建筑结构荷载规范.pdf
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概要信息:
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中华人民共和国国家标准
P GB 50009—2001
建 筑 结 构 荷 载 规 范
Load code for the design
of building structures
2002—01—10 发布 2002—03—01 实施
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部
国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 联合发布
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中华人民共和国国家标准
建 筑 结 构 荷 载 规 范
Load code for the design of building structures
GB 50009— 2001
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2 0 0 2 年 3 月 1 日
中 国 建 筑 资 讯 网
2002 北 京
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关于发布国家标准
《建筑结构荷载规范》的通知
建标 [2002]10 号
根据我部“关于印发《1997 年工程建设标准制订、修订计划的通知》”(建标
[1997]108 号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑结构荷载规范》,经
有关部门会审,批准为国家标准,编号为 GB50009-2001,自 2002 年 3 月 1 日起施
行。其中,1.0.5、3.1.2、3.2.3、3.2.5、4.1.1、4.1.2、4.3.1、4.5.1、4.5.2、6.1.1、6.1.2、
7.1.1、7.1.2 为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 于 2002
年 12 月 31 日废止。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具
体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2002 年 1 月 10 日
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前 言
本规范是根据建设部[1997]108 号文下达的“关于印发《1997 年工程建设标准制
(修)订计划的通知》”的要求,由中国建筑科学研究院会同各有关单位对 1987 年国家
计委批准的《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 进行的全面修订。
在修订过程中,修订组开展了专题研究,总结了近年来的设计经验,参考了国
外规范和国际标准的有关内容,并以各种方式广泛征求了全国有关单位的意见,经
反复修改通过审定后定稿。
本规范共分 7 章和 7 个附录,这次修订的主要内容如下:
1.按修订后的《建筑结构可靠度设计统一标准》修改组合规则,并摈弃“遇风组
合”的旧概念;对荷载基本组合增加由永久荷载效应控制的组合;在正常使用极限
状态设计中,对短期效应组合分别给出标准和频遇两种组合,同时增加了可变荷载
的频遇值系数;对所有可变荷载的组合值给出各自的组合值系数。
2.对楼面活荷载作部分的调整和增项。
3.对屋面均布活荷载中不上人的屋面荷载作了调整,并增加屋顶花园、直升机停
机坪荷载的规定。
4.吊车工作制改为吊车工作级别。
5.根据新的观测资料重新对全国各气象台站统计了风压和雪压,并将风雪荷载的
基本值的重现期由 30 年一遇改为 50 年一遇;规范附录中给出全国主要台站的 10 年、
50 年和 100 年一遇的雪压和风压值。
6.地面粗糙度增加一种类别。
7.对山区建筑的风压高度变化系数给出考虑地形条件的修正系数。
8.对围护结构构件的风荷载给出专门规定。
9.提出对建筑群体要考虑建筑物相互干扰的影响。
10.对柔性结构增加横风向风振的验算要求。
本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在
《工程建设标准化》杂志上。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资
料,随时将有关的意见和建议反馈给中国建筑科学研究院建筑结构研究所 (北京
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100013,北三环东路 30 号),以供今后修订时参考。
本规范主编单位:中国建筑科学研究院
本规范参编单位:同济大学 建设部建筑设计院 中国轻工北京国际设计院 中
国建筑标准设计研究所 北京市建筑设计研究院 中国气象科学研究院
本规范主要起草人:陈基发 胡德炘 金新阳 张相庭
顾子聪 魏才昂 蔡益燕 关桂学
薛 桁
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目 次
1 总 则 ........................................................................................ 8
2 术语及符号 ................................................................................... 9
2.1 术 语 ....................................................................................... 9
2.2 符 号 ......................................................................................11
3 荷载分类和荷载效应组合 ............................................................ 13
3.1 荷载分类和荷载代表值 .............................................................13
3.2 荷 载 组 合 ..............................................................................13
4 楼面和屋面活荷载 ...................................................................... 17
4.1 民用建筑楼面均布活荷载 .........................................................17
4.2 工业建筑楼面活荷载 .................................................................19
4.3 屋面活荷载 ................................................................................19
4.4 屋面积灰荷载 ............................................................................20
4.5 施工和检修荷载及栏杆水平荷载 ..............................................22
4.6 动力系数 ....................................................................................22
5 吊车荷载 .................................................................................... 23
5.1 吊车竖向和水平荷载 .................................................................23
5.2 多台吊车的组合 .........................................................................23
5.3 吊车荷载的动力系数 .................................................................24
5.4 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值 ..................................24
6 雪 荷 载 .................................................................................... 25
6.1 雪荷载标准值及基本雪压 .........................................................25
6.2 屋面积雪分布系数 .....................................................................25
7 风 荷 载 .................................................................................... 28
7.1 风荷载标准值及基本风压 .........................................................28
7.2 风压高度变化系数 .....................................................................28
7.3 风荷载体型系数 .........................................................................30
7.4 顺风向风振和风振系数 .............................................................45
7.5 阵风系数 ....................................................................................47
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7.6 横风向风振 ................................................................................48
附录 A 常用材料和构件的自重 ....................................................... 51
附录 B 楼面等效均布活荷载的确定方法 .......................................... 64
附录 C 工业建筑楼面活荷载 ........................................................... 68
附录 D 基本雪压和风压的确定方法 ................................................ 72
D.1 基本雪压 ...................................................................................72
D.2 基本风压 ...................................................................................72
