兩平行面板組成的獨(dú)柱支承廣告牌的風(fēng)荷載研究
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4.5
借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué) (CFD)大型商業(yè)軟件Fluent6 0 ,對大氣邊界層內(nèi)由兩平行面板組成的獨(dú)柱支承廣告牌的表面風(fēng)壓進(jìn)行了研究 ,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的雷諾數(shù)敏感性、地貌類別對結(jié)構(gòu)風(fēng)壓和風(fēng)致扭矩系數(shù)的影響可以忽略不計(jì)。在此基礎(chǔ)上 ,采用實(shí)體和面板兩種組合模式 ,以C類地貌邊界層剪切流為來流條件 ,深入研究了這種廣告牌在各種來流方向角下的表面風(fēng)壓分布 ,指出了兩種模式下風(fēng)荷載的差別 ,得到了結(jié)構(gòu)的總體平均和局部風(fēng)壓系數(shù) ,給出了風(fēng)致剪力和扭矩的計(jì)算表達(dá)式。建議可供同類結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計(jì)時(shí)參考
戶外獨(dú)立柱廣告牌風(fēng)荷載的數(shù)值模擬研究
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采用計(jì)算流體力學(xué)(cfd)的方法對雙面和三面戶外獨(dú)立柱廣告牌的風(fēng)荷載進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,得到了廣告牌主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)所需的最不利風(fēng)壓系數(shù)和偏心距,以及廣告牌面板設(shè)計(jì)所需的局部風(fēng)壓系數(shù),研究成果已應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)圖的設(shè)計(jì),也可供此類結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)參考。
三面鋼結(jié)構(gòu)廣告牌風(fēng)荷載取值問題的研究
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以某高速公路旁的一個(gè)三面鋼結(jié)構(gòu)廣告牌為工程背景,著重對三面鋼結(jié)構(gòu)廣告牌的風(fēng)荷載的取值進(jìn)行了探討,并結(jié)合工程實(shí)例,對風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行了驗(yàn)證,對進(jìn)一步改進(jìn)和完善該類建筑物的設(shè)計(jì)具有一定意義。
風(fēng)荷載作用下高速公路廣告牌的力學(xué)分析
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4.3
以風(fēng)荷載為主要控制荷載,對高速公路兩側(cè)單立柱鋼結(jié)構(gòu)廣告牌進(jìn)行了力學(xué)分析。靜力計(jì)算表明,無論是承受風(fēng)荷載還是結(jié)構(gòu)自重作用,廣告牌結(jié)構(gòu)對地基的要求都很高,因此在設(shè)計(jì)和施工時(shí)應(yīng)加以重視;模態(tài)分析表明,該類廣告牌結(jié)構(gòu)在承受低頻荷載時(shí),主要是面板在振動(dòng),立柱基本不會發(fā)生振動(dòng),且具有足夠的低頻穩(wěn)定性,因此在設(shè)計(jì)和施工時(shí)需對廣告牌的地基和面板加以重視。
風(fēng)荷載取值
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4.4
《結(jié)構(gòu)程序pkpm應(yīng)用實(shí)訓(xùn)》開放性實(shí)驗(yàn)資料 1 3.1.3風(fēng)荷載 建筑物受到的風(fēng)荷載作用大小,與建筑物所處的地理位置、建筑物的形狀和高度等多種 因素有關(guān),具體計(jì)算按照《荷載規(guī)范》第7章執(zhí)行。 1、風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算 垂直于建筑物主體結(jié)構(gòu)表面上的風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值wk,按照公式(3.1-2)計(jì)算: βz——高度z處的風(fēng)振系數(shù),主要是考慮風(fēng)作用的不規(guī)則性,按照《荷載規(guī)范》7.4 要求取值。多層建筑,建筑物高度<30m,風(fēng)振系數(shù)近似?。?。 (1)風(fēng)荷載體型系數(shù)μs 風(fēng)荷載體型系數(shù),不但與建筑物的平面外形、高寬比、風(fēng)向與受風(fēng)墻面所成的角度有關(guān), 而且還與建筑物的立面處理、周圍建筑物的密集程度和高低等因素有關(guān),一般按照《荷載規(guī) 表3.1.10建筑物體型系數(shù)取值表 μs建筑物體型示意 0.8圓形平面建筑 正多邊形或截角三角形平面建筑 n-多邊形的邊數(shù) 1.
交通標(biāo)志牌風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算的對比分析
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4.4
本文詳細(xì)介紹了建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和公路橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對交通標(biāo)志牌風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值的兩種不同計(jì)算方法。通過對兩者計(jì)算結(jié)果的對比分析,得出結(jié)論,供工程設(shè)計(jì)人員參考。
同濟(jì)講稿(高層建筑風(fēng)荷載,風(fēng)振響應(yīng),等效靜風(fēng)荷載_)
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4.5
1 七、高層建筑(高聳結(jié)構(gòu))的順風(fēng)向和橫風(fēng)向振動(dòng) i.概述 順風(fēng)向和橫風(fēng)向 順風(fēng)向---抖振機(jī)制 橫風(fēng)向---機(jī)制復(fù)雜(高層建筑:紊流+尾流+氣動(dòng)彈性) 研究方法 順風(fēng)向: (1)平均風(fēng)壓(整體型系數(shù))----準(zhǔn)定常風(fēng)力----隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算--- 振動(dòng)響應(yīng) (2)同步測壓----脈動(dòng)風(fēng)力分布---隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算---振動(dòng)響應(yīng)(不 能應(yīng)用于格構(gòu)式高聳結(jié)構(gòu)) (3)高頻動(dòng)態(tài)測力天平---一階廣義風(fēng)荷載---振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算 (4)氣動(dòng)彈性模型試驗(yàn)----直接獲得振動(dòng)響應(yīng) 橫風(fēng)向: (1)同步測壓----脈動(dòng)風(fēng)力分布---隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算---振動(dòng)響應(yīng)(不 能應(yīng)用于格構(gòu)式高聳結(jié)構(gòu)) (2)高頻動(dòng)態(tài)測力天平---一階廣義風(fēng)荷載---振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算 (3)氣動(dòng)彈性模型試驗(yàn)----直接獲得和振動(dòng)響應(yīng) ii、高層建筑風(fēng)壓分布特性 2.1概述
(整理)同濟(jì)講稿高層建筑風(fēng)荷載,風(fēng)振響應(yīng),等效靜風(fēng)荷載.
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4.8
精品文檔 精品文檔 七、高層建筑(高聳結(jié)構(gòu))的順風(fēng)向和橫風(fēng)向振動(dòng) i.概述 順風(fēng)向和橫風(fēng)向 順風(fēng)向---抖振機(jī)制 橫風(fēng)向---機(jī)制復(fù)雜(高層建筑:紊流+尾流+氣動(dòng)彈性) 研究方法 順風(fēng)向: (1)平均風(fēng)壓(整體型系數(shù))----準(zhǔn)定常風(fēng)力----隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算--- 振動(dòng)響應(yīng) (2)同步測壓----脈動(dòng)風(fēng)力分布---隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算---振動(dòng)響應(yīng)(不 能應(yīng)用于格構(gòu)式高聳結(jié)構(gòu)) (3)高頻動(dòng)態(tài)測力天平---一階廣義風(fēng)荷載---振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算 (4)氣動(dòng)彈性模型試驗(yàn)----直接獲得振動(dòng)響應(yīng) 橫風(fēng)向: (1)同步測壓----脈動(dòng)風(fēng)力分布---隨機(jī)振動(dòng)方法計(jì)算---振動(dòng)響應(yīng)(不 能應(yīng)用于格構(gòu)式高聳結(jié)構(gòu)) (2)高頻動(dòng)態(tài)測力天平---一階廣義風(fēng)荷載---振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算 (3)氣動(dòng)彈性模型試驗(yàn)----直接獲得和振動(dòng)響應(yīng) ii、高層建筑風(fēng)壓分布特性
風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值
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4.4
風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值 關(guān)于風(fēng)荷載計(jì)算 風(fēng)荷載是高層建筑主要側(cè)向荷載之一,結(jié)構(gòu)抗風(fēng)分析(包括荷載,內(nèi)力,位移,加速度等)是高層建筑設(shè) 計(jì)計(jì)算的重要因素。 脈動(dòng)風(fēng)和穩(wěn)定風(fēng) 風(fēng)荷載在建筑物表面是不均勻的,它具有靜力作用(長周期哦部分)和動(dòng)力作用(短周期部分)的雙重特 點(diǎn),靜力作用成為穩(wěn)定風(fēng),動(dòng)力部分就是我們經(jīng)常接觸的脈動(dòng)風(fēng)。脈動(dòng)風(fēng)的作用就是引起高層建筑的振動(dòng) (簡稱風(fēng)振)。 以順風(fēng)向這一單一角度來分析風(fēng)載,我們又常常稱靜力穩(wěn)定風(fēng)為平均風(fēng),稱動(dòng)力脈動(dòng)風(fēng)為陣風(fēng)。平均風(fēng)對 結(jié)構(gòu)的作用相當(dāng)于靜力,只要知道平均風(fēng)的數(shù)值,就可以按結(jié)構(gòu)力學(xué)的方法來計(jì)算構(gòu)件內(nèi)力。陣風(fēng)對結(jié)構(gòu) 的作用是動(dòng)力的,結(jié)構(gòu)在脈動(dòng)風(fēng)的作用下將產(chǎn)生風(fēng)振。 注意:不管在何種風(fēng)向下,只要是在結(jié)構(gòu)計(jì)算風(fēng)荷載的理論當(dāng)中,脈動(dòng)風(fēng)一定是一種隨機(jī)荷載,所以分析 脈動(dòng)風(fēng)對結(jié)構(gòu)的動(dòng)力作用,不能采用一般確定性的結(jié)構(gòu)動(dòng)力分析方法,而應(yīng)以隨機(jī)振動(dòng)理論和概率統(tǒng)計(jì)法 為依據(jù)。
支承塔型設(shè)備的框架頂橫風(fēng)向風(fēng)荷載分析
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4.4
推導(dǎo)了支承在框架上塔型設(shè)備出現(xiàn)橫風(fēng)共振的上、下限塔徑計(jì)算公式和框架頂部的橫風(fēng)向風(fēng)荷載計(jì)算公式。通過迭代計(jì)算求出給定基本風(fēng)壓、地面粗糙度類別、塔頂高度、框架高度等條件下,當(dāng)框架頂橫風(fēng)向風(fēng)荷載大于順風(fēng)向風(fēng)荷載對應(yīng)的塔徑范圍,框架頂橫風(fēng)向風(fēng)荷載與順風(fēng)向風(fēng)荷載比值最大值及對應(yīng)的塔徑。
《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》-風(fēng)荷載計(jì)算
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《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》-風(fēng)荷載計(jì)算
《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》-風(fēng)荷載計(jì)算
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《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》-風(fēng)荷載計(jì)算
關(guān)于中澳颶風(fēng)區(qū)風(fēng)荷載設(shè)計(jì)異同的比較
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3
關(guān)于中澳颶風(fēng)區(qū)風(fēng)荷載設(shè)計(jì)異同的比較——從實(shí)際工程出發(fā),應(yīng)用澳洲風(fēng)荷載規(guī)范,對處在颶風(fēng)區(qū)礦山項(xiàng)目中開敞式工業(yè)廠房的風(fēng)荷載進(jìn)行分析和計(jì)算。同時(shí),比較gb50009—2001{建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》和澳洲風(fēng)荷載規(guī)范計(jì)算風(fēng)荷載的異同。結(jié)果顯示,采用澳洲風(fēng)荷栽規(guī)范計(jì)...
高層建筑風(fēng)荷載及抗風(fēng)設(shè)計(jì)
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4.6
第07卷第10期中國水運(yùn)vol.7no.10 2007年10月chinawatertransportoctober2007 收稿日期:2007-7-11 作者簡介:蔡志波男(1973—)江漢油田設(shè)計(jì)院勘察室工程師(433123) 研究方向:巖土工程 高層建筑風(fēng)荷載及抗風(fēng)設(shè)計(jì) 蔡志波 摘要:隨著輕質(zhì)高強(qiáng)新型建筑材料的不斷涌現(xiàn),高層建筑不但建筑形式變化多樣,而且結(jié)構(gòu)體型也朝著高大、輕 柔的方向發(fā)展。故風(fēng)對高層建筑的影響越來越大。所以必須認(rèn)真對待高層建筑中風(fēng)荷載。本文通過簡述風(fēng)的起因、 風(fēng)的特征、風(fēng)壓及
門窗風(fēng)荷載計(jì)算
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4.3
最高窗頂標(biāo)高陣風(fēng)系數(shù)風(fēng)壓高度變化系數(shù)正壓區(qū)負(fù)壓區(qū)(墻面)負(fù)壓(墻角邊)壓(屋面局部部位(檐口、雨蓬、遮陽正壓區(qū)負(fù)壓區(qū) h(m)βgzμz體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1)體型系數(shù)μsl(1) 1~1028.8001.6461.4000.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 11~2057.8001.5641.7480.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 21~3086.6001.5231.9960.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 最高窗頂標(biāo)高陣風(fēng)系數(shù)風(fēng)壓高度變化系數(shù)正壓區(qū)負(fù)壓區(qū)(墻面)負(fù)壓(墻角邊
門窗風(fēng)荷載計(jì)算
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4.5
最高窗頂標(biāo) 高 陣風(fēng)系數(shù) 風(fēng)壓高度變 化系數(shù) 正壓區(qū) 負(fù)壓區(qū) (墻面) 負(fù)壓(墻角 邊) 負(fù)壓(屋面 局部部位) 負(fù)壓(檐口 、雨蓬、遮 陽板) 正壓區(qū)負(fù)壓區(qū) h(m)βgzμz 體型系數(shù)μ sl(1) 體型系數(shù) μsl(1) 體型系數(shù)μ sl(1) 體型系數(shù)μ sl(1) 體型系數(shù)μ sl(1) 體型系數(shù) μsl(1) 體型系數(shù) μsl(1) 1~1028.8001.6461.4000.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 11~2057.8001.5641.7480.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 21~3086.6001.5231.9960.800-1.000-1.800-2.200-2.0000.200-0.2 最高窗頂標(biāo) 高 陣風(fēng)系數(shù) 風(fēng)
對稱雙塔樓建筑的風(fēng)荷載分布特征
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4.5
本文針對雙塔樓建筑風(fēng)場的相互干擾作用,通過風(fēng)洞試驗(yàn)研究塔樓的風(fēng)壓分布,將風(fēng)壓沿截面進(jìn)行積分求出沿結(jié)構(gòu)柱網(wǎng)方向的合力,然后反算出沿柱網(wǎng)方向的整體體型系數(shù),實(shí)現(xiàn)了把風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果換算為工程設(shè)計(jì)軟件直接可用的數(shù)據(jù)。本文還討論了風(fēng)對高層建筑的扭矩作用,采用扭矩放大系數(shù)來考慮風(fēng)致扭矩。針對某對稱雙塔結(jié)構(gòu)的風(fēng)壓分布特征獲得用于指導(dǎo)一般性對稱雙塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的風(fēng)壓和體型系數(shù)分布規(guī)律。
風(fēng)荷載作用下結(jié)構(gòu)側(cè)向變形限值的研究
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4.7
風(fēng)荷載作用下的層間位移角作為高層建筑結(jié)構(gòu)控制參數(shù)對設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性有著重要的影響,但不同國家及地區(qū)規(guī)范對層間位移角控制卻不盡相同。世界各地的高層建筑在各自的規(guī)范控制下正常發(fā)揮使用功能,說明各規(guī)范的層間位移角限值均在合理的范圍內(nèi)。針對不同高度的框架結(jié)構(gòu)、框-剪結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)和框-筒結(jié)構(gòu)在風(fēng)荷載作用下的層間位移角,取相同結(jié)構(gòu)尺寸、場地條件和風(fēng)速,將中國大陸地區(qū)規(guī)范與歐洲、美國、澳新、日本、中國臺灣地區(qū)和中國香港地區(qū)等規(guī)范進(jìn)行分析對比。對于框架結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)歐洲、美國、澳新和中國大陸地區(qū)規(guī)范要求較嚴(yán)格,日本、中國臺灣地區(qū)和中國香港地區(qū)規(guī)范要求較寬松;對于以剪力墻為主要抗側(cè)力構(gòu)件的結(jié)構(gòu),中國大陸地區(qū)規(guī)范要求最嚴(yán)格。按中國大陸地區(qū)和中國香港地區(qū)規(guī)范分別對位于中國香港地區(qū)的建筑進(jìn)行計(jì)算和設(shè)計(jì),并對其結(jié)果進(jìn)行分析對比,發(fā)現(xiàn)中國大陸地區(qū)規(guī)范要求更嚴(yán)格。根據(jù)分析結(jié)果,建議中國大陸地區(qū)不區(qū)分結(jié)構(gòu)形式與高度,將風(fēng)荷載作用下的結(jié)構(gòu)層間位移角限值定為1/450。
風(fēng)荷載對橋梁結(jié)構(gòu)影響分析
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4.7
指出風(fēng)的作用對橋梁結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性起決定性作用,分析了風(fēng)荷載對橋梁結(jié)構(gòu)的影響,并針對不同的影響提出了相應(yīng)的計(jì)算分析方法。
Y形平面高層建筑風(fēng)荷載研究
