更新日期: 2025-04-30

基于風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析的兩種方法

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基于風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析的兩種方法 4.3

隨著高聳結(jié)構(gòu)的日益高大和輕柔化,由紊流風引起的結(jié)構(gòu)抖振響應(yīng)問題顯得格外重要。通過靜力三分力試驗及氣動彈性模型試驗兩種不同的途徑分別實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)時域內(nèi)的抖振分析,并以算例分析證明兩種方法的可靠性,明確不同途徑工作的難點所在,有利于設(shè)計者更好地選用合適的分析途徑。

基于風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析的兩種方法

基于風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析的兩種方法

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隨著高聳結(jié)構(gòu)日益高大和輕柔化,由紊流風引起的結(jié)構(gòu)抖振響應(yīng)顯得更為重要。介紹如何通過靜力三分力試驗及氣動彈性模型試驗兩種不同途徑分別實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)時域內(nèi)的抖振分析。以算例分析結(jié)果證明兩種方法都是可靠的。

基于風洞試驗的超高層建筑結(jié)構(gòu)風振時程分析

基于風洞試驗的超高層建筑結(jié)構(gòu)風振時程分析

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目前超高層建筑結(jié)構(gòu)風振分析常采用的是規(guī)范的簡化理論方法和基于風洞試驗方法頻域方法,隨著結(jié)構(gòu)體型的復雜化或周邊建筑對風場有明顯干擾時,進行結(jié)構(gòu)風振時程分析是更為簡單直接有效的方法。本文通過編程實現(xiàn)生成風洞試驗中風荷載時程數(shù)據(jù)并導入有限元分析軟件進行結(jié)構(gòu)的時程分析,獲得整體結(jié)構(gòu)位移、內(nèi)力以及加速度時程等重要數(shù)據(jù),為規(guī)范方法不適用的超高層建筑結(jié)構(gòu)風振響應(yīng)分析及舒適度評估提供了可行的方法。

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臺風作用下高聳結(jié)構(gòu)動力響應(yīng)及風振控制分析

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臺風作用下高聳結(jié)構(gòu)動力響應(yīng)及風振控制分析 4.6

高聳結(jié)構(gòu)柔性較大,對風荷載較為敏感,相比一般風的影響,臺風作用下的結(jié)構(gòu)更易產(chǎn)生強烈的動力響應(yīng)??紤]臺風的基本特性,選取合適的臺風風速譜,運用數(shù)值模擬方法,仿真得到了與結(jié)構(gòu)豎向相關(guān)的18條脈動風載時程樣本。利用有限元軟件ansys建立某高聳鋼塔結(jié)構(gòu)三維空間有限元模型,并在時域內(nèi)對設(shè)置粘滯阻尼器的結(jié)構(gòu)進行控制效果分析,得到最優(yōu)粘滯阻尼系數(shù)。研究表明:編制的matlab程序可較好的模擬高聳結(jié)構(gòu)的臺風脈動風載時程,風速時程的功率譜與目標值吻合得較好;設(shè)置粘滯阻尼器后結(jié)構(gòu)的位移和加速度響應(yīng)均有明顯的減小,粘滯阻尼器是一種性能很好的阻尼器。

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高層建筑荷載風振系數(shù)的風洞試驗研究

高層建筑荷載風振系數(shù)的風洞試驗研究

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高層建筑荷載風振系數(shù)的風洞試驗研究 4.3

在邊界層風洞中,用高頻底坐五分量天平技術(shù)對caarc模型的荷載風振系數(shù)進行研究,并與用氣動彈性模型測得的荷載風振系數(shù)進行比較,兩者的結(jié)果相差不大。由于天平技術(shù)只考慮第一振型并且是線形振型的影響,所以用其測得的荷載風振系數(shù)僅僅是建(構(gòu))筑物頂部的風振系數(shù),獲得的一些結(jié)果可作為修訂有關(guān)規(guī)范時參考。

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風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析熱門文檔

