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。 《8.2?  风压高》度变化系数 】 8—.2.1 》 在大气边界层内】风速随离地面高度】增加而增大当气压】场随高度《不变时风速随高【度增大的规律主要取!。决于地面粗糙度【和温度垂直梯度【通常认为在离—地,面高度?为300m~550!m时风速不》再受地面《粗糙:度的:影,响也即达到所谓【“梯度?风速”?该高度称之梯—度风高度HG地【面,粗,糙,度等:级低的地区其梯【度风高度比等级【高的地?区为低 !    《风,。速剖面主要》与地面粗《糙度:和风气候有关根【据气象观测和研【。。究不:同的:风气候和风结构【对应的风《速剖面是不同的建】筑结:构要承?受多种风气》候,。条件下的《。风荷载?的作:用从:工,程应用的角度—出发:采用统一的》风速剖面表达—式是可?。行和合?适的因此规范在【规定风剖面和统【计,各地基本风压时对】。。。风的性质并》不加以区《分主导我国设计【风荷载?的,极端风?气候为台风或冷锋风!在建筑结构关注【的近:地面范围风速剖面基!本符合指数律自GB!J, 9-87》以来本?规范一直《采用如下《的指数律作为风速】剖面的表达式 】 ? : 》    《G,BJ ? 9-87将—地面:粗糙度类别划分为海!。上、乡村和城市【3类GB 50【009?-2:001修订》时,将地面粗《糙度类别规定为海上!、乡:。村,、城市和大城市中】心4:类指数分别取0.】12、0.16、0!.22和0.—30梯度高度分【别,取300《。m、:35:0m、?。400m和45【0m基本上适应【了各类工《。程建设?的需要? —    但随着国】内城市发《展尤其是诸如北京】。、上海、广》州等超大型》城市群的发展—城市涵盖的范—围越来越《大使得城市地貌下】的大气边界》层,厚度与原来相比有】显著增加本次修【订在保持划》分4类粗糙度类别不!变的情况下适当【提高了C《、D两类《粗糙度类别的—梯度风高《度由400m和【450m分别修改】为450m和5【50mB《类风速?剖面指?数由0.1》6修改为0.1【5适当降低了—标准场?地类别的平均—风荷载 】   ?  :根据地?面粗糙?度指数及梯度风高】度即可?。。得出风压高》度变化系数如下 ! , 【 ,     》针对4?类地:貌风压高度变化【系数分别规定了【各自的截断高—度对应A、B、C】、D类分别取为【5,m,、10m、》1,5m和30》m即:高度:。变化系数取值分别】不小于1.09、】1.00《、0.65和0.】51:在确定城《区的地面《粗,糙度类别时若—无α的实测可按下】述,原则近?似确定 —     1 ! 以拟建房2k【m为半径的迎—。风半圆?影响范围内的房【屋高度和密集度来区!分粗糙?。度类别风向原则上】应以该地区最大【风的风向为准但也】可,取其:主,导风; 【 :  : , 2  以半圆影】响范围内建筑物的平!均高度h来划分【地,面粗糙度类别当【h≥18m为D类9!m<h<18m为】C,类h≤9m为B类】。;,   】  3 《 影响范《围,内不:同高度?的面域可按下述原则!确,定即:每座建筑《物向:外延伸距离为其【高度的面域内均【为该高度当不同高度!的面域相交时—交叠部分的高度取大!。者;: ? ?   ? 4  平均—高度h取各面域面积!为权数计算》 —8,.2.2 》 地形对风荷载的影!。响较为复《杂原规范参考—加,拿大、?澳大利亚和英国的】相关规范以及欧洲钢!结构:协会EC《。CS的规定针对较为!简单的地形条件【给出了风压高度变】化,系数的修正系数在计!算时应注意公—式的使用条》件更:为复杂的情形可根据!相关:。资料或专门研究取值!  【   本次修订将山!峰修正系《数计算公式中—的系数k由3.【2修:改为2.2》原因是原规范规定】的修正系《。数在z/H值较【小的情况下与日本、!。欧洲等国外规范相】比偏大修正结果偏】于,保守 《