Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Еврокод 1. Часть 1-4.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
6.57 Mб
Скачать

7.7 Конструктивные элементы с острыми кромками в сечении

(1) Коэффициент усилия cf конструктивных элементов с острыми кромками в сечении (см. рисунок 7.25) следует рассчитывать по формуле

cf = cf,0, (7.11)

где  — коэффициент, учитывающий концевой эффект (см. 7.13).

Примечание 1 — Числовые значения сf,0 могут быть указаны в национальном приложении. Рекомендуемое значение для всех элементов конструкции без свободного обтекания концов сf,0 = 2,0. Это значение основывается на измерениях при слабых турбулентных условиях и дает безопасный результат.

Примечание 2 — Формула (7.11) и рисунок 7.25 могут применяться также для зданий с h/d > 5,0.

Рисунок 7.25 — Конструкции с острыми кромками в сечении

(2) Следует принимать следующие значения базовой площади Аref (см. рисунок 7.25):

— в направлении х Аref,х = lb; (7.12)

— в направлении y Аref,х = ld,

где l — длина рассматриваемого конструктивного элемента.

(3) Во всех случаях базовую высоту ze следует принимать равной максимальной высоте над поверхностью земли для рассматриваемого сечения.

7.8 Конструктивные элементы с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

(1) Коэффициент усилия cf конструктивных элементов с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника с пятью или семью гранями равен

cf = cf,0 , (7.13)

где  — коэффициент, учитывающий концевой эффект, определяемый по 7.13;

cf,0 — коэффициент усилия для конструктивных элементов без обтекания свободного конца.

Примечание — Числовые значения сf,0 могут устанавливаться в национальном приложении. Рекомендуемые консервативные значения, полученные измерениями при слабых турбулентных условиях, указаны в таблице 7.11.

(2) Для зданий с h/d > 5 значение cf,0 можно определить по формуле (7.13) с применением данных, указанных в таблице 7.11 и на рисунке 7.26.

(3) Базовую площадь Aref следует определять по формуле

Aref = fb, (7.14)

где l — длина рассматриваемого элемента конструкции;

b — диаметр описанной окружности, см. рисунок 7.26.

(4) Во всех случаях базовую высоту ze следует принимать равной максимальной высоте над поверхностью земли для рассматриваемого сечения.

Таблица 7.11 — Коэффициенты усилия cf,0 для конструкций с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

Число сторон

Поперечное сечение

Свойства поверхности и исполнение кромок

Число Рейнольдса Re1)

cf,0

5

Пятиугольник

Все

Все

1,80

6

Шестиугольник

Все

Все

1,60

8

Восьмиугольник

Гладкая поверхность r/b < 0,0752)

Re  2,4  105

1,45

Re  3  105

1,30

Гладкая поверхность r/b  0,0752)

Re  2  105

1,30

Re  7  105

1,10

10

Десятиугольник

Все

Все

1,30

12

Двенадцатиугольник

Гладкая поверхность3) со скругленными кромками

2  105 < Re < 1,2  105

0,90

Другое

Re < 4  105

1.30

Re > 4  105

1,10

16 – 18

Шестнадцатиугольник

Гладкая поверхность3) со скругленными кромками

Re < 2  105

Как круговой цилиндр, см. 7.9

2  105  Re < 1,2  105

0,70

1) Числа Рейнольдса Re для v = vm и значения vm — см. 4.3. Re определено в 7.9.

2) r — радиус закругления, b — диаметр описанной окружности.

3) Определена с помощью испытаний в аэродинамической трубе на модели с гальванизированными стальными поверхностями с поперечным сечением b = 0,3 м и радиусом скругления 0,6b.

Рисунок 7.26 — Конструктивный элемент с поперечным сечением,

имеющим форму правильного многоугольника