风灾对现代建筑的影响
风灾对现代建筑的影响是多方面的。风灾可能导致建筑结构受损,如屋顶瓦片脱落、墙体裂缝以及玻璃幕墙破碎等问题。风灾还可能引发电气系统故障,如电线断裂、电路短路等,给人们的生命财产安全带来威胁。风灾也会影响建筑物的外观和内部装修,如墙面剥落、家具倾倒等,降低建筑的整体美观度。对于现代建筑而言,如何应对风灾是一个亟待解决的问题。
风灾对现代建筑的影响
风灾,包括台风、飓风、龙卷风等,对现代建筑有着显著的影响。以下是风灾对现代建筑可能造成的主要影响:
1. 对房屋建筑的破坏
高层结构的破坏
大风可以对高层建筑的钢框架造成塑性变形,导致围护结构严重破坏。例如,1926年的一次大风使得美国一座叫Meyer-Kiser的十多层大楼的钢框架发生塑性变形,造成围护结构严重破坏,大楼在风暴中严重摇晃。
简易房屋和轻屋盖房屋的破坏
台风等强风事件可能导致简易房屋,尤其是轻屋盖房屋的倒塌。例如,2003年一次台风袭击深圳,一民工工棚倒塌,造成7人死亡,10余人受伤。又如,9914号台风在厦门登陆,有3000平方米左右的轻型屋盖被吹落。
外墙饰面、门窗玻璃及玻璃幕墙的破坏
强风还可能对外墙饰面、门窗玻璃及玻璃幕墙造成破坏,影响建筑的美观和安全。
2. 对高耸结构的破坏
高耸结构如桅杆和电视塔在风灾中容易遭受损害。由于其高度和结构特点,这些结构在强风中承受较大的风压,可能导致结构失稳或损坏。
3. 对生命线工程的破坏
风灾可能对供电线路、通信设施等生命线工程造成破坏。例如,供电线路的电杆在大风中容易被刮倒,造成停电事故,严重影响生产和生活。
4. 对大跨度柔性桥梁的破坏
强风可能对大跨度柔性桥梁造成破坏,影响交通和安全。例如,某些风毁桥梁的案例表明,桥梁在强风中可能出现振动加剧,甚至导致结构失效。
5. 对广告牌、标语牌等附属建筑的破坏
广告牌、标语牌等附属建筑通常建在主建筑物的顶部,受风面积相对较大,根部抗弯能力往往不足,遇大风即倒翻。
结论
综上所述,风灾对现代建筑的影响是多方面的,从房屋建筑到高耸结构,从生命线工程到桥梁和附属建筑,都可能受到不同程度的破坏。因此,在建筑设计和施工过程中,必须充分考虑风荷载的影响,采取适当的加固措施,以提高建筑的抗风能力和整体安全性。
现代建筑抗风设计的关键技术
风灾后建筑修复与重建策略
高层建筑风灾风险评估方法
风灾对城市基础设施的影响




防灾减灾工程学第14章-风灾害及对建筑物的影响课件
主编第章风灾害及对建筑物的影响,风灾害实例,大风造成的危害分类,风对建筑物的破坏作用,风灾害实例,特强热带气旋袭击孟加拉湾年月日一个特强热带气旋,中心实测最大风速,席卷了孟加拉湾沿岸,产生了特大的风暴潮,估计高度超过,使万人丧失了生命,溺死 防灾减灾工程学第14章-风灾害及对建筑物的影响课件 15金贝 马上下载1、16037-13a主编第14章风灾害及对建筑物的影响14.1风灾害实例14.2大风造成的危害分类14.3风对建筑物的破坏作用14.1风灾害实例1.特强热带气旋袭击孟加拉湾1970年11月1213日一个特强热带气旋(中心实测最大风速60m/s)席卷了孟加拉湾沿岸,产生了特大的风暴潮,估计高度超过6m,使50万人丧失了生命,溺死牲畜50万头,40万所房屋被冲毁,大片农田被淹,仅农作物一项的损失就达6300万美元,有470万人受灾,100万人无家可归。 2.强台风袭击广东汕头1922年8月2日夜间,一次强台风袭击了广东省汕头地区,造成特大风暴潮灾害。 3.台风袭击浙江温州1994年8月21日晚,9417号台风在浙江省温州市登陆,于22日上午离开浙江进入江西境内,转为热带低气压。 14.1风灾害实例4.