D.3 雪压和风速的统计计算 ............................................................73
D.4 全国各城市的雪压和风压值 .....................................................74
D.5 全国基本雪压、风压分布及雪荷载准永久值系数分区图 .....107
附录 E 结构基本自振周期的经验公式 ........................................... 110
E.1 高 耸 结 构 ............................................................................110
E.2 高层建筑 .................................................................................. 111
附录 F 结构振型系数的近似值 ...................................................... 113
附录 G 本规范用词说明 ............................................................... 115
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1 总 则
1.0.1 为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全适用、经济合理的要求,制定本
规范。
1.0.2 本规范适用于建筑工程的结构设计。
1.0.3 本规范是根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定的原则
制订的。
1.0.4 建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混
凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本规范仅对有关荷载作出规
定。
1.0.5 本规范采用的设计基准期为 50 年。
1.0.6 建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其
他国家标准的规定。
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2 术语及符号
2.1 术 语
2.1.1 永久荷载 permanent load
在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,
或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
2.1.2 可变荷载 variable load
在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的
荷载。
2.1.3 偶然荷载 accidental load
在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很短的荷载。
2.1.4 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、频遇值和
准永久值。
2.1.5 设计基准期 design reference period
为确定可变荷载代表值而选用的时间参数。
2.1.6 标准值 characteristic value/nominal value
荷载的基本代表值,为设计基准期内 大荷载统计分布的特征值(例如均值、众
值、中值或某个分位值)。
2.1.7 组合值 combination value
对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单
独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指
标的荷载值。
2.1.8 频遇值 frequent value
对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率
为规定频率的荷载值。
2.1.9 准永久值 quasi-permanent value
对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。
2.1.10 荷载设计值 design value of a load
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荷载代表值与荷载分项系数的乘积。
2.1.11 荷载效应 load effect
由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
2.1.12 荷载组合 load combination
按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载设计值的规
定。
2.1.13 基本组合 fundamental combination
承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组合。
2.1.14 偶然组合 accidental combination
承载能力极限状态计算时,永久作用、可变作用和一个偶然作用的组合。
2.1.15 标准组合 characteristic/nominal combination
正常使用极限状态计算时,采用标准值或组合值为荷载代表值的组合。
2.1.16 频遇组合 frequent combinations
正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用频遇值或准永久值为荷载代表值的
组合。
2.1.17 准永久组合 quasi-permanent combinations
正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合。
2.1.18 等效均布荷载 equivalent uniform live load
结构设计时,楼面上不连续分布的实际荷载,一般采用均布荷载代替;等效均
布荷载系指其在结构上所得的荷载效应能与实际的荷载效应保持一致的均布荷载。
2.1.19 从属面积 tributary area
从属面积是在计算梁柱构件时采用,它是指所计算构件负荷的楼面面积,它应
由楼板的剪力零线划分,在实际应用中可作适当简化。
2.1.20 动力系数 dynamic coefficient
承受动力荷载的结构或构件,当按静力设计时采用的系数,其值为结构或构件
的 大动力效应与相应的静力效应的比值。
2.1.21 基本雪压 reference snow pressure
雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率
统计得出 50 年一遇 大值确定。
2.1.22 基本风压 reference wind pressure
风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上 10m 高度处 10min 平均的风速
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观测数据,经概率统计得出 50 年一遇 大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,
按公式(D.2.2-4)确定的风压。
2.1.23 地面粗糙度 terrain roughness
风在到达结构物以前吹越过 2km 范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物
分布状况的等级。
2.2 符 号
Gk—永久荷载的标准值;
Qk—可变荷载的标准值;
GGk—永久荷载效应的标准值;
SQk—可变荷载效应的标准值;
S—荷载效应组合设计值;
R—结构构件抗力的设计值;
SA—顺风向风荷载效应;
SC—横风向风荷载效应;
T—结构自振周期;
H—结构顶部高度;
B—结构迎风面宽度;
Re—雷诺数;
St—斯脱罗哈数;
sk—雪荷载标准值;
s0—基本雪压;
ωk—风荷载标准值;
ω0—基本风压;
υcr—横风向共振的临界风速;
α—坡度角;
βz—高度 z 处的风振系数;
βg—阵风系数;
γ0—结构重要性系数;
γG—永久荷载的分项系数;
γQ—可变荷载的分项系数;
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ψc—可变荷载的组合值系数;
ψf—可变荷载的频遇值系数;
ψq—可变荷载的准永久值系数;
μr—屋面积雪分布系数;
μz—风压高度变化系数;
μs—风荷载体型系数;
η—风荷载地形地貌修正系数;
ξ—风荷载脉动增大系数;
ν—风荷载脉动影响系数;
ϕ z—结构振型系数;
ζ—结构阻尼比。
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3 荷载分类和荷载效应组合
3.1 荷载分类和荷载代表值
3.1.1 结构上的荷载可分为下列三类:
1 永久荷载,例如结构自重、土压力、预应力等。
2 可变荷载,例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、
雪荷载等。
3 偶然荷载,例如爆炸力、撞击力等。
注:自重是指材料自身重量产生的荷载(重力)。
3.1.2 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。
对永久荷载应采用标准值作为代表值。
对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表
值。
对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。
3.1.3 永久荷载标准值,对结构自重,可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的
自重计算确定。对于自重变异较大的材料和构件(如现场制作的保温材料、混凝土薄
壁构件等),自重的标准值应根据对结构的不利状态,取上限值或下限值。
注:对常用材料和构件可参考本规范附录 A 采用。
3.1.4 可变荷载的标准值,应按本规范各章中的规定采用。
3.1.5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载
应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷
载的代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准永久值应取可变荷载标准值乘以荷载准永久值系数。
3.2 荷 载 组 合
3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力
极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的 不利的效应
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组合进行设计。
3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)
组合,并应采用下列设计表达式进行设计:
S0γ ≤ R (3.2.2)
式中 γ0—结构重要性系数;
S—荷载效应组合的设计值;
R—结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。
3.2.3 对于基本组合,荷载效应组合的设计值 S 应从下列组合值中取 不利值确定:
1)由可变荷载效应控制的组合:
∑
=
++=
n
i
QikciQikQQGKG SSSS
2
11 ψγγγ (3.2.3-1)
式中 γG—永久荷载的分项系数,应按第 3.2.5 条采用;
γQi—第 i 个可变荷载的分项系数,其中γQ1 为可变荷载 Q1 的分项系数,应
按第 3.2.5 条采用;
SGK—按永久荷载标准值 Gk 计算的荷载效应值;
SQik—按可变荷载标准值 Qik 计算的荷载效应值,其中 SQ1k 为诸可变荷载效应
中起控制作用者;
