1樓:匿名使用者
真的有些搖晃,這很正常.
越高風越大
2樓:匿名使用者
是的,這是因為建築物在側向受到風力或其他水平方向的力後產生的水平位移(也叫變形)。建築物越高,其感覺越是明顯。這與魚杆一樣的,杆越長,就彎得越狠一個。
3樓:匿名使用者
你說的這種情況在高層建築中是可能出現的,首先高層建築
在空中沒有支撐點,他手高空空氣和氣流的影響較大,其次人的心裡作用也是很打的,人們不坑真真切切的感受到那種動,如果你感受到了哪你所在的建築就由可能出現問題了。
高樓為什麼會晃動
4樓:囚與社會
高樓晃動是對風壓的一種緩衝。
中建三局瀋陽寶能專案經理何有林表示,超高層建築來回搖動是正常的,有利於樓體安全,高層建築大部分都是鋼結構,對於側向壓力會起到緩衝作用。
高層建築「打太極」,搖擺而「定」,也是對風壓的一種緩衝。高層建築不會搖擺才是危險的,一般來說越高的建築,搖擺幅度越大,在建的東北第一高樓擺動將達半米以上。
5樓:瀟灑的熱心網友
你拿一根鐵棍是不是很硬啊?對了!因為鐵具有堅固性。
那鐵絲呢?鐵絲是不是很軟啊?答對了!因為鐵還具有柔韌性。
那麼如何平衡堅固性和柔韌性呢?不是說鐵棍的柔韌性沒表現出來,而是很輕微,在長度很短的時候,其堅固性佔主要。而長度一旦增強,柔韌性就佔了主要。
再回答你樓房的問題,上述說法不光指鐵,而是推而廣之對任何固體,只不過其堅固性和柔韌性的比例不一樣。把樓房比作一根鐵棍,在一樓的時候長度很短,很堅固;在16樓,長度的作用逐漸發揮出來,柔韌性開始派上了用場,這時的「鐵棍」就開始向「鐵絲」變化了。
6樓:匿名使用者
設計上,我們就允許高層建築的頂層在側應力的作用下有小幅位移,這種位移非常小,人是感覺不出來的。這種設計是為了減少大風或其他應力給建築帶來的破壞,這很好理解,風帶來的能量一部分消耗在大樓位移的做功上了
7樓:阿斯頓麥哈頓喬
樓高要是不晃動,很容易倒榻,就好比拿大樹打個比方,樹高了來回搖擺,就是這個道理
高層樓房颳風的時候會晃動嗎?
8樓:654鄉
高層樓宇晃動正常的,很多高層樓宇都將屋頂水箱設計成活動的滑規式,用水箱的重量來抵抗風力疊加荷載作用下的晃動。
一般風力的作用下都會有1-2釐米幅度的晃動,但這種晃動的幅度頻率很低,約幾天甚至十幾天才一個擺幅,擺幅是高度的千分之五,人不可能感覺到。
在超高層建築物上感覺到有輕微的晃動現象是正常的。城市高空要比近地面的風速大,因此在強風來襲時,高層建築受影響要比一般建築大。超高層建築在設計時是允許有微幅晃動的。
建築允許一定程度的晃動可以使建築抵抗對外力的破壞作用的能力大大增強。中國一些木質古建築可以歷經**而不倒,和木建築的榫卯結構允許一定程度上的鬆動不無關係。
從物理上講,當外力(如強風下的空氣)對高層做功,產生作用力。高樓的晃動則可以使外力以做功的形式釋放(消耗)掉,而不必完全依靠材料的堅固效能來「硬抗」。從而可以降低對建材的效能及用量要求。
9樓:黑漆漆的白貓
會晃動,但一般不會讓人可以感覺到。
1、颳大風時高層大樓的「應力擺動」是客觀存在的,樓層越高相對「擺動幅度」越大。我們現在住的高層樓房結構,都經過設計院專門進行了水平風荷載計算的,採用的剪力牆結構,不會有太明顯的晃動。
2、而人在樓內是很難感覺的到,即或那些工作在「超高層」的工作人員也很難感覺到擺動,(雖有擺幅但擺動頻率極小)所以感覺不到。
晃動範圍:
1、高層建築擺動根據建築的結構形式,當地的氣候條件,材料的選擇等有不同的擺動浮動。
2、根據《高層建築混凝土結構技術規程》3.7.3條,高度不大於150m的建築,頂部位移與層高之比,根據不同的結構體系,限值從1/550到1/1000。
高度不小於250m的建築,限值不大於1/500。
擴充套件資料
高層建築
建築結構抗震規範
建築結構抗震規範實際上是各國建築抗震經驗帶有權威性的總結,是指導建築抗震設計(包括結構動力計算,結構抗震措施以及地基抗震分析等主要內容)的法定性檔案它既反映了各個國家經濟與建設的時代水平,又反映了各個國家的具體抗震實踐經驗。
它雖然受抗震有關科學理論的引導,向技術經濟合理性的方向發展,但它更要有堅定的工程實踐基礎,把建築工程的安全性放在首位,容不得半點冒險和不實。正是基於這種認識,現代規範中的條文有的被列為強制性條文,有的條文中用了「嚴禁,不得,不許,不宜」等體現不同程度限制性和「必須,應該,宜於,可以」等體現不同程度靈活性的用詞。
抗震設計的理論
1、擬靜力理論。擬靜力理論是20世紀10~40年代發展起來的一種理論,它在估計**對結構的作用時,僅假定結構為剛性,**力水平作用在結構或構件的質量中心上。**力的大小當於結構的重量乘以一個比例常數(**係數)。
