(Действующий) Строительные нормы и правила СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
Таблица 5
┌───────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Ветровые районы СССР (принимаю-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│тся по карте 3 обязательного│ Iа │ I │ II │ III│ IV │ V │ VI │ VII│
│приложения 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ w_0, кПа (кгс/м2) │0,17│0,23│0,30│0,38│0,48│0,60│0,73│0,85│
│ │(17)│(23)│(30)│(38)│(48)│(60)│(73)│(85)│
└───────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h - при высоте сооружения h до 60 м и 2 км - при большей высоте.
Таблица 6
┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ Коэффициент k для типов местности │
│ Высота z, м ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ А │ В │ С │
├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ <= 5 │ 0,75 │ 0,5 │ 0,4 │
│ 10 │ 1,0 │ 0,65 │ 0,4 │
│ 20 │ 1,25 │ 0,85 │ 0,55 │
│ 40 │ 1,5 │ 1,1 │ 0,8 │
│ 60 │ 1,7 │ 1,3 │ 1,0 │
│ 80 │ 1,85 │ 1,45 │ 1,15 │
│ 100 │ 2,0 │ 1,6 │ 1,25 │
│ 150 │ 2,25 │ 1,9 │ 1,55 │
│ 200 │ 2,45 │ 2,1 │ 1,8 │
│ 250 │ 2,65 │ 2,3 │ 2,0 │
│ 300 │ 2,75 │ 2,5 │ 2,2 │
│ 350 │ 2,75 │ 2,75 │ 2,35 │
│ >= 480 │ 2,75 │ 2,75 │ 2,75 │
│ │
│ Примечание. При определении ветровой нагрузки типы местности могут│
│быть различными для разных расчетных направлений ветра. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6.6. При определении компонентов ветровой нагрузки , , , , следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления , трения , внутреннего давления и лобового сопротивления или , принимаемых по обязательному приложению 4, где стрелками показано направление ветра. Знак "плюс" у коэффициентов или соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность, знак "минус" - от поверхности. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.
При расчете креплений элементов ограждения к несущим конструкциям в углах здания и по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом , распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м (черт.1).
В случаях, не предусмотренных обязательным приложением 4 (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям и т.п.), аэродинамические коэффициенты допускается принимать по справочным и экспериментальным данным или на основе результатов продувок моделей конструкций в аэродинамических трубах.
Примечание. При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа здания) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления или лобового сопротивления .
757 × 632 пикс.     Открыть в новом окне
6.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте z следует определять:
а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний , Гц, больше предельного значения собственной частоты (см. п. 6.8), - по формуле
, (8)
где - определяется в соответствии с п. 6.3;
- коэффициент пульсаций давления ветра на уровне z, принимаемый по табл. 7;
- коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см.п. 6.9);
Таблица 7
┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Высота z, м │ Коэффициент пульсации давления ветра дзета │
│ │ для типов местности │
│ ├──────────────┬────────────┬────────────────┤
│ │ А │ В │ С │
├──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤
│ <= 5 │ 0,85 │ 1,22 │ 1,78 │
│ 10 │ 0,76 │ 1,06 │ 1,78 │
│ 20 │ 0,69 │ 0,92 │ 1,50 │
│ 40 │ 0,62 │ 0,80 │ 1,26 │
│ 60 │ 0,58 │ 0,74 │ 1,14 │
│ 80 │ 0,56 │ 0,70 │ 1,06 │
│ 100 │ 0,54 │ 0,67 │ 1,00 │
│ 150 │ 0,51 │ 0,62 │ 0,90 │
│ 200 │ 0,49 │ 0,58 │ 0,84 │
│ 250 │ 0,47 │ 0,56 │ 0,80 │
│ 300 │ 0,46 │ 0,54 │ 0,76 │
│ 350 │ 0,46 │ 0,52 │ 0,73 │
│ >= 480 │ 0,46 │ 0,50 │ 0,68 │
└──────────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┘
б) для сооружений (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.), при - по формуле
, (9)
где - коэффициент динамичности, определяемый по черт. 2 в зависимости от параметра и логарифмического декремента колебаний (см.п. 6.8);
- коэффициент надежности по нагрузке (см.п. 6.11);
- нормативное значение ветрового давления, Па (см.п. 6.4);
1467 × 713 пикс.     Открыть в новом окне
в) для зданий, симметричных в плане, у которых , а также для всех сооружений, у которых (где - вторая частота собственных колебаний сооружения), - по формуле
, (10)
где m - масса сооружения на уровне z, отнесенная к площади поверхности, к которой приложена ветровая нагрузка;
- коэффициент динамичности (см.п. 6.7, б);
y - горизонтальное перемещение сооружения на уровне z по первой форме собственных колебаний (для симметричных в плане зданий постоянной высоты в качестве у допускается принимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально приложенной статической нагрузки);
- коэффициент, определяемый посредством разделения сооружения на r участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, по формуле
125 × 135 пикс.     Открыть в новом окне
, (11)
где - масса k-го участка сооружения;
- горизонтальное перемещение центра k-го участка;
- равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой по формуле (8), на k-й участок сооружения.
Для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на уровне z допускается определять по формуле
, (12)
где - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте h верха сооружения, определяемое по формуле (8).
6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8.
Таблица 8
┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Ветровые районы СССР (принимаются по │ f_l, Гц, при │
│ карте 3 обязательного приложения 5) ├───────────────┬───────────────┤
│ │ дельта = 0,3 │ дельта = 0,15 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ Ia │ 0,85 │ 2,6 │
│ I │ 0,95 │ 2,9 │
│ II │ 1,1 │ 3,4 │
│ III │ 1,2 │ 3,8 │
│ IV │ 1,4 │ 4,3 │
│ V │ 1,6 │ 5,0 │
│ VI │ 1,7 │ 5,6 │
│ VII │ 1,9 │ 5,9 │
└───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘
Значение логарифмического декремента колебаний следует принимать:
а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций ;
б) для стальных башен, мачт, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах, .
6.9. Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления следует определять для расчетной поверхности сооружения, на которой учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те части поверхности наветренных, подветренных, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (черт. 3), то коэффициент следует определять по табл. 9 в зависимости от параметров и , принимаемых по табл. 10.
824 × 672 пикс.     Открыть в новом окне
Таблица 9
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Коэффициент ню при хи, м, равных │
│ ро, м ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ 5 │ 10 │ 20 │ 40 │ 80 │ 160 │ 350 │
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 0,1 │ 0,95 │ 0,92 │ 0,88 │ 0,83 │ 0,76 │ 0,67 │ 0,56 │
│ 5 │ 0,89 │ 0,87 │ 0,84 │ 0,80 │ 0,73 │ 0,65 │ 0,54 │
│ 10 │ 0,85 │ 0,84 │ 0,81 │ 0,77 │ 0,71 │ 0,64 │ 0,53 │
│ 20 │ 0,80 │ 0,78 │ 0,76 │ 0,73 │ 0,68 │ 0,61 │ 0,51 │
│ 40 │ 0,72 │ 0,72 │ 0,70 │ 0,67 │ 0,63 │ 0,57 │ 0,48 │
│ 80 │ 0,63 │ 0,63 │ 0,61 │ 0,59 │ 0,56 │ 0,51 │ 0,44 │
│ 160 │ 0,53 │ 0,53 │ 0,52 │ 0,50 │ 0,47 │ 0,44 │ 0,38 │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