Черт. 1. Участки с повышенным отрицательным

Давлением ветра

6.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp на высоте z следует определять:

а) для сооружений (и их конструктивных эле­ментов), у которых первая частота собственных ко­лебании f1, Гц, больше предельного значения соб­ственной частоты fl, (см. п. 6.8), — по формуле

(8)

где wm определяется в соответствии с п. 6.3;

z коэффициент пульсации давления ветра на уровне z, принимаемый по табл. 7;

v — коэффициент пространственной кор­реляции пульсаций давления ветра (см. п. 6.9);

Таблица 7

  Высота z, м Коэффициент пульсаций давления ветра z для типов местности
  А В С
£ 5 0,85 1,22 1,78
0,76 1,06 1,78
0,69 0,92 1,50
0,62 0,80 1,26
0,58 0,74 1,14
0,56 0,70 1,06
0,54 0,67 1,00
0,51 0,62 0,90
0,49 0,58 0,84
0,47 0,56 0,80
0,46 0,54 0,76
0,46 0,52 0,73
³ 480 0,46 0,50 0,68

Черт. 2. Коэффициенты динамичности

1 — для железобетонных и каменных сооружений, а также зданий со стальным каркасом при наличии ог­раждающих конструкций (d = 0,3); 2 — для стальных башен, мачт, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах (d = 0,15)

б) для сооружений (и их конструктивных эле­ментов), которые можно рассматривать как сис­тему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.), при f1 < fl по формуле

(9)

где x — коэффициент динамичности, определя­емый по черт. 2 в зависимости от параметра и логарифмичес­кого декремента колебаний d (см. п. 6.8);

gt коэффициент надежности по нагрузке (см. п. 6.11);

w0 нормативное значение ветрового дав­ления, Па (см. п. 6.4);

в) для зданий, симметричных в плане, у кото­рых f1 < fl, а также для всех сооружений, у кото­рых f1 < fl < f2 (где f2 вторая частота собственных колебаний сооружения), — по формуле

(10)

где т — масса сооружения на уровне z, отне­сенная к площади поверхности, к ко­торой приложена ветровая нагрузка;

x —коэффициент динамичности (см. п. 6.7, б);

y — горизонтальное перемещение соору­жения на уровне z по первой форме собственных колебаний (для симмет­ричных в плане зданий постоянной высоты в качестве у допускается при­нимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально прило­женной статической нагрузки);

y — коэффициент, определяемый посред­ством разделения сооружения на r участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, по формуле

(11)

где Мk масса k-го участка сооружения;

yk — горизонтальное перемещение цент­ра k-го участка;

wpk равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой по формуле (8), на k-й участок сооружения.

Для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной навет­ренной поверхности нормативное значение пуль­сационной составляющей ветровой нагрузки на уровне z допускается определять по формуле

(12)

где wph нормативное значение пульсацион­ной составляющей ветровой нагруз­ки на высоте h верха сооружения, определяемое по формуле (8).

6.8. Предельное значение частоты собствен­ных колебаний fl, Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8.

Таблица 8

Ветровые районы СССР fl, Гц при
(принимаются по карте 3 обязательного приложения 5) d = 0,3 d = 0,15
0,85 2,6
I 0,95 2,9
II 1,1 3,4
III 1,2 3,8
IV 1,4 4,3
V 1,6 5,0
VI 1,7 5,6
VII 1,9 5,9

Значение логарифмического декремента колебаний d следует принимать:

а) для железобетонных и каменных соору­жений, а также для зданий со стальным карка­сом при наличии ограждающих конструкций d = 0,3;

б) для стальных башен, мачт, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах, d = 0,15.

6.9. Коэффициент пространственной кор­реляции пульсаций давления v следует опре­делять для расчетной поверхности сооружения, на которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части поверхности наветренных, подветренных, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рас­считываемый элемент сооружения.

Если расчетная поверхность близка к пря­моугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (черт. 3), то коэффициент v следует определять по табл. 9 в зависимости от параметров r и c принимае­мых по табл. 10.