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高聳結(jié)構(gòu)風振響應(yīng)的等效靜力法研究

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高聳結(jié)構(gòu)風振響應(yīng)的等效靜力法研究 3

高聳結(jié)構(gòu)風振響應(yīng)的等效靜力法研究——我國現(xiàn)有規(guī)范提供的計算方法在計算大柔度高聳結(jié)構(gòu)的風振響應(yīng)時有較大偏差,為了更加準確地計算此類結(jié)構(gòu)的風振響應(yīng),在將結(jié)構(gòu)的脈動響應(yīng)分為背景部分和共振部分的基礎(chǔ)上,分別采用陣風因子法和荷載組合法分析了高聳結(jié)構(gòu)的順...

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臺風風場下角鋼塔風振特性風洞試驗研究 臺風風場下角鋼塔風振特性風洞試驗研究 臺風風場下角鋼塔風振特性風洞試驗研究

臺風風場下角鋼塔風振特性風洞試驗研究

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臺風風場下角鋼塔風振特性風洞試驗研究 4.5

按照相似準則,設(shè)計制作了精細的角鋼輸電塔氣彈模型,基于過境臺風氣象資料和臺風風場模型確定了工程所在地區(qū)的風場參數(shù),并進行了b類風場和臺風風場的測振對比試驗,研究了臺風風場作用下角鋼塔的風振特性。試驗結(jié)果表明:兩類風場作用下,角鋼塔的風振特性基本相似,各風向角下除了塔身整體雙向彎曲振動外,還伴隨了較明顯的塔頭扭轉(zhuǎn)振動,導致各工況下橫擔端部測點的加速度響應(yīng)約為相近高度塔身的1.56~2.45倍,因此長橫擔角鋼輸電塔的風致扭轉(zhuǎn)振動值得注意;相比b類風場,臺風風場的高湍流特性導致順風向風振響應(yīng)增大明顯,為b類風場的1.3~1.6倍,但橫風向風振響應(yīng)增大并不明顯,這也說明橫風向風振響應(yīng)主要與結(jié)構(gòu)本身特征湍流相關(guān),與來流的湍流度相關(guān)性較弱。

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大跨屋蓋結(jié)構(gòu)風效應(yīng)的風洞試驗與原型實測研究

大跨屋蓋結(jié)構(gòu)風效應(yīng)的風洞試驗與原型實測研究

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大跨屋蓋結(jié)構(gòu)風效應(yīng)的風洞試驗與原型實測研究 3

大跨屋蓋結(jié)構(gòu)風效應(yīng)的風洞試驗與原型實測研究——以廣州國際會展中心為工程案例,進行了剛性模型風洞試驗和有限元模態(tài)分析,在此基礎(chǔ)上計算了屋蓋的風致位移響應(yīng),結(jié)果表明,對于屋蓋風振響應(yīng)影響最大的因素是結(jié)構(gòu)的基階振型,其次才是風荷載;隨著阻尼比的增加...

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高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計 高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計 高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計

高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計

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高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計 4.7

詳細介紹了高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計方法,包括設(shè)計時可采取的多項具體措施,以及在設(shè)計中應(yīng)用的火災(zāi)模擬軟件。對我國高聳結(jié)構(gòu)防火設(shè)計工作有一定的幫助。

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高層建筑等效風荷載風洞試驗研究

高層建筑等效風荷載風洞試驗研究

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高層建筑等效風荷載風洞試驗研究 4.8

分析了某高層建筑的多通道同步測壓風洞試驗。利用隨機振動理論計算了結(jié)構(gòu)等效靜力風荷載,分析了風荷載隨風向的變化關(guān)系,計算了結(jié)構(gòu)頂部峰值加速度響應(yīng),對居住者舒適度進行了評價。

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風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析精華文檔

