中文名 | 重力荷載代表值 | 計算方法: | 按抗規(guī)中表5.1.3采用。 |
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組合值系數(shù) | 根據(jù)地震時豎向可變荷載 | 荷????載 | 各可變荷載組合值之和。 |
representative value of gravity load
建筑抗震設(shè)計用的重力性質(zhì)的荷載,為結(jié)構(gòu)構(gòu)件的永久荷載(包括自重)標準值和各可變荷載組合值之和。其組合值系數(shù)(不大于1)根據(jù)地震時豎向可變荷載的遇合概率確定。
具體計算方法:
根據(jù)《抗規(guī)》(GB50011-2010)5.1.3計算地震作用時,建筑的重力荷載代表值應取結(jié)構(gòu)和構(gòu)配件自重標準值和各可變荷載組合值之和。各可變荷載的組合值系數(shù),應按表5.1.3采用。
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SATWE參數(shù)設(shè)置中,活荷載重力代表值系數(shù)默認是0.5. 建筑物的某質(zhì)點重力荷載代表值的確定,應根據(jù)結(jié)構(gòu)計算簡圖中劃定的計算范圍,取計算范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的自重標準值和各可變荷載組合值之和。 計算...
計算重力荷載代表值的時候,每層的重力代表值是去上下層墻柱的一半,此處的墻要注意它的計算高度是凈高,加上梁、、板的自重,和0.5倍的活荷載。填充墻質(zhì)量是上下各取一半。若所遇到的墻有開洞(門、窗),須減去...
荷載的設(shè)計值等于荷載的標準值乘荷載分項系數(shù)。這在荷載規(guī)范中已有明確規(guī)定,永久荷載的分項系數(shù)為1.2或1.35;可變荷載為1.4或1.3所以設(shè)計值會比標準值要大
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評分: 4.4
風荷載標準值 關(guān)于風荷載計算 風荷載是高層建筑主要側(cè)向荷載之一,結(jié)構(gòu)抗風分析(包括荷載,內(nèi)力,位移,加速度等)是高層建筑設(shè) 計計算的重要因素。 脈動風和穩(wěn)定風 風荷載在建筑物表面是不均勻的,它具有靜力作用(長周期哦部分)和動力作用(短周期部分)的雙重特 點,靜力作用成為穩(wěn)定風,動力部分就是我們經(jīng)常接觸的脈動風。脈動風的作用就是引起高層建筑的振動 (簡稱風振)。 以順風向這一單一角度來分析風載,我們又常常稱靜力穩(wěn)定風為平均風,稱動力脈動風為陣風。平均風對 結(jié)構(gòu)的作用相當于靜力,只要知道平均風的數(shù)值,就可以按結(jié)構(gòu)力學的方法來計算構(gòu)件內(nèi)力。陣風對結(jié)構(gòu) 的作用是動力的,結(jié)構(gòu)在脈動風的作用下將產(chǎn)生風振。 注意:不管在何種風向下,只要是在結(jié)構(gòu)計算風荷載的理論當中,脈動風一定是一種隨機荷載,所以分析 脈動風對結(jié)構(gòu)的動力作用,不能采用一般確定性的結(jié)構(gòu)動力分析方法,而應以隨機振動理論和概率統(tǒng)計法 為依據(jù)。
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評分: 4.5
荷載組合內(nèi)力表 地震 單元號 N(1) Q(1) M(1) N(2) Q(2) M(2) 1 1.781e+02 6.266e+01 1.657e+02 -1.781e+02 -6.266e+01 1.539e+02 2 4.399e+01 6.284e+01 1.542e+02 -4.399e+01 -6.284e+01 1.663e+02 3 2.045e+02 1.193e+02 3.087e+02 -2.045e+02 -
荷載代表值representative values of a load
設(shè)計中用以驗算極限狀態(tài)所采用的荷載量值,例如標準值、組合值準永久值。
荷載代表值representative values of a load
設(shè)計中用以驗算極限狀態(tài)所采用的荷載量值,例如標準值、組合值準永久值。
在設(shè)計時除了采用能便于設(shè)計者使用的設(shè)計表達式外,對荷載仍應賦予一個規(guī)定的量值,即荷載代表值,荷載可根據(jù)不同的設(shè)計要求規(guī)定不同的代表值,以使之能更確切地反映它在設(shè)計中的特點。荷載規(guī)范中給出4種代表值:標準值 、組合值、頻遇值和準永久值。對永久荷載應該用標準值作為代表值,對可變荷載應根據(jù)設(shè)計要求用標準值、組合值、頻遇值、準永久值作為代表值。荷載標準值是荷載的基本代表值,其他代表值都可以在標準值的基礎(chǔ)上乘以相應的系數(shù)后得出。2100433B
物體由于地球的吸引而受到的力叫重力 。重力的施力物體是地心。重力的方向總是豎直向下。物體受到的重力的大小跟物體的質(zhì)量成正比,計算公式是:G=mg,g為比例系數(shù),重力大小約為9.8N/kg,重力隨著緯度大小改變而改變,表示質(zhì)量為1kg的物體受到的重力為9.8N。重力作用在物體上的作用點叫重心。
地球的吸引作用使附近的物體向地面下落。萬有引力是太陽系等星系存在的原因;沒有萬有引力天體將無法相互吸引形成天體系統(tǒng)。萬有引力同時也使地球和其他天體按照它們自身的軌道圍繞太陽運轉(zhuǎn),月球按照自身的軌道圍繞地球運轉(zhuǎn),形成潮汐,以及其他我們所觀察到的各種各樣的自然現(xiàn)象。萬有引力是使物體獲得重量的因素。
反重力鑄造(Counter—Gravity Casting,CGC)是20世紀50年代發(fā)展起來的一種鑄件成形工藝.是帕斯卡原理在鑄造生產(chǎn)中的應用。就其工藝而言,它是介于壓力鑄造和重力鑄造之間的一種液態(tài)成形方法。合金液充填鑄型的驅(qū)動力與重力方向相反,合金液沿與重力相反方向流動。與重力鑄造相比,反重力鑄造液態(tài)成形過程中熔體的流態(tài)可控,可以通過外力的作用來增強凝固補縮能力,因此,這種工藝方法可以做到液態(tài)充型平穩(wěn),鑄件組織致密,鑄造缺陷能夠得到有效控制,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鑄件的優(yōu)選方法。
由于外加驅(qū)動力的存在,使得CGC成為一種可控工藝,在金屬液充填過程中,通過控制外加力的大小可以實現(xiàn)不同充型速度的充填,滿足不同工藝的要求。同時,充填結(jié)束后可以繼續(xù)增加外力,使鑄件在一較大力的作用下凝固,提高金屬液的補縮能力,降低縮孔、氣孔和針孔等鑄造缺陷。近幾十年來,相繼出現(xiàn)了多種CGC方法,根據(jù)金屬液充填鑄型驅(qū)動力的施加形式不同,CGC技術(shù)可以分為低壓鑄造、差壓鑄造、調(diào)壓鑄造等。