2025-01-21
湍流模型是建筑表面风压数值计算精度的重要影响因素之一.本文针对低层单体建筑和并列式建筑群,在0°~90°多个风向角下,基于雷诺平均法的RNG κ-ε、Realizable κ-ε和SST κ-ω3种湍流模型,对建筑表面风压开展数值计算,并与日本东京工艺大学的风洞实验结果对比,检验不同模型的计算精度.结果表明,Realizable κ-ε模型和SST κ-ω模型对建筑迎背风面的平均风压及风压差系数和测点风压系数计算精度较高,可用于单体建筑及建筑群的表面风压数值计算.
一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按c类算。平开窗的受力杆件 mq25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件qlc30-25最大计算长度 为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμsμzωo(资料③p24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βz―高度z处的阵风系数,(资料③p44表7.5.1) μs―风荷载体型系数,取μs=0.8(资料③p27表7.3.1) ωo―基本风压,取ωo=0.7kpa(资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数,(资料③p25表7.2.1) 风荷载标准
一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按c类算。平开窗的受力杆件 mq25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件qlc30-25最大计算长度 为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμsμzωo(资料③p24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βz―高度z处的阵风系数,(资料③p44表7.5.1) μs―风荷载体型系数,取μs=0.8(资料③p27表7.3.1) ωo―基本风压,取ωo=0.7kpa(资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数,(资料③p25表7.2.1) 风荷载标准
一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按c类算。平开窗的 受力杆件mq25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件 qlc30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμsμzωo(资料③ ωk―风荷载设计标准值 βz―高度z处的阵风系数,(资料③ μs―风荷载体型系数,取μs=0.8(资料③ ωo―基本风压,取ωo=0.7kpa(资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数,(资料③ 风荷载标准值计算: ωk=βzμsμzωo=1.66×0.8×1.45×0.7=1.35kpa 三、主要受
门窗(mlc1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司 二〇一六年五月十七日 目录 1计算引用的规范、标准及资料.............................................................................................................1 1.1门窗及相关设计规范:.............................................................................................................1 1.2建筑设计规范:................................................................
门窗(mlc1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司 二〇一六年五月十七日 目录 1计算引用的规范、标准及资料.......................................................................................1 1.1门窗及相关设计规范:.......................................................................................1 1.2建筑设计规范:..................................................................................................1 1.3铝材规范
门窗(mlc1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司 二〇一六年五月十七日 目录 1计算引用的规范、标准及资料.............................................................................. 1.1门窗及相关设计规范:............................................................................... 1.2建筑设计规范:.......................................................................................... 1.3铝材规范:..........................
门窗(mlc1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司 二〇一六年五月十七日 目录 1计算引用的规范、标准及资料.............................................................................................................1 1.1门窗及相关设计规范:.............................................................................................................1 1.2建筑设计规范:................................................................
1 1、机熔除硫管路计算: 风量的计算: 根据设备使用方提供的图纸得知管路的总管(水平管)尺寸为φ600,取总管风速为:16m/s 风速取值见下表: 除尘风管的最低风速(m/s)(表f—002) 粉尘 类别 粉尘名称 垂 直 水 平 粉尘 类别 粉尘名称 垂 直 水 平 纤维 粉尘 干锯木、小刨屑纺织尘1012 矿物 粉尘 重矿物粉尘1416 木屑、刨花1214轻矿物粉尘1214 干燥粗刨花、大块干木屑1415灰土、沙土1618 潮湿粗刨花、大块干木屑1820干细型沙1720 棉絮810金刚沙、钢玉粉1519 麻1113 金属 粉尘 钢铁粉尘1315 钢铁屑1923 石棉粉尘1218铅尘2025 矿物 粉尘 耐火粉尘材料1417 其它 粉尘 轻质干燥尘末(木加工粉)810 黏
建筑物点云表面重建在高精度城市测绘、虚拟现实等领域有十分广泛的应用前景。由于建筑物的几何形态多变,重建算法普遍存在计算速率慢、拟合精度低和模型结构不完整的问题。为此,本文以单体建筑物为研究对象,提出基于加权约束的单体建筑物点云表面重建算法,在表面初始化过程中充分考虑数据对结构拟合的贡献。在此基础上,构建基于正则集的单体建筑物表面重建算法,实现建筑物拟合过程中的加权拟合误差、近邻结构平滑的同步优化。针对多类建筑物三维点云的实验结果表明,相比传统的建筑物重建策略,本文的加权约束方法可根据不同类型的点云数据设计自适应权重,并选择模型拟合中最优的权重函数,在高噪声、低精度点云数据下能得到更高精度的单体建筑物表面模型。
目的分析风压作用下民用建筑的自然通风能力和不同高度建筑对风压作用下自然通风的影响.方法采用计算流体力学方法,对不同风速、不同高度条件下建筑风压作用下自然通风能力进行数值模拟,并通过实验数据验证方法的正确性.结果得到单体建筑风压差系数分布规律,其风压作用下自然通风外部条件最好之处为建筑高度的4/5处.建筑迎风面中部风压作用下自然通风效果好于建筑物两侧.风压差系数对风速变化不敏感.不同建筑高度风压差系数分布规律相似.结论本数值方法能够正确地反映建筑表面的风压分布;风压作用下自然通风效果随单体建筑高度增高而增大,随风速增加而增大.