飓风洗劫加勒比海1963年10月3日到9日,生成于大西洋西部的弗洛拉飓风,以每小时将近100km的速度席卷了加勒比海海域,飓风在加勒比海海角及岛屿上空怒吼,雨水、洪水、暴风以历史上罕见的威力蹂躏着海地、古巴、多巴哥等这些加勒比海海域的国家。 5.玛瑞台风登陆日本函馆1954年9月,玛瑞台风。 2、将停泊在日本函馆港的一艘渡轮吹到港外触礁沉没,港内另有4艘货轮相继吹翻沉没,死亡1440人,是世界航海史上的三大海难之一。 14.1风灾害实例6.河南省发生特大暴雨1975年8月48日,河南省的汝河、沙河、颍河、唐河和白河流域上游的浅山丘陵地区发生了我国历史上罕见的特大暴雨。 7.卡米耳飓风袭击墨西哥湾1969年8月17日夜间卡米耳(Camille)飓风袭击了美国墨西哥湾沿岸,在密西西比州帕斯克里提安附近产生的风暴潮有7.4m高。 8.211号龙卷风袭击加拿大和美国部分地区1985年5月底,强烈的211号龙卷风袭击了加拿大南部的安大略省以及美国北部的俄亥俄州、宾夕法尼亚洲和纽约州。 14.1风灾害实例9.我国苏北地区遭遇特大龙卷风1966年3月3日,苏北盐城、射阳、大丰县出现特大龙卷风,影响范围宽约12km,长约30余km,各地受影响时间仅23分钟,但风力极猛,摧毁力极大。 14.2大风造成的危害分类1.直接危害直接危害主要是大风对农、林业生产可造成直接损失及对土地造成土壤风蚀沙化。 2.间接危害间接危害指传播病虫害和扩散污染物,由农作物无收而引起的饥荒、疾病等。 1.直接危害直接危害主要。 3、是大风对农、林业生产可造成直接损失及对土地造成土壤风蚀沙化。 14.3风对建筑物的破坏作用1.房屋建筑2.对高耸结构的破坏3.对生命线工程的破坏4.对大跨度柔性桥梁的破坏5.对广告牌、标语牌等附属建筑的破坏1.房屋建筑(1)对高层结构的破坏作用。 例如,1926年的一次大风使得美国一座叫Meyer-Kiser的十多层大楼的钢框架发生塑性变形,造成围护结构严重破坏,大楼在风暴中严重摇晃。 (2)对简易房屋,尤其是轻屋盖房屋造成的破坏。 例如,2003年一次台风袭击深圳,一民工工棚倒塌,造成7人死亡,10余人受伤。 又如,9914号台风在厦门登陆,有3000m2左右的轻型屋盖被吹落。 (3)对外墙饰面、门窗玻璃及玻璃幕墙的破坏。 2.对高耸结构的破坏高耸结构主要涉及一些桅杆和电视塔,其中桅杆结构更容易遭受风灾害。 3.对生命线工程的破坏供电线路的电杆埋深浅,在大风中容易被刮倒,造成停电事故,严重影响生产和生活。 4.对大跨度柔性桥梁的破坏表14-2风毁桥梁一览表5.对广告牌、标语牌等附属建筑的破坏广告牌、标语牌常建在主建筑物的顶部,常为竖向悬臂结构,受风面积相对较大,而根部抗弯能力往往不足,遇大风即倒翻。

为了使自然灾害带来的危害最小,在建造建筑物时要防患于未然。 风影响人类的生活,它可以作为一种能量被人类所利用,但是当风压超过一定限值之后会对建筑物造成损伤。 建筑物抗震需要大震不倒,中震可修,小震不坏。 火灾具有一定的人为因素,虽然可以避免,但也有一定的发生几率,也会对建筑物造成损伤。 那么我们就一起来了解一下灾害对建筑结构的影响与加固方式。 1灾害对建筑物的影响 随着自然条件和气候的变化,近几年台风频发,由于许多既有建筑对风荷载估计不足,导致结构在风灾中损伤甚至倒塌,给我国造成巨大的经济损失。 尤其严重的影响到我国广大沿海区域的低、多层砌体结构,强风对其的破坏形式主要有以下几种:1)屋面被风吹走;2)侧墙被吹倒;3)涡致脱落破坏[1]。 地震灾害是人类难以避免的灾害,只能预防防治不能阻止。 地震灾害会对混凝土结构的梁柱等承重构件造成损伤,会对砌体结构墙体等承重构件造成损伤。 原有的设计已经不能达到当前抗震设防烈度的水平,震后部分老旧的混凝土结构的安全性和适用性不能保证,目前有些地域的抗震设防烈度已经有所提高。 除此之外,需要施以必要的加固措施在地震中损坏的建筑物上。 建筑结构的承载能力、安全性以及使用性会在很大程度上受到火灾产生的高温影响。 混凝土结构由于高温的影响出现了裂缝、松散、爆裂、剥落的现象,导致构件强度和刚度减小[2]。 火灾对建筑构件的影响是极其复杂的,不同的建筑物建筑结构各不相同,受到火灾的影响即使构件没有倒塌或者明显的破坏,其受损也是很复杂的。 钢结构由于受到火的侵害,其力学性能、几何形状等都会发生破坏[3]。 2针对不同结构的加固方式 (承重构件) 1)增大截面加固法。 该法是一种工艺简单的传统加固方式,可普遍适用于加固一般的混凝土结构。 此法的加固本质是通过在一定范围内增大结构的面积,主要使用的材料是钢筋混凝土或者钢筋网砂浆层[4]。 2)湿式外包钢加固法。 湿式外包法是在柱的四角粘贴角钢,粘贴的方式为采用乳胶水泥或环氧树脂化学灌浆法等,角钢之间焊以缀板互相结合。 另外,干式外粘钢加固法[6]也是一种常见的加固方式。 3)锚栓-钢板加固法。 锚栓钢板加固法的中心思想就是使钢板与混凝土结构形成整体,这样钢板就可以分担部分施加在混凝土构件上的力,两者同时受力降低荷载对混凝土的损害。 固定钢板的方式是使用锚栓,通过锚固钢板,不仅可以有效的利用钢的延展性,而且钢板与构件之间的衔接更加稳固,另外,部分荷载还会分布到锚栓上,对于强度等级在一定范围内的混凝土结构用这种方法加固是十分合适的[7]。 4)外贴纤维增强塑料加固法。 为了加固混凝土构件,选择外贴纤维增强塑料加固法需要使用纤维增强的复合材料,使纤维增强复合材料与混凝土构件形成一个整体二者将共同工作,由于纤维增强复合材料具有较强的抗拉强度,两者形成一个整体后可提高混凝土构件的承载力。 5)水泥复合砂浆钢筋网加固法。 利用这种方法进行加固,需要使用高性能水泥复合砂浆作为保护层,利用抗剪销钉起到锚固的作用,与此同时在构件表面铺上钢筋网或者钢丝网,使其钢筋网、复合水泥砂浆与构件形成整体受力来提高构件承载力[9]。 6)预应力碳纤维加固法。 此方法相对于普通的碳纤维粘贴法有着更明显的优点,由于在粘贴到混凝土构件之前预先给予碳纤维一定的力,可以进一步改善钢筋混凝土的耐久性以及力学性能[10]。 使用此法时要注意力的施加程度以及方式。 [11]国内仍有20世纪修建的大量砌体结构的房屋,因此提高其结构的安全性能,以及灾害后的加固是十分必要的。 当砌体结构产生轻微缝隙,还未被压裂的情况下可使用加大截面加固法来提高砌体的承载能力,这种方法通过加大截面面积对砌体进行加固,在可加大截面的情况下此法可提高独立砖柱和其他承重墙的承载力;6)外部粘钢加固法。
风害影响下城市规划与设计.docx
风害影响下城市规划与设计 已阅读5页,还剩18页未读,继续免费阅读 版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领 1.优化城市形态,打造兼具通风和防风的城市结构。 2.充分利用自然地形、水系等要素,营造有利于风流通畅的城市微气候环境。 3.加强城市地下空间开发利用,打造通风良好的地下商业、交通等空间,减少风害引起的拥堵和混乱。 【建筑物布局的合理化】: 一、风害影响下城市规划设计的综合考量 1.风害影响的评估 风害影响的评估是城市规划与设计中防风抗风措施的科学依据。 风害影响的评估包括风速、风向、风压、风载荷等气象数据的收集整理,以及对风害造成的建筑物破坏、人员伤亡、经济损失等进行统计分析。 2.风害影响的防范 风害影响的防范是城市规划与设计中防风抗风措施的核心内容。 风害影响的防范包括以下几种主要措施: (1)选址避风。 城市选址应避免在强风多发地带,如沿海地区、山区、峡谷等。 (2)合理布局。 城市布局应合理安排建筑物、道路、绿化带等,形成良好的通风环境,避免风害的集中侵袭。 (3)加强建筑物的防风抗风设计。 建筑物的防风抗风设计应根据风害影响评估结果,合理确定建筑物的抗风等级,并采取相应的防风抗风措施,如加强建筑物的结构强度、设置防风设施等。 (4)加强城市绿化。 城市绿化可以减缓风速、降低风压,起到良好的防风作用。 3.风害影响的管理 风害影响的管理是城市规划与设计中防风抗风措施的保障。 风害影响的管理包括以下几种主要措施: (1)制定风害影响的防治规划。 (2)建立风害影响的监测预警系统。 气象部门应建立风害影响的监测预警系统,及时监测、预警强风天气,为城市防灾减灾提供预报服务。 (3)加强风害影响的宣传教育。 城市规划与设计部门、气象部门应加强风害影响的宣传教育,提高市民的防风意识,普及防风知识。 4.风害影响下的城市规划设计的综合考量 风害影响下的城市规划与设计应综合考虑以下几个方面: (1)自然因素。 风害影响下的城市规划与设计应充分考虑当地的自然条件,如风速、风向、风压、地貌、水文等,以便采用针对性的防风抗风措施。 (2)社会经济因素。 风害影响下的城市规划与设计应充分考虑当地的社会经济发展水平,以便采用经济合理、技术可靠的防风抗风措施。 (3)文化历史因素。 风害影响下的城市规划与设计应充分考虑当地的文化历史传统,以便在防风抗风的同时,保留和传承地方特色。 (4)生态环境因素。 风害影响下的城市规划与设计应充分考虑当地的生态环境,以便在防风抗风的同时,保护和改善生态环境。 第二部分风环境评价与风害风险评估关键词关键要点风环境评价的内容与方法 1.风环境评价的主要内容包括:风速分布、风向分布、湍流强度、风压分布、风荷载分布等。 2.风环境评价的方法主要有:实测法、数值模拟法、风洞试验法等。 3.实测法是通过在城市或建筑物周围架设风速计,直接测量风速和风向数据来进行风环境评价。 风害风险评估的内容与方法 1.风害风险评估的主要内容包括:风害发生的概率、风害造成的损失、风害的社会影响等。 2.风害风险评估的方法主要有:专家评估法、数值模拟法、统计分析法等。 3.专家评估法是通过邀请专家对风害发生的概率和造成的损失进行评估,从而得到风害风险。 风环境评价与风害风险评估的意义 1.风环境评价与风害风险评估可以为城市规划和设计提供依据,帮助规划者和设计师合理布局城市,减少风害造成的损失。 2.风环境评价与风害风险评估可以为建筑设计提供依据,帮助建筑师设计出抗风性能良好的建筑物,提高建筑物的安全性。 3.风环境评价与风害风险评估可以为城市管理提供依据,帮助城市管理者制定城市风害防御措施,减少风害造成的损失。 风环境评价 *风速和风向分析:确定城市或地区的风速和风向分布情况,并分析其对人体舒适度、建筑结构安全以及环境卫生等方面的影响。 *风压分析:确定城市或地区的风压分布情况,并分析其对建筑结构安全的影响。 *通风分析:确定城市或地区的通风情况,并分析其对人体舒适度和环境卫生等方面的影响。 风害风险评估 *风害风险识别:识别城市或地区可能遭受的风害类型,包括台风、飓风、龙卷风、冰暴等。 *风害风险分析:分析风害可能造成的损失和人员伤亡情况,包括建筑物倒塌、树木折断、电力中断、交通中断等。 *风害风险评价:根据风害风险分析的结果,对城市或地区的风害风险等级进行评价,并提出相应的防风措施。 风环境评价与风害风险评估的方法 风环境评价与风害风险评估的方法有很多种,常用的方法包括: *实地调查:实地调查是指对城市或地区的风速、风向、风压和通风情况进行实地测量,以获得第一手的资料。
应对极端气候的建筑设计策略.docx
