分段吸氣高層建筑減阻性能的數(shù)值研究
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4.4
為減小高層建筑的風致阻力,采用CFD方法研究了主動吸氣控制下高層建筑模型的風載荷減阻性能,分析了豎向開孔位置、吸氣孔高度和吸氣速度等參數(shù)對減阻性能的影響,并詳細展示流場,討論吸氣控制機理.結(jié)果表明:保持流量系數(shù)不變,增加吸氣孔高度(或減小吸氣速度)使得模型各表面的風壓折減效率η_(PR),阻力折減效率η_(DR)和基底彎矩折減效率η_(MR)增大,且只有η_(MR)在較大吸氣孔高度時超過1.0.擬合了η_(DR)和η_(MR)關于吸氣孔中心高度、吸氣孔高度和吸氣速度的經(jīng)驗公式,為分段吸氣控制的應用提供參考.基于最大風壓折減效率和最小吸氣功率,比較了各分段吸氣模型和全高吸氣模型的減阻性能,發(fā)現(xiàn)全高吸氣模型的減阻性能優(yōu)于分段吸氣模型.可在高層建筑中上部設置吸氣裝置來減小基底彎矩或改善其局部風壓特性.
分段吹氣高層建筑的減阻性能數(shù)值研究
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為減小高層建筑的風致阻力,改善結(jié)構(gòu)的抗風性能,本文采用cfd方法研究了分段吹氣高層建筑模型的風荷載減阻性能,分析了側(cè)風面和豎向開孔位置、吹氣孔高度hi和吹氣速度vci等參數(shù)對減阻性能的影響。結(jié)果表明:孔洞位于離側(cè)風面前緣3%寬度時模型的減阻性能優(yōu)于其它側(cè)風面開孔方案;分段吹氣模型的最佳豎向開孔位置發(fā)生在0.425m高度處;保持vci不變時,增加hi使得模型順風向的阻力折減系數(shù)和基底彎矩折減系數(shù)增大,且風壓減阻效率隨hi的增加而減小并逐漸趨近于1.0;當吹氣流量或順風向吹氣動量不變時,分段吹氣模型的風壓減阻效率均不如全高吹氣模型?;谧畲鬁p阻效率和最小吹氣功率比較了分段和全高吹氣模型的減阻性能,發(fā)現(xiàn)后者的減阻性能優(yōu)于前者,然而對于某些考慮局部風壓的折減,我們可在高層建筑中上部設置吹氣裝置來改善其局部風壓特性。最后,擬合了減阻效率(ηdr和ηmr)關于吹氣孔中心高度、hi和vci的經(jīng)驗公式,為分段吹氣控制的應用提供參考。
高層建筑風荷載減阻的吸氣方法數(shù)值研究
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為減小高層建筑的風致阻力,本文采用數(shù)值模擬方法研究了全高吸氣控制下高層建筑的風荷載減阻性能,分析了吸氣孔位置、吸氣角、開孔寬度和吸氣流量系數(shù)等參數(shù)對風荷載減阻和分離控制的影響規(guī)律.結(jié)果表明:吸氣流量系數(shù)越大,減阻效果越好,本文吸氣角為15°、吸氣流量系數(shù)為-0.0686時模型的阻力折減系數(shù)cdr達到0.523;而吸氣角和開孔大小對cdr的影響較小.因此影響吸氣控制減阻效果的直接因素是吸氣流量系數(shù),即減阻性能取決于吸氣對邊界層中低速流體的無量綱卷吸流量.討論了吸氣所消耗的功率及其產(chǎn)生的反作用力,并提出了實現(xiàn)"零阻力系數(shù)"和"零基底彎矩"的可能性.最后給出了全高吸氣模型的風壓折減系數(shù)關于吸氣流量系數(shù)的經(jīng)驗公式,為高層建筑吸氣控制的實際應用提供參考.
基于能量的高層建筑分段隔震體系參數(shù)優(yōu)化
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4.4
針對帶轉(zhuǎn)換層復雜高層建筑抗震性能較差的缺點,提出新型的分段隔震體系。本文從隨機振動理論和能量平衡原理出發(fā),建立了基于能量的分段隔震結(jié)構(gòu)被動控制參數(shù)優(yōu)化方法。通過matlab編程對算例進行多工況參數(shù)分析,獲得了控制參數(shù)對隔震層與地震總輸入能量的比值的影響規(guī)律:中間隔震層位于結(jié)構(gòu)中部附近時,存在最優(yōu)頻率比和阻尼比使得隔震層的滯回耗能與地震總輸入能量的比值最大;質(zhì)量比較小時,結(jié)構(gòu)通過改變頻率比減震;隨著質(zhì)量比的增大,結(jié)構(gòu)通過改變頻率比和延長自振周期共同減震;質(zhì)量比增大至一定值時,結(jié)構(gòu)基本依靠延長自振周期減震。
高層建筑風場數(shù)值模擬研究
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4.5
本文以fluent軟件和高性能集群作為數(shù)值模擬平臺,通過改變高層建筑物高度進行了并行數(shù)值模擬。并對并行數(shù)值模擬結(jié)果和集群并行計算效率進行了分析,分析結(jié)果表明:隨著建筑物高度的增加,建筑物周圍最大風速和最大風速比增大,建筑物對其周圍空氣流動的影響增強。在并行計算中,當cpu個數(shù)相同時,隨著網(wǎng)格數(shù)量的增加,并行效率呈增加趨勢但增大的幅度越來越小;當網(wǎng)格數(shù)相同時,隨著cpu個數(shù)增加,并行計算效率呈減小趨勢。
高層建筑基于性能的抗震設計研究進展
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高層建筑基于性能的抗震設計研究進展 摘要:基于性能的設計方法已引起工程界的關注.在高層建筑的結(jié)構(gòu)抗震設計中,采用基于 性能要求的抗震設計方法,有助于提高高層建筑工程抗震設計的可靠性和避免抗震安全隱 患,同時又促進高層建筑技術發(fā)展。本文介紹了國內(nèi)外關于高層結(jié)構(gòu)基于性能抗震設計的發(fā) 展歷程,闡述基于性能抗震設計的內(nèi)容和特點,其方法與常規(guī)抗震設計方法的比較;針對高 層建筑結(jié)構(gòu)的特點,提出結(jié)構(gòu)的抗震性能目標、性能水準以及實施性能設計的主要方法。 關鍵詞:高層建筑;抗震設防;基于性能設計 abstract:theperformance-baseddesignmethodhascaughtattentioninengineering.inthe seismicdesignoftallbuildingstructuresbeyondthecode-s
高層建筑激光內(nèi)控豎向分段測量工法
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高層建筑激光內(nèi)控豎向分段測量工法——《高層建筑激光內(nèi)控豎向分段測量工法》是以《工程測量規(guī)范》(gb50026-93)中豎向傳遞軸線點中誤差的要求為依據(jù),參考《鋼筋混凝土高層建筑設計與施工規(guī)程》(jgj3-91),在理論分析和實踐經(jīng)驗的基礎上,結(jié)合j2激光經(jīng)緯儀...
