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高聳煙囪結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計 共有 67 個詞條內(nèi)容

2.1.1.2 基本風(fēng)速

    基本風(fēng)速是不同地區(qū)氣象觀察站通過風(fēng)速儀的大量觀察、記錄,并按照標(biāo)準(zhǔn)條件下的記錄數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析得到的該地區(qū)最大平均風(fēng)速。標(biāo)準(zhǔn)條件的確定涉及標(biāo)準(zhǔn)高度、標(biāo)準(zhǔn)地面粗糙度類別、平均風(fēng)速時距、最大風(fēng)速樣本和最大風(fēng)速...[繼續(xù)閱讀]

高聳煙囪結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計

2.1.2.1 湍流度和積分尺度

    由于風(fēng)的隨機性,脈動風(fēng)速三分量 u(t),v(t),w(t)均為隨機過程,一般可假定成均值為零的平穩(wěn)隨機過程,其均方根值分別為 σu,σv,σw。分別采用順風(fēng)向、橫風(fēng)向和豎向的湍流強度(Turbulence Intensity)Iu,Iv,Iw來表示脈動風(fēng)速的平均變化幅度與平...[繼續(xù)閱讀]

高聳煙囪結(jié)構(gòu)抗風(fēng)設(shè)計

2.1.2.2 湍流風(fēng)速譜

    大氣邊界層的自然風(fēng)為湍流風(fēng),在微觀氣象尺度范圍內(nèi),由于氣流的不穩(wěn)定性,其隨機周期的變化范圍從零點幾秒到幾分鐘不等。對于高度 z(m)處的順風(fēng)向湍流風(fēng)速 u(z,t)(m/s),其頻率的概率分布可通過無量綱功率譜密度函數(shù) R(z,f )來表示...[繼續(xù)閱讀]

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2.2.1 準(zhǔn)定常風(fēng)荷載

    20 世紀(jì) 60 年代,Davenport [119]基于結(jié)構(gòu)附近未擾動風(fēng)的湍流特征提出了位于大氣邊界層內(nèi)結(jié)構(gòu)的脈動風(fēng)荷載模型,對于微面或點狀結(jié)構(gòu),基于擬定常假設(shè)式中,Cp為風(fēng)壓系數(shù);該假設(shè)將來流全脈動風(fēng)速 U(t)分解為平均風(fēng)速 U和零均值的脈動風(fēng)...[繼續(xù)閱讀]

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2.2.2.1 模型的提出

    借鑒風(fēng)速譜模型式(2-20),將無量綱譜表達為如下形式:式中, 為無量綱風(fēng)荷載譜, Sp(f) 為單邊風(fēng)荷載譜(N2·s), f 為頻率(Hz),為脈動風(fēng)荷載總能量(方差 N2),為無量綱頻率,f0 是參考頻率(Hz),通常,U 為特征風(fēng)速(m/s),如來流某一高度 處的平均風(fēng)...[繼續(xù)閱讀]

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2.2.2.2 模型參數(shù)的識別

    自功率譜參數(shù) Sm、Fm、κ 可根據(jù) S-F曲線,由式(2-49)至式(2-51)獲得。式中,為離散的無量綱頻率,Nfft為傅里葉變換長度,為奈奎斯特(Nyquist)頻率,,γJ 為大于 1 的松弛因子,本文取 1.5。值得說明的是,三個自譜模型參數(shù)可以作為描述脈動風(fēng)荷載...[繼續(xù)閱讀]

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2.2.3.1 自功率譜

    根據(jù)附錄 B介紹,濾波模型通常是有理函數(shù)的形式,有時分子也可以為分?jǐn)?shù)階的冪函數(shù)。因此,需確定分子與分母多項式的階數(shù),假設(shè)歸一化的風(fēng)壓自功率譜表達為如下形式,式中,濾波多項式假設(shè)為二次多項式,其中,ρ、λ 為待 定參數(shù)。γ...[繼續(xù)閱讀]

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2.2.3.2 互功率譜

    互功率譜可由自功率譜和相干函數(shù)來表示,若要將互功率譜進行濾波表示,相干函數(shù)的形式至關(guān)重要??紤]采用式(2-61)右邊的有理函數(shù)模型對指數(shù)型相干函數(shù)進行近似,式中為相干函數(shù)的濾波多項式,Kc為濾波型相干指數(shù)。相干函數(shù)的濾...[繼續(xù)閱讀]

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2.3.1.1 Newmark-β法

    在 t 時刻有三組未知量,分別為位移向量x(t)、速度向量(t)和加速度向量(t),滿足結(jié)構(gòu)運動方程(2-65)。式中,M,C,K 分別為結(jié)構(gòu)質(zhì)量、阻尼和剛度矩陣(ND×ND);p(t)為各加載節(jié)點的脈動風(fēng)壓力時程向量(NL×1,NL為風(fēng)荷載加載的節(jié)點數(shù)),R 為坐標(biāo)轉(zhuǎn)...[繼續(xù)閱讀]

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2.3.1.2 經(jīng)典 Runge-Kutta法

    定義狀態(tài)向量,運動方程(2-65)可轉(zhuǎn)化為, 將上式進行 Taylor展開到四階,可得經(jīng)典 Runge-Kutta 法,經(jīng)典 Runge-Kutta 法具有四階精度。計算時,需要將荷載時間序列 p(tk)插值到上。值得說明的是,當(dāng)結(jié)構(gòu)剛度或阻尼考慮非線性時,g[t,z(t)]為 z(t)的非...[繼續(xù)閱讀]

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