Ψci—可变荷载 Qi 的组合值系数,应分别按各章的规定采用;
n—参与组合的可变荷载数。
2)由永久荷载效应控制的组合:
∑
=
+=
n
i
QiKciQiGKG SSS
1
ψγγ (3.2.3-2)
注:1 基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
2 当对 SQ1k无法明显判断时,轮次以各可变荷载效应为 SQ1k,选其中 不利的荷载效应
组合。
3 当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载。
3.2.4 对于一般排架、框架结构,基本组合可采用简化规则,并应按下列组合值中
取 不利值确定:
1)由可变荷载效应控制的组合:
KQQGKG SSS 11γγ +=
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+=
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QikQiGKG SSS
1
9.0 γγ (3.2.4)
2)由永久荷载效应控制的组合仍按公式(3.2.3-2)式采用。
3.2.5 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载的分项系数:
1)当其效应对结构不利时
—对由可变荷载效应控制的组合,应取 1.2;
—对由永久荷载效应控制的组合,应取 1.35;
2)当其效应对结构有利时
—一般情况下应取 1.0;
—对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取 0.9。
2 可变荷载的分项系数:
—一般情况下应取 1.4;
—对标准值大于 4KN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载应取 1.3。
注:对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定。
3.2.6 对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值
不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适
当的代表值。各种情况下荷载效应的设计值公式,可由有关规范另行规定。
3.2.7 对于正常使用极限状态,应根据不同的设计要求,采用荷载的标准组合、频
遇组合或准永久组合,并应按下列设计表达式进行设计:
S≤C (3.2.7)
式中 C—结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值,例如变形、裂缝、振幅、
加速度、应力等的限值,应按各有关建筑结构设计规范的规定采用。
3.2.8 对于标准组合,荷载效应组合的设计值 S 应按下式采用:
∑
=
++=
n
i
QikciKQGK SSSS
2
1 ψ (3.2.8)
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
3.2.9 对于频遇组合,荷载效应组合的设计值 S 应按下式采用:
∑
=
++=
n
i
QikqiKQfGk SSSS
2
11 ψψ (3.2.9)
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式中 Ψf1—可变荷载 Q1 的频遇值系数,应按各章的规定采用;
Ψqi—可变荷载 Qi 的准永久值系数,应按各章的规定采用。
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
3.2.10 对于准永久组合,荷载效应组合的设计值 S 可按下式采用:
∑
=
+=
n
i
QikqiGk SSS
1
ψ (3.2.10)
注:组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。
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4 楼面和屋面活荷载
4.1 民用建筑楼面均布活荷载
4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应
按表 4.1.1 的规定采用。
表 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、
频遇值和准永久值系数
项
次
类 别
标准值
(kN/m2)
组合值
系数
Ψc
频遇值
系数
Ψ f
准永久值
系数
Ψq
1
(1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医
院病房、托儿所、幼儿园
(2)教室、试验室、阅览室、会议室、
医院门诊室
2.0
0.7
0.5
0.6
0.4
0.5
2 食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5 0.7 0.6 0.5
3
(1)礼堂、剧场、影院、有固定座位
的看台
(2)公共洗衣房
3.0
3.0
0.7
0.7
0.5
0.6
0.3
0.5
4
(1)商店、展览厅、车站、港口、机
场大厅及其旅客等候室
(2)无固定座位的看台
3.5
3.5
0.7
0.7
0.6
0.5
0.5
0.3
5
(1)健身房、演出舞台
(2)舞厅
4.0
4.0
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.3
6
(1)书库、档案库、贮藏室
(2)密集柜书库
5.0
12.0
0.9 0.9 0.8
7 通风机房、电梯机房 7.0 0.9 0.9 0.8
8
汽车通道及停车库:
(1)单向板楼盖 (板跨不小于 2m)
客车
消防车
(2)双向板楼盖和无梁楼盖 (柱网尺
寸不小于 6m×6m)
客车
消防车
4.0
35.0
2.5
20.0
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
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续表
项
次
类 别
标准值
(kN/m2)
组合值
系数
Ψc
频遇值
系数
Ψf
准永久值
系数
Ψq
9
厨房(1)一般的
(2)餐厅的
2.0
4.0
0.7
0.7
0.6
0.7
0.5
0.7
10
浴室、厕所、盥洗室:
(1)第 1 项中的民用建筑
(2)其他民用建筑
2.0
2.5
0.7
0.7
0.5
0.6
0.4
0.5
11
走廊、门厅、楼梯:
(1)宿舍、旅馆、医院病房托儿所、幼
儿园、住宅
(2)办公楼、教室、餐厅,医院门诊部
(3)消防疏散楼梯,其他民用建筑
2.0
2.5
3.5
0.7
0.7
0.7
0.5
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
12
阳台:
(1)一般情况
(2)当人群有可能密集时
2.5
3.5
0.7
0.6
0.5
注:1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实
际情况采用。
2 第 6 项书库活荷载当书架高度大于 2m 时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于
2.5kN/m
2
确定。
3 第 8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于 9 人的客车;消防车活荷载是适用于
满载总重为 300kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等
效原则,换算为等效均布荷载。
4 第 11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按 1.5kN 集中荷载验算。
5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考
虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的 1/3 作为楼
面活荷载的附加值(kN/m
2
)计入,附加值不小于 1.0kN/m
2
。
4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表 4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下
应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第 1(1)项当楼面梁从属面积超过 25m2 时,应取 0.9;
2)第 1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过 50m2 时应取 0.9;
3)第 8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取 0.8;
对单向板楼盖的主梁应取 0.6;
对双向板楼盖的梁应取 0.8;
4)第 9~12 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
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2 设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第 1(1)项应按表 4.1.2 规定采用;
2)第 1(2)~7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
3)第 8 项对单向板楼盖应取 0.5;
对双向板楼盖和无梁楼盖应取 0.8
4)第 9~12 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。
表 4.1.2 活荷载按楼层的折减系数
墙、柱、基础计算截面以上
的层数
1 2~3 4~5 6~8 9~20 >20
计算截面以上各楼层活荷
载总和的折减系数
1.00
(0.90)
0.85 0.70 0.65 0.60 0.55
注:当楼面梁的从属面积超过 25m2 时,应采用括号内的系数。
4.1.3 楼面结构上的局部荷载可按附录 B 的规定,换算为等效均布活荷载。
4.2 工业建筑楼面活荷载
4.2.1 工业建筑楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆
移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。
注:1 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范
附录 B 的规定确定。
2 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备
车间和粮食加工车间,当缺乏资料时,可按本规范附录 C 采用。
4.2.2 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一
般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用 2.0kN/m2。
生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于 3.5kN/m2。
4.2.3 工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数,除本规范
附录 C 中给出的以外,应按实际情况采用;但在任何情况下,组合值和频遇值系数
不应小于 0.7,准永久值系数不应小于 0.6。
4.3 屋面活荷载
4.3.1 房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载,应按表 4.3.1 采用。
屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。
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表 4.3.1 屋面均布活荷载
项次 类 别
标准值
(kN/m2)
组合值系数
Ψc
频遇值系数
Ψf
准永久值系数
Ψq
1 不上人的屋面: 0.5 0.7 0.5 0
2 上人的屋面 2.0 0.7 0.5 0.4
3 屋顶花园 3.0 0.7 0.6 0.5
注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有
关设计规范的规定,将标准值作 0.2kN/m
2
的增减。
2 上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。
3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,
应按积水的可能深度确定屋面活荷载。
4 屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。
4.3.2 屋面直升机停机坪荷载应根据直升机总重按局部荷载考虑,同时其等效均布
荷载不低于 5.0kN/m2。
局部荷载应按直升机实际 大起飞重量确定,当没有机型技术资料时,一般可
依据轻、中、重三种类型的不同要求,按下述规定选用局部荷载标准值及作用面积:
—轻型, 大起飞重量 2t,局部荷载标准值取 20kN,作用面积 0.20m×0.20m;
—中型, 大起飞重量 4t,局部荷载标准值取 40kN,作用面积 0.25m×0.25m;
—重型, 大起飞重量 6t,局部荷载标准值取 60kN,作用面积 0.30m×0.30m。
荷载的组合值系数应取 0.7,频遇值系数应取 0.6,准永久值系数应取 0。
4.4 屋面积灰荷载
4.4.1 设计生产中有大量排灰的厂房及其邻近建筑时,对于具有一定除尘设施和保
证清灰制度的机械、冶金、水泥等的厂房屋面,其水平投影面上的屋面积灰荷载,
应分别按表 4.4.1-1 和表 4.4.1-2 采用。
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表 4.4.1-1 屋面积灰荷载
标准值(kN/m2)
屋面有挡风板 项次 类 别 屋面无
挡风板 挡风板内 挡风板外
组合值
系数
Ψc
频遇值
系数
Ψf
准永久
值系数
Ψq
1
机械厂铸造车间 (冲
天炉)
0.50 0.75 0.30
2 炼钢车间(氧气转炉) — 0.75 0.30
3 锰、铬铁合金车间 0.75 1.00 0.30
4 硅、钨铁合金车间 0.30 0.50 0.30
5 烧结室、一次混合室 0.50 1.00 0.20
6
烧结厂通廊及其他
车间
0.30 — —
7
水泥厂有灰源车间
(窑房、磨房、联合贮库、
烘干房、破碎房)
1.00 — —
8
水泥厂无灰源车间
(空气压缩机站、机修
间、材料库、配电站)
0.50 — —
0.9 0.9 0.8
注:1 表中的积灰均布荷载,仅应用于屋面坡度α≤25°;当α≥45°时,可不考虑积灰
荷载;当 25°<α<45°时,可按插值法取值。
2 清灰设施的荷载另行考虑。
3 对第 1~4 项的积灰荷载,仅应用于距烟囱中心 20m 半径范围内的屋面;当邻近建
筑在该范围内时,其积灰荷载对第 1、3、4 项应按车间屋面无挡风板的采用,对 2 项应按车间
屋面挡风板外的采用。
表 4.4.1-2 高炉邻近建筑的屋面积灰荷载
标准值(kN/m2)
屋面离高炉距离(m)
高炉容积
(m3)
≤50 100 200
组合值系数
Ψc
频遇值系数
Ψf
准永久值系数
Ψq
<255
255~620
>620
0.50
0.75
1.00
-
0.30
0.50
-
-
0.30
1.0 1.0 1.0
注:1 表 4.4.1-1 中的注 1 和注 2 也适用本表。
2 当邻近建筑屋面离高炉距离为表内中间值时,可按插入法取值。
4.4.2 对于屋面上易形成灰堆处,当设计屋面板、檩条时,积灰荷载标准值可乘以
下列规定的增大系数:
在高低跨处两倍于屋面高差但不大于 6.0m 的分布宽度内取 2.0;
在天沟处不大于 3.0m 的分布宽度内取 1.4。
4.4.3 积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。
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4.5 施工和检修荷载及栏杆水平荷载
4.5.1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中
荷载(人和小工具的自重)应取 1.0kN,并应在 不利位置处进行验算。
注:1 对于轻型构件或较宽构件,当施工荷载超过上述荷载时,应按实际情况验算,或采
用加垫板、支撑等临时设施承受。
2 当计算挑檐、雨篷承载力时,应沿板宽每隔 1.0m 取一个集中荷载;在验算挑檐、雨
篷倾覆时,应沿板宽每隔 2.5~3.0m 取一个集中荷载。
4.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载,应按下列规定采用:
1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取 0.5kN/m;
2 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,应取 1.0kN/m.
4.5.3 当采用荷载准永久组合时,可不考虑施工和检修荷载及栏杆水平荷载。
4.6 动力系数
4.6.1 建筑结构设计的动力计算,在有充分依据时,可将重物或设备的自重乘以动
力系数后,按静力计算设计。
4.6.2 搬运和装卸重物以及车辆起动和刹车的动力系数,可采用 1.1~1.3;其动力
荷载只传至楼板和梁。
4.6.3 直升机在屋面上的荷载,也应乘以动力系数,对具有液压轮胎起落架的直升
机可取 1.4;其动力荷载只传至楼板和梁。
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5 吊车荷载
5.1 吊车竖向和水平荷载
5.1.1 吊车竖向荷载标准值,应采用吊车 大轮压或 小轮压。
5.1.2 吊车纵向和横向水平荷载,应按下列规定采用:
1 吊车纵向水平荷载标准值,应按作用在一边轨道上所有刹车轮的 大轮压之
和的 10%采用;该项荷载的作用点位于刹车轮与轨道的接触点,其方向与轨道方向
一致。
2 吊车横向水平荷载标准值,应取横行小车重量与额定起重量之和的下列百分
数,并乘以重力加速度:
1)软钩吊车:
——当额定起重量不大于 10t 时,应取 12%;
——当额定起重量为 16~50t 时,应取 10%;
——当额定起重量不小于 75t 时,应取 8%。
2)硬钩吊车:应取 20%。
横向水平荷载应等分于桥架的两端,分别由轨道上的车轮平均传至轨道,
其方向与轨道垂直,并考虑正反两个方向的刹车情况。
注: 1 悬挂吊车的水平荷载应由支撑系统承受,可不计算。
2 手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。
5.2 多台吊车的组合
5.2.1 计算排架考虑多台吊车竖向荷载时,对一层吊车单跨厂房的每个排架,参与
组合的吊车台数不宜多于 2 台;对一层吊车的多跨厂房的每个排架,不宜多于 4 台。
考虑多台吊车水平荷载时,对单跨或多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台
数不应多于 2 台。
注:当情况特殊时,应按实际情况考虑。
5.2.2 计算排架时,多台吊车的竖向荷载和水平荷载的标准值,应乘以表 5.2.2 中规
定的折减系数。
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表 5.2.2 多台吊车的荷载折减系数
吊车工作级别 参与组合的
吊车台数 Al~A5 A6~A8
2
3
4
0.9
0.85
0.8
0.95
0.90
0.85
注:对于多层吊车的单跨或多跨厂房,计算排架时,参与组合的吊车台数及荷载的折减系
数,应按实际情况考虑。
5.3 吊车荷载的动力系数
5.3.1 当计算吊车梁及其连接的强度时,吊车竖向荷载应乘以动力系数。对悬挂吊
车(包括电动葫芦)及工作级别 A1~A5 的软钩吊车,动力系数可取 1.05;对工作级别
为 A6~A8 的软钩吊车、硬钩吊车和其他特种吊车,动力系数可取为 1.1。
5.4 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值
5.4.1 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值系数可按表 5.4.1 中的规定采用。
表 5.4.1 吊车荷载的组合值、频遇值及准永久值系数
吊车工作级别
组合值系数
Ψc
频遇值系数
Ψf
准永久值系数
Ψq
软钩吊车
工作级别 A1~A3
工作级别 A4、A5
工作级别 A6、A7
硬钩吊车及工作级别 A8
的软钩吊车
0.7
0.7
0.7
0.95
0.6
0.7
0.7
0.95
0.5
0.6
0.7
0.95
5.4.2 厂房排架设计时,在荷载准永久组合中不考虑吊车荷载。但在吊车梁按正常
使用极限状态设计时,可采用吊车荷载的准永久值。
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6 雪 荷 载
6.1 雪荷载标准值及基本雪压
6.1.1 屋面水平投影面上的雪荷载标准值,应按下式计算:
0ss rK µ= (6.1.1)
式中 sk—雪荷载标准值(kN/m2);
μr—屋面积雪分布系数;
S0—基本雪压(kN/m2)。
6.1.2 基本雪压应按本规范附录 D.4 中附表 D.4 给出的 50 年一遇的雪压采用。
对雪荷载敏感的结构,基本雪压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体
规定。
6.1.3 当城市或建设地点的基本雪压值在本规范附录 D 中没有给出时,基本雪压值
可根据当地年 大雪压或雪深资料,按基本雪压定义,通过统计分析确定,分析时
应考虑样本数量的影响(参见附录 D)。当地没有雪压和雪深资料时,可根据附近地区
规定的基本雪压或长期资料,通过气象和地形条件的对比分析确定;也可按本规范
附录 D 中全国基本雪压分布图(附图 D.5.1)近似确定。
6.1.4 山区的雪荷载应通过实际调查后确定。当无实测资料时,可按当地邻近空旷
平坦地面的雪荷载值乘以系数 1.2 采用。
6.1.5 雪荷载的组合值系数可取 0.7;频遇值系数可取 0.6;准永久值系数应按雪荷
载分区Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的不同,分别取 0.5、0.2 和 0;雪荷载分区应按本规范附录 D.4 中
给出的或附图 D.5.2 的规定采用。
6.2 屋面积雪分布系数
6.2.1 屋面积雪分布系数应根据不同类别的屋面形式,按表 6.2.1 采用。
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表 6.2.1 屋面积雪分布系数
项次 类 别 屋面形式及积雪分布系数μr
1
单跨单坡
屋面
2
单跨双坡
屋面
3 拱形屋面
4
带天窗的
屋面
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续表
项次 类 别 屋面形式及积雪分布系数μr
5
带天窗有挡
风板的屋面
6
多跨单坡屋面
(锯齿形屋面)
7
双跨双坡
或拱形屋面
8 高低屋面
注:1 第 2 项单跨双坡屋面仅当 20°≤α≤30°时,可采用不均匀分布情况。
2 第 4、5 项只适用于坡度α≤25°的一般工业厂房屋面。
3 第 7 项双跨双坡或拱形屋面,当α≤25°或 f/l≤0.1 时,只采用均匀分布情况。
4 多跨屋面的积雪分布系数,可参照第 7 项的规定。
6.2.2 设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况:
1 屋面板和檩条按积雪不均匀分布的 不利情况采用;
2 屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均
匀分布的情况采用;
3 框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。
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7 风 荷 载
7.1 风荷载标准值及基本风压
7.1.1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算:
1 当计算主要承重结构时
0ww ZsZK µµβ= (7.1.1-1)
式中 wk—风荷载标准值(kN/m2);
βz—高度 z处的风振系数;
μs—风荷载体型系数;
μz—风压高度变化系数;
w0—基本风压(kN/m2)。
2 当计算围护结构时
0ww ZsgZK µµβ= (7.1.1-2)
式中 βgz—高度 z处的阵风系数。
7.1.2 基本风压应按本规范附录 D.4 中附表 D.4 给出的 50 年一遇的风压采用,但不
得小于 0.3kN/m2。
对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当
提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。
7.1.3 当城市或建设地点的基本风压值在本规范全国基本风压图上没有给出时,基
本风压值可根据当地年 大风速资料,按基本风压定义,通过统计分析确定,分析
时应考虑样本数量的影响(参见附录 D)。当地没有风速资料时,可根据附近地区规定
的基本风压或长期资料,通过气象和地形条件的对比分析确定;也可按本规范附录
口中全国基本风压分布图(附图 D.5.3)近似确定。
7.1.4 风荷载的组合值、频遇值和准永久值系数可分别取 0.6、0.4 和 0。
7.2 风压高度变化系数
7.2.1 对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表
7.2.1 确定。
地面粗糙度可分为 A、B、C、D 四类:
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——A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
——B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
——C 类指有密集建筑群的城市市区;
——D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
7.2.2 对于山区的建筑物,风压高度变化系数可按平坦地面的粗糙度类别,由表
7.2.1 确定外,还应考虑地形条件的修正,修正系数η分别按下述规定采用:
1 对于山峰和山坡,其顶部 B 处的修正系数可按下述公式采用:
2
5.2
11
−+=Β H
zktgaη (7.2.2)
表 7.2.1 风压高度变化系数μz
地面粗糙度类别 离地面或海
平面高度
(m)
A B C D
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300
350
400
≥450
1.17
1.38
1.52
1.63
1.80
1.92
2.03
2.12
2.20
2.27
2.34
2.40
2.64
2.83
2.99
3.12
3.12
3.12
3.12
1.00
1.00
1.14
1.25
1.42
1.56
1.67
1.77
1.86
1.95
2.02
2.09
2.38
2.61
2.80
2.97
3.12
3.12
3.12
0.74
0.74
0.74
0.84
1.00
1.13
1.25
1.35
1.45
1.54
1.62
1.70
2.03
2.30
2.54
2.75
2.94
3.12
3.12
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.73
0.84
0.93
1.02
1.11
1.19
1.27
1.61
1.92
2.19
2.45
2.68
2.91
3.12
式中 tgα—山峰或山坡在迎风面一侧的坡度;当 tgα>0.3 时,取 tgα=0.3;
k—系数,对山峰取 3.2,对山坡取 1.4;
H—山顶或山坡全高(m);
z—建筑物计算位置离建筑物地面的高度,m;当 z>2.5H 时,取 z=2.5H。
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对于山峰和山坡的其他部位,可按图 7.2.2 所示,取 A、C 处的修正系数ηA、η
C 为 1,AB 间和 BC 间的修正系数按η的线性插值确定。
2 山间盆地、谷地等闭塞地形 η=0.75~0.85;
对于与风向一致的谷口、山口 η=1.20~1.50。
7.2.3 对于远海海面和海岛的建筑物或构筑物,风压高度变化系数可按 A 类粗糙度
类别,由表 7.2.1 确定外,还应考虑表 7.2.3 中给出的修正系数。
表 7.2.3 远海海面和海岛的修正系数η
距海岸距离(km) η
<40
40~60
60~100
1.0
1.0~1.1
1.1~1.2
7.3 风荷载体型系数
7.3.1 房屋和构筑物的风载体型系数,可按下列规定采用:
1 房屋和构筑物与表 7.3.1 中的体型类同时,可按该表的规定采用;
2 房屋和构筑物与表 7.3.1 中的体型不同时,可参考有关资料采用;
3 房屋和构筑物与表 7.3.1 中的体型不同且无参考资料可以借鉴时,宜由风洞
试验确定;
4 对于重要且体型复杂的房屋和构筑物,应由风洞试验确定。
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表 7.3.1 风荷载钵型系数
项次 类 别 体型及体型系数μs
1
封闭式
落地双
坡屋面
2
中封闭式
双坡屋
面
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
3
封闭式
落地拱
形屋面
4
封闭式
拱形
屋面
5
封闭式单坡
屋面
6
封闭式高低双坡
屋面
7
封闭式带天窗双坡
屋面
8
封闭式双跨双坡
屋面
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
9
封闭式
不等高不等
跨的双跨
双坡屋面
10
封闭式
不等高不等跨
的三跨
双坡屋面
11
封闭式
带天宙带披的
双坡屋面
12
封闭式
带天宙带双披
的双坡屋面
13
封闭式
不等高不等跨
且中跨带天窗
的三跨
双坡屋面
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
14
封闭式带天窗的双
跨 双坡屋面
15
封闭式带女儿墙的
双坡屋面
16
封闭式带雨篷的双
坡屋面
17
封闭式对立
两个带雨篷的
双坡屋面
18
封闭式
带下沉天窗的
双坡屋面
或拱形屋面
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--2
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
19
封闭式
带下沉天宙
的双跨双坡
或拱形屋面
20
封闭式
带天窗挡风
板的屋面
21
封闭式
带天窗挡风
板的双跨
屋面
22
封闭式
锯齿形
屋面
23
封闭式
复杂多跨
屋面
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
24
靠山封闭式
双坡屋面
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--2
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续表
项次 类 别 体型及体型系数μs
25
靠山封闭式
带天窗的
双坡屋面
26
单面开敞式
双坡屋面
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
27
双面开敞及
四面开敞式
双坡屋面
28
前后纵墙
半开敞
双坡屋面
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项次 类别 体型及体型系数μs
29
单坡及
双坡顶盖
30
封闭式房屋
和构筑物
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
30
封闭式房
屋和构
筑物
31
各种
截面
的杆件
32 桁架
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
32 桁架
33
独立墙壁
及围墙
34 塔架
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
34 塔架
35 旋转壳顶
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
36
圆截面构
筑物(包括
烟囱、塔
桅等)
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续表
项次 类别 体型及体型系数μs
37 架空管道
38 拉索
7.3.2 当多个建筑物,特别是群集的高层建筑,相互间距较近时,宜考虑风力相互
干扰的群体效应;一般可将单独建筑物的体型系数μs 乘以相互干扰增大系数,该系
数可参考类似条件的试验资料确定;必要时宜通过风洞试验得出。
7.3.3 验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数:
一、外表面
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1 正压区 按表 7.3.1 采用;
2 负压区
-对墙面,取-1.0;
-对墙角边,取-1.8;
-对屋面局部部位(周边和屋面坡度大于 10°的屋脊部位),取-2.2;
-对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,取-2.0。
注:对墙角边和屋面局部部位的作用宽度为房屋宽度的 0.1 或房屋平均高度的 0.4,取其小
者,但不小于 1.5m。
二、内表面
对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2 或 0.2。
7.4 顺风向风振和风振系数
7.4.1 对于基本自振周期 T1 大于 0.25s 的工程结构,如房屋、屋盖及各种高耸结构,
以及对于高度大于 30m 且高宽比大于 1.5 的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发
生顺风向风振的影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构
动力学计算。
注:近似的基本自振周期 T1可按附录 E 计算。
7.4.2 对于一般悬臂型结构,例如构架、塔架、烟囱等高耸结构,以及高度大于 30m,
高宽比大于 1.5 且可忽略扭转影响的高层建筑,均可仅考虑第一振型的影响,结构的
风荷载可按公式(7.1.1-1)通过风振系数来计算,结构在 z 高度处的风振系数βz 可按下
式计算:
Z
Z
Z
v
µ
ϕξ
β +=1 (7.4.2)
式中 ξ—脉动增大系数;
υ—脉动影响系数;
ϕ z—振型系数;
μz—风压高度变化系数。
7.4.3 脉动增大系数,可按表 7.4.3 确定。
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表 7.4.3 脉动增大系数ξ
ω0T2
1(kNs2/m2) 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.20 0.40 0.60
钢 结 构 1.47 1.57 1.69 1.77 1.83 1.88 2.04 2.24 2.36
有填充墙的房屋钢结构 1.26 1.32 1.39 1.44 1.47 1.50 1.61 1.73 1.81
混凝土及砌体结构 1.11 1.14 1.17 1.19 1.21 1.23 1.28 1.34 1.38
ω0T2
1(kNs2/m2) 0.80 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 20.00 30.00
钢 结 构 2.46 2.53 2.80 3.09 3.28 3.42 3.54 3.91 4.14
有填充墙的房屋钢结构 1.88 1.93 2.10 2.30 2.43 2.52 2.60 2.85 3.01
混凝土及砌体结构 1.42 1.44 1.54 1.65 1.72 1.77 1.82 1.96 2.06
注:计算ω0T
2
1时,对地面粗糙度 B 类地区可直接代入基本风压,而对 A 类、C 类和 D 类地
区应按当地的基本风压分别乘以 1.38、0.62 和 0.32 后代入。
7.4.4 脉动影响系数,可按下列情况分别确定。
1 结构迎风面宽度远小于其高度的情况(如高耸结构等):
1)若外形、质量沿高度比较均匀,脉动系数可按表 7.4.4-1 确定。
表 7.4.4-1 脉动影响系数ν
总高度
H(m)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450
粗
糙
度
类
别
A
B
C
D
0.78
0.72
0.64
0.53
0.83
0.79
0.73
0.65
0.86
0.83
0.78
0.72
0.87
0.85
0.82
0.77
0.88
0.87
0.85
0.81
0.89
0.88
0.87
0.84
0.89
0.89
0.88
0.87
0.89
0.89
0.90
0.89
0.89
0.90
0.91
0.91
0.89
0.90
0.91
0.92
0.87
0.89
0.93
0.97
0.84
0.88
0.93
1.00
0.82
0.86
0.92
1.01
0.79
0.84
0.91
1.01
0.79
0.83
0.90
1.01
0.79
0.83
0.89
1.00
0.75
0.83
0.91
1.00
2)当结构迎风面和侧风面的宽度沿高度按直线或接近直线变化,而质量沿高度
按连续规律变化时,表 7.4.4-1 中的脉动影响系数应再乘以修正系数θB 和θv。θB
应为构筑物迎风面在 z 高度处的宽度 Bz 与底部宽度 B0 的比值;θν可按表 7.4.4-2 确
定。
表 7.4.4-2 修 正 系 数 θν
BH/B0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 ≤0.1
θν 1.00 1.10 1.20 1.32 1.50 1.75 2.08 2.53 3.30 5.60
注:BH、B0分别为构筑物迎风面在顶部和底部的宽度。
2 结构迎风面宽度较大时,应考虑宽度方向风压空间相关性的情况(如高层建筑
等):若外形、质量沿高度比较均匀,脉动影响系数可根据总高度 H 及其与迎风面宽度
B 的比值,按表 7.4.4-3 确定。
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表 7.4.4-3 脉动影响系数ν
总 高 度 H(m)
H/B 粗糙度类别
≤30 50 100 150 200 250 300 350
≤0.5
A
B
C
D
0.44
0.42
0.40
0.36
0.42
0.41
0.40
0.37
0.33
0.33
0.34
0.34
0.27
0.28
0.29
0.30
0.24
0.25
0.27
0.27
0.21
0.22
0.23
0.25
0.19
0.20
0.22
0.24
0.17
0.18
0.20
0.22
1.0
A
B
C
D
0.48
0.46
0.43
0.39
0.47
0.46
0.44
0.42
0.41
0.42
0.42
0.42
0.35
0.36
0.37
0.38
0.31
0.36
0.34
0.36
0.27
0.29
0.31
0.33
0.26
0.27
0.29
0.32
0.24
0.26
0.28
0.31
2.0
A
B
C
D
0.50
0.48
0.45
0.41
0.51
0.50
0.49
0.46
0.46
0.47
0.48
0.48
0.42
0.42
0.44
0.46
0.38
0.40
0.42
0.46
0.35
0.36
0.38
0.44
0.33
0.35
0.38
0.42
0.31
0.33
0.36
0.39
3.0
A
B
C
D
0.53
0.51
0.48
0.43
0.51
0.50
0.49
0.46
0.49
0.49
0.49
0.49
0.42
0.46
0.48
0.49
0.41
0.43
0.46
0.48
0.38
0.40
0.43
0.47
0.38
0.40
0.43
0.46
0.36
0.38
0.41
0.45
5.0
A
B
C
D
0.52
0.50
0.47
0.43
0.53
0.53
0.50
0.48
0.51
0.52
0.52
0.52
0.49
0.50
0.52
0.53
0.46
0.48
0.50
0.53
0.44
0.45
0.48
0.52
0.42
0.44
0.47
0.51
0.39
0.42
0.45
0.50
8.0
A
B
C
D
0.53
0.51
0.48
0.43
0.54
0.53
0.51
0.48
0.53
0.54
0.54
0.54
0.51
0.52
0.53
0.53
0.48
0.50
0.52
0.55
0.46
0.49
0.52
0.55
0.43
0.46
0.50
0.54
0.42
0.44
0.48
0.53
7.4.5 振型系数应根据结构动力计算确定。对外形、质量、刚度沿高度按连续规律
变化的悬臂型高耸结构及沿高度比较均匀的高层建筑,振型系数也可根据相对高度
z/H 按附录 F 确定。
7.5 阵风系数
7.5.1 计算围护结构风荷载时的阵风系数应按表 7.5.1 确定。
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表 7.5.1 阵风系数βgz
地面粗糙度类别 离地面高度
(m) A B C D
5 1.69 1.88 2.30 3.21
10 1.63 1.78 2.10 2.76
15 1.60 1.72 1.99 2.54
20 1.58 1.69 1.92 2.39
30 1.54 1.64 1.83 2.21
40 1.52 1.60 1.77 2.09
50 1.51 1.58 1.73 2.01
60 1.49 1.56 1.69 1.94
70 1.48 1.54 1.66 1.89
80 1.47 1.53 1.64 1.85
90 1.47 1.52 1.62 1.81
100 1.46 1.51 1.60 1.78
150 1.43 1.47 1.54 1.67
200 1.42 1.44 1.50 1.60
250 1.40 1.42 1.46 1.55
300 1.39 1.41 1.44 1.51
7.6 横风向风振
7.6.1 对圆形截面的结构,应根据雷诺数 Re 的不同情况按下述规定进行横风向风振
(旋涡脱落)的校核:
1 当 Re<3×105 时(亚临界的微风共振),应按下式控制结构顶部风速υH 不超过
临界风速υcr,υcr 和υH 可按下列公式确定:
t
cr ST
Dv
1
= (7.6.1-1)
ρ
ωµγ 02000 HW
Hv = (7.6.1-2)
式中 T1—结构基本自振周期;
St—斯脱罗哈数,对圆截面结构取 0.2;
γW—风荷载分项系数,取 1.4;
μH—结构顶部风压高度变化系数;
ω0—基本风压(kN/m2);
ρ—空气密度(kg/m3)。
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当结构顶部风速超过υcr 时,可在构造上采取防振措施,或控制结构的临界风速
υcr 不小于 15m/s。
2 Re≥3.5×106 且结构顶部风速大于υcr 时(跨临界的强风共振),应按第 7.6.2
条考虑横风向风荷载引起的荷载效应。
3 雷诺数 Re 可按下列公式确定:
Re=69000vD (7.6.1-3)
式中 υ—计算高度处的风速(m/s);
D—结构截面的直径(m)。
4 当结构沿高度截面缩小时(倾斜度不大于 0.02),可近似取 2/3 结构高度处的
风速和直径。
7.6.2 跨临界强风共振引起在 z 高处振型 j 的等效风荷载可由下列公式确定:
)/(12800/ 22 mKNv jzjcrjczj ζϕλω = (7.6.2-1)
式中 λ j—计算系数,按表 7.6.2 确定;
zjϕ —在 z 高处结构的 j 振型系数,由计算确定或参考附录 F;
ζj—第 j 振型的阻尼比;对第 1 振型,钢结构取 0.01,房屋钢结构取 0.02,
混凝土结构取 0.05;对高振型的阻尼比,若无实测资料,可近似按第 1 振型的值取
用。
表 7.6.2 中的 H1 为临界风速起始点高度,可按下式确定:
a
H
cr
v
v
HH
/1
1
×= (7.6.2-2)
式中 α—地面粗糙度指数,对 A、B、C 和 D 四类分别取 0.12、0.16、0.22 和 0.30;
υH—结构顶部风速(m/s)。
注:校核横风向风振时所考虑的高振型序号不大于 4,对一般悬臂型结构,可只取第 1 或第
2 个振型。
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表 7.6.2 λj计算用表
H1/H 结构
类型
振型
序号 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
高耸
结构
1
2
3
4
1.56
0.83
0.52
0.30
1.55
0.82
0.48
0.33
1.54
0.76
0.32
0.02
1.49
0.60
0.06
-0.20
1.42
0.37
-0.19
-0.23
1.31
0.09
-0.30
0.03
1.15
-0.16
-0.21
0.16
0.94
-0.33
0.00
0.15
0.68
-0.38
0.20
-0.05
0.37
-0.27
0.23
-0.18
0
0
0
0
高层
建筑
1
2
1.56
0.73
1.56
0.72
1.54
0.63
1.49
0.45
1.41
0.19
1.28
-0.11
1.12
-0.36
0.91
-0.52
0.65
-0.53
0.35
-0.36
0
0
7.6.3 校核横风向风振时,风的荷载总效应可将横风向风荷载效应 Sc 与顺风向风荷
载效应 SA 按下式组合后确定:
22
AC SSS += (7.6.3)
7.6.4 对非圆形截面的结构,横风向风振的等效风荷载宜通过空气弹性模型的风洞
试验确定;也可参考有关资料确定。
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附录 A 常用材料和构件的自重
表 A.1 常用材料和构件的自重表
名 称 自 重 备 注
1.木 材 kN/m3
杉木
冷杉、云杉、红松、华山松、樟子松、
铁杉、拟赤杨、红椿、杨木、枫杨
马尾松、云南松、油松、赤松、广东松、
桤木、枫香、柳木、檫木、秦岭落叶松、新
疆落叶松
东北落叶松、陆均松、榆木、桦木、水
曲柳、苦楝、木荷、臭椿
锥木(栲木)、石栎、槐木、乌墨
青冈栎(楮木)、栎木(柞木)、桉树、木麻
黄
普通木板条、椽檩木料
锯末
木丝板
软木板
刨花板
4
4~5
5~6
6~7
7~8
8~9
5
2~2.5
4~5
2.5
6
随含水率而不同
随含水率而不同
随含水率而不同
随含水率而不同
随含水率而不同
随含水率而不同
随含水率而不同
加防腐剂时为 3kN/m3
2.胶合板材 kN/m2
胶合三夹板(杨木)
胶合三夹板(椴木)
胶合三夹板(水曲柳)
胶合五夹板(杨木)
胶合五夹板(椴木)
胶合五夹板(水曲柳)
甘蔗板(按 10mm 厚计)
隔声板(按 10mm 厚计)
木屑板(按 10mm 厚计)
0.019
0.022
0.028
0.03
0.034
0.04
0.03
0.03
0.12
常用厚度为 13,15,19,25mm
常用厚度为 13,20mm
常用厚度为 6,10mm
3.金属矿产 kN/m3
铸铁 72.5
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续表
名 称 自 重 备 注
3.金属矿产 kN/m3
锻铁
铁矿渣
赤铁矿
钢
紫铜、赤铜
黄铜、青铜
硫化铜矿
铝
铝合金
锌
亚锌矿
铅
方铅矿
金
白金
银
锡
镍
水银
钨
镁
锑
水晶
硼砂
硫矿
石棉矿
石棉
石棉
石垩(高岭土)
石膏矿
石膏
石膏粉
77.5
27.6
25~30
78.5
89
85
42
27
28
70.5
40.5
114
74.5
193
213
105
73.5
89
136
189
18.5
66.6
29.5
17.5
20.5
24.6
10
4
22
25.5
13~14.5
9
压实
松散,含水量不大于 15%
粗块堆放ϕ=30°
细块堆放ϕ=40°
4.土、砂 、砂砾、岩石 kN/m3
腐殖土 15~16 干,ϕ=40°;湿,ϕ=35°;很湿,ϕ=25°
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续表
名 称 自 重 备 注
粘 土
粘 土
粘 土
粘 土
砂 土
砂 土
砂 土