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第27卷 第1期 2005年2月 三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) jofchinathreegorgesuniv.(naturalsciences) vol.27no.1 feb.2005 收稿日期:2004212223 基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(59678050) 作者簡介:梁樞果(1950-),男,教授,博士生導(dǎo)師. y形平面高層建筑風(fēng)荷載研究 梁樞果1 田 唯1 劉勝春2 李明水3 (1.武漢大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,武漢 430072;2.北京良鄉(xiāng)電力建筑研究院,北京 102401;3.中國空氣動(dòng)力 研究與發(fā)展中心,四川綿陽 621000) 摘要:介紹了y形平面高層建筑結(jié)構(gòu)剛性模型在均勻流場和紊流場中三種風(fēng)向角下的三維風(fēng)荷載 風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果,分析了y
中國與越南建筑風(fēng)荷載規(guī)范計(jì)算分析比較
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以越南首都大廈(vietnamcapitaltower)幕墻工程為實(shí)例,詳盡介紹越南標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)荷載的計(jì)算過程,比較中越兩國建筑風(fēng)荷載計(jì)算方法,指出兩國規(guī)范對風(fēng)荷載的計(jì)算方法本質(zhì)上是相同的,給出了越南標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)區(qū)圖中基本風(fēng)壓值換算成中國規(guī)范的基本風(fēng)壓值對比表,比較了風(fēng)壓高度變化系數(shù)、風(fēng)振系數(shù)取值的差異。最后以工程實(shí)例表明,同一條件下建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載中國規(guī)范計(jì)算值與越南標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算值b、c類地貌相差不大,a類地貌中國規(guī)范計(jì)算值略大。
雙塔建筑風(fēng)荷載狹縫效應(yīng)的數(shù)值研究
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對雙塔建筑進(jìn)行了風(fēng)荷載和風(fēng)場的數(shù)值模擬,計(jì)算得出了建筑周圍的流場分布和建筑表面各測點(diǎn)的風(fēng)壓,并著重討論了雙塔建筑物之間的狹縫效應(yīng),結(jié)果表明,并列布置時(shí),干擾作用只發(fā)生在相鄰建筑物的側(cè)風(fēng)面,對相鄰建筑物的迎風(fēng)面影響很小,干擾作用的大小與建筑物的間距有關(guān)。
建筑結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載數(shù)值模擬研究
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介紹了線性濾波法和諧波疊加法兩種脈動(dòng)風(fēng)時(shí)程的模擬方法。并利用madab語言,編制了諧波疊加法脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)程數(shù)值模擬程序。通過對某211.5m高的框架剪力墻結(jié)構(gòu)算例分析,結(jié)果表明:脈動(dòng)風(fēng)速的大小隨高度的增大而逐漸減小,結(jié)構(gòu)下部風(fēng)振作用的脈動(dòng)特性強(qiáng)于上部:不同高度之間的脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)程相關(guān)性隨著它們之間的距離越近相關(guān)性越好;不同工況下同一高度處脈動(dòng)風(fēng)速時(shí)程隨著基本風(fēng)壓的提高而提高;davenport目標(biāo)功率譜與文章模擬功率譜的在高頻區(qū)的高度吻合可為高層建筑結(jié)構(gòu)風(fēng)振響應(yīng)分析提供精度保證。
9、2.6風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算
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2.6風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算 作用在屋面梁和樓面梁節(jié)點(diǎn)處的集中風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值: 為了簡化計(jì)算起見,通常將計(jì)算單元范圍內(nèi)外墻面的分布風(fēng)荷載,化為等量的作用于樓面集中風(fēng)荷載,計(jì)算公式如下: 式中: 基本風(fēng)壓;結(jié)構(gòu)基本周期,取考慮風(fēng)振影響。作用在屋面梁和樓面梁節(jié)點(diǎn)處的集中風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值為:w=βz·μs·μz·ωo,對于矩形平面μs=1.3;μz可査荷載規(guī)范底層柱高取h=4.3+0.45=4.75m。計(jì)算過程如下表中所示wk=zsz.。t12=0.5×0.32=0.045,由于地面粗糙度為c類,t12應(yīng)乘以0.62,得0.0279查表ξ=1.15;h/b=16.45/82.5=0.20查表v=0.40。 (1)各樓層位置處的值計(jì)算結(jié)果=1+ξvz/h 表2.6-1 樓層號 離地高度z(m) 相對高度z/h ξ v μ
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