Черт. 3 Основная система координат при

определении коэффициента корреляцииv

Таблица 9

  r, м Коэффициент v при c, м, равных  
 
0,1 0,95 0,92 0,88 0,83 0,76 0,67 0,56
0,89 0,87 0,84 0,80 0,73 0,65 0,54
0,85 0,84 0,81 0,77 0,71 0,64 0,53
0,80 0,78 0,76 0,73 0,68 0,61 0,51
0,72 0,72 0,70 0,67 0,63 0,57 0,48
0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,51 0,44
0,53 0,53 0,52 0,50 0,47 0,44 0,38

Таблица 10

Основная координатная плоскость, параллельно которой расположена расчетная поверхность   r   c
zoy b h
zox 0,4а hп
xoy b а

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом указаний обязательного приложения 4, при этом для решетчатого сооружения необхо­димо принимать размеры расчетной поверхнос­ти по его внешнему контуру.

6.10. Для сооружений, у которых f2 < fl,необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колеба­ний. Число s следует определять из условия

6.11. Коэффициент надежности по ветро­вой нагрузке gt следует принимать равным 1,4.

ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ

7.1. Гололедные нагрузки необходимо учи­тывать при проектировании воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств и подобных сооружений.

7.2. Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового се­чения диаметром до 70 мм включ. (проводов, тросов, оттяжек, мачт, вант и др.) i, Н/м, следу­ет определять по формуле

(13)

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки i’, Па, для других элементов следует определять по формуле

(14)

В формулах (13) и (14):

b — толщина стенки гололеда, мм (превышае­мая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположен­ных на высоте 10 м над поверхностью зем­ли, принимаемая по табл. 11, а на высоте 200 м и более — по табл. 12. Для других периодов повторяемости толщину стенки гололеда следует принимать по специаль­ным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке;

k — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и при­нимаемый по табл. 13;

d — диаметр провода, троса, мм;

m1 — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения и определяемый по табл. 14;

m2 — коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подвер­женной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

r — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

g — ускорение свободного падения, м/с2.

7.3. Коэффициент надежности по нагрузке gt для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,3, за исключением случаев, оговорен­ных в других нормативных документах.

7.4. Давление ветра на покрытые гололе­дом элементы следует принимать равным 25 % нормативного значения ветрового давления w0, определяемого согласно п. 6.4.

Примечания: 1. В отдельных районах СССР, где наблюдаются сочетания значительных ско­ростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений, толщину стенки гололеда и его плотность, а также давление ветра следует при­нимать в соответствии с фактическими данными.

2. При определении ветровых нагрузок на эле­менты сооружений, расположенных на высоте бо­лее 100 м над поверхностью земли, диаметр обле­денелых проводов и тросов, установленный с учетом толщины стенки гололеда, приведенной в табл. 12, необходимо умножать на коэффициент, равный 1,5.

Таблица 11

Гололедные районы СССР (принимаются по карте 4 обязательного приложения 5)   I   II   III   IV   V
  Толщина стенки гололеда b, мм     Не менее 3         Не менее 20

Таблица 12

Высота над Толщина стенки гололеда b, мм, для разных районов СССР
поверхностью земли, м I района гололедности азиатской части СССР V района гололедности и горных местностей северной части европейской территории СССР   остальных
      Принимается на осно­вании специальных обследований     Принимается по карте 4, г обязательного приложения 5  
То же То же, по карте 4, д  
„   То же, по карте 4, е

Таблица 13

Высота над поверхностью земли, м
Коэффициент k   0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Таблица 14

Диаметр провода, троса или каната, мм  
Коэффициент m1   1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Примечания (к табл. 11—14): 1. В V районе, горных и малоизученных районах СССР, обозначенных на карте 4 обязательного приложения 5, а также в сильнопересеченных местностях (на вершинах гор и холмов, на перевалах, на высоких насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, глубоких выемках и т.п.) толщину стенки гололеда необходимо определять на основании данных специальных обследований и наблю­дений.

2. Промежуточные значения величин следует определять линейной интерполяцией.

3. Толщину стенки гололеда на подвешенных горизонтальных элементах кругового сечения (тросах, про­водах, канатах) допускается принимать на высоте расположения их приведенного центра тяжести.

4. Для определения гололедной нагрузки на горизонтальные элементы круговой цилиндрической формы диаметром до 70 мм толщину стенки гололеда, приведенную в табл. 12, следует снижать на 10 %.

7.5. Температуру воздуха при гололеде не­зависимо от высоты сооружений следует при­нимать в горных районах с отметкой: более 2000 м — минус 15 °С, от 1000 до 2000 м — минус 10 °С; для остальной территории СССР для сооружений высотой до 100 м — минус 5 °С, более 100 м — минус 10 °С.

Примечание. В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус 15 °С, ее сле­дует принимать по фактическим данным.

Наши рекомендации