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平面尺寸对矩形高层建筑极值风压影响的研究

发布时间:2024-02-27 05:21
  为探索平面尺寸对矩形截面高层建筑表面极值风压分布的影响,对长宽比为1~9的建筑进行了风洞测压试验及后续的脉动风压极值分析,研究了正交风向下不同长宽比建筑各表面极值风压的分布特点,并与我国荷载规范的计算值进行了比较,探讨了全风向角下极值风压包络值在各表面的分布状况及随平面尺寸的变化规律。结果表明,平面尺寸对背风面和侧风面影响较显著,总体而言较小长宽比对极值负压更为不利;我国荷载规范对侧风面和背风面围护结构的风压取值存在诸多偏于不安全的情况。考虑全风向最不利状况的极值风压包络值在墙面分布及随不同平面尺寸变化上均呈现更简单的规律,直接基于包络值分布提出的矩形建筑围护结构风压的取值方法,具有既简便又能更好反映实际风压分布及随平面尺寸变化的特点。

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

图3模型及风洞试验照片

图3模型及风洞试验照片

图2模型测压点布置平面图及风向定义2数据处理


图4不同极值估计方法比较

图4不同极值估计方法比较

图4给出了用本文方法及文献[14]峰值因子法(其中峰值因子恒取为3)估值结果的对比。由图可直观看出,传统的峰值因子法对时程数据中的负压尖峰估计的准确性欠缺,相较而言,本文方法能更准确地进行极值估计。更多关于Gumbel拟合法有效性及优越性的论证可参见文献[19]。2.3我国荷载....


图5正交风向下极值风压系数分布

图5正交风向下极值风压系数分布

背风面极值(极小值)风压系数分布如图5(b)所示。可见对于不同深宽比的情况,极值风压在整个背风面上的分布较为均匀,只在两侧边缘处略微大些(均指绝对值);但是不同深宽比所对应的极值风压值相差较大,说明背风面极值风压受深宽比的影响显著。进一步考察看到,背风面极值风压系数在深宽比为1∶....


图6极值风压系数在所有风向下的包络值分布

图6极值风压系数在所有风向下的包络值分布

图6(b)给出了全风向角下各表面极值负风压系数包络值的分布状况。对长宽比小于等于2的建筑的各表面及长宽比大于2的建筑的短边表面,最不利值通常出现在中间高度处两侧及顶角附近,且最不利值通常在-3.6左右;对于其他位置,包络值随深宽比不同有小幅变化,但通常在-3.0以下。对于长宽比大....



本文编号:3912432

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