Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Отзыв ★★★★★ Будем благодарны за отзыв в Яндексе — это помогает нам развиваться Оставить отзыв →
Правовая информация Условия использования технических материалов и калькуляторов Правовая информация →
INNER
Контакты

Что такое ветровая нагрузка

  • 28.05.2026
  • Инженерные термины и определения

Ветровая нагрузка — это нагрузка на здание или сооружение от давления воздушного потока. Её обязательно учитывают при проектировании, ведь ветер создаёт значительные горизонтальные усилия. Расчёт ветровой нагрузки в России выполняют по нормам СП 20.13330. От этого напрямую зависят прочность и устойчивость конструкции.

Что такое ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка — это воздействие движущегося воздуха на поверхности конструкции. Поток давит на наветренную сторону и создаёт разрежение с подветренной стороны и на участках кровли.

Это климатическая нагрузка: её величина зависит от региона, высоты объекта и окружающей застройки. Чем выше здание и чем сильнее ветры в районе, тем больше воздействие.

В России метод расчёта задаёт СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Европейский аналог — Eurocode EN 1991-1-4.

Природа и состав ветровой нагрузки

Ветровой поток неравномерен и порывист. Поэтому полная ветровая нагрузка складывается из двух составляющих.

  • Средняя составляющая — постоянное давление установившегося потока.
  • Пульсационная составляющая — динамическая часть от порывов ветра.

Нормативное значение основной ветровой нагрузки определяют как сумму этих составляющих. Для высоких и гибких сооружений пульсационная часть особенно значима.

От чего зависит расчёт ветровой нагрузки

Ветровые районы и давление w0

Территорию России делят на ветровые районы. Каждому соответствует нормативное ветровое давление w0 по таблице 11.1 СП 20.13330.2016.

Ветровой район Нормативное давление w0, кПа
0,17
I0,23
II0,30
III0,38
IV0,48
V0,60
VI0,73
VII0,85

Тип местности и высота

Давление ветра растёт с высотой и зависит от окружения. Свод правил выделяет три типа местности.

  • Тип А — открытые побережья, степи, пустыни, тундра.
  • Тип Б — города и местности с препятствиями выше 10 м.
  • Тип В — плотная городская застройка зданиями выше 25 м.

Изменение давления по высоте учитывает коэффициент k(ze). Чем выше точка, тем больше его значение.

Аэродинамические коэффициенты

Аэродинамический коэффициент c показывает, как поток обтекает конструкцию. Он зависит от формы, уклона и расположения поверхности. На наветренной стене коэффициент положительный (давление), на подветренной — отрицательный (отсос).

Как выполняют расчёт ветровой нагрузки

Расчёт ветровой нагрузки начинают со средней составляющей, а затем переходят к расчётному значению.

Средняя составляющая: wm = w0 × k(ze) × c

где w0 — нормативное ветровое давление по району, k(ze) — коэффициент изменения давления по высоте, c — аэродинамический коэффициент.

Расчётное значение получают умножением на коэффициент надёжности по нагрузке γf = 1,4.

Так различают нормативное значение (для проверок по эксплуатации) и расчётное (для проверок прочности и устойчивости).

Где учитывается ветровая нагрузка

Ветровое воздействие закладывают в расчёт практически любого наземного объекта.

  • Каркасы зданий и высотные сооружения.
  • Кровли, фасады и навесные фасадные системы.
  • Мачты, башни, дымовые трубы, опоры линий электропередачи.
  • Ангары, навесы, рекламные щиты и лёгкие металлоконструкции.

Особое внимание уделяют гибким и высотным объектам, где ветер становится определяющей нагрузкой.

Частые вопросы о ветровой нагрузке

Чем нормативное значение отличается от расчётного?
Нормативное значение получают по карте и формуле. Расчётное равно нормативному, умноженному на коэффициент надёжности γf = 1,4.
Как определить ветровой район?
По картам районирования СП 20.13330 и климатическим данным СП 131.13330 для конкретного населённого пункта или площадки.
Что такое пульсационная составляющая?
Это динамическая часть нагрузки от порывов ветра. Она особенно важна для высотных, лёгких и гибких сооружений.
Зачем нужны аэродинамические коэффициенты?
Они учитывают форму конструкции и характер обтекания, задавая давление на одних поверхностях и отсос на других.
Чем СП 20 отличается от Eurocode?
Оба документа нормируют ветровое воздействие, но различаются методиками, картами районирования и набором коэффициентов.

Заключение

Ветровая нагрузка — одна из главных климатических нагрузок при проектировании зданий и сооружений. Её величина зависит от ветрового района, высоты объекта, типа местности и формы конструкции. Грамотный расчёт ветровой нагрузки по СП 20.13330 обеспечивает прочность, устойчивость и долговечность объекта. Все исходные данные следует брать из действующей редакции норматива.

Статья носит ознакомительный и образовательный характер. Точные значения, карты районирования и коэффициенты определяйте по действующей редакции СП 20.13330 и сопутствующих нормативных документов. Автор не несёт ответственности за решения, принятые на основе данного материала.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.