SkyCiv Belgeleri

SkyCiv yazılımı kılavuzunuz - öğreticiler, nasıl yapılır kılavuzları ve teknik makaleler

SkyCiv Yük Jeneratörü

  1. Ev
  2. SkyCiv Yük Jeneratörü
  3. Rüzgar Yükleri
  4. DIR-DİR 875 Rüzgar Yükü Hesaplamaları

DIR-DİR 875 Rüzgar Yükü Hesaplamaları

Hindistan Standartları için SkyCiv Yük Oluşturucuyu Kullanma (DIR-DİR) 875 Bölüm 3 2015 Rüzgar Yükü Hesaplamaları

SkyCiv Load Generator kullanarak bir yapı için rüzgar yükü basınçlarını hesaplamak için, süreç, önce kod referansını tanımlamaktır. Buradan, iş akışı, Proje Sekmesindeki parametreleri tanımlamaktır, Site Sekmesi, ve Yapı Sekmesi, sırasıyla. ancak, ücretsiz kullanıcılar hesaplamayı yalnızca beşik ve açık eğimli/çift eğimli çatı için maksimum olarak kullanabilirler. 3 haftada bir çözer. Profesyonel Hesap ile veya satın alarak bağımsız Yük Üreteci modülü, bu hesaplamanın tüm özelliklerini dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bağımsız modülü buradan satın alabilirsiniz. bağlantı.

Figür 1. IS için Yük Oluşturucu Kullanıcı Arayüzü 875.

Site Verileri

Kullanıcılar, SkyCiv ücretsiz rüzgar hızı haritası veritabanından istedikleri zaman konuma göre saatlik rüzgar basıncını alabilirler.. IS'yi kullanma 875-3, sadece Proje Adresini girmeniz yeterlidir; yazılımımız otomatik olarak temel rüzgar hızını veri tabanımıza alacaktır.. Daha uygun bir tasarım rüzgar basıncı elde etmek için bu değeri de geçersiz kılabilirsiniz..

DIR-DİR 875 Site Verileri

Figür 2. SkyCiv Load Generator'ın site verileri.

SkyCiv haritayı ciltsiz standartlara göre dijitalleştirdi. Bu şu anlama gelir, sadece site konumuna girebilirsiniz ve yazılım bu girdiye göre rüzgar hızlarını otomatik olarak çekecektir.. Yazılım, konturlar arasındaki değerleri hesaplamak için dahili interpolatörümüzü kullanacaktır., Tasarımlarınızda doğru rüzgar hızlarının kullanılmasını sağlamak için.

Rüzgar Yükü Hesaplaması için Saha Giriş Parametreleri

Proje Adresi – Rüzgar bölgesine ve ülkeye göre en yakın rüzgar hızını elde etmek için kullanılır
Temel Rüzgar Hızı – Tasarım rüzgar basıncının hesaplanmasında kullanılacak temel rüzgar hızı. Bu, Hindistan'da bulunan Proje Adresine göre otomatik olarak belirlenir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Yukarıdaki parametreler tamamlandıktan sonra, artık Yapı Verileri bölümüne geçebiliriz.

Yapı Verileri

Yapı verileri ve rüzgar ve kar parametreleri farklı bölümlere ayrılmıştır. Önce şunu tanımlamalısınız: Yapısı analiz ediyorsun. Şu anda, IS'de yalnızca Bina yapısı desteklenir 875-3.

Dır-dir 875 Yapı verileri

Figür 3. Binalar için yapı veri girişi..

Bina yapısı için, yukarıdaki bina figüründe gösterildiği gibi yapı boyutlarını doldurmamız gerekiyor. Çatı profilleri için seçenekler aşağıdaki gibidir:

  • Üçgen/Duopich
  • Monoslop/Monopitch
  • Kalça
  • Açık Monoslope
  • Eğimli

İçin ücretsiz kullanıcılar, Bina için sadece Gable çatı mevcuttur. Tüm yapı veri girişlerini tamamladığınızda, yapıyı tıklayarak görselleştirebilirsiniz. 3D Oluştur sağ tarafta.

Rüzgar Yükü Hesaplaması için Yapı Giriş Parametreleri

Çatı ProfiliSeçilen çatı profiline ve çatı eğim açısına göre basınç katsayısı değerlerinde kullanılır
Bina Uzunluğu – IS'de tanımlandığı gibi rüzgar yönüne dik boyut 875-3. Basınç katsayılarının hesaplanmasında kullanılır
Bina Genişliği – IS'de tanımlandığı gibi rüzgar yönüne paralel boyut 875-3. Basınç katsayılarının hesaplanmasında kullanılır
Referans Yüksekliği – yapının zeminden eğimli çatıya kadar olan boyutu.
Çatı Eğim Açısı – çatı eğimi derece olarak. Basınç katsayılarının hesaplanmasında kullanılır

Yukarıdaki parametreler tamamlandıktan sonra, artık Rüzgar Yükü Parametreleri bölümüne geçebiliriz.

Rüzgar Verileri

Rüzgar yükü hesaplamamıza devam etmek için, öncelikle Rüzgar Yükü düğmesinin yanındaki onay kutusunu işaretlememiz gerekiyor. Varsayılan olarak, bu, saha rüzgar verileri tanımlandığında kontrol edilir.

Jeneratör Rüzgar Verilerini Yükle Menüsü

Figür 4. Rüzgar Yükü Verileri için Onay Kutusu.

Sonraki adım, tanımlamaktır Rüzgar Kaynağı Yönü karşılık gelen Arazi Kategorisi rüzgarın ters yönündeki alanın. Rüzgar Yönü parametresi, rüzgar yönünün elde edilmesinde kullanılır. (Sol Taraf) ve rüzgar yönünde (Sağ Taraf) hesaplamak için zemin yükseklikleri Topografik Faktör, k3. Ek olarak, NS Arazi Kategorisi belirlenmesinde kullanılır. Arazi Pürüzlülüğü ve Yükseklik Faktörü k2.

Rüzgarın ters yönü ve rüzgar altı yönü için Google Haritalar'dan Yükseklik Verileri

Figür 5. Rüzgara karşı Google Haritalar'dan Yükseklik Verileri (ayrıldı) ve rüzgar altı tarafı (sağ).

Topografya Giriş Parametreleri

Rüzgar Kaynağı Yönü – Alanın belirli bir yön kesitine ilişkin yükseklik verilerini elde etmek için kullanılır. Bu yükseklik verileri, Topografik Faktör, k3
Arazi Tipi – Düz'ü seçme seçenekleri, Tepe, Escarpment, çıkıntı
İLE – Engelin/arazinin yüksekliği. Arazi türü için Düz arazi dışında bir seçeneğe ayarlandı, bu hesaplanırken kullanılır Topografik Faktör, k3
lu – Engelin rüzgara karşı tabanından zirvesine kadar olan yatay mesafe. Arazi türü için Düz arazi dışında bir seçeneğe ayarlandı, bu hesaplanırken kullanılır Topografik Faktör, k3
Ld – Engelin zirvesinden rüzgar altı tabanına kadar olan yatay mesafe. Arazi türü için Düz arazi dışında bir seçeneğe ayarlandı, bu hesaplanırken kullanılır Topografik Faktör, k3
X – Tepe noktası referans noktası olacak şekilde yapının engelin tepe noktasına olan yatay mesafesi. Arazi türü için Düz arazi dışında bir seçeneğe ayarlandı, bu hesaplanırken kullanılır Topografik Faktör, k3
H – Yapının yerden yüksekliği. Arazi türü için Düz arazi dışında bir seçeneğe ayarlandı, bu hesaplanırken kullanılır Topografik Faktör, k3

DIR-DİR 875 Topo giriş parametreleri

Figür 6. IS için Topografya Parametreleri 875-3.

Bina İçin Rüzgar Giriş Parametreleri

Yapı TürüIS'ye ayarlanması gerekiyor 875-3 Binalar
Muhafaza Sınıflandırması – Seçenekler:: En fazla açıklıklar ile 5% duvar alanının ancak büyük açıklıkların olmadığı yerlerde; Arasında orta açıklıklar bulunan 5% ve 20% duvar alanının; ve Büyük açıklıklar ile (daha geniş 20% duvar alanının). İç basınç katsayılarının elde edilmesinde kullanılır Cpi
Yapı Sınıfı – Olasılık Faktörünün belirlenmesinde kullanılır, k1
Önem Kategorisi – Önem Faktörünün belirlenmesinde kullanılır, k4
Duvar Durumu –
İç basınç katsayısının hesaplanması için Cpi kapalı çatı profilleri için. Seçenekleri göstermek için etikete tıklanarak tanımlanabilir.
Kombinasyon Faktörü için Tasarım Örneği –
Kombinasyon faktörünün hesaplanması için Kc. Seçenekleri göstermek için etikete tıklanarak tanımlanabilir.
Doluluk oranı – Net basınç katsayılarının hesaplanması için Cpnet açık çatı profilleri için
Kat Yüksekliği – Rüzgâr yönüne etki eden rüzgâr basıncı doğası gereği parabolik olduğundan, bu, seviye arasındaki duvara etki eden birden fazla dikdörtgen basınç atayarak bu basıncı yaklaşık olarak hesaplamak için kullanılır. (üçgen çatı için, yıl çok yüksek bir tekrarlama beklentisidir, bu nedenle bu rüzgar yükü çok fazla oluşacaktır, ve tek eğimli çatı)

