wiatr_1a.pdf

(1646 KB) Pobierz
Microsoft Word - wiatr_1a.doc
Przykład 1.
Wyznaczy ę obci ĢŇ enie wiatrem budynku halowego, jak na rysunku. Lokalizacja: Rzeszów,
kategoria terenu II.
Rys. 1 Schemat rozpatrywanej hali
• Warto Ļę podstawowa bazowej pr ħ dko Ļ ci wiatru:
Rzeszów ® strefa 1, A»250 m.n.p.m < 300 m.n.p.m ®
v b
, =
22
m
/
s
.
Tablica NA.1
• Bazowa pr ħ dko Ļę wiatru:
v
b
=
c
dir
×
c
season
×
v
b
,
0
współczynnik kierunkowy, przyj ħ to
c
dir
=
1
Tablica NA.1
współczynnik sezonowy, przyj ħ to
c
season
=
1
NA.4
v b
=
1
×
1
×
22
m
/
s
=
22
m
/
s
• Warto Ļę bazowa ci Ļ nienia pr ħ dko Ļ ci:
q
= r
1
×
v
2
b
b
2
r
=
1
25
kg
/
m
3
q b
=
1
×
1
25
kg
/
m
3
×
(
22
m
/
s
)
2
=
302
,
N
/
m
2
2
• Wysoko Ļę odniesienia:
h
=
7
,
20
m
<
b
=
24
m
(lub m
60 ) ®
z e
=
h
=
7
20
m
0
429091944.002.png
Obliczenia według Arkusza krajowego
Obliczenia według tre Ļ ci PN-EN 1991-1-4
• Współczynnik ekspozycji:
• Intensywno Ļę turbulencji:
Teren kategorii II ®
Teren kategorii II ®
Ä
z
Ô
0
,
24
Ä
7
2
Ô
0
,
24
z
min =
2
m
,
z
max =
300
m
Tablica NA.3
c e
(
z
)
=
2
30
Æ
Ö
=
2
30
Æ
Ö
=
2
13
10
10
z
=
2
m
<
z
=
7
2
m
<
z
=
300
m
min
max
Tablica NA.3
k
I
(
z
)
=
I
• Warto Ļę szczytowa ci Ļ nienia pr ħ dko Ļ ci:
v
c
(
z
)
×
ln(
z
/
z
)
o
0
q
p
(
z
)
=
c
e
(
z
)
×
q
b
=
2
13
×
302
,
N
/
m
2
=
gdzie:
=
644
N
/
m
2
- współczynnik turbulencji
k
I
=
1
- współczynnik rze Ņ by terenu, przyj ħ to
c
0
(
z
)
=
1
-
z
0 =
0
05
m
Tablica 4.1
I v
(
z
)
=
1
=
0
201
1
×
ln(
7
2
/
0
05
)
ĺ rednia pr ħ dko Ļę wiatru:
v
m
(
z
)
=
c
r
(
z
)
×
c
0
(
z
)
×
v
b
-
c
0
(
z
)
=
1
- współczynnik chropowato Ļ ci (Tablica NA.3)
Ä
z
Ô
0
,
17
Ä
7
2
Ô
0
,
17
c r
(
z
)
=
1
Æ
Ö
=
1
Æ
Ö
=
0
946
10
10
v m
(
z
)
=
0
946
×
1
×
22
m
/
s
=
20
,
m
/
s
• Warto Ļę szczytowa ci Ļ nienia pr ħ dko Ļ ci:
q
(
z
)
=
[
+
7
×
I
(
z
)]
×
1
×
r
×
v
2
(
z
)
=
p
v
m
2
=
[
+
7
×
0
201
]
×
1
×
1
25
kg
/
m
3
×
(
20
,
m
/
s
)
2
=
2
=
651
N
/
m
2
Do dalszych oblicze ı przyj ħ to
q p
(
z
)
=
0
650
kN
/
m
2
.
- 2 -
429091944.003.png 429091944.004.png
• Współczynnik ci Ļ nienia zewn ħ trznego:
- ĺ ciany (według Tablicy 7.1 i Rys. 7.5):
h
=
7
2
=
0
30
d
24
Pole
D
E
c =
pe c
pe
10
»
+
0
70
»
0
30
- Dach (według Tablicy 7.4a i Rys. 7.8):
e
=
min(
b
;
2
h
)
=
min(
60
;
2
×
7
,
20
)
=
min(
60
;
14
,
4
)
=
14
,
4
m
Pole
F
G
H
I
J
c =
pe c
-1,7
-1,2
-0,6
-0,6
+0,2
pe
,
10
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(-0,6)
Współczynniki ci Ļ nienia dla ramy wewn ħ trznej:
• Współczynnik ci Ļ nienia wewn ħ trznego:
Przyj ħ to
c
pi
=
+
0
2
oraz
c
pi
=
.
Bardziej niekorzystnym przypadkiem jest
c
pi
=
+
0
2
.
• Współczynnik konstrukcyjny
Przyj ħ to
c
s c
d
=
1
- 3 -
,
429091944.005.png
• Obci ĢŇ enie wiatrem na ram ħ wewn ħ trzn Ģ :
Rozstaw ram w kierunku podłu Ň nym hali
s
=
6
m
.
w
=
(
c
pe
+
c
pi
)
×
q
p
(
z
)
×
s
ĺ ciany – przy wyznaczaniu wypadkowej obci ĢŇ enia zastosowano współczynnik 0,85
(
h
/
d
=
7
,
20
/
24
=
0
<
1
) wynikaj Ģ cy z braku korelacji mi ħ dzy ci Ļ nieniem wiatru po
stronie nawietrznej a zawietrznej (por. pkt. 7.2.2(3)).
Pole D:
w
=
(
0
0
2
)
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
×
0
85
=
1
66
kN
/
m
Pole E:
w
=
(
0
0
2
)
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
×
0
85
=
66
kN
/
m
Dach:
Pole G:
w
=
(
1
2
0
2
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
=
5
46
kN
/
m
Pole H:
w
=
(
0
0
2
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
=
3
12
kN
/
m
Pole J:
w
=
(
0
0
2
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
=
3
12
kN
/
m
Pole I:
w
=
(
0
0
2
×
0
65
kN
/
m
2
×
6
m
=
3
12
kN
/
m
- 4 -
1
429091944.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin