Poniżej krótkie wprowadzenie do obliczeń obciążenia wiatrem bariery akustycznej w celach informacyjnych
Ogólna sytuacja:
Na przykład: bariera akustyczna o wysokości 2M;Odległość CC 2,5 M;zainstalowaćna wiadukcie.
Fwb=Ko× K1 × K3 × Wd × Awh
Gdzie
Fwb= Standardowa wartość poprzecznego obciążenia wiatrem (kN)
W0= Referencyjne ciśnienie wiatru (kN/m2)
Wd= Oblicz referencyjne ciśnienie wiatru (kN/m2)
Awh=Przejdź przez obszar nawietrzny
V5.5= Obliczeniowa bazowa prędkość wiatru w rejonie lokalizacji mostu (m/s)
Vd=Projektowa referencyjna prędkość wiatru na wysokości Z (m/s)
Z= Wysokość nad ziemią (m)
Y=Gęstość grawitacyjna powietrza (kn/m3)
K0=Zaprojektuj współczynnik konwersji okresu powtarzania się prędkości wiatru.Dla belki puszkowej dużego mostu z rozpiętością pojedynczego otworu, k0=1,0;dla innego mostu k0=0,9;dla Mostu w okresie wznoszenia obiektu, k0=0,75;Gdy most znajduje się na obszarach narażonych na tajfuny, wartość K można umiarkowanie zwiększyć w zależności od aktualnej sytuacji.
K3= Współczynnik warunków terenowych i geograficznych, ogólnie K3=1,0.
K5= współczynnik prędkości wiatru, k5=1,38 do powierzchni A, B, dla C, D, czyli K5=1,70.
K2= Współczynnik korygujący zmianę wysokości prędkości wiatru, biorąc pod uwagę kategorię chropowatości i nachylenie powierzchni;współczynnik korygujący K2zmian prędkości i wysokości wiatru na podkonstrukcji mostów znajdujących się w basenach międzygórskich, dolinach lub przełęczach górskich oraz przy innych specjalnych okazjach określa się zgodnie z kategorią podłoża klasy B.
K1= współczynnik oporu wiatru;
G= przyspieszenie ziemskie, g=9,8m/s2.
Chropowatość powierzchni można podzielić na A, B, C, D.
Klasa A odnosi się do przybrzeżnej powierzchni morza oraz wyspy, wybrzeża, brzegu jeziora i pustyni
Klasa B odnosi się do pól, wiosek, lasów, wzgórz, miast i obszarów podmiejskich z rzadką zabudową.
Klasa C odnosi się do obszarów miejskich z gęstymi skupiskami budynków
Klasa D odnosi się do obszaru miejskiego z gęstą zabudową i wyższą zabudową.
Teren należy do klasy C, wysokość od podłoża wynosi 8,5 m, stwierdzono K0=0,9;K1=1,97;K2=0,86;K5=1,70;V5.5=33 m/s.
So Fwh= k0k1k3Wd Awh=12,63 kN
2. Wartość obliczeniowa siły poziomej
Swh=1,4Fwh=17,68(kN)
H stal mMoment zginania topora: M= 17,68×22,5=14,14(kN·m)
Kolumna stalowa H wykonana jest ze stali o wymiarach 150x150x7x10mm, dopuszczalnej=215MPa, naprężenie ścinające 125MPa, jax=1660cm4, szerx=221cm3, A=40,55cm2
3.Obliczanie wytrzymałości na zginanie
Spełnij wymagania.
4.Ugięcie Obliczenie
Mwymagania eet
5. Obliczenia stabilności całości
Spełnij wymagania
Powyższe obliczenia obciążenia w celach informacyjnych.
Czas publikacji: 14 lipca 2020 r