结构受考虑双向地震作用用!考虑动力荷载影响!

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为什么不用同时考虑风载和地震载荷?
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很迷惑~~高手指点
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我感觉要是地震和狂风同时进行会可能性很小,百年不遇的恶劣天气,狂风会很多,地震会不多,但是同时考虑浪费会大大的。个人浅见!
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一般情况下,地震的时候风也应该很大的吧。。。
再说地震作用和风载作用好像不能叠加
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一个设备使用年限就那么点,地震和风载又都强调一个多少年一遇,在设备使用年限里面,这种短期载荷出现的次数有限,持续期限也很短,所以一般不考虑二者同时作用,同时为了保险,将许用应力值提高了1.2倍。
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许用应力值还提高1.2倍?
降低才是吧
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该用户从未签到&
因为设计风速和地震同时发生的概率很小,所以不用考虑同时作用的情况。我想标准或标准释义中好像提过。
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一般情况地震载荷和风载荷相对设备来说都很小,而且设备应力计算的时候都是放大算了
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哦&&知道了, 原来如此,看来实际当中和理论当中就是有区别啦,呵呵!
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在GB 《建筑结构载荷规定》规定,基本风压是10m高空50年中遇到的最大风压,地震的周期也是非常长,因为地壳地震以后,地壳能量释放掉,再聚集的话也是需要很多年。要是再让两者同时遇上,几率更小。因此通常意义上的设备寿命不能到这个年限,要是让所有的设备都同时考虑风压和地震载荷,是非常巨大的浪费。即使很不幸,刚好遇上了,可以考虑校核,只是在许用应力上放松些。
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SPECIALIST 发表于
一个设备使用年限就那么点,地震和风载又都强调一个多少年一遇,在设备使用年限里面,这种短期载荷出现的次 ...
我觉得不是为了保险,是把校核条件放宽。
这是对你第一次在海川回帖的奖励哦~~~
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eric.dai 发表于
许用应力值还提高1.2倍?
降低才是吧
不同标准对于偶然荷载和持续荷载共同作用下产生的一次应力校核条件是略有不同的,在ASME B31.3中,要求管道在工作状态下,受到压力、重力、其他持续荷载和偶然荷载所产生的纵向应力之和,不得超过操作状态下许用应力的1.33倍,风和地震荷载的作用不需同时考虑。
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& 钢结构塔架的风荷载地震作用研究
钢结构塔架的风荷载地震作用研究
17:45:16&字体:&&&&&
摘 要:研究了乙烯钢结构塔架特点。在土木工程设计、计算和抗灾防灾规划中,影响最大和最容易引起工程结构失败甚至破坏的是风荷载和地震作用。以实际工程为研究对象,利用现有大型有限元软件ANSYS,建立钢结构塔架模型,对模型进行动力特性研究、风荷载以及地震响应分析,从而为设计提供可靠的计算和分析依据。
关键词:钢结构塔架;模态分析;风荷载;地震作用