1.风暴和极端风力的影响:极端气候事件,如飓风和龙卷风,产生的高速风力可对建筑物造成结构性破坏,如屋顶被掀翻、外墙破裂等。 2.暴雨和洪水的冲击:持续的重型降雨和洪水可以导致地基侵蚀,地下室淹水,甚至整体建筑结构的稳定性受到威胁。 3.极端温度的考验:极端的寒冷或炎热温度会对建筑材料产生不利影响,如混凝土在极寒条件下的冻融循环会导致开裂和剥落,极端高温则可能使建筑材料膨胀、变形。 1.供暖与制冷系统压力:极端气候条件下,如严寒和酷暑,建筑物的供暖与制冷系统将面临超负荷运行的压力,可能导致设备故障和效率下降。 2.通风与空气质量:极端天气事件,如沙尘暴、雾霾等,会严重影响室内空气质量,需要建筑环境控制系统具备高效过滤和空气净化功能。 3.能源效率与碳排放:在应对极端气候的过程中,建筑环境控制系统的能源消耗将增加,导致碳排放上升,对建筑设计提出更高的能源效率和低碳排放要求。 极端气候对建筑耐久性的长期影响 1.材料老化加速:极端气候如强紫外线辐射、酸雨等,会加速建筑材料的老化过程,如褪色、开裂、锈蚀等。 2.结构疲劳累积:频繁的气候灾害会对建筑结构造成重复性的应力冲击,导致结构疲劳累积,长期下来可能引发安全隐患。 3.维护成本增加:由于极端气候的影响,建筑的维护频率和维护成本都会相应增加,对建筑的长期经济效益产生不利影响。 1.可再生能源的整合:在建筑设计中考虑到太阳能、风能等可再生能源的利用,特别是在极端气候条件下保持能源系统的稳定性和效率。 2.能源存储与备份系统:为了应对极端天气导致的能源供应中断,建筑设计需要考虑到能源存储解决方案以及备用发电系统。 3.能源效率优化:通过建筑设计减少能源浪费,例如使用高性能的保温材料和高效的节能设备,以降低在极端气候下的能源需求。 极端气候下的建筑安全与疏散设计 1.灾害预警系统:整合先进的灾害预警系统到建筑设计中,以及时应对即将到来的极端天气事件。 2.安全疏散路径:在设计中考虑到在极端气候事件下的安全疏散路径和避难所,确保人员的生命安全。 3.紧急救援设施:建筑设计应包含紧急救援设施的配置规划,如备用电源、紧急照明和通讯设备等。 适应与缓解:建筑设计中的气候应对策略 1.气候适应性设计:建筑设计需要采取适应性策略,如使用可调节的建筑构件和灵活的空间布局,以应对不断变化的气候条件。 2.减缓气候变化影响:通过建筑设计减少温室气体排放、提高能源使用效率、采用低碳建材等措施,以减缓气候变化的速度和影响。 3.生态系统整合:将建筑与周围的生态环境相整合,例如通过绿化屋顶、雨水收集系统等设计,提升建筑对极端气候的自然抵御能力。 极端气候对建筑的影响 一、引言随着全球气候变化日益加剧,极端气候事件的发生频率和强度不断增加,对人类社会和自然环境造成了广泛而深远的影响。 本文将探讨极端气候对建筑的影响,并提出相应的建筑设计策略,以应对气候变化带来的挑战。 二、极端气候对建筑的影响 1.自然灾害的影响极端气候事件如暴雨、洪涝、台风、飓风等自然灾害,对建筑造成了严重的破坏。 2.热岛效应的影响城市化的快速发展导致城市热岛效应日益明显。 极端高温天气下,城市中心的温度比周边地区更高,建筑物的热量排放加剧了这一现象。 3.风力和太阳辐射的影响 极端气候事件如强风和极端太阳辐射,对建筑设计和结构安全带来挑战。 强风可能导致建筑物的损坏甚至倒塌,而极端太阳辐射则可能导致建筑物的表面温度过高,增加建筑物的热负荷。 三、建筑设计策略 1.考虑自然环境因素建筑设计应充分考虑自然环境因素,如地形、气候、自然资源等。 同时,通过优化建筑布局和设计,降低建筑对环境的负面影响,提高建筑的可持续性。 2.节能减排建筑设计应注重节能减排,采用高效节能设备和材料,减少建筑物的能源消耗。 例如,采用保温隔热材料、绿色屋顶、太阳能电池板等,提高建筑物的能源利用效率。 3.绿色建筑绿色建筑是一种注重环保和可持续性的建筑设计理念。 通过采用可再生能源、绿色建材、智能控制系统等手段,实现建筑与环境的和谐共生。 