高层建筑围护结构风压分布特征

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高层建筑围护结构的设计中,风荷载取值是主要的考虑因素。对于围护结构设计风荷载大都是假设风压为高斯分布进行估计的。然而,有越来越多的研究表明,钝体绕流的分离和流动再附着区域的风压呈现出强烈的非高斯分布的特性,按照高斯分布进行峰值风压的估计将可能低估作用于围护结构上的风荷载而造成结构的不安全性。目前常用的做法是采取固定的峰值因子形式来估计峰值风压,这种做法既有可能低估风荷载而危及结构安全,也可能会高估风荷载会造成浪费。因此,研究结构表面的风压脉动的分布特征,采用有效的方法准确估计作用于维护结构上的风荷载,将具有较大的理论价值和重大的工程应用价值。本文以高度432米的广州珠江新城西塔项目为工程背景,在风洞中研究了该建筑模型的风压分布特征,详细分析了不同流场湍流度、周边建筑尤其是待建的东塔对结构表面的平均、脉动和峰值风压的影响。根据综合的分析结果对该建筑的风压取值提出了建议。全文工作主要包含以下内容:首先对风洞大气边界层流场进行了模拟和调试。针对三角形尖塔在模拟湍流度分布上的缺陷,本文提出了一种新型的曲边梯形尖塔,解决了长期以来一直困扰结构风工程研究中边界层中上部湍流度偏低且难以模拟的难题。文中还进一步在同一平均风速剖面下模拟出了不同湍流度水平的流场,为研究湍流度对广州西塔的影响以及特定的结构抗风基础性研究奠定了重要的基础。在较好模拟出流场的基础上研究西塔的风压分布规律,结果显示:周围建筑和东塔对西塔的幕墙平均风压影响主要体现为遮挡效应,周围建筑对风压系数均方根影响明显。和单体情况相比,周边的施扰建筑的干扰影响会显著增加结构背风面的测点均方根风压值。结构整体上的最大负压出现在侧面的小圆弧面上,而待建的东塔的干扰有可能使这些部位测点均方根压力增大15.4%。对测点风压的进一步统计分析,发现结构分离区域的脉动压力呈现出的强烈非高斯特征,使用Gamma分布来表示风压的概率分布,并估计了建筑物表面的风压峰值,并和按照高斯分布估计的风压峰值进行了比较。结果发现:结构分离区域的某些部位按照Gamma分布估计的最小峰值风压系数为-1.96,而按照高斯分布估计的最小峰值风压系数为-1.46,这意味着按照高斯分布进行估计将会低估了结构上的风压值而造成结构的不安全。分析研究中也发现采用Gamma分布估计峰值风压的一些不足之处,在分析比较了高斯分布和Gamma分布的优劣后,最终对更加准确有效地估算峰值风压提出了一个综合的分析方法。
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