2、反應譜理論。反應譜理論是在加世紀40~60年代發展起來的,它以強**動加速度觀測記錄的增多和對**地面運動特性的進一步瞭解,以及結構動力反應特性的研究為基礎,是加理工學院的一些研究學者對**動加速度記錄的特性進行分析後取得的一個重要成果。
3、動力理論。動力理論是20世紀70-80年廣為應用的**動力理論。它的發展除了基於60年代以來電子計算機技術和試驗技術的發展外,人們對各類結構在**作用下的線性與非線性反應過程有了較多的瞭解,同時隨著強震觀測臺站的不斷增多,各種受損結構的**反應記錄也不斷增多。
進一步動力理論也稱**時程分析理論,它把**作為一個時間過程,選擇有代表性的**動加速度時程作為**動輸入,建築物簡化為多自由度體系,計算得到每一時刻建築物的**反應,從而完成抗震設計工作。
10樓:土巴兔裝修
一般風力的作用下都會有1-2釐米幅度的晃動,但這種晃動的幅度頻率很低,約幾天甚至十幾天才一個擺幅,擺幅是高度的千分之五,人不可能感覺到。在超高層建築物上感覺到有輕微的晃動現象是正常的。城市高空要比近地面的風速大,因此在強風來襲時,高層建築受影響要比一般建築大。
超高層建築在設計時是允許有微幅晃動的。
11樓:南唐小主李煜
我們現在住的高層樓房結構,都經過設計院專門進行了水平風荷載計算的,採用的剪力牆結構,不會有太明顯的晃動的,當然有時候晃動幅度非常小,那也感覺不到。在大風時搖晃也只有幾個釐米,你是不會感覺到的,而且就算你感覺到,也不意味著有危險.。
為什麼在高樓大廈上筆直向下看回看到大樓在前後(左右)搖擺?
12樓:不曾夨來過
大廈與大廈還不一樣,如果是超高層,擺動是很正常的;
高層的樓也會有擺動,只不過人感覺不版是很明顯,比如臺北權的101大廈,是世界上現在建成的最高的樓,它的裡面有一個象鐘擺一下的大鐵球,就是用來抵消擺動的,起阻尼作用,使擺動減小;上海的環球**中心大廈是中國大陸第一高層,它在那個方孔下面就是阻尼器,有點象是鞦韆,也是抵消擺動的,只不過有些樓跟它們比起來不算高,擺動的幅度不大,所以人站在上面感覺不出來。
為了防止大風對樓體的破壞,所以現在超高層都做風洞試驗,用縮小比例的模型來檢驗一個樓的外形等受風影響的程度。
13樓:匿名使用者
1、樓本身就在搖擺。2、心裡。3、錯覺。
14樓:匿名使用者
這是正常的現象,每一個高層的建築物在設計的時候都要考慮擺動問題,他的擺動幅度可定是符合規定的。
這就像是樹越高晃動的就越厲害;其實多層樓房也是擺動的只是你感覺不到而已。
15樓:匿名使用者
可能是**了。
也可能是夢境。
高層建築晃動
16樓:匿名使用者
在超高層建築物上感覺到有輕微的晃動現象是正常的。
城市高空要比近地面的風速大,因此在強風來襲時,高層建築受影響要比一般建築大。超高層建築在設計時是允許有微幅晃動的。
建築允許一定程度的晃動可以使建築抵抗對外力的破壞作用的能力大大增強。中國一些木質古建築可以歷經**而不倒,和木建築的榫卯結構允許一定程度上的鬆動不無關係。
從物理上講,物體受到力的作用,並在力的方向上發生了位移,就是這個力對物體做了功。當外力(如強風下的空氣)對高層做功,產生作用力。高樓的晃動則可以使外力以做功的形式釋放(消耗)掉,而不必完全依靠材料的堅固效能來「硬抗」。
從而可以降低對建材的效能及用量要求。
17樓:堪輿
呵呵~~~~~
建築物在側應力(例如風)的作用下,會產生偏移,這是必然的物理現象,一般的摩天高樓在頂端的偏移不應超過10釐米,否則人在上面就有感覺了,容易產生危險感。
你說的槓桿原理,是將煙囪看作一個整體,這也是對的,單純用磚結構式很難建成高的建築物的,一般純粹的磚結構只用於低層建築,我猜想你說的煙囪,應該是混合結構的,也就是不僅僅是磚,裡面應該還有鋼筋混凝土結構,也就是在圓形的煙囪壁裡面應該有鋼筋混凝土構造柱和圈樑,以加強煙囪的整體性,,這樣煙囪就概念上成為你說的「杆」,杆都是有撓度的,也就是具有一定的晃動範圍。你的中年朋友說的歪的建築不能晃動,在理論上存在這種可能,但是在實際情況中很難出現的,也可以說建築物的晃動是必然存在的,只是咱們用肉眼能否觀察出來而已。
18樓:匿名使用者
因為房屋修建越高,即使地面小幅度的晃動,也會導致頂部大幅度的晃動,建築越高晃動幅度越大。正常範圍內的晃動是在彈性範圍內的晃動,好比人的站立時重心稍有傾斜,會使用部分肌肉繃緊來調整過來一樣,當高層塔因北風向南側傾斜時,北側的混凝土內鋼筋會受拉,南側混凝土受壓,一拉一壓使基塔身位置重新校正。但還會產生新的水平風阻力,又形成了一個新的位置校正過程。
當重心傾斜較為嚴重時,受拉一側鋼筋已無能力將其糾正了,這也就是危險了。
19樓:匿名使用者
在風荷載的作用下是會產生位移的,當然就會晃動了,不過不用擔心,建築在風荷方面都有嚴格的計算,不會有問題的.
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