绿色建筑不仅可以降低建筑物的能源消耗和环境污染,还可以提高建筑物的生态效益和社会效益。 4.适应性设计 适应性设计是一种考虑不确定性因素的建筑设计方法。 在面对极端气候事件时,适应性设计应考虑建筑结构的耐震性、抗风性、防水性等方面的要求,提高建筑物的安全性能。 四、结论 极端气候对建筑的影响日益严重,建筑设计应充分考虑自然环境因素、节能减排、绿色建筑和适应性设计等方面的要求。 未来的研究应进一步探讨建筑设计策略的具体实施方法和效果评估,为应对气候变化带来的挑战提供更多理论支持和实践经验。
能抵御飓风的建筑如何造?-预制建筑网:装配式建筑行业平台
能抵御飓风的建筑如何造 生活在美国这样一个有着众多自然灾害的土地上,我一直在想,为什么我们没有更好地利用现有的建筑技术,来降低这些自然灾害所造成的危害呢。 飓风、龙卷风、洪水、大规模森林火灾和其他灾害,几乎总是会导致我们的建筑遭受大规模破坏。 更令人费解的是,我们选择继续一遍又一遍地做着同样的事情,而不提高我们建筑的效率,以加强其抵御自然灾害的能力。 MattCherba,Elematic副总裁 预制混凝土能抵御飓风 在任何其他行业,如果出现设计缺陷,你会做出更改以避免同样的问题再次出现。 那么,为什么建筑业不能遵循这一原则呢 1989年9月,我在美国南卡罗来纳州(SouthCarolina)经历了飓风"雨果"(Hugo)。 雨果是一场风速达到140英里/小时的四级飓风,造成了61人丧生,以及94亿美元的损失。 这让从未见过,破坏力如此巨大的自然灾害的美国中西部人大为震惊。 幸运的是,我所有的家人和朋友都幸免于难,没有遭受到任何重大损失。 持续数天的飓风雨果,是一个强大的佛得角热带气旋(CapeVerdetropicalcyclone),在1989年9月对加勒比海东北部和美国东南部造成了广泛的破坏。 据估计,损失总和超过了250亿美元。 风暴几乎摧毁了沿途的所有建筑,将房屋、餐馆和商店吹成了废墟。 然而,一栋被它的主人称为"沙宫"的,带有阳台的双层楼房,仍然坚如磐石。 而这栋建筑采用的建筑材料正是钢筋混凝土。 因此,当人们思考该如何建造能抵御飓风,坚固耐用的建筑时,答案其实很简单。 摒弃传统建筑结构和方法,开始启用更好更耐用的解决方案,例如,预制混凝土。 有人可能会说,预制混凝土建筑会更昂贵。 但是,我想问问那座"沙宫"的邻居们,他们对"昂贵"有什么看法。 很显然,建筑被大规模地破坏,然后再做清理和全面重建的成本不可能不贵!更不用说失去家园和个人财产所造成的心里创伤。 预制构件不会燃烧、熔化和腐烂 除了飓风之外,建筑物还必须能抵御,如火灾、白蚁、冻融和地震等自然灾害。 你知道吗预制件会在多年后,随着时间的推移而变得越来越坚硬,而且不会燃烧、熔化或腐烂。 预制混凝土技术通过对预制构件的连接和加固设计,可以让建筑物变得更坚固。 因此,我可以很自信地跟你说,预制混凝土技术能够建造出真正坚固耐用的建筑。 但是,人们仍然缺乏对预制混凝土技术的了解,有的时候酒香也怕巷子深。 不仅是在美国,甚至在全球范围内也是如此,关于预制混凝土的知识需要得到更多的普及。 提到混凝土结构,大多数的人想到的是索然无味的冷灰色方盒子。 而如今,预制混凝土建筑技术已经发生了翻天覆地的变化。 在漫长的发展道路上,预制混凝土的产品已经取得了长足进步。
建筑结构设计:风对建筑物能造成哪些破坏-全国
