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高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值的規(guī)范對比

發(fā)布時(shí)間:2020-01-27 19:56
【摘要】:隨著高層建筑的不斷增多,其抗風(fēng)設(shè)計(jì)引起了越來越多的重視。多個(gè)風(fēng)災(zāi)報(bào)告表明,高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)在強(qiáng)風(fēng)下比主體結(jié)構(gòu)更容易毀壞,因此高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)設(shè)計(jì)尤為重要。對于平面規(guī)則的高層建筑,運(yùn)用風(fēng)荷載規(guī)范成為設(shè)計(jì)人員的首選方式。為了安全而經(jīng)濟(jì)地設(shè)計(jì)高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu),有必要參考國外規(guī)范及試驗(yàn)完善我國規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定。本文在介紹了確定高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)表面風(fēng)荷載理論的基礎(chǔ)上,從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了研究:(1)提出了建議規(guī)范采用的風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)公式,以標(biāo)準(zhǔn)公式為基礎(chǔ),將中國、日本、美國、歐洲及澳洲規(guī)范風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值公式中的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行對比,主要包括:換算外壓系數(shù)、內(nèi)壓系數(shù)、面積折減系數(shù)及風(fēng)向折減系數(shù)。通過對比分析各國規(guī)范的異同及出現(xiàn)差異的原因,指出我國規(guī)范中存在的不足。并參考國外規(guī)范的相關(guān)規(guī)定,對我國風(fēng)荷載規(guī)范提出具體的修訂建議。(2)基于日本TPU數(shù)據(jù)庫及南京國際廣場的高層建筑風(fēng)洞測壓試驗(yàn)數(shù)據(jù),得到高層建筑表面平均風(fēng)壓、脈動(dòng)風(fēng)壓和極值風(fēng)壓的分布特性,并分析了地貌類別、建筑高度、建筑長寬比對極值風(fēng)壓分布的影響。結(jié)果表明,地貌類別及建筑高度對極值風(fēng)壓分布的影響較小而建筑長寬比會(huì)對極值負(fù)壓出現(xiàn)的位置產(chǎn)生很大影響。(3)將風(fēng)洞試驗(yàn)所得的分區(qū)風(fēng)壓系數(shù)與各國規(guī)范中的外壓系數(shù)進(jìn)行對比,驗(yàn)證各國規(guī)范中外壓系數(shù)取值的合理性。結(jié)果表明歐洲規(guī)范規(guī)定的正壓系數(shù)與風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果最接近,我國規(guī)范可參考?xì)W洲規(guī)范的規(guī)定確定墻面正極值風(fēng)壓系數(shù)。各國規(guī)范規(guī)定的負(fù)壓系數(shù)略小于風(fēng)洞試驗(yàn)的結(jié)果。
【圖文】:

風(fēng)致破壞,高層建筑,圍護(hù)結(jié)構(gòu),玻璃幕墻


邐北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文邐逡逑好,而玻璃幕墻因風(fēng)致碎片的撞擊而遭到嚴(yán)重?fù)p壞。自1972年6月至1973年1逡逑月,美國波士頓約翰?漢考克大樓在大風(fēng)的作用下,大約有16塊玻璃破碎,49塊逡逑嚴(yán)重破壞,100塊開裂。風(fēng)致玻璃幕墻毀壞在國內(nèi)也常有發(fā)生,如1999年臺(tái)風(fēng)York逡逑過境導(dǎo)致香港中環(huán)廣場多幢高層建筑玻璃幕墻嚴(yán)重破壞[8],2005年臺(tái)風(fēng)“卡努”逡逑登陸時(shí),臺(tái)州某大樓幕墻被剝落,見圖1-1。逡逑

鈍體,氣流


筑體型以及大氣穩(wěn)定度等因素的影響,有明顯的隨機(jī)性和不穩(wěn)定性。氣流流經(jīng)鈍逡逑體時(shí)會(huì)產(chǎn)生分離、再附、轉(zhuǎn)捩及周期性的漩渦脫落等現(xiàn)象。因此,,鈍體周圍的流逡逑場很復(fù)雜,如圖1-2所示。逡逑湍流邊界層邐W逡逑煖逡逑圖1-2風(fēng)繞鈍體流動(dòng)不意圖逡逑Fig.邋1-2邋Rounded邋flow邋characteristics邋around邋a邋bluff邋body逡逑高層建筑物迎風(fēng)面的流線和壓力分布見圖1-3。當(dāng)氣流流向建筑物時(shí),受到建逡逑筑的阻礙,導(dǎo)致速度因慣性力的作用而減小,從而使得氣流在建筑大約3/4高度處,逡逑有一正面停滯點(diǎn),該點(diǎn)處壓力最大。氣流從停滯點(diǎn)向外輻射擴(kuò)散,在該點(diǎn)以上,逡逑流動(dòng)上升并越過建筑物頂面,在該點(diǎn)以下,氣流向下滾動(dòng),在建筑物迎風(fēng)面緊靠逡逑地面形成了駐渦區(qū)。由于氣流流經(jīng)建筑表面時(shí)受到建筑的阻滯,從而在建筑迎風(fēng)逡逑面產(chǎn)生正壓。逡逑3逡逑
【學(xué)位授予單位】:北京交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TU973.213

【參考文獻(xiàn)】

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2 田玉基;楊慶山;;非高斯風(fēng)壓時(shí)程峰值因子的簡化計(jì)算式[J];建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào);2015年03期

3 李丹煜;楊慶山;田玉基;;基于K-means聚類的風(fēng)壓系數(shù)快速分區(qū)方法[J];工程力學(xué);2014年12期

4 陶玲;黃鵬;顧明;全涌;;低矮建筑屋面風(fēng)荷載分區(qū)體型系數(shù)研究[J];建筑結(jié)構(gòu);2014年10期

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2 錢濤;不同長寬比矩形截面高層建筑的風(fēng)荷載研究[D];浙江大學(xué);2013年

3 石碧青;高層建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)風(fēng)壓分布特征[D];汕頭大學(xué);2007年



本文編號(hào):2573739

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