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不同坡度雙坡屋蓋表面風壓特性研究

發(fā)布時間:2018-01-09 02:15

  本文關(guān)鍵詞:不同坡度雙坡屋蓋表面風壓特性研究 出處:《建筑結(jié)構(gòu)學報》2017年03期  論文類型:期刊論文


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【摘要】:通過提取東京工藝大學低矮建筑氣動數(shù)據(jù)庫中的風壓數(shù)據(jù),以點風壓和面積平均風壓為分析參數(shù),研究了不同坡度雙坡屋蓋表面的風壓特性。首先給出了正風向及斜風向作用下,屋蓋表面的平均和脈動風壓分布。其次,通過Hermite Model法計算了雙坡屋蓋表面各區(qū)格面積平均風壓時程的峰值因子,進而計算得到各區(qū)格的風壓統(tǒng)計峰值,并據(jù)此分析了雙坡屋蓋的最不利風向和易損位置。以迎風角區(qū)域為參考,計算了該區(qū)域與屋蓋其余部位面積平均風壓的相關(guān)特性。最后探討了部分國家規(guī)范中雙坡屋蓋圍護結(jié)構(gòu)設計風荷載的相關(guān)條文,并針對GB 50009—2012《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》給出了修訂建議。研究結(jié)果表明,根據(jù)各坡度屋蓋風壓分布、風壓相關(guān)性和風壓統(tǒng)計峰值的特點,可將雙坡屋蓋分為3個坡度區(qū)間,即0°≤θ≤15°(低坡度)、15°θ≤30°(中等坡度)和30°θ≤45°(高坡度);在多數(shù)雙坡屋蓋表面,吸力統(tǒng)計極值的最大值均發(fā)生于斜風向作用下的迎風角區(qū)域;考慮最不利風向下不同部位風吸力幅值的差異,可將低坡度的屋蓋表面分為角部、長邊邊緣、短邊邊緣和中部4個區(qū)域,中等坡度和高坡度的屋蓋表面可在此基礎上進一步細分出屋脊區(qū)域以及短邊邊緣與屋脊交接區(qū)域進行風壓統(tǒng)計。
[Abstract]:By extracting the low building gas in Tokyo University of technology of dynamic wind pressure data in the database, with the average wind pressure and wind pressure area analysis parameters of wind pressure characteristics of different slope double slope roof surface. The first is given direction and oblique direction under the effect of mean and fluctuating wind pressure distribution of the roof surface. Secondly, the peak factor the average wind pressure of double slope roof surface area was calculated by the lattice Hermite Model method, and the statistical calculation of Wind Pressure Peak District grid, and analyzes the double slope roof the most unfavorable wind and vulnerable position. In the windward angle area for reference, the relevant characteristics of the mean wind pressure in the region and other parts of the roof area calculation. The last part discusses the relevant provisions of the national standard in the double slope roof design of retaining structure of wind load, and for the GB 50009 specification of 2012< building structure load are revised to build Discussion. The results show that according to the characteristics of wind pressure distribution on the roof slope, correlation and statistical peak wind pressure, can be divided into 3 double slope roof slope interval, i.e. 0 DEG angle less than or equal to 15 degrees, 15 degrees (low grade) is less than or equal to 30 degrees (moderate slope) and 30 degrees less than or equal to 45 degrees. (Gao Podu); in most double slope roof surface, maximum wind suction statistical extremes occurred in the wind under the action of oblique angle region; considering the most unfavorable wind down different parts of wind suction amplitude, can be divided into low roof surface slope angle, the long edge, the 4 edge and central region the short side, middle slope and high slope of the roof surface can be further subdivided into pressure ridge area and statistical short side edges and roof joint region.

【作者單位】: 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司;上海防災救災研究所;同濟大學土木工程學院;
【基金】:國家自然科學基金青年基金項目(51408353) 上海市青年科技啟明星計劃(15QB1404800)
【分類號】:TU312.1
【正文快照】: 0引言考慮到排水和隔熱的需要,雙坡屋蓋是低矮建筑中較常采用的屋面形式。對于此種屋面,其坡度是影響來流運動及屋蓋表面風壓分布的重要因素[1]。Tominaga等[2]通過風洞試驗和采用計算流體動力學(computational fluid dynamics,CFD)模擬分析,研究了不同坡度(16.7°、26.6°和3

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