高層建筑接地電阻降壓法測量的研究
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4.6
研究以開關電源為主回路,以單片機系統(tǒng)完成測量顯示的降壓法測量高層建筑接地電阻,該方法用tl494作為脈寬調(diào)制控制器,采用脈寬調(diào)制的方法控制輸出電流的穩(wěn)定。文中給出主電路及脈寬調(diào)制電路的原理圖和主程序框圖。
群體高層建筑風荷載干擾效應的數(shù)值研究
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4.8
采用可實現(xiàn)的k-ε湍流模型,對處于b類地貌風場中由4棟復雜體型高層建筑組成的建筑群進行了靜力風荷載和風場的數(shù)值模擬,計算得出了群樓周圍的流場分布和建筑表面各測點的風壓,與風洞試驗結(jié)果比較表明:數(shù)值模擬方法具有較好的精度,可用于兩個以上的復雜體型高層建筑群樓的靜力干擾研究。著重討論了復雜體型高層建筑物之間的靜力干擾效應,結(jié)果表明:串列布置時,上游建筑對下游建筑的迎風面和側(cè)風面都有影響;而并列布置時,靜力干擾作用只發(fā)生在相鄰建筑物的側(cè)風面,對相鄰建筑物的迎風面影響很小;靜力干擾效應隨高度有顯著的變化,尤其對高低錯落的建筑群,表現(xiàn)為明顯的三維效應。
高層建筑走廊機械排煙的數(shù)值模擬研究
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采用場—區(qū)復合模型模擬起火層內(nèi)的煙氣運動過程,分析了走廊通道內(nèi)三種機械排煙方案的煙氣控制效果。模擬結(jié)果表明,與排煙量相比,排煙口的位置和數(shù)量對排煙效果的影響更大;排煙口應盡量遠離疏散出口
高層建筑的高層建筑設計
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——文章來源網(wǎng)絡,僅供個人學習參考 高層建筑的高層建筑設計 1高層建筑的建筑設計狀況概述 在建筑設計的過程中藥遵循節(jié)能設計的相關理念。具體來說可以 從下面幾個方面進行考慮:一是,充分考慮高層建筑對于城市環(huán)境產(chǎn) 生的影響作用,綜合進行考慮對高層建筑的建設位置以及朝向進行規(guī) 范,如果建筑的容積率太大,就很難滿足內(nèi)部空間的日照要求,同時 還會增加相應的采暖等方面的費用,因此在進行高層建筑的設計過程 中,要充分研究建筑位置朝向與節(jié)能減排的相關關系,使建筑的方位 能夠接受到適量的日照,可以增加相關的開窗面積,增加南向開窗, 減少相應的北向以及東向開窗面積,這樣能夠使建筑獲得更多的光照, 同時能夠有效減少建筑的熱量損失,使內(nèi)部能夠保持一個較為舒適溫 暖的居住環(huán)境。第二方面可以對相應的圍護結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,這樣也能 取得良好地節(jié)能效果。在寒冷地區(qū),較為常見的圍護結(jié)構(gòu)的做法為: 粘土空心磚與實
虛擬伸臂混合高層建筑受力性能研究
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4.6
利用有限元軟件sap2000,對src框架-rc核心筒混合結(jié)構(gòu)的不同加強層設置方案進行地震作用下的反應譜分析,研究在彈性階段"虛擬伸臂"對src框架-rc核心筒混合高層結(jié)構(gòu)頂點側(cè)移,力學性能等方面的影響規(guī)律。結(jié)果表明:只設環(huán)帶,環(huán)帶本身的剛度和數(shù)量對混合高層結(jié)構(gòu)頂點側(cè)移和柱的剪力有較大影響;能有效的減小剪力滯后效應,更好地發(fā)揮外框柱的整體作用;環(huán)帶的設置會加大水平加強層剪力突變這一不利現(xiàn)象。
高層建筑性能化防火設計研究
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4.6
隨著當前國家人口基數(shù)的不斷增長,我國人均土地資源面積越來越小,特別是城市土地資源出現(xiàn)了相對短缺的局面.為保證建筑業(yè)與城市經(jīng)濟社會發(fā)展相協(xié)調(diào),高層建筑逐漸取代了傳統(tǒng)中小層建筑,進而使得高層工程建筑的施工規(guī)模越來越龐大.由于高層建筑自身特點,其中存在的安全隱患有許多,高層建筑防火設計就是其中很重要的一部分.近年來,性能化防火設計逐漸替代了傳統(tǒng)的指令化防火設計手段,成為了一種更加先進的設計理念,在國內(nèi)外高層建筑防火設計中得到了非常廣泛的作用.