高层建筑防排烟系统设计日益成为消防审查中的重视点,风压问题经常成为消防建审人员提及担忧的问题。本文试图通过一些设计手册里能查阅到的计算公式和方法简单得对风压问题提出一些掌控估算方法和建议,让防排烟系统设计在设计阶段就能做到心安理得,这样后期的消防调试验收就能满足接近规范要求。
结合低层民房风荷载及抗风性能的研究,基于reynolds时均n-s方程,采用由标准k-e湍流模型扩展的rngk-e模型,对一幢低层双坡屋面单体房屋和由六幢该类房屋组成的群体建筑的周围风场及表面风压进行了数值模拟。数值模拟采用具有良好适应性的四面体单元进行计算区域的网格划分,顶点中心格式的有限容积法进行控制微分方程的离散,simple压力校正迭代算法实现对非线性离散化方程的求解。在单体计算结果和风洞试验结果有较好吻合的前提下,重点获得了群体效应下低层双坡屋面房屋表面风压的分布规律和特征。
本文采用数值模拟方法预测由近地三维流动风引起的建筑物的表面风压。文中运用一种扩展的k-ε紊流封闭模型,导得了稳态流动风的统一形式的控制微分方程。采用控制容积法对微分方程作了离散,simplec压力校正迭代算法实现了非线性离散化方程的求解。实例计算与分析比较表明,本文的模拟方法改善了对建筑物侧风面和顶面风压值的预测。
本文采用数值模拟方法预测由近地三维流动风引起的建筑物的表面风压。文中运用一种扩展的k-ε紊流封闭模型,导得了稳态流动风的统一形式的控制微分方程。采用控制容积法对微分方程作了离散,simplec压力校正迭代算法实现了非线性离散化方程的求解。实例计算与分析比较表明,本文的模拟方法改善了对建筑物侧风面和顶面风压值的预测。
根据湍流脉动压力的产生机理,从湍流理论的基本方程出发,根据taylor关于湍流的"冻结"假定,导出了湍流脉动风压谱密度函数的解析计算公式。在分析过程中考虑了压力方程源项中全部"紊动—剪切"项的影响。若取用合适的湍流积分尺度,则由此公式得出的横风向脉动风压谱密度函数值与足尺观测数据相吻合,因此对以前的研究成果有一定的改进。由于在接近结构第一阶自振频率时,谱函数值仍处于较高的水平,因此根据湍流脉动风压谱密度函数计算得出的结构横风向风振动力反应位移值与加速度值均高于由日本规范等公式中规定的漩涡脱落扰力引起的反应值,而且推测随结构高度的增加这一影响也有增加的趋势。建议对此问题进行更深入的研究并在高层建筑结构设计时考虑这一差别的影响。
关于塑料门窗抗风压的计算方法在"jg/t140—2005未增塑聚氯乙烯(pvc-u)塑料窗"的附录d中有介绍,其中对门窗杆件的抗风压受力分析及计算方法介绍得非常详细,可是这种方法
将德国din1055中抗风压的计算方法,与jg/t140—2005《未增塑聚氯乙烯(pvc-u)塑料窗》中抗风压性能的规定相结合,找到计算pvc门窗抗风压的简单实用的新方法。
序号建筑名称用料做法 1屋1网架屋面75mm聚氨酯夹芯屋面板 2屋2钢筋混凝土平屋面 1、40mm厚细石防水混凝土内配¢6一级钢筋,双向中 距150,钢筋网片绑扎;2、2层3mm厚sbs改性沥青 防水卷材;3、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚苯烯; 4、50厚挤塑板保温层;5、1:8水泥膨胀珍珠岩找2% 的坡(最薄处20mm厚);6、现浇混凝土楼板。 3屋3钢筋混凝土雨棚 1、涂料颗粒保护层;2、2层3mm厚sbs改性沥青防水 卷材;3、20厚1:3水泥砂浆找平层;4 、最薄处30mmlc5.0轻集料混凝土找2%的坡;5、现浇 混凝土楼板。 4屋4出屋面管井顶板 1、聚合物防水砂浆找1%的坡(最薄处10mm厚);2、 刷2mm厚防水素浆一道;3、现浇混凝土楼板。 5地1 4-9轴线与a-s轴线间(除双
