大学课件_建筑结构抗震设计6.4 结构横风向风振计算.pptx
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1、第六章结构抗风设计6.1 风灾及其成因6.2 风荷载计算6.3 结构顺风向抗风设计6.4 结构横风向风振计算6.4 结构横风向风振计算作用在结构上的风力一般可表示为顺风向风力、横风向风力和扭风力矩,如图6-7。在一般情况下,不对称气流产生的风力矩一般不大,工程设计时可不考虑,但对有较大不对称或较大偏心的结构,应考虑风力矩的影响。图6-7 结构上的风力PMP LPD结构在上述三种力作用下,可以发生以下三种类型的振动。顺风向弯剪振动或弯扭耦合振动当无偏心力矩时,在顺风向风力作用下,结构将产生顺风向的振动,对高层结构来说,一般可为弯曲型(剪力墙结构),也有剪切型(框架结构)和弯剪型(框剪结构)。当有
2、偏心力矩时,将产生顺风向和扭矩方向的弯扭耦合振动;当抗侧力结构布置不与x、y轴一致而严重不对称时,还可产生顺、横、扭三向的弯曲耦合振动。横风向风力下涡流脱落振动当风吹向结构,可在结构周围产生旋涡,当旋涡脱落不对称时,可在横风向产生横风向风力,所以横风向振动在任意风力情况下都能发生涡激振动现象。在抗风计算时,除了必须注意第一类振动外,还必须同时考虑第二类振动现象。特别是,当旋涡脱落频率接近结构某一自振频率时,可产生共振现象,即使在考虑阻尼存在的情况下,仍将产生比横向风力大十倍甚至几十倍的效应,必须予以高度重视。空气动力失稳(驰振、颤振)结构在顺风向和横风向风力甚至风扭力矩作用下,当有微小风力攻角
3、时,在某种截面形式下,这些风力可以产生负号阻尼效应的力。如果结构阻尼力小于这些力,则结构将处在总体负阻尼效应中,振动将不能随着时间增长而逐渐衰减,却反而不断增长,从而导致结构破坏。这时的起点风速称为临界风速,这种振动犹如压杆失稳一样,但受到的不是轴心压力,而是风力,所以常称为空气动力失稳,在风工程中,通常称为弛振(弯或扭受力)或颤振(弯扭耦合受力)。空气动力失稳在工程上视为是必须避免发生的一类振动现象。v2摩擦力而产生的,把粘性 乘以速度梯度在空气流动中,对流体质点起着主要作用的是两种力:惯性力和粘性力。根据牛顿第二定律,作用在流体上的乘以面积。粘性力是流体抵抗变形能力的力,它等于粘性应力乘以
4、面积。代表抵抗变形能力大小的这种流体性质称为粘性,它是由于传递剪力或或剪切角 的时间变化率,称为粘性应力。1惯性力为单位面积上的压力2dvdyv 2工程科学家雷诺在十九世纪末期,通过大量实验,首先给出了惯性力与粘性力之比,以后被命名为雷诺数。只要雷诺数相同,动力学便相似,这样,通过风洞实验便可2 2vl(Reynolds number)为vlvl=Re=v2l2ll(6-39)称为动粘性。式中 =由于雷诺数的定义是惯性力与粘性力之比,因而如果雷诺数很小,例如小于千分之一,则惯性力与粘性力相比可以忽略。如果雷诺数很大,例如大于一千,则表示粘性力的影响很小,空气常常是这种情况。横风向风荷载是一与顺
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