建筑结构设计:风对建筑物能造成哪些破坏 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。 1.1建筑结构的风致效应 建筑结构的风致效应包括静力效应和动力效应。 静力风效应是指由于结构上的静力风荷载所引起的结构的静内力和静位移;动力风效应是指由结构上的脉动风荷载和漩涡干扰力所引起的结构的振动反应,包括振动内力、振动位移和振动加速度。 1.2风对建筑结构的作用 在风力的作用下处在风场中的建筑物承受由风引起的静力荷载与动力荷载。 按风对建筑物作用力的方向不同可分为:。 1.在建筑物的迎风面上产生的压力(气流流动产生的阻力),包括静压力和动压力; 2.在横风向产生横风向干扰力(气体流动产生的漩涡扰力与湍流脉动压力); 3.空气流经建筑物后在建筑物的背后产生的涡流干扰力(包括背风向的吸力)。 1.3建筑结构抗风设计要求 建筑物抗风设计必须保证结构在使用过程中不出现破坏现象,主要涉及以下几个方面: 1.结构抗风设计必须满足强度设计的要求,也就是说结构的构件在风荷载和其他荷载的共同作用下内力必须满足强度设计的要求。 确保建筑物在风力的作用下不会产生倒塌、开裂和大的残余变形等破坏和损伤。 2.结构抗风设计必须满足刚度设计的要求,以防止建筑物在风力作用下产生过大的变形,引起隔墙的开裂、建筑装饰和非结构构件损坏。 3.结构抗风设计还需要满足舒适度设计的要求,以防止人员对风力作用下引起的摆动造成不舒适感。
浅析风和地震对建筑物的影响.doc
浅析风和地震对建筑物的影响 版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领 2.本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。 3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。 4.未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5.人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。 6.下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7.本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。 2024年广东广州海关事业单位招聘27人历年高频考题难、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解 玻璃纤维针刺毡、气凝胶毡覆布、气凝胶毡涂覆项目可行性研究报告模版备案文件。
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04年自然灾害对建筑工程的影响 2024年自然灾害对建筑工程的影响 内容提示:2024年自然灾害对建筑工程的影响 阅读了该文档的用户还阅读了这些文档 关注我们
风对建筑的影响及抗风措施在建筑物的应用
中文科技期刊数据库(引文版)工程技术016年期99风对建筑的影响及抗风措施在建筑物的应用何江海双汇实业集团有限责任公司,河南漯河46300摘要:近几年来发生的风灾造成了严重的经济损失和人员伤亡。 风灾破坏了许多房屋建筑和其他结构设施,给人民群众的生产生活造成了严重的破坏。 本文通过对近几年来风对农村及城市房屋建筑及其他结构设施造成的破坏的总结,提出了相应的抗风措施,对于今后的抗风减灾工作具有一定实际应用价值。 关键词:风;风工程;建筑结构;抗风减灾中图分类号:TU973.3文献标识码:A文章编号:1671-5659(016)-099-0引言风...。 风对建筑的影响及抗风措施在建筑物的应用 内容提示:中文科技期刊数据库(引文版)工程技术2016年22期299风对建筑的影响及抗风措施在建筑物的应用何江海双汇实业集团有限责任公司,河南漯河462300摘要:近几年来发生的风灾造成了严重的经济损失和人员伤亡。 