方程由风速确定风压。风压是建筑结构设计中基本的设计依据之一,其取值大小对高层建筑物的经济、适用与安全有密切的关系。基本风压是在最大风速时,垂直于风向的平面上所受到的压力,根据全国各台站重现期50年的最大风速作为当地的基本风速V0,再按贝努利方程确定基本风压W0:Wo=1/2pVo2选取自记lOmin平均最大风速作为统计样本,计算风压时必须考虑台站的空气密度的影响。空气密度公式如下:其中,e为水汽压,hPa;t为温度,°C;P为大气压,hPao风压作用将产生的结果:使结构或构件产生过大的内力和不稳定;使结构物产生过大的挠度或变形,引起外墙和装饰材料的破坏;由反复的风振动作用,引起结构或构件疲劳损坏;4)由于风振作用即动态运动,使建筑物的居位者产生不舒适感。2、风荷载的种类及特点风对建筑物的作用是一个随机过程,因此,建筑物的风荷载包括三个部分:平均风压产生的平均力;脉动风压产生的随机脉动力;由于风致建筑物振动产生的惯性力。对于高层建筑来说,动态风荷载不容忽视,要比较准确地确定风荷载往往要依赖于模型风洞试验。风荷载是由于工程结构阻塞大气边界层气流的运动而引起,具有以下特点:风荷载与空间位置及时间(不确定性)有关,受地形、地貌、周围建筑环境等因素影响;风荷载与结构的儿何外形相关,结构不同部分对风敏感程度不同;对具有显著非线性特征的结构,可能产生流固耦合效应;结构尺寸可能在多个方向比较接近,风荷载需要考虑空间相关性;脉动风的强度、频率、风向是随机的;风荷载具有静力和动力的双重特点,其动力部分即脉动风的作用会引起高层建筑的振动(即风振)O二、高层建筑结构风荷载的要点分析1、高层建筑体型设计方法建筑体型设计可从平面形状和竖向型体两方面考虑,同时考虑平面与竖向的组合关系,通过合理的建筑体型可以有效的减轻风荷载对建筑的影响⑶:(1)平面设计流线形平面:圆形、椭圆形等流线形平面,其顺风力和扭力矩都比较小,可比矩形平面减少20%-40%的风荷载,宜为高层建筑抗风设计的优选平面。正多边平面:正多边形平面体型系数小、多向对称,顺风力、横风力差别不大,扭力矩影响很小。对于平面转角尤其是具有锐角的三角形等,可采用切角处理以减小角落效应和应力集中现象。可为高层建筑抗风设计的常用平面。复杂平面:由于高层建筑功能的复杂性及相关诸多影响因素,往往不能仅仅使用简单的流线形或正多边平面。L、T、II、Y、十及...

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