Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МартиросянСР_б2СТЗСз31_2017_7.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1 Мб
Скачать

Задание 2.

Исходные данные: №140742

Таблица 3

Размеры здания, м

18х72

Высота колонны, м

13,2

Шаг колонн, м

12

Район строительства

Москва

Тип местности

1

Составить расчетную схему и определить величину полной расчетной ветровой нагрузки на поперечную раму каркаса одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Размеры здания в плане и высота от дневной поверхности грунта до верха колонн, шаг колонн крайних рядов и место расположения здания приведены в таблице 3.

Определить расчетную схему и величину полной расчетной ветровой нагрузки на поперечную раму каркаса одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Размеры здания в плане и высота от дневной поверхности грунта до верха колонн, шаг колонн крайних рядов и место расположения здания приведены в таблице 3.

Размеры здания в плане: b =72 м, поперечный размер d = 18 м, высота h = 13,2 м. Шаг колонн 6 м, район строительства г.Москва, тип местности 1.

Решение.

1) Выбираем расчетную схему. В каркасе одноэтажного однопролетного промышленного здания с навесными стеновыми панелями. Нормальное давление ветра we с наветренной и подветренной сторон воспринимается продольными стенами здания, передается на перекрытия и далее на поперечные стены.

2) По карте районирования Москва относится к третьему ветровому району. Скоростной напор ветра определяем по таблице 12: w0 = 0,23 кПа.

3) Эквивалентная высота ze при высоте здания h = 13,2м и поперечном размере d =18 м определяется по условию hd: ze=h=13,2м

По таблице 13 определяем коэффициенты k(ze), учитывающие изменение ветрового давления для высоты ze=13,2 м: k(13,2)=1

4) По приложению 3 определяем аэродинамические коэффициенты:

с наветренной стороны: се = 0,8 (активное давление);

с подветренной стороны : се = - 0,5 (пассивное давление).

5) Вычисляем среднюю составляющую ветровой нагрузки:

с наветренной стороны (активное давление):

wm = w0·k(ze)·c = 0,23·1·0,8 = 0,184кПа;

с подветренной стороны (пассивное давление):

wm = 0,23·1·0,5 = 0,115 кПа.

6) В зависимости от эквивалентной высоты по таблице 14 определяем коэффициент пульсации давления ветраζ(ze): ζ (13,2)= 0,76

7) Выбираем основную координатную плоскость zoy, по таблице 16: ρ = b = 72 м; χ = h = 13,2 м. По таблице 15 определяем коэффициент пространственной корреляции пульсаций v = 0,68.

8) Вычисляем пульсационную составляющую ветровой нагрузки:

с наветренной стороны (активное давление):

wp = wm·ζ(ze)·v = 0,184·0,76·0,68 = 0,095 кПа;

с подветренной стороны (пассивное давление):

wр = 0,115·0,76·0,68 = 0,059 кПа;

9) Нормативное значение ветровой нагрузки:

w =(wm+wpγf·12=(0,184+0,095)·1,4·6=2,343кПа=0,0023кН;

wподв.=(wm+wpγf·12=(0,115+0,059)·1,4·6=1,461кПа=0,0015кН;

10) Расчетное значение ветровой нагрузки:

с наветренной стороны (активное давление):=0,0023кН.

с подветренной стороны (пассивное давление):=0,0015кН.