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风荷载是柔性高层建筑的主要侧向荷载。基于刚性楼板假定和层间刚度假定的传统风振响应简化分析方法虽然计算简便,但会带来较大误差。探索既有较高效率,又能反映柔性高层建筑复杂风振机理的简化分析方法很有必要。本文以沿海一幢百米高的柔性高层住宅钢结构为工程实例,通过风洞模型试验获得不同风向角下建筑表面的风压时程数据,分别采用精细有限元模型,简化层模型及规范方法计算了结构的三维风振响应,研究了位于小区建筑群中部的一幢典型建筑的群体干扰效应。论文的主要工作如下:1.基于精细有限元模型,分析了不同方向上结构前三阶的自振频率和振型;给出了节点风荷载的计算方法并进行了动力时程分析,研究了峰值位移和峰值加速度响应随风向角的变化规律;分析了考虑楼板开洞时不同开洞位置及比率对结构自振频率及风致响应的影响。2.基于两种简化层刚片模型:弯剪层模型和剪切层模型,对比了其动力特性及风振响应的计算结果,并与精细模型和规范方法得到的相应结果作了对比。3.考虑周围建筑的群体干扰效应,研究了表面风压、层风力幅值及层风力功率谱的干扰效应,计算了群体效应下结构的位移及加速度响应,分析了干扰因子随风向角的变化规律。研究结果显示,采用基于结构综合刚度的弯剪层模型计算得到的结构各阶频率与精细模型相比误差很小,而采用基于层间刚度假定的传统剪切层模型仅能获得精度较高的一阶平动和扭转频率;由弯剪层模型得到的风振位移响应无论在数值上还是不利风向上均比剪切层模型更加精确;由其求得的加速度响应结果要略大于精细模型,即略偏于安全,但剪切层模型在一些风向角下会偏小,且不利风向角也有偏差;由现行荷载规范计算的平动位移总体偏于安全,但求得的扭转向位移可能偏于不安全。