Исследование распределения ветровых потоков по поверхности уникального высотного здания

Результаты исследования распределения ветрового потока по поверхности высотного здания методом эксперимента в аэродинамической трубе. Сравнение аэродинамических коэффициентов высотного здания при наличии и отсутствии перед ним большепролетного здания.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.12.2024
Размер файла 600,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВЫХ ПОТОКОВ ПО ПОВЕРХНОСТИ УНИКАЛЬНОГО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ

Абраамян Н.Г.

Аннотация

высотный здание ветровой поток

В работе приводятся результаты исследования распределения ветрового потока по поверхности высотного здания методом эксперимента в аэродинамической трубе. Данное исследование посвящено сравнению значений аэродинамических коэффициентов высотного здания при наличии и отсутствии перед ним большепролетного здания.

Ключевые слова: высотное здание, ветровая нагрузка, аэродинамика, аэродинамическая труба, аэродинамические коэффициенты, поток воздуха.

Annotation

Abraamyan N.G. INVESTIGATION OF DISTRIBUTION OF WIND FLOWS OVER SURFACE OF UNIQUE HIGH-RISE BUILDING

The paper presents the results of a study of the distribution of wind flow over the surface of a high-rise building by an experiment in a wind tunnel. This study is devoted to comparing the values of aerodynamic coefficients of a high-rise building in the presence and absence of a large- span building in front of it.

Keywords: high-rise building, wind load, aerodynamics, wind tunnel, aerodynamic coefficients, air flow.

Основная часть

К уникальным высотным зданиям относятся конструкции высотой не менее 100 метров. Для объектов, высота которых многократно превосходит поперечные в плане размеры, ветровая нагрузка является основной. [1-4]

Не стоит забывать, что существующая в наше время застройка устроена таким образом, что помимо самого проектируемого здания, существенное влияние на аэродинамические характеристики способны оказывать и находящиеся рядом здания или сооружения.

В соответствии с требованиями [4] в случае, когда принципиальная геометрическая схема здания не совпадает ни с одной из представленных в приложении В, аэродинамические коэффициенты устанавливаются на основе результатов математического или физического моделирования. Физическое моделирование подразумевает проведение эксперимента с уменьшенной моделью здания в аэродинамической установке.

Эксперимент был проведён в лаборатории кафедры «Отопление и вентиляция» ННГАСУ. В качестве объектов исследования были взяты модели проектируемых зданий, 53-этажное высотное уникальное здание, высота которого вместе со шпилем от нулевой отметки составляет 263,5 м, а поперечные размеры здания в осях - 87,55 м х 42,30 м (рис. 1) и большепролетное здание, перекрываемое пространственными арками пролетом 227,65 м [1].

Для определения аэродинамических коэффициентов экспериментальными методами, были разработаны макеты, изготовленные 3D- принтере (рис. 1).

Рис. 1 Макеты исследуемых зданий, помещенные в аэродинамическую трубу

В рабочей зоне аэродинамической установки (рис. 2) создавался равномерный поток воздуха. Измерение статического давления на поверхности модели здания в характерных точках производилось микроманометром. Во время эксперимента каждая трубка системы дренажей соединялась с микроманометром с помощью гибкой резиновой трубки.

Рис. 2 Схема экспериментальной установки: 1 - исследуемая модель, 2 - ветровой поток, 3 - аэродинамическая труба, 4 - подиум-подставка под макет здания, 5 - направляющие ребра, 6 - гибкая трубка, 7 - микроманометр

По показаниям микроманометров были вычислены аэродинамические коэффициенты с е.

се = Рпов /Ро, (1)

где рпов - давление, измеренное в изучаемой точке поверхности,

р0 - динамическое давление, оказываемое ветровым потоком на вертикальную поверхность.

На основании измеренных результатов были определены значения аэродинамических коэффициентов для главного фасада высотного здания при направлении ветра, действующего под углом 45 к главному фасаду высотного и перпендикулярно переднему фасаду большепролетного (рис. 3).

