В.1.1 Отдельно стоящие плоские сплошные конструкции — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

В.1.1 Отдельно стоящие плоские сплошные конструкции

2018-01-03 351
В.1.1 Отдельно стоящие плоские сплошные конструкции 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

(стены, заборы и т.д.)

Для различных участков конструкций (рисунок В.1) коэффициент с определяется по таблице В.1;

 

Рисунок В.1

 

 

Таблица В.1

       
Участки плоских сплошных конструкций на земле (см. рисунок В.1)
А В С D
2,1 1,8 1,4 1,2

 

 

Рекламные щиты

Для рекламных щитов, поднятых над землей на высоту не менее d /4 (рисунок В.2): , где - определено в В.1.15.

 

Рисунок B.2

Равнодействующую нагрузку, направленную по нормали к плоскости щита, следует прикладывать на высоте его геометрического центра с эксцентриситетом в горизонтальном направлении е =±0,25 b.

.

 

B.1.2 Прямоугольные в плане здания с двускатными покрытиями

 

Вертикальные стены прямоугольных в плане зданий

 

 

Таблица В.2

         
Боковые стены Наветренная стена Подветренная стена
Участки    
А В С D Е
-1,0 -0,8 -0,5 0,8 -0,5

 

Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рисунок В.3) аэродинамические коэффициенты с приведены в таблице В.2.

Для боковых стен с выступающими лоджиями аэродинамический коэффициент трения =0,1.

 

Рисунок В.3

 

Двускатные покрытия

Для различных участков покрытия (рисунок В.4) коэффициент с определяется по таблице В3, а и В.3, б в зависимости от направления средней скорости ветра.

Для углов 15° 30° при =0° необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки.

Для протяженных гладких покрытий при =90° (рисунок В.4, б) аэродинамические коэффициенты трения =0,02.

 

Рисунок В.4

 

 

Таблица В.3а

=0°

           
Уклон F G Н J
-1,8 -1,3 -0,7 -0,5 -0,5
15° -0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1,0
  0,2 0,2 0,2    
30° -0,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,5
  0,7 0,7 0,4    
45° 0,7 0,7 0,6 -0,2 -0,3
60° 0,7 0,7 0,7 -0,2 0,3
75° 0,8 0,8 0,8 -0,2 -0,3

 

Таблица В.3б

=90°

         
Уклон F G H
-1,8 -1,3 -0,7 -0,5
15° -1,3 -1,3 -0,6 -0,5
30° -1,1 -1,4 -0,8 -0,5
45° -1,1 -1,4 -0,9 -0,5
60° -1,1 -1,2 -0,8 -0,5
75° -1,1 -1,2 -0,8 -0,5

 

 

В.1.3 Прямоугольные в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями

 

Примечание - При 0,2 0,3 и 0,5 необходимо учитывать два значения коэффициента .

Рисунок В.5

Распределение аэродинамических коэффициентов с по поверхности покрытия приведено на рисунке В.5.

Аэродинамические коэффициенты с для стен принимаются в соответствии с таблицей В.2.

При определении эквивалентной высоты z , см. 11.1.5 и коэффициента в соответствии с 11.1.11: .

 

В.1.4 Круглые в плане здания с купольными покрытиями

Значения коэффициентов с в точках А и С, а также в сечении ВВ приведены на рисунке В.6. Для промежуточных сечений коэффициенты с определяются линейной интерполяцией.

При определении эквивалентной высоты z , см. 11.1.5 и коэффициента в соответствии с 11.1.11: .

 

Рисунок В.6

 

В.1.5 Здания с продольными фонарями

 

 

 

Рисунок В.7

Для участков А и В (рисунок В.7) коэффициенты с следует определять в соответствии с таблицами В.3, а и В.3, б.

Для фонарей участка С при 2 с =0,2; при 2 8 для каждого фонаря ; при >8 с =0,8, здесь .

Для остальных участков покрытия с =-0,5.

Для вертикальных поверхностей и стен зданий коэффициенты с следует определять в соответствии с таблицей В.2.

При определении эквивалентной высоты z , см. 11.1.5 и коэффициента в соответствии с 11.1.11: h = h .


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.057 с.