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)的抗風設(shè)計探討

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)的抗風設(shè)計探討 4.7

文章編號:10096825(2007)08000902 高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)的抗風設(shè)計探討 收稿日期:20061018 作者簡介:甘鳳林(1964),男,教授,東北電力大學建筑工程學院,吉林吉林132012 潘茲勇(1981),男,東北電力大學建筑工程學院碩士研究生,吉林吉林132012 甘鳳林潘茲勇 摘要:結(jié)合國內(nèi)外有關(guān)風荷載的工程規(guī)范,簡要介紹了結(jié)構(gòu)在風荷載下的破壞形式及抗風設(shè)計的方法和手段,詳細分 析了目前工程結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計的主要研究內(nèi)容,進而提出了若干值得研究的問題。 關(guān)鍵詞:高層建筑,高聳建筑,抗風設(shè)計,結(jié)構(gòu)風工程 中圖分類號:tu352.2文獻標識碼:a 引言 風荷載是各類建(構(gòu))筑物的主要側(cè)向荷載之一[1,2],對于高、 大、細、長等

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述

高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 4.6

系統(tǒng)總結(jié)了高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計的國內(nèi)外研究成果,首先介紹風振反應(yīng)和風振控制的研究進展情況,且進行了全面系統(tǒng)的評述,然后提出若干值得研究的問題。

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述

高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述

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高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計評述 4.8

系統(tǒng)總結(jié)了高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)抗風設(shè)計的國內(nèi)外研究成果,首先介紹風振反應(yīng)和風振控制的研究進展情況,且進行了全面系統(tǒng)的評述,然后提出若干值得研究的問題。

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大跨屋蓋結(jié)構(gòu)剛性模型風洞試驗研究

大跨屋蓋結(jié)構(gòu)剛性模型風洞試驗研究

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大跨屋蓋結(jié)構(gòu)剛性模型風洞試驗研究 3

大跨屋蓋結(jié)構(gòu)剛性模型風洞試驗研究——以株洲體育中心大跨屋蓋為背景,通過剛性模型的風洞試驗研究,獲得了大跨屋蓋結(jié)構(gòu)在各種不同情況下的平均風壓系數(shù)分布規(guī)律,為體育場屋蓋在不同情況下的風振響應(yīng)理論分析提供了依據(jù).

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高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載

高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載

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高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載 4.6

武漢理工大學 碩士學位論文 高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載 姓名:何鐘山 申請學位級別:碩士 專業(yè):結(jié)構(gòu)工程 指導教師:瞿偉廉 20080501 高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載 作者:何鐘山 學位授予單位:武漢理工大學 相似文獻(10條) 1.期刊論文梁啟智.熊俊明.黃慶輝調(diào)諧液體阻尼器對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)動力反應(yīng)控制研究綜述-世界地震工程 2002,18(1) 本文就調(diào)諧液體阻尼器(tld)對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)動力反應(yīng)控制的研究進展作了綜述.重點介紹了tld減振控制的理論與試驗研究主要成果、部分工 程應(yīng)用實例與控制效果,并指出了今后值得進一步研究的某些問題. 2.學位論文賈影高層建筑與高聳結(jié)構(gòu)利用調(diào)頻液體阻尼器減震的研究

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風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析最新文檔

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高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載

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高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載 4.4

武漢理工大學 碩士學位論文 高聳結(jié)構(gòu)和高層建筑風振控制的等效設(shè)計風荷載 姓名:何鐘山 申請學位級別:碩士 專業(yè):結(jié)構(gòu)工程 指導教師:瞿偉廉 20080501

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橋梁抗風設(shè)計、風洞試驗及抗風措施 橋梁抗風設(shè)計、風洞試驗及抗風措施 橋梁抗風設(shè)計、風洞試驗及抗風措施

橋梁抗風設(shè)計、風洞試驗及抗風措施

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橋梁抗風設(shè)計、風洞試驗及抗風措施 4.5

橋梁應(yīng)具有抵抗風作用的能力,特別是大跨度橋梁,其柔性較大,設(shè)計時必須考慮顫振、抖振、渦激振動等空氣動力問題,通過抗風設(shè)計、風洞試驗、抗風措施來確定橋梁風荷載和抗風性能是大跨度柔性橋梁抗風研究的主要手段。

