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Generador de carga SkyCiv

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AS / NZS 1170.2 (2021) Cálculos de carga de viento para contenedores circulares, Tanques, y silos

Uso del generador de carga SkyCiv en AS / NZS 1170.2 (2021) Cálculos de carga de viento para contenedores circulares, Tanques, o Silos

Para calcular las presiones de carga del viento para contenedores circulares, tanques, o silos, el proceso es seleccionar AS/NZS 1170 como el código de referencia en SkyCiv Load Generator. Desde allí, el flujo de trabajo es definir los datos del sitio, Datos de estructura, y datos de carga de viento. sin embargo, solo usuarios pagos Puede utilizar este cálculo de carga de viento.. Con una Cuenta Profesional o comprando el módulo generador de carga autónomo, puede utilizar todas las funciones de este cálculo todo el tiempo que desee Puede adquirir el módulo independiente a través de este enlace.

Los usuarios deberán definir los parámetros de arriba a abajo.. Las secciones siguientes detallarán los parámetros de entrada que necesitará definir para generar los resultados del viento.. Calcular las velocidades del viento puede ser un proceso complejo en AS / NZS 1170.2 (2021) para ubicaciones de sitios en Australia y Nueva Zelanda. Es por eso que SkyCiv ha desarrollado un herramienta de carga de viento en línea para ayudar a calcular la velocidad y las presiones del viento de diseño a través de nuestro mapa interactivo de Google. Los usuarios también pueden hacer clic y arrastrar el marcador para mover la ubicación del sitio.:

Interfaz de usuario del generador de carga SkyCiv
Figura 1. Interfaz de usuario del generador de carga SkyCiv.

Datos del sitio

Velocidad Básica del Viento

El software calculará la velocidad básica del viento., V R, basado en AS / NZS 1170.0 y AS / NZS 1170.2.

Facilidad de servicio y velocidades del viento en estado límite máximo

Los usuarios también pueden extraer el estado de límite de capacidad de servicio (SLS) y estado límite último (ULS) velocidades del viento para Australia y Nueva Zelanda. Utiliza la probabilidad de excedencia anual para AS/NZS basados 1170.0 y calculado a través de la siguiente entrada. Simplemente defina en la siguiente entrada:

  • País - Australia o Nueva Zelanda
  • Diseño de vida laboral - cuánto tiempo se pretende utilizar la estructura. Por ejemplo, es la estructura utilizada para la construcción (ej. andamio) o la vida útil del diseño es a más largo plazo, por decir edificios y puentes. Cuanto más larga sea la vida útil del diseño, cuanto mayor sea la velocidad básica del viento (para dar cuenta de la importancia). aquí, el SLS solo aumenta hasta DWL de menos de 25 años.
  • Nivel de importancia - El nivel de importancia se rige por el tipo de estructura y su impacto potencial. Haz clic en el botón (i) para obtener más información sobre qué nivel de importancia es el correcto para su estructura.
  • Dirección del proyecto – la dirección donde se encuentra el sitio

Aquí hay un ejemplo del generador de carga SkyCiv obteniendo la velocidad básica del viento para Queenstown., Nueva Zelanda (De forma predeterminada, la velocidad básica del viento será el mayor de los valores SLS y ULS.):

AS / NZS 1170.2 Parámetros del sitio

Figura 2. Parámetros de entrada SLS / ULS.

Tenga en cuenta que el usuario debe verificar si la región del viento detectada para la ubicación es precisa según las Figuras 3.1(A) y 3.1(B) de AS / NZS 1170.2 para obtener la velocidad del viento adecuada para la estructura. Los datos del sitio deberían verse así:

AS / NZS 1170.2 Datos de viento del sitio
Figura 3. Resultados de la velocidad del viento de la base de datos.

Parámetros de entrada del sitio para el cálculo de la carga de viento

Velocidad Básica del Viento- La velocidad básica del viento que se utilizará para calcular la presión del viento de diseño.. Esto se determina automáticamente en función de la probabilidad anual de superación y la dirección del proyecto y el usuario puede modificarlo.
Región del viento
Se utiliza para determinar la velocidad básica del viento. V valor
Elevación del sitio – determinado a partir de la API de Google Maps

Una vez que se completen los parámetros anteriores, ahora podemos pasar a la sección Datos de estructura.

Datos de estructura

Los datos de estructura y los parámetros de viento y nieve se separan en diferentes acordeones. Para calcular las presiones de viento de diseño, la casilla de verificación de carga de viento debe estar marcada. Primero debe definir el Estructura estas analizando. Ahora mismo, las estructuras disponibles para AS/NZS 1170.2 son como sigue:

  • edificio – soporta el siguiente perfil de techo:
    • Aguilón, Cadera, Monoslope (adjunto, parcialmente cerrado, o parcialmente abierto)
    • Troughed, Inclinado, Monoslope abierto (abierto)
  • Paneles solares
    • Montado en el suelo (formación)
    • Para paneles solares de tierra
  • Polo
  • Tanques/Silos/Contenedores Circulares

En esta documentación, Nos centraremos en la estructura de tanques/silos/contenedores circulares..

Estructura de parámetros de entrada de datos del contenedor circular

Figura 4. Entrada de datos de estructura para Tanques/Silos/Contenedores Circulares.