DIR-DİR 875 Bina için rüzgar giriş parametreleri

Figür 7. IS için Rüzgar Parametreleri 875-3 Bina.

Kaplama için Rüzgar Giriş Parametreleri

Yapı TürüIS'ye ayarlanması gerekiyor 875-3 Binalar
Muhafaza Sınıflandırması – Seçenekler:: En fazla açıklıklar ile 5% duvar alanının ancak büyük açıklıkların olmadığı yerlerde; Arasında orta açıklıklar bulunan 5% ve 20% duvar alanının; ve Büyük açıklıklar ile (daha geniş 20% duvar alanının). İç basınç katsayılarının elde edilmesinde kullanılır Cpi
Yapı Sınıfı – Olasılık Faktörünün belirlenmesinde kullanılır, k1
Önem Kategorisi – Önem Faktörünün belirlenmesinde kullanılır, k4
Duvar Durumu –
İç basınç katsayısının hesaplanması için Cpi kapalı çatı profilleri için. Seçenekleri göstermek için etikete tıklanarak tanımlanabilir.
Kombinasyon Faktörü için Tasarım Örneği –
Kombinasyon faktörünün hesaplanması için Kc. Seçenekleri göstermek için etikete tıklanarak tanımlanabilir.
Doluluk oranı – Net basınç katsayılarının hesaplanması için Cpnet açık çatı profilleri için
Duvar Bileşeninin Alanı – Virgülle ayrılmış bir değer olabilir (yani. 23,44,20) çoklu etkili rüzgar alanı için. Duvar kaplamaları veya bileşenleri için tasarım rüzgar basıncının hesaplanmasında kullanılır
Çatı Bileşeninin Alanı – Virgülle ayrılmış bir değer olabilir (yani. 23,44,20) çoklu etkili rüzgar alanı için. Çatı kaplamaları veya bileşenleri için tasarım rüzgar basıncının hesaplanmasında kullanılır
Kat Yüksekliği – Rüzgâr yönüne etki eden rüzgâr basıncı doğası gereği parabolik olduğundan, bu, seviye arasındaki duvara etki eden birden fazla dikdörtgen basınç atayarak bu basıncı yaklaşık olarak hesaplamak için kullanılır. (üçgen çatı için, yıl çok yüksek bir tekrarlama beklentisidir, bu nedenle bu rüzgar yükü çok fazla oluşacaktır, ve tek eğimli çatı)

DIR-DİR 875-3 kaplama için rüzgar yükü giriş parametreleri

Figür 8. IS için Rüzgar Parametreleri 875-3 Bileşenler/Kaplama.

Tüm bu parametreler tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım, kullanıcı arayüzünün sağ üst tarafındaki Yükleri Hesapla seçeneğine tıklamaktır.

Sonuçlar

Hesaplamanın sonuçları aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

DIR-DİR 875 Bina İçin Rüzgar Sonuçları

 

Figür 9. IS kullanan bina için rüzgar basıncı sonuçları 875-3.

Dır-dir 875-3 kaplama için rüzgar yükü sonuçları

 

Figür 10. IS kullanılarak kaplama için rüzgar basıncı sonuçları 875-3.

Özetlenen sonuçlar ekranın sağ tarafında gösterilir.

Ayrıntılı Hesaplama

Ayrıntılı rüzgar yükü hesaplamalarına yalnızca şu adresten erişilebilir: Profesyonel hesap kullanıcıları ve satın alanlar bağımsız yük üreteci modülü. Hesaplamada kullanılan tüm parametreler ve varsayımlar, kullanıcıya şeffaf olması için rapor üzerinde görüntülenir.. Örnek detaylı hesaplamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.:

DIR-DİR 875-3 Bina
DIR-DİR 875-3 Kaplama

DIR-DİR 875 detaylı rüzgar yükü raporu

Figür 10. Detaylı rüzgar hesabı.

Ek kaynaklar için, referans için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Evet Hayır

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Başa gitmek