高層建筑結(jié)構(gòu)風荷載數(shù)值模擬研究
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4.7
高層建筑結(jié)構(gòu)風荷載數(shù)值模擬研究
高層建筑的組合
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4.6
室內(nèi)空間的分布-高層建筑的空間組合 高層建筑空間的組合與低層建筑空間的組合相比較,有著比較大的區(qū)別。首先反映在交通組 織上,垂直交通系統(tǒng)的組織安排,是高層建筑空間的關鍵,而在低層建筑空間中,就不是那 么突出。另外,在結(jié)構(gòu)體系上,低層建筑主要考慮垂直的受力系統(tǒng),而在高層建筑中除考慮 垂直受力之外,更重要的是考慮水平的風力及地震力的影響,所以要求高層建筑具有一定的 抵抗水平推力的剛度。 高層建筑空間組合形式上可分為板式和塔式兩種。板式高層建筑,系指高層部分的平面形狀 為矩形,體形像板塊狀。圖1中,其底層部分,則視地形的情況,布局的需要,庭園的意 境等,布局比較自由。板式建筑,因其平面多為矩形,且進深一般較淺,容易爭取自然通風 與采光。但板式與塔式高層建筑相比,高而扁的體形,不利于抵抗水平推力,所以在滿足自 然通風采光的前提下,應盡量加大建筑空間的進深,以增強抗水平力的
PWHT對高層建筑用厚板CGHAZ性能影響的研究
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4.7
以100mm厚高層建筑用q345-gjd鋼板為研究對象,采用焊接熱模擬技術,再現(xiàn)焊接粗晶區(qū),進一步模擬粗晶區(qū)和母材經(jīng)過不同焊后熱處理工藝后的組織特點。通過分析微觀組織,測試其沖擊等性能,確定出適合100mm厚q345-gjd鋼的焊后熱處理溫度,即560℃±10℃,保溫150min。
地貌對高層建筑(群)風效應影響數(shù)值分析
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4.8
高層建筑(群)風效應與地貌條件相關,分析掌握其內(nèi)在關系是建筑布局規(guī)劃和抗風設計的重要前提?;诶字Z時均模擬方法(rans),引入具有分離流預測優(yōu)勢的sstk-ω湍流模型,以某高層建筑單體及群體風場為對象,模擬4類地貌條件下的風效應場,側(cè)重分析人行高度(2m)風速場以及建筑立面的風壓分布特性。分析結(jié)果表明,地貌除對人行高度的風速場影響明顯外,對高層建筑表面風壓系數(shù)影響也較為可觀,實際工程應適當考慮地貌效應。
基于性能的門式高層建筑結(jié)構(gòu)分析與研究
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基于性能的門式高層建筑結(jié)構(gòu)分析與研究——本文運用軟件,對凱旋門式高層建筑進行靜力彈塑性分析,展現(xiàn)出結(jié)構(gòu)塑性鉸的分布狀況和倒塌機制.對結(jié)構(gòu)的抗震性能水平作出評價。
高層建筑結(jié)構(gòu)柱荷載析減系數(shù)的概率分析
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4.3
應用monte-carlo方法和經(jīng)monte-carlo方法檢驗證明計算結(jié)果可靠的實用數(shù)值分析方法,對高層建筑結(jié)構(gòu)柱荷載的折減系數(shù)進行了概率分析,計算了不同樓層柱的可靠指標。分析結(jié)果表明,由于臨時性活荷載的持續(xù)時間很短,即使結(jié)構(gòu)的樓層數(shù)較多,其相遇的概率也不大,分析中可視為不同時間點上的脈沖;《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(gbj9-87)規(guī)定的可變荷載折減系數(shù)基本是可行的。
超限高層建筑結(jié)構(gòu)基于性能抗震設計的研究
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4.3
基于超限高層建筑結(jié)構(gòu)的性能,本文對建筑結(jié)構(gòu)設計中的抗震設計原則、設計要點以及具體的設計措施作詳細論述,得出相關結(jié)論,供同行參考借鑒。
基于ETABS的高層建筑抗風性能評價
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4.5
以某高層商住樓為研究對象,結(jié)合相關規(guī)范提出高層建筑抗風性能評價指標,采用etabs結(jié)構(gòu)分析軟件建立模型并分析其在不同風荷載工況下的反應,初步評價了結(jié)構(gòu)的抗風性能,以完善高層建筑設計。
論高層建筑及高層建筑的造型設計
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4.4
論高層建筑及高層建筑的造型設計
高層建筑脈動測試研究
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高層建筑脈動測試研究
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職位:BIM實施顧問
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林