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    外文翻译--现有的建筑物上增加的雪荷载和风荷载效应:挪威建筑物可靠性分析

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    外文翻译--现有的建筑物上增加的雪荷载和风荷载效应:挪威建筑物可靠性分析

    1、 PDF外文:http:/ 外文翻译 一 :  外文原文一出处: DOL: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2006)132:11(1831) 现有的建筑物上增加的雪荷载和风荷载效应:挪威建筑物可靠性分析  Vivian Meloysund, Ph.D. ; Kim Robert Liso, Ph.D. ; Jan Siem ; and Kristoffer Apeland 摘要: 对来自在挪威的 20 个现有建筑物上的一个雪荷载和风荷载效应的调查结果分析。由于存在雪荷载或风荷载,所以需要调查在哪些范围内的现有的建筑物会与现有的规范要求或者抵抗倒塌的安全度有

    2、关。十八个建筑物在现在的规范之下有一个超过 1.0 的利用比。新的设计规范已经开始应用到大部分的建筑上,与现在规范,对于雪荷载和风荷载效应,对于减少坍陷的安全性有较好的安全度。当评估一个国家的规划具有哪些可能结果的时候,建筑物的大部分的数据依照现行的房屋建筑规范来评估,那么可靠性是很低的。对未来的气候变化的研究表明雪荷载和风荷载在很大程度上 会有增加的趋势,大面积的屋顶也会在强烈的风荷载下需要承受更多的危险。因此,在将来这些建筑物的可靠性将会降低。  关键字 : 承载力;  建筑物;  气候上的变化;  挪威;  可靠性;  雪载重;

    3、  结构设计;  结构的安全性;  风荷载  绪论  背景  在 1999/2000 年 的 冬天,挪威北部的巨大雪载导致部分建筑物倒塌。在 Bardufoss社区活动中心 的意外事件中,屋顶塌陷甚至造成三人死亡 ,这是 所有这类性质的 意外事件中最严重的 (图 1) 。当该建筑物建成后,屋顶上的雪载就超过 其 原来设计 当初 的标准荷载,而且此坍陷的最重要的因素之一是在屋顶上有一个构造过失。   图 1  图 1 Bardufoss 社区活动中心(允许再版)  建设管理局,奥斯陆,挪威   2

    4、 主要目标和定界线   调查的主要目标是获得关于雪荷载或 /和风荷载的作用下, 以及 在 现行 的规范 标准约束下 ,挪威现有建筑抵抗塌陷的可靠性 研究调查 。以及, 在 未来挪威气候改变的条件下,如何分析并建立一个原理 和模型 。 本次调查分析 包括设计文件, 20座 曾经 经历过五次较大雪载作用 的 ,五次强风荷载作用 的 , 至今 仍然存在的建筑物。统计资料包括 了 大约三百七十万在挪威注册登记建筑物的建筑类型,建筑年限,地质资料。特别 需要 注意的是那些无遮掩,完全暴露在风荷载或者雪荷载作用下的建筑物。评定是否合理 那要 决定于规范 中的 一些数据 在设计中 使用是否准确,理

    5、论上的参数是否包括 在正常范围之内 。调查把重心集中在评估建筑物的主要负荷 -支承结构 ,或者更小的范围 甚至 可以仅是副载重 -支承结构。 表 1列举了各年份挪威各地区所发生塌陷事故的建筑。  表 1 主要由雪载引起的塌陷事故  建筑物  建筑类型  地区  建设时间  塌陷 /破坏时间  Stongelandet Skole 游泳中心  特罗姆瑟  1971 2000 Bardufoss Samfunnshus 活动大厅  特罗姆瑟  1965 2000 Lenkngen Skol

    6、e 学校  特罗姆瑟  1970 2000 Malselv 活动大厅  特罗姆瑟    2000 Storoll Skole 学校  Nordland 1990 2000 Tromso Tennishall 体育中心  特罗姆瑟    2000 Lekenas-hallen 体育中心  Alcershus 1978/1996 1999 Lofothallen 体育中心  Nordland  1999 Aukra 工业用房  Romsdal  1996 As

    7、ker Tennishall 体育中心  Alcershus  1994 Drammen 学校  Buscerad  1994 Harstad 工业用房  特罗姆瑟    1988 Birkenes-hallen 体育中心  Aust Agder  1987 Svelvik Kresseri 工业用房  Vestfold  1987 Epolehallen 军事设施  特罗姆瑟  1982 1983 Tromset 工业用房  特罗姆瑟   &n

    8、bsp;1975  房屋建筑设计规范  关于 雪荷载和风荷载效应的荷载规范  1949年 12月 15日发布的房屋建筑规范在对于雪荷载 的 设计时屋顶雪荷载大致在1.5KN/m2 左右 。在单独建设的房屋上,不管这个估算是减少了 还是 荷载增加了都需要由政府权威部门批准才可以执行。屋顶上的雪荷载与屋顶的形状有关, 但是 其荷载标准值 3 大小却以简单的方法来计算。一般正常的建筑物设计中风压是等于 1.0 KN/m2 , 而无遮掩部分的面积,其风载应该要等于 1.5 KN/m2 。 完全暴露 于 风压作用下的 建筑 面积,建设的主管当局可以批准增加这些风压荷载的大小

    9、。一个封闭建筑的迎风和背风的系数总和可以是 1.2。  在 1970年挪威建筑规范 NS3052中, 是 由雪载图来 说明 哪些区域雪载达到 1.5 KN/m2 ,哪些 在 1.5KN/m2 和 2.5 KN/m2 之间 , 哪些在 2.5 KN/m2 以上。风荷载 则是由 四种曲线 把各区域 分为 A,B,C,D四种,在 图 2中可以看到。规范应用更多更详细的标准数据来指出迎风和背风墙的系数也是 1.2。 与 1949年的房屋建筑规范相比,在 NS 3052中,不同的是它更多的指明了在空旷地区的风速压力是相对较小的。同时,在 NS3052中,也介绍了部分传递系数,当风压作用时的部分

    10、传递因数被设定成 1.5的时候,雪荷载的部分传递因数则要设定成 1.6。  在 2002a挪威标准规范中,整个国家的 434个行政区域都被分区并详细的说明了 风压标准规范。由风的参考速度来定义方位 (在 22 m/s和 31 m/s之间变化 )。在迎风的 10km区域,地面的粗糙程度对风压是很重要的。在规范里成为速度风压,也有五个关于地形粗糙程度的定义。另外其它重要的因素包括风向、建筑高度、地形也需要列在考虑范围之内。   风压( kPa)  建筑高度 风速  m/s 屋顶参考高度  地形标高  基础标高  图 2 风压曲线表  


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