Рис. 3 а) Схема расположения зданий относительно друг к другу, б), в) Распределение аэродинамических коэффициентов по поверхности высотного здания без большепролетного и с большепролетным зданием соответственно, г) Относительная разница между аэродинамическими коэффициентами

Из полученных результатов, можно сделать вывод, что значения аэродинамических коэффициентов при наличии перед высотным зданием препятствия в виде большепролетного сооружения в нижней части здания сильно уменьшаются по модулю, что видно по рисунку 4 г). При этом в точках, расположенных выше большепролетного здания, значения коэффициентов наоборот увеличиваются по модулю. Это обуславливается тем, что потоки воздуха, обходя преграду, начинают подниматься, создавая области увеличенного ветрового давления.

По анализу данных значений можно заключить, что в условиях застройки, при определении ветровых нагрузок на уникальные объекты, необходимо производить математическое или физическое моделирование, с учетом зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости к проектируемому.

Список литературы

1. Анущенко А.М. Исследование обтекания воздушными потоками большепролетной поверхности численным и экспериментальным методами / А.М. Анущенко, В.И. Ерофеев, П.А. Хазов, А.А. Сатанов, А.В. Февральских // Приволжский научный журнал. 2021. 1(57).С. 9-18;

2. Савицкий, Г. А. Ветровая нагрузка на сооружения [Текст] / Г. А. Савицкий. М.: Изд- во лит. по стр-ву, 1972. 111 с.;

3. Сатанов А.А. Экспериментальное исследование распределения аэродинамических коэффициентов на высотное здание / А. А. Сатанов, М. Л. Поздеев, А. В. Симонов, А.П. Помазов, П.А. Хазов // Приволжский научный журнал. 2022. 3(63). С. 43-51;

4. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785* -М.: Минстрой России, 2016.80 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Архитектурно-строительное решение здания, его наружная и внутренняя отделка. Проектирование конструкции каркасно-панельным методом. Теплотехнический расчет стен, показатели теплоусвоения поверхности и физико-технические характеристики составляющих пола.

    контрольная работа [966,2 K], добавлен 07.08.2011

  • Теплотехнические характеристики и методика расчета ограждающих конструкций здания. Сущность и особенности составления теплоэнергетического баланса здания. Сравнение технико-экономических показателей разных систем отопления в жилых многоквартирных зданиях.

    курсовая работа [107,2 K], добавлен 28.02.2010

  • Визуальный осмотр жилого здания. Объемно-планировочное и конструктивное решение здания. Дефекты и повреждения строительных конструкций и конструктивных элементов. Карты дефектов и повреждений. Оценка здания на предмет отнесения к памятникам архитектуры.

    курсовая работа [56,2 K], добавлен 19.10.2012

  • Компоновка конструктивной схемы каркаса здания. Нагрузки, действующие на прогон. Максимальный изгибающий момент. Конструирование стропильной фермы. Статический расчет рамы каркаса здания и внецентренно нагруженной крайней колонны производственного здания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.09.2015

  • Разработка строительного проекта 2-х этажного крупнопанельного жилого здания на 3 квартиры секционного типа. Описание генерального плана здания: горизонтальная и вертикальная привязка, благоустройство, озеленение. Технико-экономические показатели здания.

    курсовая работа [166,2 K], добавлен 24.07.2011

  • Характеристика и технико-экономические показатели генерального плана. Общая характеристика проектируемого здания. Объемно-планировочное решение здания. Описание конструктивного решения здания. Внутренняя и наружняя отделка здания. Коммуникации по зданию.

    курсовая работа [98,5 K], добавлен 05.11.2008

  • Исходные данные для проектирования жилого здания. Характеристика здания и расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях. Определение тепловой мощности системы отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Естественная вентиляция здания.

    курсовая работа [582,1 K], добавлен 19.01.2016

  • Характеристика конструктивно-технологических решений здания. Возведение подземной части здания. Выбор монтажного крана для подземной и надземной части здания. Ведомость подсчета объемов работ по установке оконных, дверных блоков, окраске и остекленению.

    курсовая работа [222,5 K], добавлен 14.06.2010

  • Ствольно-стеновая конструктивная система. Конструкция свайного фундамента. Сваи набивные и забивные. Конструкция сплошного фундамента. Планы основных конструктивных систем жилых зданий. Типы железобетонных свай. Несущие конструкции высотного здания.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 14.03.2009

  • Визуальный осмотр здания и его конструктивных элементов. Выявление дефектов и повреждений. Составление карт и ведомостей дефектов и повреждений. Оценка физического износа конструктивных элементов здания. Разработка рекомендаций по ремонту конструкций.

    курсовая работа [581,6 K], добавлен 09.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.