Parámetros de entrada de estructura para tanques/silos/contenedores circulares

Diámetro del contenedor/estructura circular, bSe utiliza para calcular los coeficientes de fuerza/presión.
Altura del cilindro sólido, c – Se utiliza para calcular los coeficientes de fuerza/presión.
Ángulo de inclinación del techo, una – Utilizado para calcular los coeficientes de presión del techo.
Altura libre sobre el suelo, Z – Se utiliza para determinar las presiones de velocidad a la altura media del techo. h
Configuración – Se utiliza para determinar los coeficientes de fuerza/presión que se utilizarán.. La opción es “Contenedor circular aislado…”

Render 3d de contenedor circular

Figura 5. 3D render de la estructura del tanque..

Una vez que los parámetros anteriores estén completos y validados (haciendo clic en Confirmar datos de estructura), Ahora podemos pasar a la sección Parámetros de carga de viento..

Datos del viento

Para continuar con nuestro cálculo de carga de viento, primero debemos marcar la casilla de verificación al lado del botón Carga de viento. Por defecto, esto se verifica cuando se han definido los datos de viento del sitio.

COMO Nueva Zelanda 1170 Casilla de verificación de carga de viento

Figura 6. Casilla de verificación para datos de carga de viento.

El siguiente paso, es definir el Dirección de la fuente de viento el correspondiente Categoría de terreno de la zona de barlovento. El parámetro de dirección del viento se utiliza para obtener la ceñida (lado izquierdo) y a favor del viento (lado derecho) elevaciones del suelo para calcular Multiplicador en forma de colina, Mh. Adicionalmente, la Categoría de terreno se utiliza para determinar la Multiplicador de terreno / altura Mz,gato. Para usuarios independientes o cuenta profesional, usted determina la selección de la peor dirección de la fuente de viento haciendo clic en el Ver entradas de viento de diseño para todas las direcciones botón para que pueda configurar el Categoría de terreno por dirección de la fuente del viento a favor del viento, representada por un sector de 45 grados.

Peores datos para AS NZS 1170.2

Figura 7. Dirección de la fuente de viento en el peor de los casos.

Parámetros de entrada de topografía

Dirección de la fuente de viento – Se utiliza para obtener los datos de elevación en una sección de dirección específica del área.. Estos datos de elevación se utilizan para determinar la Multiplicador en forma de colina, Mh
Multiplicador de Lee – (para Nueva Zelanda) utilizado como valor para Msotavento y utilizado para determinar la Multiplicador topográfico, Mt. El valor predeterminado es igual a 1.0
Multiplicador de blindaje –
utilizado como valor para Ms y se utiliza para determinar la velocidad del viento de diseño.. El valor predeterminado es igual a 1.0
Tipo de terreno
– Opciones para seleccionar Plano, Escarpa, Colinas y crestas
H – Altura de la obstrucción/terreno. Para el tipo de terreno se establece una opción que no sea Terreno plano, esto se utiliza para calcular el Multiplicador en forma de colina, Mh
Lu – Distancia horizontal desde el pico hasta la altura media de la obstrucción. Para el tipo de terreno se establece una opción que no sea Terreno plano, esto se utiliza para calcular el Multiplicador en forma de colina, Mh
x – Distancia horizontal de la estructura al pico de la obstrucción con el pico como punto de referencia. Para el tipo de terreno se establece una opción que no sea Terreno plano, esto se utiliza para calcular el Multiplicador en forma de colina, Mh

Datos de elevación y parámetros multiplicadores topográficos.

Figura 8. Parámetros de topografía para AS/NZS 1170.2.

Parámetros de entrada de viento para tanques/silos/contenedores circulares

Tipo de EstructuraSe requiere configurar en AS/NZS 1170 Paneles solares
Área efectiva del revestimiento del techo – Puede ser un valor separado por comas (Es decir. 23,44,20) para múltiples áreas de viento efectivas. Se utiliza para calcular la presión del viento de diseño para revestimientos o componentes de techos.
Diseño definido por el usuario Velocidad del viento Vdesde,θ – Para anulación definida por el usuario de la velocidad del viento de diseño utilizada en el cálculo de la presión del viento

Peores datos para AS NZS 1170.2

Figura 9. Parámetros de viento para tanques/silos/contenedores circulares.

Después de que todos estos parámetros estén definidos, el siguiente paso es hacer clic en Calcular cargas en la parte superior derecha de la interfaz de usuario..

Resultados

Los resultados del cálculo se muestran a continuación.:

Resultados de carga de viento para contenedores y tanques circulares

 

Figura 10. Resultados de viento para Tanques/Silos/Contenedores Circulares.

Cálculo detallado

Solo se puede acceder a los cálculos detallados de carga de viento Usuarios de cuentas profesionales y los que compraron el módulo generador de carga autónomo. Todos los parámetros y supuestos utilizados en el cálculo se muestran en el informe para que sea transparente para el usuario.. Puede descargar un cálculo detallado de muestra a través de los siguientes enlaces:

AS / NZS 1170.2 Informe detallado para contenedores/tanques/silos circulares

Informe de carga detallado para contenedores y tanques circulares

Figura 11. Informe detallado de carga de viento para AS/NZS 1170.2 Tanques/Silos/Contenedores Circulares.

Para recursos adicionales, puede utilizar estos enlaces como referencia:

 

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