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representative value of gravity load
建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自重)标准值和各可变荷载组合值之和。其组合值系数(不大于1)根据地震时竖向可变荷载的遇合概率确定。
具体计算方法:
根据《抗规》(GB50011-2010)5.1.3计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3采用。
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SATWE参数设置中,活荷载重力代表值系数默认是0.5. 建筑物的某质点重力荷载代表值的确定,应根据结构计算简图中划定的计算范围,取计算范围内的结构和构件的自重标准值和各可变荷载组合值之和。 计算...
计算重力荷载代表值的时候,每层的重力代表值是去上下层墙柱的一半,此处的墙要注意它的计算高度是净高,加上梁、、板的自重,和0.5倍的活荷载。填充墙质量是上下各取一半。若所遇到的墙有开洞(门、窗),须减去...
荷载的设计值等于荷载的标准值乘荷载分项系数。这在荷载规范中已有明确规定,永久荷载的分项系数为1.2或1.35;可变荷载为1.4或1.3所以设计值会比标准值要大
风荷载标准值
风荷载标准值 关于风荷载计算 风荷载是高层建筑主要侧向荷载之一,结构抗风分析(包括荷载,内力,位移,加速度等)是高层建筑设 计计算的重要因素。 脉动风和稳定风 风荷载在建筑物表面是不均匀的,它具有静力作用(长周期哦部分)和动力作用(短周期部分)的双重特 点,静力作用成为稳定风,动力部分就是我们经常接触的脉动风。脉动风的作用就是引起高层建筑的振动 (简称风振)。 以顺风向这一单一角度来分析风载,我们又常常称静力稳定风为平均风,称动力脉动风为阵风。平均风对 结构的作用相当于静力,只要知道平均风的数值,就可以按结构力学的方法来计算构件内力。阵风对结构 的作用是动力的,结构在脉动风的作用下将产生风振。 注意:不管在何种风向下,只要是在结构计算风荷载的理论当中,脉动风一定是一种随机荷载,所以分析 脉动风对结构的动力作用,不能采用一般确定性的结构动力分析方法,而应以随机振动理论和概率统计法 为依据。
荷载代表值representative values of a load
设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值准永久值。
荷载代表值representative values of a load
设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值准永久值。
在设计时除了采用能便于设计者使用的设计表达式外,对荷载仍应赋予一个规定的量值,即荷载代表值,荷载可根据不同的设计要求规定不同的代表值,以使之能更确切地反映它在设计中的特点。荷载规范中给出4种代表值:标准值 、组合值、频遇值和准永久值。对永久荷载应该用标准值作为代表值,对可变荷载应根据设计要求用标准值、组合值、频遇值、准永久值作为代表值。荷载标准值是荷载的基本代表值,其他代表值都可以在标准值的基础上乘以相应的系数后得出。2100433B
物体由于地球的吸引而受到的力叫重力 。重力的施力物体是地心。重力的方向总是竖直向下。物体受到的重力的大小跟物体的质量成正比,计算公式是:G=mg,g为比例系数,重力大小约为9.8N/kg,重力随着纬度大小改变而改变,表示质量为1kg的物体受到的重力为9.8N。重力作用在物体上的作用点叫重心。
地球的吸引作用使附近的物体向地面下落。万有引力是太阳系等星系存在的原因;没有万有引力天体将无法相互吸引形成天体系统。万有引力同时也使地球和其他天体按照它们自身的轨道围绕太阳运转,月球按照自身的轨道围绕地球运转,形成潮汐,以及其他我们所观察到的各种各样的自然现象。万有引力是使物体获得重量的因素。
反重力铸造(Counter—Gravity Casting,CGC)是20世纪50年代发展起来的一种铸件成形工艺.是帕斯卡原理在铸造生产中的应用。就其工艺而言,它是介于压力铸造和重力铸造之间的一种液态成形方法。合金液充填铸型的驱动力与重力方向相反,合金液沿与重力相反方向流动。与重力铸造相比,反重力铸造液态成形过程中熔体的流态可控,可以通过外力的作用来增强凝固补缩能力,因此,这种工艺方法可以做到液态充型平稳,铸件组织致密,铸造缺陷能够得到有效控制,是生产优质铸件的优选方法。
由于外加驱动力的存在,使得CGC成为一种可控工艺,在金属液充填过程中,通过控制外加力的大小可以实现不同充型速度的充填,满足不同工艺的要求。同时,充填结束后可以继续增加外力,使铸件在一较大力的作用下凝固,提高金属液的补缩能力,降低缩孔、气孔和针孔等铸造缺陷。近几十年来,相继出现了多种CGC方法,根据金属液充填铸型驱动力的施加形式不同,CGC技术可以分为低压铸造、差压铸造、调压铸造等。