工程单体施工顺序 一、土方工程 1.1土的分类与工程性质 土的分类主要根据:建筑地基基础设计规范,根据各类土的特性确定所需要的施 工方法。 1.1.1根据土壤特性现场施工注意开挖以后对于挖掘深度6m以内的作业,为防止 挖掘作业面发生坍塌,应根据土质的类别设置斜坡和台阶、支撑和挡板等保护系 统。超过6m的应有专门的设计方案 1.1.2在稳固岩层中挖掘或挖掘深度小于1.5m,且已经过技术负责人员检查,认 定没有坍塌可能性时,不需要设置保护系统。作业负责人应在挖掘作业许可证上 说明理由。 1.1.3地面挖掘深度超过0.5m、在墙壁开槽打眼的挖掘工作,应办理挖掘作业许 可证。在铁路路基2m内的挖掘作业,须经铁路部门审核同意后,再办理挖掘作业 许可证 1.2场地平整、土方量计算与土方调配 1.2.1挖出物或其他物料至少应距坑、沟槽边沿1m,堆积高度不得
倾斜航摄仪的发展提高了三维实景模型生产的自动化程度,降低了生产成本。但目前软件自动生成的\"一张皮\"数据难以挂接gis属性数据,因此有必要从三维实景模型中提取单体建筑物。针对此目的,本文提出了一种结合几何、纹理及语义信息的提取方法。首先利用几何、颜色以及语义信息将实景模型的三角面片分为地面、植被、建筑物立面和建筑物屋顶4类,然后通过组合验证建筑物立面和屋顶形成单体建筑物。采用\"街景工厂\"生产的2组三维实景模型数据进行实验,提取结果完整度大于90%,正确率高于93%。实验表明:本文方法能自动从三维实景模型数据中提取单体建筑物,可为后续的属性数据挂接提供基础。
倾斜航摄仪的发展提高了三维实景模型生产的自动化程度,降低了生产成本。但目前软件自动生成的"一张皮"数据难以挂接gis属性数据,因此有必要从三维实景模型中提取单体建筑物。针对此目的,本文提出了一种结合几何、纹理及语义信息的提取方法。首先利用几何、颜色以及语义信息将实景模型的三角面片分为地面、植被、建筑物立面和建筑物屋顶4类,然后通过组合验证建筑物立面和屋顶形成单体建筑物。采用"街景工厂"生产的2组三维实景模型数据进行实验,提取结果完整度大于90%,正确率高于93%。实验表明:本文方法能自动从三维实景模型数据中提取单体建筑物,可为后续的属性数据挂接提供基础。
结合西部某县城区域火灾风险评估,研究基于单体建筑火灾风险统计的城市区域火灾风险评估问题。结合县城内各个单体建筑的现场调查,获取相关火灾风险数据,在此基础上采用简化的frame法分析单体建筑的火灾风险,并进行火灾风险和关联要素的统计分析。结果表明,该县城建筑总体规模不大,但高风险等级的建筑比例较高。导致该问题的原因是县城中低耐火等级建筑多、消防基础设施不足、消防队行车距离过长和人员消防安全教育状况差等。
职位:工程标准员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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