砂 土
砂 土
砂 土
卵 石
粘土夹卵石
砂夹卵石
砂夹卵石
砂夹卵石
浮 石
浮石填充料
砂 岩
页 岩
页 岩
泥灰石
花岗岩、大理石
花岗岩
石灰石
石灰石
贝壳石灰岩
白云石
滑 石
火石(燧石)
云斑石
玄武岩
长石
角闪石、绿石
角闪石、绿石
碎石子
岩粉
13.5
16
18
20
12.2
16
18
20
14
17
16~18
17~18
15~17
16~19.2
18.9~19.2
6~8
4~6
23.6
28
14.8
14
28
15.4
26.4
15.2
14
16
27.1
35.2
27.6
29.5
25.5
30
17.1
14~15
16
干,松,空隙比为 1.0
干, ϕ=40°,压实
湿, ϕ=35°,压实
很湿, ϕ=25°,压实
干,松
干, ϕ=35°,压实
湿, ϕ=35°,压实
很湿, ϕ=25°,压实
干,细砂
干,细砂
干
干,松
干,松
干,压实
湿
干
片石堆置
ϕ =40°
片石堆置
片石堆置
片石堆置, ϕ=48°
片石堆置
堆置
粘土质或石灰质的
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续表
名 称 自 重 备 注
多孔粘土
硅藻土填充料
辉绿岩板
5~8
4~6
29.5
作填充料用,ϕ=35°
5.砖及砌块 kN/m3
普通砖
普通砖
缸砖
红缸砖
耐火砖
耐酸瓷砖
灰砂砖
煤渣砖
矿渣砖
焦渣砖
烟灰砖
粘土坯
锯末砖
焦渣空心砖
水泥空心砖
水泥空心砖
水泥空心砖
蒸压粉煤灰砖
陶粒空心砌块
粉煤灰轻渣空心砌块
蒸压粉煤灰加气混凝土砌块
混凝土空心小砌块
碎砖
水泥花砖
瓷面砖
陶瓷锦砖
18
19
21~21.5
20.4
19~22
23~25
18
17~18.5
18.5
12~14
14~15
12~15
9
10
9.8
10.3
9.6
14.0~16.0
5.0
6.0
7.0~8.0
5.5
11.8
12
19.8
19.8
0.12kN/m2
240mm×115mm×53mm(684 块/m3)
机器制
230mm×110mm×65mm(609 块/m3)
230mm×110mm×65mm(609 块/m3)
230mm×113mm×65mm(590 块/m3)
砂∶白灰=92∶8
硬矿渣∶烟灰∶石灰=75∶15∶10
炉渣∶电石渣∶烟灰=30∶40∶30
290mm×290mm×140mm(85 块/m3)
290mm×290mm×140mm(85 块/m3)
300mm×250mm×110mm(121 块/m3)
300mm×250mm×160mm(83 块/m3)
干重度
长 600、400mm,宽 150、250mm,高 250、
200mm
390mm×290mm×190mm
390mm×190mm×190mm,390mm×
240mm×190mm
390mm×190mm×190mm
堆置
200mm×200mm×24mm(1042 块/m3)
150mm×150mm×8mm(5556 块/m3)
厚 5mm
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续表
名 称 自 重 备 注
6.石灰、水泥、灰浆及混凝土 kN/m3
生石灰块
生石灰粉
熟石灰膏
石灰砂浆、混合砂浆
水泥石灰焦渣砂浆
石灰炉渣
水泥炉渣
石灰焦渣砂浆
灰土
稻草石灰泥
纸筋石灰泥
石灰锯末
石灰三合土
水泥
水泥
水泥
矿渣水泥
水泥砂浆
水泥蛭石砂浆
石棉水泥浆
膨胀珍珠岩砂浆
石膏砂浆
碎砖混凝土
素混凝土
矿渣混凝土
焦渣混凝土
焦渣混凝土
铁屑混凝土
浮石混凝土
沥青混凝土
无砂大孔性混凝土
泡沫混凝土
加气混凝土
石灰粉煤灰加气混凝土
钢筋混凝土
11
12
13.5
17
14
10~12
12~14
13
17.5
16
16
3.4
17.5
12.5
14.5
16
14.5
20
5~8
19
7~15
12
18.5
22~24
20
16~17
10~14
28~65
9~14
20
16~19
4~6
5.5~7.5
6.0~6.5
24~25
堆置,ϕ=30°
堆置,ϕ=35°
石灰∶土=3∶7,夯实
石灰∶锯末=1∶3
石灰、砂子、卵石
轻质松散,ϕ=20°
散装,ϕ=30°
袋装压实,ϕ=40°
振捣或不振捣
承重用
填充用
单块
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《
建
筑
结
构
荷
载
规
范
》
资
料
编
号
:
G
B
5
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9
--2
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0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
碎砖钢筋混凝土
钢丝网水泥
水玻璃耐酸混凝土
粉煤灰陶砾混凝土
20
25
20~23.5
19.5
用于承重结构
7.沥青、煤灰、油料 kN/m3
石油沥青
柏油
煤沥青
煤焦油
无烟煤
无烟煤
无烟煤
煤末
煤球
褐煤
褐煤
泥炭
泥炭
木炭
煤焦
煤焦
焦渣
煤灰
煤灰
石墨
煤蜡
油蜡
原油
煤油
煤油
润滑油
汽油
汽油
动物油、植物油
豆油
10~11
12
13.4
10
15.5
9.5
8
7
10
12.5
7~8
7.5
3.2~3.4
3~5
12
7
10
6.5
8
20.8
9
9.6
8.8
8
7.2
7.4
6.7
6.4
9.3
8
根据相对密度
整体
块状堆放,ϕ=30°
碎块堆放,ϕ =35°
堆放,ϕ=15°
堆放
堆放
堆放
堆放,ϕ=45°
压实
桶装,相对密度 0.82~0.89
桶装,相对密度 0.72~0.76
大铁桶装,每桶 360kg
8.杂项 kN/m3
普通玻璃 25.6
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建
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结
构
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规
范
》
资
料
编
号
:
G
B
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9
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0
0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
钢丝玻璃
泡沫玻璃
玻璃棉
岩棉
沥青玻璃棉
玻璃棉板(管套)
玻璃钢
矿渣锦
矿渣棉制品(板、砖、管)
沥青矿渣棉
膨胀珍珠岩粉料
水泥珍珠岩制品、憎水珍珠岩制
品
膨胀蛭石
沥青蛭石制品
水泥蛭石制品
聚氯乙烯板(管)
聚苯乙烯泡沫塑料
石棉板
乳化沥青
软性橡胶
白磷
松香
磁
酒精
酒精
盐酸
硝酸
硫酸
火碱
氯化铵
尿素
碳酸氢铵
水
冰
26
3~5
0.5~1
0.5~2.5
0.8~1
1~1.5
14~22
1.2~1.5
3.5~4
1.2~1.6
0.8~2.5
3.5~4
0.8~2
3.5~4.5
4~6
13.6~16
0.5
13
9.8~l0.5
9.3
18.3
10.7
24
7.85
6.6
12
15.1
17.9
17
7.5
7.5
8
10
8.96
作绝缘层填充料用
导热系数 0.035~0.047[W/(m·K)]
导热系数 0.035~0.047[W/(m·K)]
松散,导热系数 0.031~0.044[W/(m·K)]
导热系数 0.047~0.07[W/(m·K) ]
导热系数 0.041~0.052[W/(m·K)]
干,松散,导热系数 0.052~ 0.076[W/
(m·K)]
强度 1N/mm2 导热系数 0.058~0.081[W/
(m·K)]
导热系数 0.052~0.07[W/(m·K)]
导热系数 0.81~0.105[W/(m·K)]
导热系数 0.093~0.14[W/(m·K)]
导热系数不大于 0.035[W/(m·K)]
含水率不大于 3%
100%纯
桶装,相对密度 0.79~0.82
浓度 40%
浓度 91%
浓度 87%
浓度 60%
袋装堆放
袋装堆放
袋装堆放
温度 4℃密度 大时
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结
构
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规
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资
料
编
号
:
G
B
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9
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0
0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
书籍
道林纸
报纸
宣纸类
棉花、棉纱
稻草
建筑碎料(建筑垃圾)
5
10
7
4
4
1.2
15
书架藏置
压紧平均重量
9.食品 kN/m3
稻谷
大米
豆类
豆类
小麦
面粉
玉米
小米、高粱
小米、高粱
芝麻
鲜果
鲜果
花生
罐头
酒、酱、油、醋
豆饼
矿盐
盐
盐
砂糖
砂糖
6
8.5
7.5~8
6.8
8
7
7.8
7
6
4.5
3.5
3
2
4.5
4
9
10
8.6
8.1
7.5
7
ϕ=35°
散放
ϕ=20°
袋装
ϕ=25°
ϕ=28°
散装
袋装
袋装
散装
箱装
袋装带壳
箱装
成瓶箱装
圆饼放置,每块 28kg
成块
细粒散放
袋装
散装
袋装
10.砌体 kN/m3
浆砌细方石
浆砌细方石
浆砌细方石
浆砌毛方石
浆砌毛方石
26.4
25.6
22.4
24.8
24
花岗岩,方整石块
石灰石
砂岩
花岗岩,上下面大致平整
石灰石
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结
构
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规
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资
料
编
号
:
G
B
5
0
0
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9
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0
0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
浆砌毛方石
干砌毛石
干砌毛石
干砌毛石
浆砌普通砖
浆砌机砖
浆砌缸砖
浆砌耐火砖
浆砌矿渣砖
浆砌焦渣砖
土坯砖砌体
粘土砖空斗砌体
粘土砖空斗砌体
粘土砖空斗砌体
粘土砖空斗砌体
粉煤灰泡沫砌块砌体
三合土
20.8
20.8
20
17.6
18
19
21
22
21
12.5~14
16
17
13
12.5
15
8~8.5
17
砂岩
花岗岩,上下面大致平整
石灰石
砂岩
中填碎瓦砾,一眠一斗
全斗
不能承重
能承重
粉煤灰∶电石渣∶废石膏=74∶22∶4
灰∶砂∶土=1∶1∶9~1∶1∶4
11.隔墙与墙面 kN/m2
双面抹灰板条隔墙
单面抹灰板条隔墙
C 型轻钢龙骨隔墙
贴瓷砖墙面
水泥粉刷墙面
水磨石墙面
水刷石墙面
石灰粗砂粉刷
0.9
0.5
0.27
0.32
0.38
0.43
0.49
0.54
0.5
0.36
0.55
0.5
0.34
每面抹灰厚 16~24mm,龙骨在内
灰厚 16~24mm,龙骨在内
两层 12mm 纸面石膏板,无保温层
两层 12mm 纸面石膏板,中填岩棉保温板
50mm
三层 12mm 纸面石膏板,无保温层
三层 12mm 纸面石膏板,中填岩棉保温板
50mm
四层 12mm 纸面石膏板,无保温层
四层 12mm 纸面石膏板,中填岩棉保温板
50mm
包括水泥砂浆打底,共厚 25mm
20mm 厚,水泥粗砂
25mm 厚,包括打底
25mm 厚,包括打底
20mm 厚
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结
构
