Nachfolgend finden Sie eine kurze Einführung zur Berechnung der Windlast von Lärmschutzwänden als Referenz
Allgemeine Situation:
Zum Beispiel: 2 m hohe Lärmschutzwand;CC 2,5 m Entfernung;Installierenauf Überführung.
Fwb=Ko× K1 × K3 × Wd × Awh
Wo
Fwb= Richtwert der Querwindlast (kN)
W0= Referenzwinddruck (kN/m2)
Wd= Bestimmen Sie den Referenzwinddruck (kN/m2)
Awh=Querwindbereich
V5.5= Die geplante Basiswindgeschwindigkeit im Bereich, in dem sich die Brücke befindet (m/s)
Vd=Bemessungsreferenzwindgeschwindigkeit in der Höhe Z (m/s)
Z= Die Höhe über dem Boden (m)
Y=Schwerkraftdichte der Luft (kn/m3)
K0=Entwerfen Sie den Umrechnungskoeffizienten der Windgeschwindigkeitswiederkehrperiode.Für den Schalenträger der großen Brücke mit Einloch-Spannweiten gilt k0=1,0;für andere Brücke k0=0,9;für Brücke im Bau Bauzeit, k0=0,75;Wenn sich die Brücke in taifungefährdeten Gebieten befindet, kann der K-Wert entsprechend der tatsächlichen Situation moderat erhöht werden.
K3= Koeffizient des Geländes und der geografischen Bedingungen, im Allgemeinen K3=1,0.
K5=Windgeschwindigkeitskoeffizient, k5=1,38 zur Oberfläche von A,B, für C,D, das K ist5=1,70.
K2=Der Korrekturkoeffizient der Windgeschwindigkeitshöhenänderung unter Berücksichtigung der Oberflächenrauheitskategorie und des Gefälles;der Korrekturkoeffizient K2Der Einfluss von Windgeschwindigkeit und Höhenunterschieden auf die Unterkonstruktion von Brücken in intermontanen Becken, Tälern oder Gebirgspässen sowie bei anderen besonderen Gelegenheiten wird anhand der Bodenkategorie der Klasse B bestimmt.
K1=Windwiderstandskoeffizient;
G=Erdbeschleunigung, g=9,8m/s2.
Die Oberflächenrauheit kann in A, B, C, D unterteilt werden.
Klasse A bezieht sich auf die küstennahe Meeresoberfläche sowie auf Inseln, Küsten, Seeufer und Wüsten
Zur Klasse B gehören Felder, Dörfer, Wälder, Hügel, Städte und Vorstadtgebiete mit geringer Bebauung.
Klasse C bezieht sich auf städtische Gebiete mit dichter Bebauung
Klasse D bezieht sich auf ein städtisches Gebiet mit einer dichten Bebauung und höheren Wohnverhältnissen.
Das Gebiet gehört zur Klasse C, die Höhe vom Boden beträgt 8,5 m, gefunden K0=0,9;K1=1,97;K2=0,86;K5=1,70;V5.5=33m/s.
So Fwh= k0k1k3Wd Awh=12,63 kN
2. Bemessungswert der Horizontalkraft
Swh=1,4Fwh=17,68(kN)
H Stahl mAxtbiegemoment: M= 17,68×22,5=14,14(kN·m)
Die H-Stahlsäule besteht aus 150 x 150 x 7 x 10 mm starkem Stahl nach nationalem Standard und einer zulässigen Stärke=215 MPa, Scherspannung 125 MPa, ichx=1660cm4, Bx=221cm3, A=40,55cm2
3.Berechnung der Biegefestigkeit
Anforderung erfüllen.
4.Ablenkung Berechnung
MFlottenbedarf
5. Gesamtstabilitätsberechnung
Die Anforderungen erfüllen
Die obige Lastberechnung dient als Referenz.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 14. Juli 2020