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第五章
风压高度系数与体型系数**厦门大学土木工程系硕士课程5.1风压高度变化系数一、任一地貌任一高度风压计算公式设标准地貌的基本风速、梯度风高度、标准高度及地面粗糙度系数分别为。任意地貌的上述相应变量为。厦门大学土木工程系硕士课程则任意地貌的基本风压为:任意地貌任一高度处的风压为:厦门大学土木工程系硕士课程风压高度变化系数考虑了地貌与高度两个因素,即即为高度变化系数,可制表给定。二、风压高度变化系数厦门大学土木工程系硕士课程结构物体型不同,实际风压也不同,且各处分布也不均匀。确定结构物表面压力分布规律的三种方法:1、实测——耗时耗资大,不易实现;2、风洞试验——最为常用,存在一些出入;3、数值模拟(CFD模拟)——计算精度有出入,前景好。5.2风载体型系数获取表面风压力的风洞试验模型为刚性模型。模型需要满足几何相似,其比例称为缩尺比。风场一般需要满足雷诺数相同,对于非圆形截面的钝体而言,可放宽此要求;阻塞率要小。厦门大学土木工程系硕士课程风洞是进行实验的主要设备。进行实验还需要风速、风压等测量设备。用于实验的结构模型必须遵循一定的相似准则;风洞中模拟的风场必须能反映实际的大气边界风场的主要特性。厦门大学土木工程系硕士课程上图为最常用的回流式低速大气边界层风洞。其主要部件及其功能如下:1、实验段。2、扩压段。3、拐角与导流片。4、稳定段、蜂窝器和整流网。5、收缩段。和回流式风洞相比,直流式风洞占地小,造价低,但噪声大,实验段风速的品质会受到风洞进、出口处外界大气的干扰以及实验段的压强低于洞外大气压强等。厦门大学土木工程系硕士课程厦门大学土木工程系硕士课程厦门大学土木工程系硕士课程风在建筑物表面引起的实际压力或吸力与来流风压的比值,称为风压系数,描述为:由于各面各个点的风压系数值并不相等,工程上为了简化,常取各面上的平均值或整体的平均值,来表示该面或整体所取代表面上的压力比值,称之为体型系数。厦门大学土木工程系硕士课程单体建筑风载体型系数:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)给定了38种类别结构的风载体型系数,包括各种常见形式的屋盖结构、塔架结构及各种截面形式的房屋。注意:风力方向应垂直于结构表面,这是由于空气的黏性极小,抗剪能力极差,因而一般只需考虑垂直于表面积的风力作用。
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