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规
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资
料
编
号
:
G
B
5
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0
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9
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0
0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
剁假石墙面
外墙拉毛墙面
0.5
0.7
25mm 厚,包括打底
包括 25mm 水泥砂浆打底
12.屋架、门窗 kN/m2
木屋架
钢屋架
木框玻璃窗
钢框玻璃窗
木门
钢铁门
0.07+0.007l
0.12+0.011l
0.2~0.3
0.4~0.45
0.1~0.2
0.4~0.45
按屋面水平投影面积计算,跨度 l 以 m
计
无天窗,包括支撑,按屋面水平投影面
积计算,跨度 l 以 m 计
13.屋顶 kN/m2
粘土平瓦屋面
水泥平瓦屋面
小青瓦屋面
冷摊瓦屋面
石板瓦屋面
石板瓦屋面
石板瓦屋面
麦秸泥灰顶
石棉板瓦
波形石棉瓦
镀锌薄钢板
瓦楞铁
彩色钢板波形瓦
拱型彩色钢板屋面
有机玻璃屋面
玻璃屋顶
玻璃砖顶
油毡防水层 (包括改性沥青
防水卷材)
捷罗克防水层
屋顶天窗
0.55
0.5~0.55
0.9~1.1
0.5
0.46
0.71
0.96
0.16
0.18
0.2
0.05
0.05
0.12~0.13
0.3
0.06
0.3
0.65
0.05
0.25~0.3
0.3~0.35
0.35~0.4
0.1
0.35~0.4
按实际面积计算,下同
厚 6.3mm
厚 9.5mm
厚 12.1mm
以 10mm 厚计
仅瓦自重
1820mm×725mm×8mm
24 号
26 号
0.6mm 厚彩色钢板
包括保温及灯具重 0.15kN/m2
厚 1.0mm
9.5mm 夹丝玻璃,框架自重在内
框架自重在内
一层油毡刷油两遍
四层作法,一毡二油上铺小石子
六层作法,二毡三油上铺小石子
八层作法,三毡四油上铺小石子
厚 8mm
9.5mm 夹丝玻璃,框架自重在内
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结
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规
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资
料
编
号
:
G
B
5
0
0
0
9
--2
0
0
1
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续表
名 称 自重 备 注
14.顶棚 kN/m2
钢丝网抹灰吊顶
麻刀灰板条顶棚
砂子灰板条顶棚
苇箔抹灰顶棚
松木板顶棚
三夹板顶棚
马粪纸顶棚
木丝板吊顶棚
木丝板吊顶棚
隔声纸板顶棚
隔声纸板顶棚
隔声纸板顶棚
V 型轻钢龙骨吊顶
V 型轻钢龙骨及铝合金龙骨
吊顶
顶棚上铺焦渣锯末绝缘层
0.45
0.45
0.55
0.48
0.25
0.18
0.15
0.26
0.29
0.17
0.18
0.2
0.12
0.17
0.20
0.25
0.1~0.12
0.2
吊木在内,平均灰厚 20mm
吊木在内,平均灰厚 25mm
吊木龙骨在内
吊木在内
吊木在内
吊木及盖缝条在内
厚 25mm,吊木及盖缝条在内
厚 30mm,吊木及盖缝条在内
厚 10mm,吊木及盖缝条在内
厚 13mm,吊木及盖缝条在内
厚 20mm,吊木及盖缝条在内
—层 9mm 纸面石膏板,无保温层
二层 9mm 纸面石膏板,有厚 50mm 的岩棉
板保温层
二层 9mm 纸面石膏板,无保温层
二层 9mm 纸面石膏板,有厚 50mm 的岩棉
板保温层
一层矿棉吸声板厚 15mm,无保温层
厚 50mm 焦渣、锯末按 1∶5 混合
15.地面 kN/m2
地板格栅
硬木地板
松木地板
小瓷砖地面
水泥花砖地面
水磨石地面
油地毡
木块地面
菱苦土地面
铸铁地面
缸砖地面
缸砖地面
0.2
0.2
0.18
0.55
0.6
0.65
0.02~0.03
0.7
0.28
4~5
1.7~2.1
3.3
仅格栅自重
厚 25mm,剪刀撑、钉子等自重在内,不包
括格栅自重
包括水泥粗砂打底
砖厚 25mm,包括水泥粗砂打底
10mm 面层,20mm 水泥砂浆打底
油地纸,地板表面用
加防腐油膏铺砌厚 76mm
厚 20mm
60mm 碎石垫层,60mm 面层
60mm 砂垫层,53mm 面层,平铺
60mm 砂垫层,115mm 面层,侧铺
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资
料
编
号
:
G
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0
9
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0
1
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续表
名 称 自 重 备 注
黑砖地面 1.5 砂垫层,平铺
16.建筑用压型钢板 kN/m2
单波型 V-300(S-30)
双波型 W-500
三波型 V-200
多波型 V-125
多波型 V-115
0.12
0.11
0.135
0.065
0.079
波高 173mm,板厚 0.8mm
波高 130mm,板厚 0.8mm
波高 70mm,板厚 1mm
波高 35mm,板厚 0.6mm
波高 35mm,板厚 0.6mm
17.建筑墙板 kN/m2
彩色钢板金属幕墙板
金属绝热材料(聚氨酯)复合板
彩色钢板夹聚苯乙烯保温板
彩色钢板岩棉夹心板
GRC 增强水泥聚苯复合保温板
GRC 空心隔墙板
GRC 内隔墙板
轻质 GRC 保温板
轻质 GRC 空心隔墙板
轻质大型墙板(太空板系列)
轻质条型墙板(太空板系列),厚
度 80mm
厚度 100mm
厚度 120mm
GRC 墙板
钢丝网岩棉夹芯复合板(GY 板)
硅酸钙板
0.11
0.14
0.15
0.16
0.12~0.15
0.24
0.25
1.13
0.3
0.35
0.14
0.17
0.7~0.9
0.4
0.45
0.5
0.11
1.1
0.08
0.10
两层,彩色钢板厚 0.6mm,聚苯乙烯芯材厚
25mm
板厚 40mm,钢板厚 0.6mm
板厚 60mm,钢板厚 0.6mm
板厚 80mm,钢板厚 0.6mm
两层,彩色钢板厚 0.6mm,聚苯乙烯芯材板厚
50~250mm
板厚 100mm,两层彩色钢板,Z 型龙骨岩棉
芯材
板厚 120mm,两层彩色钢板 Z 型龙骨岩棉芯
村
长 2400~2800mm,宽 600mm,厚 60mm
长 2400~2800mm,宽 600mm,厚 60mm
3000mm×600mm×60mm
3000mm×600mm×60mm
6000mm×1500mm×120mm,高强水泥发泡
芯材
标准规格 3000mm×l000(1200、1500)mm 高强
水泥发泡
芯材,按不同檩距及荷载配有不同钢骨架及冷
拔钢丝网
厚 10mm
岩棉芯材厚 50mm,双面钢丝网水泥砂浆各厚
25mm
板厚 6mm
板厚 8mm
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资
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编
号
:
G
B
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9
--2
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1
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续表
名 称 自 重 备 注
泰柏板
蜂窝复合板
石膏珍珠岩空心条板
加强型水泥石膏聚苯保温板
玻璃幕墙
0.12
0.95
0.14
0.45
0.17
1.0~1.5
板厚 10mm
板厚 100mm,钢丝网片夹聚苯乙烯保温
层,每面抹水泥砂浆厚 20mm
厚 75mm
长 2500~3000mm,宽 600mm,厚 60mm
3000mm×600mm×60mm
一般可按单位面积玻璃自重增大 20%~
30%采用
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建
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规
范
》
资
料
编
号
:
G
B
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1
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附录 B 楼面等效均布活荷载的确定方法
B.0.1 楼面(板、次梁及主梁)的等效均布活荷载,应在其设计控制部位上,根据需
要按内力(如弯矩、剪力等)、变形及裂缝的等值要求来确定。在一般情况下,可仅按
内力的等值来确定。
B.0.2 连续梁、板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按
连续考虑。
B.0.3 由于生产、检修、安装工艺以及结构布置的不同,楼面活荷载差别较大时,
应划分区域分别确定等效均布活荷载。
B.0.4 单向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载 qe,可按下式计算:
2
max8
bl
M
qe = (B.0.4-1)
式中 l—板的跨度;
b—板上荷载的有效分布宽度,按本附录 B.0.5 确定;
Mmax—简支单向板的绝对 大弯矩,按设备的 不利布置确定。
计算 Mmax 时,设备荷载应乘以动力系数,并扣去设备在该板跨内所占面积上,
由操作荷载引起的弯矩。
B.0.5 单向板上局部荷载的有效分布宽 b,可按下列规定计算:
1 当局部荷载作用面的长边平行于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度 b
为:(图 B.0.5-1)
(1)当 bcx≥bcy,bcy≤0.6l,bcx≤l 时:
b= bcy+0.7l (B.0.5-1)
(2)当 bcx≥bcy,0.6l< bcy≤l,bcx≤l 时:
b=0.6bcy+0.94l (B.0.5-2)
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号
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G
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1
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2 当荷载作用面的长边垂直于板跨时,简支板上荷载的有效分布宽度 b 为(图
B.0.5-2):
(1)当 bcx2.2l,bcx≤l 时:
b=bcy (B.0.5-4)
式中 l—板的跨度;
bcx—荷载作用面平行于板跨的计算宽度;
bcy—荷载作用面垂直于板跨的计算宽度;
而 btx= btx+2s+h
bty= bty+2s+h
式中 btx—荷载作用面平行于板跨的宽度;
bty—荷载作用面垂直于板跨的宽度;
s—垫层厚度;
h—板的厚度。
3 当局部荷载作用在板的非支承边附近,即 d<
2
b
时(图 B.0.5-1),荷载的有效分
布宽度应予折减,可按下式计算:
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《
建
筑
结
构
荷
载
规
范
》
资
料
编
号
:
G
B
5
0
0
0
9
--2
0
0
1
@
dbb +=′
2
1 (B.0.5-5)
式中 b'—折减后的有效分布宽度;
d—荷载作用面中心至非支承边的距离。
4 当两个局部荷载相邻而 e
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