中文科技期刊数据库(引文版)工程技术2016年22期299风对建筑的影响及抗风措施在建筑物的应用何江海双汇实业集团有限责任公司,河南漯河462300摘要:近几年来发生的风灾造成了严重的经济损失和人员伤亡。 关键词:风;风工程;建筑结构;抗风减灾中图分类号:TU973.32文献标识码:A文章编号:1671-5659(2016)22-0299-02引言风灾是自然灾害的主要灾种之一,近几年来风灾造成了极大的财产损失和人员伤亡。 大风不但对农业生产造成重大影响,而且还会造成建筑破坏或倒塌,通迅中断,交通破坏,从而影响人们的衣食住行,影响人们的生产和日常生活。 风工程,风工程是研究大气边界层内的风与人类在地球表面的活动及人所创造的物体之间的相互作用。 研究领域:桥梁抗风、建筑抗风、汽车空气动力学、列车空气动力学、建筑风环境、风能利用、体育运动。 风工程主要应用计算流体力学ComputationalFluidDynamics,或CFD)结合有限元分析,研究自然风和设施结构的相互作用,避免破坏或加以应用。 风工程是涉及气象学、空气动力学、工程力学、结构工程学和防灾工程学等多门学科的交叉学科。 研究的主要方法包括:现场实测、风洞试验、理论分析和数值模拟。 1风对农村建筑结构的影响1.1风对农村房屋建筑结构的影响1.1.1大风对竹制房屋的破坏竹制房屋在风灾中受到的破坏一般是,茅草造的屋顶时,大风会把茅草吹散、吹掉,石棉瓦造的屋顶时,大风会把石棉瓦吹翻、吹掉,有时甚至会把整个房屋吹倒。 1.1.2大风对土坯墙的木结构房屋的影响大风对土坯墙茅草屋顶的木结构房屋的破坏最为严重,一般吹散屋顶的茅草,严重的会造成山墙倒塌,甚至整座房屋的倒塌。 大风对土坯墙石棉瓦屋顶的木结构房屋的破坏,一般情况是吹掉屋顶的石棉瓦,严重的会造成山墙倒塌,甚至整座房屋的倒塌。 大风对土坯墙铁皮屋顶的木结构房屋的破坏与石棉瓦屋顶的破坏相似,一般情况是吹掉屋顶的屋顶铁皮,严重的会造成山墙倒塌,甚至整座房屋的倒塌。 大风对土坯墙小青瓦屋顶的木结构房屋的破坏,一般情况是吹散或吹落屋顶的小青瓦,严重的会造成山墙倒塌,甚至整座房屋的倒塌。 1.1.3大风对砌体结构房屋的破坏大风对石棉瓦屋盖的砌体结构房屋的破坏形式:吹翻或吹掉石棉瓦屋盖,吹破门窗的玻璃,还有大风把房屋附近的大树吹倒砸到房屋,造成屋顶破碎或房屋倒塌。 大风对小青瓦屋盖的砌体结构房屋的破坏形式:吹散或吹掉小青瓦屋盖,吹破门窗的玻璃。 大风对混凝土预制空心板为主要材料的屋盖的砌体结构房屋的破坏形式:吹破门窗的玻璃,但是没有出现大风把屋顶吹翻,把房屋吹倒的现象。 大风对带有圈梁和构造柱的现浇混凝土屋盖的砌体结构房屋的破坏形式:吹破门窗的玻璃,一般大风不会对房屋的其他部分和房屋的整体性造成任何破坏。 1.2农村房屋的抗风措施与对策1.2.1竹制房屋建筑的抗风措施对于茅草屋顶、石棉瓦屋顶的竹制房屋建筑,一是可以在茅草上面贴泥巴、石棉瓦上覆盖重物,以防止大风来临时将茅草吹散吹落;二是将作为房屋柱子的竹竿深埋,以加强房屋与大地的连接,还要将作为柱子的各个竹竿用细竹竿或者木棍连接起来,以增强房屋的整体稳定性,通过这些措施可以增强竹制房屋建筑的抗风能力。 1.2.2土坯墙的木结构房屋建筑的抗风措施对于土坯墙(茅草顶、石棉瓦顶、小青瓦顶)木结构房屋建筑,一是可以在茅草顶、石棉瓦顶、小青瓦顶上增加重量,以防止大风来临时将其吹落;二是土坯墙的墙脚进行加固,对墙体的裂缝进行加固,增强墙体的抗倒塌能力;三是将梁和柱之间用细木棍或铁丝连接起来,细木棍或铁丝与梁柱(梁柱一般以榫接头连接)组成三角形,增木结构的整体稳定性,以增强抗风能力。

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