关于《高规》中风荷载的规定,有几个问题:
(1)第3.2.5条规定的风荷载体型系数规定的μzs,与《荷载规范》7.3节规定的μzs,有何联系?
(2)第3.2.5条和第3.2.6条中的H/B是不是同一个概念?
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A.8.0
B.14.0
C.28.0
D.42.0
A.8.0
B.11.1
C.15.9
D.22.2
某拟建的高度为59m的16层现浇钢筋混凝土框剪结构,质量和刚度沿高度分布比较均匀,对风荷载不敏感,其两种平面方案如下图所示(单位m)。假设在如下图所示的作用方向两种结构方案的基本自振周期相同。
当估算围护结构风荷载时,方案a和方案b相同高度迎风面中点处单位面积风荷载比值,最接近于()。提示:按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)解题。
A.1.5∶1
B.1.15∶1
C.1∶1
D.1∶1.2
某拟建的高度为59m的16层现浇钢筋混凝土框剪结构,质量和刚度沿高度分布比较均匀,对风荷载不敏感,其两种平面方案如下图所示(单位m)。假设在如下图所示的作用方向两种结构方案的基本自振周期相同。
当估算主体结构的风荷载效应时,方案a与方案b的风荷载标准值(kN/m2)之比,最接近于()。提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)解题。
A.1∶1
B.1∶1.15
C.1∶1.2
D.1.15∶1
一幢8层的钢筋混凝土框架结构,在设防烈度8度(0.2g)多遇地震的水平地震作用下的水平位移如下图所示。其顶层的弹性水平位移δ8=60mm,第7层的水平位移δ7=54mm。框架结构第7层及第8层的水平位移
由已算得多遇地震作用下的第8层弹性层间位移,现已知第8层的楼层屈服强度系数ξy=0.4(楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用标准值计算的弹性地震剪力的比值)。由此可算得该框架结构在第8层的弹塑性层间位移角θp,8=()。
A.1/333
B.1/220
C.1/200
D.1/150
一幢8层的钢筋混凝土框架结构,在设防烈度8度(0.2g)多遇地震的水平地震作用下的水平位移如下图所示。其顶层的弹性水平位移δ8=60mm,第7层的水平位移δ7=54mm。框架结构第7层及第8层的水平位移
计算得顶层的弹性层间位移θe,8=()。
A.1/400
B.1/500
C.1/600
D.1/667
最新试题
2010版《抗规》第343页6.4.14条的条文说明中,对的解释是"地上一层柱下端与梁端受弯承载力不同方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应弯矩值","不同方向"是否应为"同一方向"?
单向板上局部荷载的有效分布宽度b最接近于()m。
还需考虑风荷载作用下产生的柱脚弯矩。由桁架上永久荷载和三种可变荷载确定的柱脚最大弯矩设计值MA应为()kN·m。计算时对效应的组合不采用《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)第3.2.4条的简化规则。
现尚需计及如下图所示由风荷载产生的D点弯矩标准值MDgk=25kN·m,由此算得D点组合后的弯矩设计值MD最接近于()kN·m。(不采用简化规则)
假定作用于100m高度处的风荷载标准值wk=2.1kN/m2,又已知突出屋面小塔楼风剪力标准值ΔPn=500kN及风弯矩标准值ΔMn=2000kN.m,作用于100m高度的屋面处。设风压沿高度的变化为倒三角形(地面处为0)。在地面(z=0)处,风荷载产生倾覆力矩的设计值最接近于()kN.m。
当未考虑非结构构件影响折减系数时,该建筑物的横向自振周期T1最接近于()s。
框架梁柱节点核心区抗震验算,应注意哪些问题?
工程所在场地的地基土的构成如下表所示。若有抗震要求时,确定其建筑场地类别为()类。
第8层的竖向地震作用标准值Fvgk最接近于()kN。
单向板上在(b×l)面积上的等效均布荷载q最接近于()kN/m2。