Изогнутый дизайн фермы для арочной фермы

Aug 05, 2025

Устойчивость к ветровой нагрузке алюминиевых изогнутых ферм на крыше

 

Оптимизация сопротивления ветряной нагрузки из изогнутых ферм из алюминиевого сплава необходимо пропагандировать в соответствии с тремя аспектами: структурная конструкция, аэродинамическая форма и усиление узлов . Специфические меры следующие:

1. аэродинамическая форма и оптимизация структурной топологии

Refined design of arc curvature: By adjusting the arch height ratio (f/L) through CFD simulation, when the curvature radius R=1.5L, the wind pressure coefficient can be reduced from 1.2 to 0.8. The truss of a coastal gymnasium uses a 1:5 arc height ratio. Wind tunnel tests show that the Площадь отрицательного давления уменьшается на 30%, а эквивалентная ветровая нагрузка уменьшается на 25%.

Дополнительные направляющие компоненты: Добавление направляющей алюминиевой сплавовой пластины 100 мм × 50 мм на внешней стороне фермы верхней части фермы может перемещать площадь вихря разделения 2M, которая уменьшила амплитуду пульсирующей ветровой нагрузки на 18% в коммерческом куполе . Установка критериального края на карнице может устранить локальный отрицательный давление (от {5} -1.0 kpa) .

2. укрепление структурной жесткости и прочности узлов

Оптимизация секции аккордов: Используя секцию коробки (например, 200 мм × 150 мм × 8 мм) вместо I-образной секции, жесткость вне плоскости увеличивается на 40% . куполо 32 мм (соответствует пределу L/400).

Узел жесткого соединения. нестабильность, вызванная деформацией узлов.

3. Управление вибрацией ветра и обновление выбора материала

Настроенная массовая демпфера (TMD) Конфигурация: TMD с массой 0 . 5% от структуры (частота 2 . 5 Гц) была установлена ​​в середине промежутка фермы. Амплитуда отклика вибрации, вызванного ветром, купола большого простирания (L =60 M) была уменьшена с 120 мм до 45 мм, что ниже предела кода (L/500=120 мм).

Применение высокопрочного алюминиевого сплава: основные компоненты используют 7075- T6-алюминиевый сплав (σb =572 MPA) вместо 6061- t 6. Коэффициент напряжения в TRUSC в прибрежном проекте с 1,85 до 0.62, а коэффициент безопасности по сравнению с TYP-leph-по сравнению с 1,85 до 0.62, а коэффициент безопасности в TYP-leph-по сравнению с 0,85 до 0,62, а коэффициент безопасности-по сравнению с 1). 2.5.

4. Расчет ветровой нагрузки и проверки измерений

product-850-780
Мощные решения для фермы алюминиевого круга

Уточненный анализ динамических ветровых нагрузок: учитывая шероховатость местности (топография B) и турбулентность, основное давление ветра коммерческого купола в городе рассчитывается как 0. 55 кПа в соответствии с кодом для нагрузок на строительных структурах gb {1} после добавления пульсационного ветра. расчет.

Предварительно засеченная система мониторинга давления ветра: датчики давления ветра расположены на верхнем аккорде фермы . измеренные данные определенного выставочного центра показывают, что максимальное давление ветра во время тайфуна составляет 1 . 05KPA, что отклоняется от дизайнерской стоимости менее чем на 5%, проверка схемы эффективности оптимизации.

 

Случай проекта: туристический центр тропического острова принял вышеуказанные меры оптимизации (соотношение ARC-Height 1: 4.5 + литые алюминиевые узлы + 7075 профили) и прошли тест 17- Уровень Typhoon (скорость ветра 56m/s) . максимум смешивался 42 мм/с. Предел, и не было повреждения узла или стержня . Этот тип оптимизации значительно повышает безопасность ферм алюминиевого сплава в районах тайфунов и прибрежных областей .

Если вам нужно высокое качествоАлюминиевые фурзы на крыше, пожалуйста, свяжитесь с Шижаном для получения дополнительных вопросов .