Документация SkyCiv

Ваш гид по программному обеспечению SkyCiv - учебные пособия, практические руководства и технические статьи

Генератор нагрузки SkyCiv

  1. Домой
  2. Генератор нагрузки SkyCiv
  3. Ветровые нагрузки
  4. САНС 10160 Расчет ветровой нагрузки

САНС 10160 Расчет ветровой нагрузки

варьируется в зависимости от высоты рассматриваемой высоты над землей – САНС 10160-3 Расчет ветровой нагрузки

С введением SANS 10160-3 Расчет ветровой нагрузки в генераторе нагрузки SkyCiv, пользователи теперь могут рассчитывать ветровые нагрузки для сооружений, расположенных в Южной Африке.. Тот же процесс с другими ссылочными кодами, вам просто нужно выбрать SANS 10160 в качестве ссылочного кода в. Код похож на EN 1991-1-4 и отличается только на карте базовой скорости ветра и категориях местности.. Оттуда, рабочий процесс заключается в определении данных сайта, Данные структуры, и данные о ветровой нагрузке. тем не мение, только платные пользователи можно использовать этот расчет ветровой нагрузки. С профессиональной учетной записью или купив автономный модуль генератора нагрузки, вы можете использовать все возможности этого расчета столько, сколько захотите Вы можете приобрести автономный модуль через этот ссылка на сайт.

Генератор нагрузки SkyCiv - САНС 10160-3 вариант

фигура 1. Пользовательский интерфейс генератора нагрузки SkyCiv.

Данные сайта

Пользователи могут получить скорость ветра по местоположению в любое время из базы данных бесплатных карт скорости ветра SkyCiv.. Использование SANS 10160, вам просто нужно указать адрес структуры. Как только данные будут получены, вы можете переопределить базовую скорость ветра, чтобы получить более подходящее расчетное давление ветра.

Генератор нагрузки SkyCiv - САНС 10160-3

фигура 2. Результаты скорости ветра из нашей базы данных.

Входные параметры площадки для расчета ветровой нагрузки

Основная скорость ветра- базовая скорость ветра, которая будет использоваться при расчете расчетного давления ветра.
Высота площадки – определяется из Google Maps API
Период возврата – Чтобы отрегулировать значение базовой скорости ветра для более подходящего значения. Понижающий коэффициент, необходимый для прочности на изгиб в соответствии с AISI S100-12. 50 лет.

Как только параметры выше будут заполнены, теперь мы можем перейти к разделу «Структурные данные»..

Данные структуры

Структурные данные и параметры ветра и снега разделены на разные аккордеоны.. Для расчета расчетного ветрового давления, флажок ветровой нагрузки должен быть установлен. Вам нужно сначала определить Структура вы анализируете. Прямо сейчас, Только Здание доступен для SANS 10160-3.

Ввод структурных данных для SANS 10160-3

фигура 3. Ввод данных о конструкции для зданий.

Для бесплатные пользователи, для здания доступны только двускатная и скатная крыша.. После того, как вы завершили ввод всех структурных данных, вы можете визуализировать структуру, щелкнув 3D Визуализация с правой стороны. К тому же, Обратите внимание, что длина здания определяется как размер, параллельный направлению ветра. (как показано стрелкой) а длина здания перпендикулярна направлению ветра.

Входные параметры конструкции для расчета ветровой нагрузки

Профиль крышиИспользуется в значениях коэффициента давления на основе выбранного профиля крыши и угла ската крыши.
Длина здания – размер, параллельный направлению ветра, как определено в SANS 10160-3. Используется при расчете коэффициентов давления.
Ширина зданияthe dimension perpendicular to the wind direction as defined in SANS 10160-3. Используется при расчете коэффициентов давления.
Высота от земли до верха крыши – размер конструкции от земли до верхушки крыши. Используется при расчете скоростного давления.
Угол наклона крыши – наклон крыши в градусах. Используется при расчете коэффициентов давления.

Как только параметры выше будут заполнены, теперь мы можем перейти к разделу «Параметры ветровой нагрузки»..

Данные о ветре

Чтобы продолжить расчет ветровой нагрузки, нам нужно сначала установить флажок рядом с кнопкой «Ветровая нагрузка». По умолчанию, это проверяется, когда определены данные о ветре на месте..

САНС 10160-3 Параметры ветра и топографии

фигура 4. Параметры ветровой нагрузки.

Следующий шаг, заключается в определении варьируется в зависимости от высоты рассматриваемой высоты над землей. Этот параметр используется для получения значения против ветра. (левая сторона) и по ветру (правая сторона) отметка земли для расчета Орографический фактор, сО представлен сектором в 30 градусов.

Входные параметры топографии

варьируется в зависимости от высоты рассматриваемой высоты над землей – используется для получения против ветра (левая сторона) и по ветру (правая сторона) отметка земли для расчета Орографический фактор, сО
Категория местности –
Используется при расчете Коэффициент шероховатости ср. Предполагается однородным для каждого направления источника ветра.
Тип местности – Варианты выбора квартиры, Холм, Откос, Ридж
ЧАС
– Высота препятствия/рельефа. Для типа местности установлен вариант, отличный от «Ровная местность»., это используется при расчете Орографический фактор, сО
Лу – Горизонтальное расстояние от наветренной стороны препятствия до его вершины. Для типа местности установлен вариант, отличный от «Ровная местность»., это используется при расчете Орографический фактор, сО
Лд – Горизонтальное расстояние от вершины препятствия до основания с подветренной стороны.. Для типа местности установлен вариант, отличный от «Ровная местность»., это используется при расчете Орографический фактор, сО
Икс –
Горизонтальное расстояние конструкции до вершины препятствия с вершиной в качестве точки отсчета. Для типа местности установлен вариант, отличный от «Ровная местность»., это используется при расчете Орографический фактор, сО

Входные параметры ветра

Тип конструкцииТребуется установить SANS 10160-3 Здания для дуопича, односкатная и вальмовая крыша; и САНС 10160-3 Навесная крыша для открытого двускатного и открытого односкатного скатов
Тип крыши – для плоской крыши – (Для дуопича, односкатная и вальмовая крыша) Применимо только для дуопича, односкатная и вальмовая крыша с углом ската крыши менее 5 градусы. Опции, которые необходимо определить: высота парапета., Радиус изогнутого карниза, Угол наклона мансардного карниза в зависимости от выбранного типа плоской крыши
Площадь компонента стены –
используется при расчете коэффициента внешнего давления сна
Площадь элемента крыши – используется при расчете коэффициента внешнего давления сна
Высота этажа – Поскольку давление ветра, действующее с наветренной стороны, имеет параболический характер, это используется для аппроксимации этого давления путем задания многократного прямоугольного давления, действующего на стену между уровнями.

После того, как все эти параметры определены, Следующий шаг — нажать кнопку «Рассчитать нагрузки» в правом верхнем углу пользовательского интерфейса..

Полученные результаты

Как только все параметры определены, нажатие кнопки «Рассчитать нагрузки» даст результат, показанный ниже.:

Результаты ветровой нагрузки для SANS 10160-3

фигура 5. Результаты ветра для здания

Обобщенные результаты отображаются в правой части экрана.. Другие результаты показаны в подробном отчете, который можно использовать для проверки расчетных давлений..

 

Детальный расчет

Подробные расчеты ветровой нагрузки доступны только для Пользователи профессиональных аккаунтов и те, кто купил автономный модуль генератора нагрузки. Все параметры и допущения, использованные в расчетах, отображаются в отчете, чтобы сделать его прозрачным для пользователя.. Скачать образец подробного расчета можно по следующим ссылкам.:

САНС 10160-3 Подробный отчет по строительству

САНС 10160-3 Подробный отчет о ветровой нагрузке

фигура 6. Подробный отчет о ветровой нагрузке для SANS 10160-3.

Для дополнительных ресурсов, вы можете использовать эти ссылки для справки:

 

Была ли эта статья полезна для вас?
да Нет

Как мы можем помочь?

Перейти наверх