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高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应

2024-06-07

高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应研究

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周边高层建筑可能对大跨屋盖结构表面的风荷载产生较大影响。施扰建筑相对位置对屋盖总体受力和局部受力都会产生干扰效应,通过对施扰建筑处于不同干扰位置对大跨屋盖结构干扰效应的研究,得出施扰建筑的最不利干扰位置。

6高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应研究
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酿成灾难。欠即可造福于人类,也可以使人们辛勤的劳动戍果毁于 ,使其熟悉肖防技术规范,按照规范施工;并要定期通报施工 度认真负责,才能做好建筑消防设旋工程质量工作。

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在同济大学tj2边界层风洞中进行了上海环球金融中心气动弹性模型的风洞试验,分析了距离较远且高度约为环球金融中心一半的周边建筑以及距离较近且高度与环球金融中心相当的金茂大厦对环球金融中心顶部平动和转动平均位移、均方根位移和绝对最大加速度的干扰效应.结果表明:当高层密集建筑群(不考虑金茂大厦)集中在上游或上游偏一侧时,会对平均值和均方根有一定的影响,特别是扭转响应,当高层密集建筑群集中在下游时,影响很小;当金茂大厦位于环球金融中心的上游或上游稍偏一侧时,会减小环球金融中心的平动平均位移响应,表现为挡风效应,其尾流会增大环球金融中心的平动均方根位移响应,而当遮挡效应使得平均或脉动压力在形心轴两侧分布不均时会增大转动平均或均方根位移响应.与以往研究不同的是,当金茂大厦位于环球金融中心下游或下游偏一侧时,会改变环球金融中心的漩涡脱落频率,当漩涡脱落频率和结构第一阶固有频率接近时,会在该频率振动方向产生显著的涡激共振现象.当金茂大厦位于环球金融中心一侧时会产生狭道效应(穿堂风),可能会对水平和扭转的平均和均方根位移响应产生影响,视狭道方位和压力分布状况而定.

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随着现代国家经济和科技的发展,建筑行业也得到迅速的发展,为建筑行业的建设发展带来新的动力,同时我国城镇化进度加快,给城市建筑用地带来难题,于是很多建筑的新建都是围绕低矮建筑进行,对低矮建筑物造成一定的干扰。下面本文将围绕周边建筑对低矮建筑平屋盖上风压干扰效应进行分析研究,了解平屋盖上风压效应原理。

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通过刚性模型测压风洞试验对被同类周边建筑所包围的低矮建筑表面风压系数进行了测量,分析了周边建筑的建筑面积密度对目标建筑平屋盖风压系数分布状态的影响规律.试验结果表明:当低矮建筑被同外形、同高度的周边建筑包围时,随着周边建筑面积密度的增大,被包围建筑屋盖上斜风导致的锥形涡将逐渐消失,屋盖上不同部位的负风压极值将逐渐减小并趋于均一;当周边建筑面积密度分别为0.1,0.3和0.6时,被包围建筑屋盖上的最大负风压可分别减小为孤立建筑的80%,30%和20%.

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大跨屋盖结构位移风振系数研究——以株洲体育中心大跨屋盖结构为背景,基于刚性模型测压试验的脉动风荷载时程,通过有限元方法在时域内对大跨屋盖结构进行了分析,研究了不同情况下结构的位移风振系数及其变化规律,并与荷载风振系数进行了比较.结果表明:与荷...

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高层建筑风致扭转荷载的干扰效应研究

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高层建筑风致扭转荷载的干扰效应研究 4.5

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在相邻建筑物的干扰下,受扰高层建筑的风荷载与其在孤立状态下相比会有较大的变化。本文采用动态测力天平技术,通过模型风洞试验研究了方形截面高层建筑在周边另一个同样建筑的气动干扰下,其平均、脉动和峰值扭转风荷载的干扰效应,分析了建筑物间距、风场和风向角等参数的影响。研究表明,高层建筑扭转荷载的干扰效应很显著,b类风场0°风向角下,峰值扭矩干扰因子ifp可达2.1,45°风向角下更可高达3.5。最后通过分析受扰模型的基底扭矩谱讨论了上游建筑旋涡脱落的影响。

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高层建筑横风向动力干扰效应的试验研究

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在tj-1风洞中采用高频动态天平技术对两个形状相同的方形截面高层建筑模型间的横风向动力干扰效应进行了风洞实验研究。同时,对主模型采用气动弹性模型,在相同的配置下进行了实验。两种实验方法所得的结果比较一致。最后应用人工神经网络方法对试验结果进行了模拟和推广,给出了横风向动力干扰因子的等值线图,可供规范参考。

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采用可实现的k-ε湍流模型,对处于b类地貌风场中由4栋复杂体型高层建筑组成的建筑群进行了静力风荷载和风场的数值模拟,计算得出了群楼周围的流场分布和建筑表面各测点的风压,与风洞试验结果比较表明:数值模拟方法具有较好的精度,可用于两个以上的复杂体型高层建筑群楼的静力干扰研究。着重讨论了复杂体型高层建筑物之间的静力干扰效应,结果表明:串列布置时,上游建筑对下游建筑的迎风面和侧风面都有影响;而并列布置时,静力干扰作用只发生在相邻建筑物的侧风面,对相邻建筑物的迎风面影响很小;静力干扰效应随高度有显著的变化,尤其对高低错落的建筑群,表现为明显的三维效应。

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开洞超高层建筑的风致内压干扰效应

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为研究超高层建筑风致内压的干扰效应,在不同干扰工况下对一典型开洞超高层建筑进行了内压风洞试验.分析了不同截面宽度、不同高度施扰建筑干扰下的平均与峰值内压干扰因子的分布规律,并通过功率谱分析,研究了有、无干扰建筑时脉动内压的能量分布.结果表明:有、无干扰下的超高层建筑风致内压近似服从高斯分布;串列布置时,随着施扰建筑与受扰建筑的截面宽度比的增大,内压干扰因子逐渐减小;在并列布置且侧面开洞时,平均与峰值内压均呈放大效应,且干扰因子随着宽度比的增大而随之增加,峰值内压干扰因子最大值为1.33,此时若并列间距较小时,旋涡脱落共振峰值消失,但helmhohz共振峰值能量会被大幅提高;当串列布置且施扰建筑高度与开洞所在高度相近时,侧面开洞受扰建筑的峰值内压始终被放大,峰值内压干扰因子最大值为1.12.

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提出通过在风洞试验中多通道测量刚性模型表面瞬态风压并进行积分的方法研究高层建筑的动态风干扰。模型表面的瞬态风压利用多通道同步压力测量而得到。为提高数值积分精度,测压孔位置按高斯求积节点布置。设计了表面布置有测压孔的受扰高层建筑刚性模型和三种不同高度的干扰建筑模型,研究了相同高度以及不同高度的两个高层建筑之间的顺风向和横风向动态风干扰。借助干扰因子讨论了近邻建筑的位置、距离以及楼高对受扰建筑基础动态倾覆力矩的影响规律,并与传统方法所得结果作了比较。

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基于流体动力学软件cfx10.0计算平台,采用数值模拟方法对行列式群体建筑物间的相互干扰效应进行模拟,研究各单体建筑表面的风荷载平均风压系数干扰因子随建筑物间距sx的变化规律,得出当sx较小时,变化规律复杂,上游建筑对下游建筑呈现明显的遮挡效应,当sx大于3b时,建筑群中各个建筑表面干扰因子趋于稳定。从风干扰角度为中高层建筑群的设计提供参考。

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采用力天平技术,用风洞试验方法研究了5种不同高度和宽度比的一个和两个施扰建筑物在不同间距和地貌条件下对受扰建筑的静力干扰影响。分析中采用神经网络、统计分析等方法对不同影响因素进行分析和对比,采用了一种比较简洁的方式,描述三个建筑物间的风致干扰特性,解决了三个建筑物的静力干扰效应难以表示的难点。结果显示:对于顺风向静力干扰而言,干扰因子基本都小于1,呈现遮挡效应。但同时也发现,由于狭管效应,处于并列布置时的某些配置的最大干扰因子值可高达12,即此时结构在受扰后的平均荷载有可能比其孤立状态增加20%。一般情况下,遮挡效应随施扰建筑物的宽度的增大而增大,但狭管效应也会随之增强。高度比小于05的施扰建筑的影响可以忽略不计,对干扰效应有较明显影响的高度比在05~10之间,高度比超过此范围的建筑物的遮挡影响基本和高度比为1的一致,但狭管效应则会更为明显。

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首先采用测力天平模型风洞试验研究了2栋高层建筑间的静力干扰效应,得到2个相同的方形截面建筑在不同相对位置时的静力干扰因子fm.然后基于fluent6平台采用rng(renormalizationgroup,重整化群理论)κ-ε湍流模型,计算了d类地貌风场中2栋高宽比均为6的方形高层建筑模型(10cm×10cm×60cm)在串列、并列和偏置状态下的静态三维流场和风荷载;并与风洞试验得到的静力干扰因子进行了比较.结果表明,数值模拟方法是研究建筑物静力干扰效应的一种有效途径,相对于试验方法,数值模拟更具有优势.

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随着建筑水平的不断提升,我国社会的整体水平发生了重要的转变,这很大的一部分原因都要归功于科学技术手段的提高,建筑建设的过程中采用了新的技术手段,所以才让人们的生活变得更加舒适。在当前的建筑施工中,高层建筑的数量逐渐增多,一方面能够有效的节省土地,另外一方面,高层建筑的出现实际上代表了我国建筑行业的发展。在高层建筑中,实际上斜屋盖的结构施工是十分重要的,掌握必要的施工技术可以起到事半功倍的作用。因此本文重点以某建筑施工为例,探究该高层建筑斜屋盖的施工技术,希望能够对今后建筑行业的进一步发展作出重要的贡献。

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随着社会的不断发展,城市化进程的加快,建筑逐渐向这高层发展,不仅增加了对于土地资源的利用率,并且促进了建筑行业的发展.斜屋盖作为建筑质量中的一个重要环节,在高层建筑中对于斜屋盖的施工具有了更高的要求,本文主要对于高层建筑斜屋盖结构的施工技术进行了简单的分析.

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高层建筑斜屋盖结构施工技术

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随着建筑行业的发展,高层建筑的数量也越来越多,高层建筑斜屋盖施工技术变得越来越重要,只有提高斜屋盖结构的施工技术水平,才能够保证高层建筑的稳定性,使得高层建筑能够得到快速的发展,提高工程的施工质量。本文就是对高层建筑斜屋盖结构施工技术进行详细的分析,为相关的研究提供借鉴。

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张文良

职位:室内设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应文辑: 是张文良根据数聚超市为大家精心整理的相关高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 高层建筑对大跨屋盖结构的静风干扰效应
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