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風荷重計算のためのサイト分析

を使用して “全方向の設計風入力を表示” Load Generator で

風荷重計算ではサイト解析が重要. この分析を行うことで, 最大の設計風速と圧力を生成するための最悪の風源方向を決定できます.

SkyCiv Load Generatorで, これを行うには、「すべての方向の設計風入力を表示」ボタンをクリックします。. しかしながら, これは ASCE のみが利用できます 7, NSCP 2015, およびAS/NZS 1170 今のところ. 後で, 設計プロセスを支援するために、他の参照コードを追加します。.

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サイトデータ

風荷重計算用サイトデータ.

マップ画像の上にある「全方向の設計風入力を表示」ボタンをクリックすることにより、, 各方向の地形セクターを生成します. 各方向のパラメータを生成し、対応する速度圧力を計算します. セクターの半径が等しいことに注意してください 2 帝国単位のマイルと 2 メートル単位のキロメートル.

地形係数を計算することにより、構造物の風荷重に対する地形の影響について説明します。 7 とNSCP 2015, デフォルトの露出カテゴリは D です. これは、Velocity Pressure Exposure Coefficient の値に影響します。 ({K}_{と} ) これは、風上方向の露出カテゴリに依存するため. の ({K}_{と} ) 値はで計算されます 15 インペリアル単位の場合は ft、メートル単位の場合は 4.5m. これは、計算された速度圧力を比較するためのものであり、方向ごとに異なります. この係数は、平均屋根高で再計算されます。, ( h ), 設計風圧に対して. しかも, 地形要因, ({K}_{zt} ), で計算されます ( z = 0 メートル) 地形の影響が最も大きいと考えられる場所であるため.

全方向の風の入力を設計する

最悪の場合の風源方向データの初期値.

風荷重計算機, サイト分析

マップ内の生成された編集可能な地形/露出カテゴリ セクター.

AS / NZSの場合 1170, デフォルトの地形カテゴリは 1. これは、Terrain/Height Multiplier の値に影響します。, ({M}_{と} ), これは風上方向の地形カテゴリに依存するため. この ({M}_{と} ) 係数は、他のすべての方向と比較するために 3m の高さで計算されます. この係数は、平均屋根高で再計算されます。, ( h ), 設計風圧に対して. しかも, 各方向には対応する方向乗数があります, ({M}_{d} ), これは間違いなく設計風速に影響を与えます. しかも, 地形乗数, ({M}_{t} ) で計算されます (z = 0 ) 最大の効果が見込める場所なので.

各露出または地形カテゴリを更新するには, Googleマップ内のセクターをクリックするだけです. 露出/地形カテゴリが更新されたことを示すために色が変わり、選択された露出または地形カテゴリの情報も表示されます. このプロセスの後, 「Select Worst Case Wind Source Direction」ボタンをもう一度クリックして、表の値を更新します。.

風荷重計算機, サイト分析

各方向の更新された地形カテゴリ.

「Select Worst Case Wind Source Direction」ボタンをもう一度クリックして、変更を確認するだけです。. テーブル内の最大速度圧力値が強調表示され、クリックして方向と対応する露出/地形カテゴリをサイト データ タブに自動的にロードできます。.

全方向の風入力を更新した設計

最悪の場合の風源の方向を決定する際の更新されたパラメータ.

加えて, 方向ごとの地表標高チャートで計算された地形係数/乗数を再確認して編集できます. この係数は保存され、テーブル データの再計算で使用され、最悪の場合の風源の方向が決定されます。.

地形データ

サイト分析で風源方向ごとに地形係数/乗数を変更できる標高チャート.

風向ごとの標高データを編集したら, 「全方向の設計風入力を表示」ボタンを再度クリックするだけで、風速/風圧の変化が表示されます。.

全方向の風入力を更新した設計

標高チャートの地形係数を変更した後の更新された流速圧力.

数回クリックするだけで、このすべてのプロセスを実行できます! この機能を活用するには プロフェッショナル アカウントにサインアップする または購入することによって スタンドアロンの負荷ジェネレータモジュール!

追加のリソースについて, これらのリンクを使用できます:

 

 

 

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