Uso del generador de carga SkyCiv – SANS 10160-3 Cálculos de carga de viento
Con la introducción de SANS 10160-3 Cálculo de carga de viento en el generador de carga SkyCiv, Los usuarios ahora pueden generar cargas de viento para estructuras ubicadas en Sudáfrica.. El mismo proceso con los demás códigos de referencia., solo necesitas seleccionar SANS 10160 como código de referencia en. El código es similar a EN. 1991-1-4 y solo difiere en el mapa básico de velocidad del viento y las categorías de terreno.. 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.
Datos del sitio
Los usuarios pueden obtener la velocidad del viento por ubicación en cualquier momento desde la base de datos de mapas de velocidad del viento gratuitos de SkyCiv. Usando SANS 10160, solo necesitas poner la dirección de la estructura. Una vez recuperados los datos, puede anular la velocidad básica del viento para obtener una presión de viento de diseño más apropiada.
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..
Elevación del sitio – determinado a partir de la API de Google Maps
Período de devolución – Para ajustar el valor de velocidad básica del viento para obtener un valor más apropiado. El valor predeterminado es 50 años.
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, solo edificio está disponible para SANS 10160-3.
Figura 3. Entrada de datos de estructura para edificios..
Por usuarios libres, Solo los techos a dos aguas y inclinados están disponibles para la construcción.. Una vez que haya completado todas las entradas de datos de estructura, puede visualizar la estructura haciendo clic en el 3Renderizado 3D en el lado derecho. Adicionalmente, Tenga en cuenta que la longitud del edificio se define como la dimensión paralela a la dirección del viento. (como se muestra en la flecha) y la longitud del edificio es perpendicular a la dirección del viento.
Parámetros de entrada de la estructura para el cálculo de la carga de viento
Perfil de techo – Se utiliza en valores de coeficiente de presión basados en el perfil de techo seleccionado y el ángulo de inclinación del techo.
Longitud del edificio – la dimensión paralela a la dirección del viento como se define en SANS 10160-3. Utilizado en el cálculo de coeficientes de presión.
Ancho del edificio – the dimension perpendicular to the wind direction as defined in SANS 10160-3. Utilizado en el cálculo de coeficientes de presión.
Desde el suelo hasta la parte superior del techo Altura – la dimensión de la estructura desde el suelo hasta el vértice del techo. Utilizado en el cálculo de la presión de velocidad.
Ángulo de inclinación del techo – la pendiente del techo en grados. Utilizado en el cálculo de coeficientes de presión.
Una vez que se completen los parámetros anteriores, 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.
Figura 4. Parámetros de carga de viento.
El siguiente paso, es definir el Dirección de la fuente de viento. Este parámetro se utiliza para obtener la barlovento. (lado izquierdo) y a favor del viento (lado derecho) elevaciones del suelo para calcular Factor de orografía, clos representado por un sector de 30 grados.
Parámetros de entrada de topografía
Dirección de la fuente de viento – utilizado para obtener la ceñida (lado izquierdo) y a favor del viento (lado derecho) elevaciones del suelo para calcular Factor de orografía, clos
Categoría de terreno – Utilizado en el cálculo de Factor de rugosidad cr. Se supone que es homogéneo para cada dirección de la fuente del viento.
Tipo de terreno – Opciones para seleccionar Plano, Colina, Escarpa, Cresta
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 Factor de orografía, clos
Lu – Distancia horizontal desde la base de la obstrucción a barlovento hasta su pico. Para el tipo de terreno se establece una opción que no sea Terreno plano, esto se utiliza para calcular el Factor de orografía, clos
Ld – Distancia horizontal desde el pico de la obstrucción hasta la base a favor del viento. Para el tipo de terreno se establece una opción que no sea Terreno plano, esto se utiliza para calcular el Factor de orografía, clos
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 Factor de orografía, clos
Parámetros de entrada del viento
Tipo de Estructura – Se requiere configurar en SANS 10160-3 Edificios para dos lanzamientos, techo a un agua y a cuatro aguas; y SANS 10160-3 Techo tipo marquesina para dos aguas y mono pendiente abierta
Tipo de techo – para techo plano – (Para tono doble, techo a un agua y a cuatro aguas) Sólo aplicable para dúo tono., tejado a un agua y a cuatro aguas con un ángulo de inclinación inferior a 5 grados. Las opciones a definir son la altura del Parapeto, Radio de aleros curvos, Ángulo de los aleros abuhardillados según el tipo de tejado plano seleccionado
Área del componente de pared – utilizado en el cálculo del coeficiente de presión externa cen
Área del componente del techo – utilizado en el cálculo del coeficiente de presión externa cen
Elevación del piso – Dado que la presión del viento que actúa sobre barlovento es de naturaleza parabólica, esto se utiliza para aproximar esta presión asignando múltiples presiones rectangulares que actúan sobre la pared entre el nivel
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
Una vez definidos todos los parámetros, Al hacer clic en el botón Calcular cargas se obtendrá el resultado que se muestra a continuación.:
Figura 5. Resultados de viento para Edificio
Los resultados resumidos se muestran en el lado derecho de la pantalla.. Otros resultados se muestran en el informe detallado que se puede utilizar para contrarrestar las presiones calculadas..
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:
SANS 10160-3 Informe detallado para la construcción
Figura 6. Informe detallado de carga de viento para SANS 10160-3.
Para recursos adicionales, puede utilizar estos enlaces como referencia: