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文档简介

第二部分 风荷载计算一:风荷载作用下框架的弯矩计算(1)风荷载标准值计算公式:其中为垂直于建筑物单位面积上的风荷载标准值为z高度上的风振系数,取为z高度处的风压高度变化系数为风荷载体型系数,取为攀枝花基本风压,取该多层办公楼建筑物属于C类,位于密集建筑群的攀枝花市区。 (2)确定各系数数值 因结构高度,高宽比,应采用风振系数来考虑风压脉动的影响。该建筑物结构平面为矩形,由建筑结构荷载规范第3.7查表得(迎风面)(背风面),风压高度变化系数可根据各楼层标高处的高度确定,由表4-4查得标准高度处的值,再用线性插值法求得所求各楼层高度的值。风荷载计算层数7女儿墙底部17.50.791.002.3701.480616.50.771.002.3061.441513.20.741.002.2161.38549.90.741.002.2161.38536.60.741.002.2161.38523.30.741.002.2161.3851-3.30.000.000.0000.000(3)计算各楼层标高处的风荷载。攀枝花基本风压取,取轴横向框架梁,其负荷宽度为7.2m,由得沿房屋高度分布风荷载标准值。,根据各楼层标高处的高度,查得代入上式,可得各楼层标高处的见表。其中为迎风面,背风面。风正压力计算:7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 风负压力计算:7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. (4)将分布风荷载转化为节点荷载第六层:即屋面处的集中荷载要考虑女儿墙的影响第五层的集中荷载的计算过程第二层,要考虑层高的不同:等效节点集中等荷载(单位:)二柱侧移刚度及剪力的计算()见下表三:各层柱反弯点和弯矩的确定(见下表)根据该多层办公楼总层数,该柱所在层,梁柱线刚度比,查表得到标准反弯点系数;根据上下横梁线刚度比值查表得到修正值,根据上下层高度变化查表得到修正值 ;各层反弯点高度。 该层的计算高度h 当该层的上层较高时 取 当该层的上层较高时 取分别求出查表得然后计算出弯矩如下表:二柱侧移刚度及剪力的计算柱HI柱NO柱TU第六层第五层柱GH柱MN柱ST柱FG柱LM柱RS第四层第三层柱EF柱KL柱QR柱DE柱JK柱PQ第二层第一层柱AD柱BK柱CP三:各层柱反弯点和弯矩柱HI柱NO柱TU第六层 第五层柱GH柱MN柱ST 柱FG柱LM柱RS第四层 第三层柱EF柱KL柱QR 柱DE柱JK柱PQ第二层 第一层柱AD柱BK柱CP 四:风荷载作用下框架的弯矩图五:风荷载作用下框架的侧移验算 第六层:位置限制值59.9224.34138.513421.9222.86138.513333.8022.86138.

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