風振系數(shù)是指結構總響應與平均風壓引起的結構響應的比值。
風振系數(shù)是指風對建筑物的作用是不規(guī)則的,風壓隨風速、風向的紊亂變化而不停地改變。通常把風作用的平均值看成穩(wěn)定風壓或平均風壓,實際風壓是在平均風壓上下波動的。平均風壓使建筑物產(chǎn)生一定的側移,而波動風壓使建筑物在該側移附近左右振動。對于高度較大,剛度較小的高層建筑,波動風壓會產(chǎn)生不可忽略的動力效應,在設計中必須考慮。目前采用加大風荷載的辦法來考慮這個動力效應,在風壓值上乘以風振系數(shù)。當房屋高度大于30m、高寬比大于1.5時,以及對于構架、塔架、煙囪等高聳結構,均考慮風振。( PS:對于30m以下且高寬比小于1.5的房屋建筑,可以不考慮脈動風壓影響,此時風振系數(shù)取βz=1.0)
對于低矮、剛度比較大的結構,脈動風壓引起的結構振動效應比較小,一般不需要考慮脈動風振作用,而僅考慮平均風壓作用。但是為了考慮脈動風壓的影響,還是引入一個與風振系數(shù)不同的參數(shù):陣風系數(shù)。陣風系數(shù)考慮的是脈動風壓的瞬間增大系數(shù),即脈動風壓的變異效應。陣風系數(shù)是考慮到瞬時風較平均風大而乘的系數(shù),一般是陣風風速與時距10min的平均風速之間的比值。
門式剛架也只需要考慮陣風系數(shù)。但是門式鋼架規(guī)程中沒有采用陣風系數(shù)。而參照美國的規(guī)范弄的,這個規(guī)范里的體型系數(shù)也是參考美國的,規(guī)程中解釋已經(jīng)考慮了陣風系數(shù)。這與荷載規(guī)范GB5009中的體型系數(shù)不一樣。
風荷載影響較大的結構一般都要考慮風振系數(shù),具體如何取值只能參考以往的相關類似工程。對于屋蓋結構(如大跨度的看臺)不應當成“圍護結構”而只考慮陣風系數(shù)。
對于風振系數(shù)βz,中國建筑科學研究院建筑結構研究所規(guī)范室的意見是:高度小于30m的單層工業(yè)廠房仍可按以往實踐經(jīng)驗不考慮風振系數(shù),即取βz=1。
對于陣風系數(shù)βgz,中國建筑科學研究院建筑結構研究所規(guī)范室的意見是:現(xiàn)行規(guī)范提供的陣風系數(shù)主要是對高層建筑的玻璃幕墻結構參考國外規(guī)范而加以制定的,但低矮房屋是否合適,仍需通過今后的設計和科研實踐給以完善。《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規(guī)程》(CECS 102:2002)提供的風荷載計算,是根據(jù)美國有關設計手冊中的試驗資料確定,更能符合實際,不妨按此參考執(zhí)行。
風振系數(shù)把風成份中的平均風引起的風振效應轉換成等效靜力荷載所乘的系數(shù)。
陣風系數(shù)是在不考慮風振系數(shù)時,考慮到瞬時風比平均風要大所乘的系數(shù).
要看樓的高度 一般情況還是不考慮
大振膜的話筒在中低頻響應上會更加優(yōu)秀,但是在瞬態(tài)方面會稍顯薄弱。 小振膜的話筒具有良好的瞬態(tài)響應,但是相比之下中低頻可能會顯得質(zhì)感稍弱。 比如錄人聲,大振膜話筒是比較吃香的;但是比如錄原聲吉他的時候需...
一般按3-5%計算吧
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空問網(wǎng)殼結構風振系數(shù)計算分析——以某空間網(wǎng)殼結構為例,采用剛性模型風洞測試風壓時程數(shù)據(jù),形成有限元模型節(jié)點風荷載時程計算風振響應,從而得到風振系數(shù)。由于結構外形復雜,計算了3個方向的位移風振系數(shù)。分析表明,3個方向上屋蓋風振系數(shù)隨風向角變化規(guī)律...
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大跨度索膜屋蓋結構的風振系數(shù)研究——索膜屋蓋結構重量輕、柔度大、阻尼小,風荷載成為外力作用的主要因素。在索膜結構設計中,風振系數(shù)成為確定結構風荷載的主要參數(shù)。本文首先討論了風振響應統(tǒng)計量與風振系數(shù)的概念,然后提出采用非線性有限元分析與人T神經(jīng)...
風振系數(shù) 結構振型系數(shù)2100433B
儲氣罐的主要荷載是內(nèi)部氣體壓力、風荷載及地震作用。在風荷載中應考慮風振系數(shù)。高壓球形罐的風荷載體型系數(shù)一般可取0.30~0.35。濕式罐的水平地震作用包括水槽和各塔節(jié)自重所產(chǎn)生的地震力,以及水槽內(nèi)的水因振動所引起的動水壓力。干式罐的水平地震作用包括筒身自重和活塞重量所產(chǎn)生的地震力。計算雪荷載時要考慮雪在罐頂?shù)木植慷逊e所引起的偏心力矩。
在各種荷載和內(nèi)壓作用下,罐的外殼壁板及頂板按薄殼結構無矩理論分析其內(nèi)力。低壓儲氣罐的壁板和頂板厚度一般并不由強度決定,而是由構造和防腐要求決定。導柱式儲氣罐的導柱架承受由導輪傳來的塔節(jié)上的風力和水平地震力,可按平面桁架分析方法將導輪壓力分解到各個平面,求出其桿件內(nèi)力。螺旋導軌式儲氣罐塔節(jié)上的內(nèi)立柱、上下圈板和導軌構成空間框架,承受導輪傳來的風荷載和地震力的水平分力。干式儲氣罐的筒體在風荷載、水平地震力和內(nèi)壓作用下要驗算其局部和整體穩(wěn)定。球形罐在內(nèi)壓作用下抗拉能力較強,但在負壓下其穩(wěn)定性很差,因此需要規(guī)定最低使用壓力,以保證在氣溫下降而內(nèi)壓隨之下降時不致出現(xiàn)負壓。
制作低壓儲氣罐時,將罐體分為若干部件在加工廠內(nèi)預制,然后進行現(xiàn)場總安裝,這樣可減少現(xiàn)場安裝焊縫。從部件放樣、制作,到總體安裝各個階段都要嚴格檢查,以保證最后整體的精確度。安裝干式罐的罐體時,首先鋪焊底板,在底板上組裝活塞,并在活塞上面支頂桁架,鋪焊頂板。同時,安罐體最下一段壁板和柱。然后向活塞下面鼓風使其升起,利用活塞作為施工平臺來安裝上部各段的壁板。逐段抬升活塞,逐段安裝立柱和壁板,待達到設計高度以后,將罐頂桁架與頂部立柱固定,然后放下活塞,全部安裝即告完成。容積較大的高壓儲氣罐可用預先壓制的分塊殼板,在現(xiàn)場焊接而成。在焊接后,全部焊縫需進行質(zhì)量檢查。
本書通過節(jié)段模型高頻天平測力風洞試驗,對典型窄基輸電塔不同節(jié)段體形系數(shù)(力系數(shù))進行詳細分析,根據(jù)試驗結果采用隨機振動理論及有限元分析的方法完成窄基輸電塔風致響應計算,建立準確的窄基輸電塔風荷載及風振系數(shù)計算模型,為解決強風作用下塔線體系損壞問題及各種防風措施的開發(fā)提供依據(jù)。 2100433B