  石油化工装置中的乙烯钢结构塔架由于它的工艺特点,一般高度在100m左右,具有高度高,钢材要求高,用钢量大,造价高的特点。在土木工程设计、计算和抗灾防灾规划中,风荷载、地震作用以及雪荷载、楼面荷载等都是应该考虑的主要干扰和作用。其中最有影响和最易引起工程结构失败甚至破坏的首推风荷载和地震荷载作用。对于高、大、细、长等柔性结构,风荷载是重要的甚至是决定性的设计荷载,处理不当会造成工程结构损伤和破坏,给人民生命财产带来重大的损失。 一、高层建筑具有低层建筑结构特点 (1)水平荷载成为决定因素。低层房屋结构设计的控制荷载一般是以重力为代表的竖向荷载,而高层建筑的荷载主要是以风荷载和地震作用为主的水平荷载,它们成为结构设计的决定性因素。结构高度增加,水平荷载影响急剧增加。 (2)结构侧移成为主要控制目标。在低层房屋结构分析中,通常只考虑弯曲变形的影响,变形控制主要针对竖向位移进行。对高层建筑结构而言侧移控制有两方面的重要,一是保证结构安全,二是保证结构正常使用和舒适度要求。侧移控制成为一个保证结构合理性的综合性指标。 (3)结构动力响应成为关键因素。低层房屋的设计主要按静力问题处理,而高层建筑的风振、地震动力响应成为设计考虑的关键因素,结构的动力特性影响形成对结构很重要的荷载效应。由于风和地震作用的复杂性,高层建筑风振和地震响应分析至今仍处于深入研究中。高层建筑动力响应是由结构特征、环境作用等诸因素综合影响决定的,是结构整体性能的体现,同时也表明要获得满意的结构动力响应特征,必须综合考虑结构系统,这是高层结构动力向应分析与设计难度较大的另一个原因。 (4)减轻自重具有重要意义。高层建筑结构设计要求尽可能采用轻质、高强且性能良好的材料,一方面减小重力荷载,就可以减小基础压力和造价;另一方面因结构所受动力荷载大小直接与质量有关,减小质量有助于减小结构动力荷载。
(5)结构体系合理与否取决于能否有效提供抗侧能力。在满足建筑造型和空间设计的前提下,结构体系和结构方案主要由如何有效形成足够抗侧力体系而确定。结构体系的经济性也主要取决于抗侧力体系的有效性。正因如此,高层建筑高度不同而结构体系有较大变化。合理确定抗侧力结构体系成为高层建筑结构设计的关键。 二、钢结构塔架的抗风研究   风荷载是建筑物的主要荷载之一,虽然其作用幅度比一般地震荷载小,但其作用频度却较地震荷载高得多。随着结构高度增加,对风荷载的计算与作用的分析变得越来越重要。近二十年来,国内外建造了大量的超高层建筑与大跨度结构。对这些超限高层建筑结构风荷载和风振响应的计算分析是十分重要的,它是进行结构设计的依据。由风灾引起结构破坏的例子屡见不鲜,为加强结构特别是高层建筑结构对风灾的防御能力,合理的结构抗风设计显得极为重要。无论风的类型如何,作用在建筑物上的风只是靠近地面流动的风由于近地风靠近地面,其流经地区的地形和地貌不同,加上风本身变化,从而使得在不同空间和时间,风的流速和流向都是不同的,此近地风对建筑物的作用具有明显的随机性和紊乱性。大量实测记录及试验结果表明:可将近地风分为两部分,一部分是平均风,它对结构的作用是静力性的;另一部分是脉动风,它对结构的作用是动力性的其中平均风是变化周期比结构自振周期大得多,对结构的作用可视为静力的风成分;而脉动风的周期变化范围可能与结构自振周期接近,风对结构的作用不能简化为静力,必须考虑动力的作用。为此,建筑结构的风致效应包括静力效应和动力效应。静力风效应是指由静力风荷载所引起的结构的静内力和静位移;动力风效应是指由脉动风荷载和漩涡干扰力所引起的结构振动反应,包括振动内力、振动位移和振动加速度。作用在结构物上的脉动风荷载对结构产生的动力响应与结构物本身的动力特性有关。当结构物的刚性很强时,则由脉动风引起的结构物的风振惯性力不明显。当结构物较柔时,除静力风荷载以外,还应计入风振惯性力的大小。结构的静力风作用机理比较简单。结构的动力风作用机理则非常复杂,包括风致振动与自激振动两部分。结构的风致振动主要是脉动风引起的抖振、尾流(漩涡脱落)与湍流引起的顺风向、横风向振动和扭转振动。特别地,结构的自激振动因结构的运动使得风相对于建筑物的速度而改变,造成风力随结构振动速度的变化而变化,这种由于建筑物的运动而产生的附加动荷载称为空气动力阻尼,空气动力作用改变了结构在振动过程中的阻尼力。当结构
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