对于结构工程师,首先的数字,何时 设计建筑物,安全。为了实现这一点,必须在建筑物的早期阶段考虑垂直和横向载荷’S设计。与大多数负载一样,横向载荷可分为静态和动态负载。与垂直载荷不同,横向载荷对建筑物的效果根据地理位置,结构材料,高度形状和大小的建筑物而变化。例如;为一个 高层建筑与低层建筑相比,横向负载强度将非常高。
横向载荷是在与地面平行的结构/建筑物上采用的活载。换句话说,建筑物上的横向载荷是作用在建筑物上的水平方向上的力。这些载荷可能导致结构沿力的方向剪切或弯曲。
有不同类型的横向载荷,最常见的是风和地震载荷。
风负荷是一种非常复杂的横向负载类型,以及如何确定由风负荷引起的所有力可能不完全理解。但是,必须在设计建筑物时占用。横向载荷通过在建筑物上施加不同的力来影响建筑物。风负荷施加的力是剪切,扭曲和弯曲的力矩和偏转力。
然而,有关的注意,这些力在建筑物上的强度取决于风的速度以及建筑物的形状和高度。换句话说,如果在建筑物期间被忽视,风负荷可能对低层建筑物没有严重影响’S设计。可悲的是,高层建筑也不能说同样的事情。对于一个结构工程师,作用在建筑物上的主要力量是静态和动态的力量。
静电载荷会产生弹性弯曲和扭曲在建筑物上,而动态载荷会在结构上产生波动力。因此,创造运动,最常振荡(因此是动态的)。通过动态风力负荷更高,细长的结构受到更显着的影响。
风扭转力矩在弯曲时刻扭曲垂直轴上的高层“curls”两端两端的两端的建筑物在两端的两个平行水平轴上。剪切风力在两个平行水平轴上以两个逆向向构建拉动。风压均匀地施加在建筑物上的所有面上,迎风侧的异常,其基于高度不同地影响。
地震载荷是最危险的横向载荷类型。因此,在设计建筑物时忽略地震载荷,特别是在地震区,是一个非常昂贵的错误。
地震导致地下结构的运动。这些运动被分类为摇动,拨浪鼓和卷。每个建筑物在易于地震的地方,必须能够承受这三个地震加载强度。地震载荷通过产生惯性力来影响建筑物,从而产生建筑物’S惯性弥撒试图跟上地面。如果建筑物没有连接到地面,建筑物(例如,坐在滚轮上),建筑物不会随地面移动,因此没有地震负荷效应,但大多数建筑物连接到地面。
由于水平和垂直摇动,这些惯性部队负责破坏建筑物。然而,这些力的强度取决于建筑物的质量,高度和刚度,以及建筑物与震中的邻近。在设计高层建筑时,只有水平摇动条件被认为是至关重要的,因为假设垂直活载的设计涵盖由地震载荷引起的垂直摇动的方面。
用于横向载荷(地震载荷和风力负荷)的抗蚀系统是相似的。设计这些系统需要考虑到它们水平应用于建筑系统。横向载荷也施加恒定和瞬时的力,风负荷下降在前者下方,而地震载荷在后来落下。如本文提到的,风负荷的大小取决于建筑物的高度,建筑物的形状和风的速度。地震载荷的大小取决于建筑物的质量,以及建筑物与震中的附近。因此,需要满足所有结构设计,可以考虑到可能的横向载荷。