持久 短暂设计状况的荷载效应基本组合组合与地震设计状况的荷载效应基本组合组合有什么区别

荷载及荷载效应组合和地震作用
因此,在设计屋面承重构件时应按不同的积雪分布情况确定雪荷载标准值,并据此计算构件的内力和进行效应组合。
2.3 风荷载取值
2.3.1 确定门式刚架轻型房屋钢结构的基本风压Wo时,未将《荷载规范》规定的基本风压增大1.05倍。
改进措施:根据《门式刚架规程》CECS 102附录A规定:确定垂直于建筑物表面的风荷载时,应将《荷载规范》GB50009取值的基本风压乘以1.05。在实际工程中,设计者常漏乘l.05,因而不正确,应予以改正。
2.3.2 设计修建于山区的房屋,在确定风荷载标准值时,未考虑地形的影响。
改进措施:《荷载规范》GB 5.2条规定:对山区的房屋,在确定风荷载标准值时,风压高度变化系数从应考虑地形条件的影响,可将按平坦地形求得的风压高度变化系数进行修正,乘以修正系数&,&可按《荷载规范》第7.2.2条和第7.2.3条确定。如图2.3.2所示:
&2.3.3 修建于非抗震设防地区跨度与高度之比&4的单跨门式刚架轻型钢结构房屋,在设计主体结构时,风荷载未按《荷载规范》有关规定计算。
改进措施:门式刚架轻型钢结构房屋,由于屋面荷载较轻,风荷载往往是确定主体结构断面尺寸的主要荷载。关于这类房屋的风荷载计算,目前有两本规范可依据,《荷载规范》GB 50009和《门式刚架规程》CECS 102。经国内工程设计人员的研究、分析得出以下结论:对单跨门式刚架轻型钢结构房屋,当跨度与高度之比&4时,其主体结构的风荷载应按《荷载规范》的有关规定计算风荷载标准值Wk及风荷载体形系数&s、、并取风振系数&Z=1,因其对结构设计较安全。但是这类房屋的围护结构及当跨度与高度之比&4的门式刚架仍宜按《门式刚架规程》的规定进行风荷载计算。
2.3.4 确定基本自振周期T1&0.25s的多层房屋的风荷载时,进行风振系数&Z计算。
改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订明确规定,对基本自振周期T1大于0.25秒的工程结构如大跨度屋盖,各种高耸结构以及对高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。对基本自振周期T1&0.25s的多层房屋,一般情况下其高度及高宽比均不符合需要计算风振系数的范围,因而可不必对风振系数进行计算,取&Z=1。
2.3.5 计算框架结构外围护砌体填充墙受风荷载时的强度时,采用了《荷载规范》GB 5.1中的阵风系数&gZ。
改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订规定:表7.5.1中的阵风系数&BZ仅用于计算玻璃幕墙的风荷载,不用于计算砌体围护墙。因而计算框架结构的砌体围护墙的风荷载时不应采用表7.5.1中的&gZ值,而应按《荷载规范》局部修订中有关房屋围护构件的风荷载局部体型系数&Sl取值,并取&gZ=进行风荷载计算。
2.4 荷载效应组合
2.4.1 永久荷载标准值GK与可变荷载标准值QK的比值较大,在进行承载能力极限状态基本组合效应组合设计值计算时,漏算由永久荷载效应控制的最不利组合。
改进措施:《荷载规范》GB 5.5条规定,在进行承载能力极限状态基本组合设计时,应从下列两种组合值取最不利值:
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地基基础设计时,所采用的荷载效应应按哪些规定执行?
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按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时 传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合5
基础设计安全等级,但结构重要性系数不应小于 1,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合、支挡结构截面 计算基础或支挡结构内力,确定配筋和验算材料强度时 上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力地基基础设计时、结构设计使用年限,采用相应的分项系数,荷载效应应按承载能力 极限状态下荷载效应的基本组合,所采用的荷载效应应按,地基或斜坡稳定及滑坡推力时;3
计算挡土墙土压力; 2
计算地基变形时 传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合 不应计入风荷载和地震作用,但 其分项系数均为 1.0
在确定基础或桩台高度、结构重要性系数应按有关规范的规定采用
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当有地震作用效应组合起控制作用时,假定已求得该组合时墙顶轴力等效竖向均布荷载设计值q=4000kN/
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当有地震作用效应组合起控制作用时,假定已求得该组合时墙顶轴力等效竖向均布荷载设计值q=4000kN/m,试问,下列何项数值才是满足剪力墙稳定所需的最小墙厚(mm)?A.270B.300C.320D.360
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图形验证:民用建筑工程设计常见问题分析及图示(结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础)05SG109-1_百度文库
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