(Действующий) Свод правил СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
где d, м, - диаметр сферы;
, Па, - определяется в соответствии с 11.1.4;
, м, - эквивалентная высота;
- определяется в соответствии с 11.1.6;
- коэффициент надежности по нагрузке, см. 11.1.12.
929 × 642 пикс.     Открыть в новом окне

В.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью

Аэродинамический коэффициент внешнего давления определяется по формуле
, (В.2)
где при ; для , определено в В.1.15.
Распределение коэффициентов по поверхности цилиндра при (см. В.1.16) приведены на рисунке В.16 для различных чисел Рейнольдса Re. Значение указанных на этом рисунке углов и , а также соответствующее им значение коэффициентов и приведены в таблице В.5.
Значения аэродинамических коэффициентов давления и (рисунок В.15) приведены в таблице В.6. Коэффициент следует учитывать для опущенного покрытия ("плавающая кровля"), а также при отсутствии покрытия.
Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления определяются по формуле
, (В.3)
где - определено в В.1 в зависимости от относительного удлинения сооружения (см. В.1.15). Значения коэффициентов приведены на рисунке В.17 в зависимости от числа Рейнольдса Re и относительной шероховатости (см. В.1.16); для цилиндрических сооружений с ребрами - высота ребра.
1029 × 353 пикс.     Открыть в новом окне
667 × 625 пикс.     Открыть в новом окне
Таблица В.5
Re
85
-2,2
135
-0,4
80
-1,9
120
-0,7
75
-1,5
105
-0,8
Таблица В.6
h/d
1/6
1/4
1/2
1
2
,
-0,5
-0,55
-0,7
-0,8
-0,9
-1,05
1194 × 600 пикс.     Открыть в новом окне
Для проводов и тросов (в том числе покрытых гололедом) .
Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления наклонных элементов (рисунок В.18) определяются по формуле
, (B.4)
где - определяется в соответствии с данными В.1.12, В.1.13 и В.1.14;
- угол между осью элемента и скоростью ветра V, направленной вдоль оси х.
756 × 483 пикс.     Открыть в новом окне
При определении коэффициента v в соответствии с 11.1.11:
; .
Число Рейнольдса Re определяется по формуле, приведенной в В.1.11, где для вертикально расположенных сооружений;
равно расстоянию от поверхности земли до оси горизонтально расположенного сооружения.

В.1.13 Призматические сооружения и конструктивные элементы

Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления призматических сооружений определяются по формуле
, (В.5)
где определено в В.1.15 в зависимости от относительного удлинения сооружения .
Значения коэффициента для прямоугольных сечений приведены на рисунке В.19, а для n-угольных сечений и конструктивных элементов (профилей) - в таблице В.7.
Аэродинамические коэффициенты лобового сопротивления для конструкционных профилей принимаются равными 1,4 .
Таблица В.7
Эскизы сечений и направлений ветра
, град.
n (число сторон)
при
Правильный многоугольник
439 × 241 пикс.     Открыть в новом окне
Произвольный
5
1,8
6-8
1,5
10
1,2
12
1,0
1039 × 1006 пикс.     Открыть в новом окне

В.1.14 Решетчатые конструкции

Аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади граней пространственных ферм или площади контура плоских ферм.
Направление оси х для плоских ферм совпадает с направлением ветра и перпендикулярно плоскости конструкции; для пространственных ферм расчетные направления ветра показаны в таблице В.8.
Аэродинамические коэффициенты отдельно стоящих плоских решетчатых конструкций определяются по формуле
, (В.6)
где - аэродинамический коэффициент i-гo элемента конструкции, принимаемый равным 1,4 для профилей и определяемый в соответствии с указаниями В.1.12 и В.1.13 для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно; при этом ;
- площадь проекции i-го элемента конструкции;
- площадь, ограниченная контуром конструкции.
531 × 412 пикс.     Открыть в новом окне