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《博士后文库》序言
前言
第1章建筑风致内压的研究和设计现状
第2章内压响应的机理与理论方程
第3章孔口特征参数的识别研究
第4章开孔建筑内压响应的风洞试验方法
第5章单开孔结构内压脉动的试验研究
第6章开孔超高单层厂房的风洞试验研究
第7章屋盖开孔结构内压的风洞试验研究
第8章开孔厂房纵墙风荷载的数值模拟
第9章建筑内部风荷载的设计取值研究
后记
编后记 2100433B
风致建筑内压是结构抗风设计中重要的荷载组成部分。针对这一现状,本书将理论、试验和工程案例相结合,从多角度介绍建筑内部风压的响应特点,并提供多种评估方法。全书共9章,第1~4章主要介绍风致建筑内压的响应机理、理论评估方法和风洞试验模拟策略;第5~7章结合实际工程深入分析内压的取值规律、影响因素和简化预测方法;第8章提供一种基于流体动力学理论的内压数值模拟技术,以拓宽抗风设计的手段;第9章从设计角度出发,建立一套适合规范应用的内压设计值计算方法。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...
前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...
风荷载取值
《结构程序 PKPM应用实训》开放性实验 资料 1 3.1.3 风荷载 建筑物受到的风荷载作用大小, 与建筑物所处的 地理位置 、建筑物的 形状和高度等多种 因素有关,具体计算按照《荷载规范》第 7 章执行。 1、风荷载标准值计算 垂直于建筑物主体结构表面上的风荷载标准值 WK,按照公式( 3.1-2 )计算: βz——高度 Z 处的风振系数,主要是考虑风作用的不规则性,按照《荷载规范》 7.4 要求取值。多层建筑,建筑物高度< 30m,风振系数近似取1。 (1)风荷载体型系数 μS 风荷载体型系数, 不但与建筑物的平面外形、 高宽比、风向与受风墙面所成的角度有关, 而且还与建筑物的立面处理、 周围建筑物的密集程度和高低等因素有关, 一般按照 《荷载规 表 3.1.10 建筑物体型系数取值表 μs 建筑物体型示意 0.8 圆形平面建筑 正多边形或截角三角形平面建筑 n-多边形的边数 1.
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【学员问题】风荷载的基本风压怎样取值?
【解答】基本风压W0是以当地比较空旷平坦地面上离地面10米高平均最大风速为标准。
荷载规范规定,基本风压应按规范附录中给出的50年(n=50)一遇风压采用,但不得小于0.3 KN/㎡,对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。
对于特别重要的高层建筑,目前尚无统一明确的定义,一般可根据《建筑结构可靠度设计统一标准》规定的设计使用年限和安全等级确定,设计使用年限为100年的或安全等级为一级的高层建筑可认为是特别重要的高层建筑。
对风荷载是否比较敏感,主要与高层建筑的自振特性有关,如结构的自振频率和振型等。对于前几阶振型频率比较密集和振型比较复杂的高层建筑结构,高振型影响不可忽视,因此应适当提高风压取值。为了便于执行,《高规》说明指出,一般情况下,房屋高度大于60m的高层建筑可取100年一遇的风压值;对于房屋高度不超过60m的高层建筑其风压值是否提高,根据结构的侧向刚度确定,侧向刚度较大的就不用提高。
对房屋相互间距较近的建筑群,由于旋涡的相互干扰,房屋的某些部位的局部风压会显著增大,设计时宜考虑其不利影响。群体效应情况比较复杂,荷载规范未给出具体计算方法,一般可将风荷载体型系数进行放大。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
对于高压输电线路结构而言,风荷载是其设计控制荷载。随着我国能源发展战略的调整,特高压电网建设已经在我国展开。特高压线路有更高的对地距离、单相八分裂大截面导线以及更大的档距,使线路的风荷载有很大幅度提高。然而,由于输电线风荷载、风场的复杂性以及分裂导线复杂的振动形式,至今还没有一个完整的线路风荷载评估理论和设计方法。. 本项目拟以500kV超高压输电线路的风振现场监测和风洞试验为基础,进行以下内容的研究:强风风场的现场实测以及物理随机风场的建模;输电线风致抖振响应分析的非定常方法及响应特性研究;导线动张力对线路荷载的影响机理及计算方法;考虑间隔棒结构特性与分布形式、不同类型绝缘子特性的导线风振响应、风荷载的形成机理及分布规律。通过研究,提出考虑动力风振效应的高压输电线路风荷载评估理论,给出输电线路风荷载的精细化设计计算方法。 2100433B
双层幕墙结构因具有通风、节能和降噪的优势而在工程中广泛应用。然而与之相应的抗风理论发展却严重滞后,这也使得设计师们对其风荷载取值常常感到无所是从。针对这一问题本项目综合采用理论、风洞试验和数值模拟对双层幕墙内外表面的脉动风荷载特性与其众多影响因素,内部脉动风响应机理,模型缩尺效应的成因和相应的试验修正方法,以及幕墙风荷载的极值与峰值因子等设计参数取值方面展开研究,并探索了数值模拟技术在双层幕墙脉动风荷载预测上的有效性。取得的主要研究成果包括:1)理论方面,掌握了廊道宽度,通风口面积比,廊道形式等因素对幕墙所受脉动风压的影响并基于此提出了其抗风体型优化策略,了解了双层幕墙风荷载的取值分布规律,建立了其内部风荷载响应与外压的经验关系,形成了一套适用于典型双层幕墙结构抗风设计的体型系数,极值风荷载和峰值因子的数据库,这些成果将从理论和数据上保障并且提升双层幕墙的抗风性能。2)试验技术上,理清了模型缩尺效应产生的原因是由于近壁面沿程损失的模拟失真,提出了基于廊道间距调整的风洞试验缩尺效应的修正思路并研发了相应的试验模拟装置,这一成果将直接为各类双层幕墙结构设计风荷载取值提供试验技术支撑,具有广阔的工程应用前景。3)数值模拟上:采用优化的网格划分策略能够有效提升数值模拟的效率和精度,数值模拟技术对于幕墙迎风状态下各表面的正风压模拟较为合理,但对于气流分离和涡脱所产生的负风压的预测存在一定误差。本项目研究通过大量风洞试验取得了均匀湍流风场和大气边界层风场下,不同通风口面积比和廊道宽度的双层幕墙各表面的同步风压时程。这些关键数据将可以直接为类似幕墙工程的抗风设计提供风荷载取值,也将为行业设计规范的制定提供基础数据。通过本项目研究初步形成了一套理论、试验和设计应用相结合的双层幕墙抗风理论框架体系,有助于提升该领域的抗风理论和实践水平。 2100433B