低矮房屋風(fēng)荷載特性及近地面臺(tái)風(fēng)風(fēng)場應(yīng)用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文基于低矮房屋臺(tái)風(fēng)實(shí)測系統(tǒng)獲得的實(shí)測數(shù)據(jù),詳細(xì)研究了臺(tái)風(fēng)登陸前后近地面風(fēng)特性,在風(fēng)洞試驗(yàn)中模擬了臺(tái)風(fēng)風(fēng)場,分析了某實(shí)際工程在模擬臺(tái)風(fēng)風(fēng)場中的風(fēng)壓分布。另一方面,運(yùn)用現(xiàn)場實(shí)測和風(fēng)洞試驗(yàn)相結(jié)合的方法研究了平坡屋面低矮房屋的風(fēng)壓特性和極值風(fēng)壓估計(jì),探討了現(xiàn)有的極值估計(jì)方法在臺(tái)風(fēng)實(shí)測中的應(yīng)用,闡述了實(shí)測與風(fēng)洞試驗(yàn)風(fēng)壓特性差異。通過進(jìn)一步模擬低矮房屋屋蓋角部突然破壞的風(fēng)洞試驗(yàn),分析了突然開孔的瞬時(shí)風(fēng)壓分布特征、內(nèi)壓頻譜特性及其傳播機(jī)理。本文的研

2、究成果對臺(tái)風(fēng)多發(fā)地區(qū)的抗風(fēng)設(shè)計(jì)具有重要的意義。本文的主要結(jié)論如下:
 ?。?)臺(tái)風(fēng)“海鷗”登陸過程中,脈動(dòng)風(fēng)向強(qiáng)度對順風(fēng)向和橫風(fēng)向湍流強(qiáng)度均有增強(qiáng)作用,橫風(fēng)向湍流強(qiáng)度隨著脈動(dòng)風(fēng)向的增大呈近似線性增長。分析發(fā)現(xiàn)順風(fēng)向脈動(dòng)風(fēng)速譜在低頻段與經(jīng)驗(yàn)譜吻合較好。
 ?。?)根據(jù)某可開合大跨屋蓋結(jié)構(gòu)在臺(tái)風(fēng)風(fēng)場和常規(guī)風(fēng)場試驗(yàn)結(jié)果分析,結(jié)果表明相同開啟狀態(tài)時(shí),臺(tái)風(fēng)風(fēng)場下活動(dòng)屋蓋的平均風(fēng)壓分布規(guī)律和B類風(fēng)場相似,屋蓋的開啟會(huì)減小屋蓋表面的平均風(fēng)

3、壓。在臺(tái)風(fēng)風(fēng)場高湍流度作用下活動(dòng)屋蓋更容易遭受不利極值風(fēng)荷載。此外,活動(dòng)屋蓋的完全開啟對屋蓋的脈動(dòng)風(fēng)壓系數(shù)影響顯著。
 ?。?)實(shí)測與試驗(yàn)結(jié)果分析表明屋面角部測點(diǎn)實(shí)測平均風(fēng)壓大于風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果.對于屋面邊緣中部區(qū)域,垂直來流時(shí),實(shí)測風(fēng)壓比試驗(yàn)風(fēng)壓大約40%。實(shí)測風(fēng)壓非高斯性程度強(qiáng),處于負(fù)偏態(tài)和高峰態(tài)較多,相應(yīng)測點(diǎn)的試驗(yàn)結(jié)果非高斯性程度弱,分析認(rèn)為三參數(shù)Gamma分布可以很好地描述低矮房屋風(fēng)壓概率分布特性。
 ?。?)通過誤差分

4、析確定實(shí)測極值風(fēng)壓最佳觀測短時(shí)距是30s。根據(jù)峰值風(fēng)壓系數(shù)估計(jì)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的極值估計(jì)方法難以穩(wěn)定且精確地計(jì)算實(shí)測峰值風(fēng)壓,其中Sadek-Simiu法偏于保守,在無法準(zhǔn)確獲取峰值風(fēng)壓情況下,可采用該方法進(jìn)行估算?;赟adek-Simiu法的實(shí)測與試驗(yàn)峰值風(fēng)壓系數(shù)結(jié)果對比,發(fā)現(xiàn)實(shí)測峰值風(fēng)壓絕對值相對試驗(yàn)結(jié)果高20%~40%。
 ?。?)低矮房屋角部突然開孔時(shí)房屋內(nèi)部出現(xiàn)瞬時(shí)負(fù)壓,內(nèi)壓在開孔后0.05s趨于穩(wěn)定。脈動(dòng)內(nèi)風(fēng)壓系數(shù)與來

5、流湍流強(qiáng)度大小密切相關(guān),內(nèi)部區(qū)域風(fēng)壓相關(guān)程度高,可用一個(gè)測點(diǎn)代表內(nèi)壓時(shí)域特性。
  (6)湍流流場和均勻流場作用下內(nèi)壓相干函數(shù)曲線出現(xiàn)了不同數(shù)量的峰值,分析認(rèn)為可能是建筑振動(dòng)、來流湍流、特征湍流造成的。在斜風(fēng)向下,屋蓋表面出現(xiàn)錐形渦,極易產(chǎn)生Helmholtz共振。當(dāng)不考慮阻尼作用,內(nèi)壓傳播方程中慣性系數(shù)CI1.6時(shí),Helmholtz共振頻率理論值與試驗(yàn)值基本相等。與墻面存在主開孔的研究結(jié)果對比,發(fā)現(xiàn)屋蓋角部存在一個(gè)開孔率約4.

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