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風沙對低矮建筑整體受力影響的風洞試驗研究

風沙對低矮建筑整體受力影響的風洞試驗研究

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風沙對低矮建筑整體受力影響的風洞試驗研究 4.6

通過風洞測力試驗,研究了不同沙濃度和風速條件下風沙對低矮建筑整體受力的影響。研究結(jié)果表明:和凈風工況相比,風沙對低矮建筑整體受力有著較大影響。風沙對低矮建筑平均基底剪力系數(shù)有著明顯的增大作用,且沙濃度越大,增大的越明顯。而對于脈動基底剪力系數(shù)的影響,除了與沙濃度有關(guān)之外,還與指示風速有關(guān)。當風速較小時,風沙增大了試驗房的脈動效應(yīng),而當風速較大時,風沙減小了試驗房的脈動效應(yīng)。

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高聳結(jié)構(gòu)抗震性能的ANSYS分析

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高聳結(jié)構(gòu)抗震性能的ANSYS分析 3

高聳結(jié)構(gòu)抗震性能的ansys分析——文章結(jié)合某工程實例對其進行水平和豎向地震作用下的動力分析,在分析過程中對高聳結(jié)構(gòu)在水平和豎向地震作用下的特性進行了研究。重點考慮了高聳結(jié)構(gòu)在二維地震作用下的p一△效應(yīng),并對考慮幾何非線性與不考慮幾何非線性的結(jié)果進...

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低層坡屋面房屋風荷載特性風洞試驗研究 低層坡屋面房屋風荷載特性風洞試驗研究 低層坡屋面房屋風荷載特性風洞試驗研究

低層坡屋面房屋風荷載特性風洞試驗研究

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低層坡屋面房屋風荷載特性風洞試驗研究 4.4

對低層雙坡屋面和四坡屋面建筑進行了風洞試驗研究,考慮了屋面形式、屋面坡度、來流方向和挑檐長度等不同因素對屋面風壓分布的影響,分析了屋面平均和脈動風壓系數(shù)的分布特性。結(jié)果表明,0°風向角(來流垂直吹向屋脊)、屋面坡度為30°時,迎風屋面屋檐及屋脊附近形成較高負壓,迎風屋面風壓系數(shù)呈環(huán)狀分布;屋面坡度為15°時,迎風屋面風壓系數(shù)呈階梯狀分布。屋面體型系數(shù)受風向角、屋面坡度和屋面形式的影響較大:0°風向角、雙坡屋面模型中,15°屋面坡度迎風屋面體型系數(shù)為30°屋面坡度的2.76倍;四坡屋面模型中,15°屋面坡度迎風屋面體型系數(shù)為30°屋面坡度的2.28倍;背風屋面體型系數(shù)受屋面坡度的影響較小;0°和45°風向角下,對于15°和30°屋面坡度,當屋面坡度相同,屋面形式由雙坡改為四坡時,迎風屋面的體型系數(shù)絕對值有所增大,屋面更容易受力破壞,但對背風屋面的影響較小。

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U型水箱對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)風振反應(yīng)的控制

U型水箱對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)風振反應(yīng)的控制

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U型水箱對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)風振反應(yīng)的控制 4.3

提出u型水箱對高層建筑和高聳結(jié)構(gòu)風振反應(yīng)控制的計算方法,在建立u型水箱對結(jié)構(gòu)風振控制的計算模型的基礎(chǔ)上,分析了u型水箱參數(shù)對結(jié)構(gòu)減振效果的影響,提出了u型水箱的優(yōu)化設(shè)計方法,并實際應(yīng)用地上海氣象塔的風振控制。

