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典型山體地貌下受山坡與建筑間距影響的低矮房屋風(fēng)荷載風(fēng)洞試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2019-03-25 12:55
【摘要】:通過(guò)風(fēng)洞試驗(yàn)對(duì)3種典型山體地貌下低矮房屋的風(fēng)壓分布規(guī)律進(jìn)行研究,并與無(wú)周邊干擾的低矮房屋風(fēng)壓分布進(jìn)行對(duì)比,討論了低矮房屋在0°風(fēng)向角下,隨山坡與建筑間距變化時(shí),平均風(fēng)壓系數(shù)、體型系數(shù)的變化規(guī)律,進(jìn)而分析了低矮房屋在0°~90°風(fēng)向角下平均風(fēng)壓系數(shù)的變化趨勢(shì)。結(jié)果表明:當(dāng)房屋后方有山坡時(shí),建筑迎風(fēng)面、背風(fēng)面、側(cè)面和屋面所受風(fēng)壓均為正壓;隨著房屋與山坡間距的增大,迎風(fēng)面所受正壓總體先減小后增大,側(cè)面與背風(fēng)面所受正壓總體減小,屋面邊緣處開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)壓且絕對(duì)值逐漸增大;接近無(wú)周邊干擾時(shí),建筑表面風(fēng)壓變化顯著,其迎風(fēng)面正壓繼續(xù)增大,而背風(fēng)面、側(cè)面和屋面所受風(fēng)壓變?yōu)樨?fù)壓。從體型系數(shù)上看,背風(fēng)面受山體的影響最為明顯,而迎風(fēng)面受山體的影響較小。迎風(fēng)屋檐、左側(cè)面左邊緣處、右側(cè)面右邊緣處及迎風(fēng)面中線(xiàn)、背風(fēng)屋面中線(xiàn)、背風(fēng)面中線(xiàn)處可能產(chǎn)生相對(duì)其他部位更大的風(fēng)壓,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮這些較高的局部風(fēng)壓而引入局部風(fēng)壓系數(shù),以避免房屋的局部破壞。在受山體環(huán)境影響時(shí),不同風(fēng)向角下的平均風(fēng)壓系數(shù)與無(wú)周邊影響時(shí)相差較大,當(dāng)風(fēng)向角為0°且無(wú)周邊干擾時(shí),迎風(fēng)屋面的平均風(fēng)壓系數(shù)出現(xiàn)負(fù)壓極值-1.15,在進(jìn)行低矮房屋設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮受山體環(huán)境影響時(shí)低矮房屋的最不利風(fēng)向角。
[Abstract]:Through wind tunnel tests, the wind pressure distribution of low-rise buildings under three typical mountain landforms is studied and compared with that of low-rise buildings without peripheral disturbance, and the wind pressure distribution of low-rise houses at 0 擄wind direction angle is discussed, and the wind pressure distribution of low-rise houses is compared with that of low-rise buildings without peripheral disturbance. When the distance between hillside and building varies, the variation rule of average wind pressure coefficient and shape coefficient is analyzed, and the variation trend of average wind pressure coefficient of low-rise building under 0 擄~ 90 擄wind direction angle is analyzed. The results show that when there is a hillside behind the house, the wind pressure on the windward, leeward, side and roof of the building is positive; With the increase of the space between the house and the hillside, the positive pressure on the upwind surface decreases first and then increases, and the positive pressure on the side and the leeward generally decreases, and the negative pressure begins to appear at the roof edge and the absolute value increases gradually. When there is no peripheral disturbance, the wind pressure on the building surface changes significantly, and the positive pressure on the upwind surface continues to increase, while the wind pressure on the leeward, side and roof becomes negative pressure. According to the figure coefficient, the leeward surface is affected most obviously by the mountain body, while the upwind surface is less affected by the mountain body. Upwind eaves, left side left edge, right side right edge and upwind midline, back wind roof center line, leeward midline may produce greater wind pressure than other parts. These high local wind pressures should be taken into account in the design so as to avoid local damage of buildings. Under the influence of mountain environment, the average wind pressure coefficient under different wind direction angles is significantly different from that without peripheral influence. When the wind direction angle is 0 擄and there is no peripheral interference, the average wind pressure coefficient of upwind roof appears negative pressure extreme value-1.15, and when the wind direction angle is 0 擄and there is no peripheral interference, the average wind pressure coefficient of upwind roof is-1.15. In the design of low-rise houses, the most unfavorable wind angle of low-rise houses should be considered when affected by mountain environment.
【作者單位】: 湖南大學(xué)建筑安全與節(jié)能教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;溫州大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51178180,51278190)
【分類(lèi)號(hào)】:TU312.1

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本文編號(hào):2446997

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