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面向設(shè)計的房屋建筑剛性模型風洞試驗

面向設(shè)計的房屋建筑剛性模型風洞試驗

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面向設(shè)計的房屋建筑剛性模型風洞試驗 4.8

規(guī)范所提供的風荷載遠遠不能滿足現(xiàn)代復雜建筑結(jié)構(gòu)的抗風設(shè)計要求,必須進行風洞試驗.對不同結(jié)構(gòu)類型及部位(如高層結(jié)構(gòu)、大跨屋蓋、玻璃幕墻等)所需要的風洞試驗資料及風荷載參數(shù)都是不同的,簡單地提供建筑物的抗風設(shè)計參數(shù)不能滿足各結(jié)構(gòu)物和維護體系設(shè)計的需要.本文切合實際結(jié)構(gòu),建立了面向各類結(jié)構(gòu)物各抗風設(shè)計階段的風洞試驗方法.

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導管螺旋槳氣動性能的風洞試驗研究 導管螺旋槳氣動性能的風洞試驗研究 導管螺旋槳氣動性能的風洞試驗研究

導管螺旋槳氣動性能的風洞試驗研究

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導管螺旋槳氣動性能的風洞試驗研究 4.7

對自行研制的一船用空氣推進導管螺旋槳系統(tǒng)的導管和槳后整流支架的空氣動力學性能在試驗雷諾數(shù)范圍進行了風洞模型試驗研究。研究結(jié)果表明,導管和槳后整流支架明顯改善了系統(tǒng)的空氣動力學性能,螺旋槳系統(tǒng)的推力系數(shù)和效率都有較明顯提高,螺旋槳系統(tǒng)的原地靜推力和倒車性能也得到很大改善。

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扇形噴頭霧滴粒徑分布風洞試驗 扇形噴頭霧滴粒徑分布風洞試驗 扇形噴頭霧滴粒徑分布風洞試驗

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扇形噴頭霧滴粒徑分布風洞試驗 4.4

利用開路式風洞系統(tǒng)和sympatec激光粒度儀測試了參考噴頭的霧譜尺寸以此作為噴頭霧譜等級的依據(jù)。對扇形霧噴頭在不同壓力、風速、噴頭與激光粒度儀距離情況下的霧滴粒徑、數(shù)量和范圍進行了試驗。試驗結(jié)果表明,壓力、風速、噴頭與激光粒度儀之間距離的增大,都導致扇形霧噴頭的霧滴體積中徑變小,尺寸小于150μm的霧滴占全部霧滴體積的百分比變大,增加了農(nóng)藥脫靶飄移的可能性,同時壓力和風速的增大都導致部分噴頭的霧譜等級降低。為了保證激光粒度儀對霧滴粒徑測試結(jié)果的可靠性,可以使用風洞試驗和調(diào)整噴頭與激光粒度儀的距離,來減小因細小霧滴通過激光束過程中速度迅速衰減而對測量結(jié)果帶來的影響。

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開洞矩形截面超高層建筑局部風壓風洞試驗研究

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開洞矩形截面超高層建筑局部風壓風洞試驗研究 4.4

基于一棟立面上有多個開洞的矩形截面超高層建筑的剛性模型表面壓力測量風洞試驗結(jié)果,分析了矩形截面超高層建筑在長邊立面上不同開洞工況下建筑各表面平均風壓系數(shù)和最不利風壓系數(shù)的變化規(guī)律。試驗結(jié)果表明:當建筑長邊迎風時,開洞使得背風面洞口附近的平均風壓系數(shù)絕對值增大,但迎風面上的平均風壓系數(shù)變化很小;當建筑短邊迎風時,開洞對洞口附近的平均風壓系數(shù)和最不利正風壓系數(shù)均只有微弱影響,但對其最不利負風壓系數(shù)卻有很大影響,特別是中部開洞,將使其周圍的最不利負風壓系數(shù)增大一倍以上;開洞對短邊立面上的最不利風壓系數(shù)不產(chǎn)生明顯的影響。為有結(jié)構(gòu)開洞的高層建筑洞口附近的圍護結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了參考數(shù)據(jù)。

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風洞試驗實現(xiàn)高聳結(jié)構(gòu)抖振時域分析相關(guān)