СНиП 2.01.07-85* сторінка 8 з 9
8
Здания с зенитными фонарями
Для наветренного фонаря коэффициент се следует определять в соответствии с указаниями к схеме 2, для остальной части покрытия – как для участка ВС схемы 5
См. примеч. 1 и 2 к схеме 5
9
Здания, постоянно открытые с одной стороны
При m £ 5 % сi1 = сi2 = ±0,2; при m ³ 30 % сi1 следует принимать равным сi3, определенному в соответствии с указаниями к схеме 2; сi2 = ±0,8
1. Коэффициенты се на внешней поверхности следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2.
2. Проницаемость ограждения m следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения. Для герметичного здания следует принимать сi = 0. В зданиях, указанных в п. 6.1, в, нормативное значение внутреннего давления на легкие перегородки (при их поверхностной плотности менее 100 кг/м2) следует принимать равным 0,2w0, но не менее 0,1 кПа (10 кгс/м2).
3. Для каждой стены здания как «плюс» или «минус» для коэффициента сi1 при m £ 5 % следует определять исходя из условия реализации наиболее неблагоприятного варианта нагружения.
10
Уступы зданий при a < 15°
Для участка СD ce = 0,7. Для участка ВС ce следует определять линейной интерполяцией значений, принимаемых в точках В и С. Коэффициенты се1 и се3 на участке АВ следует принимать в соответствии с указаниями к схеме 2 (где b и l – размеры в плане всего здания).
Для вертикальных поверхностей коэффициент ce необходимо определять в соответствии с указаниями к схемам 1 и 2
-
11
Навесы
Тип схемы
a, град
Значения коэффициентов
1. Коэффициенты се1, се2, се3, се4 следует относить к сумме давлений на верхнюю и нижнюю поверхности навесов.
Для отрицательных значений се1, се2, се3, се4 направление давления на схемах следует изменять на противоположное.
2. Для навесов с волнистыми покрытиями сf = 0,04
се1
се2
се3
се4
I
10
+0,5
-1,3
-1,1
0
20
+1,1
0
0
-0,4
30
+2,1
+0,9
+0,6
0
II
10
0
-1,1
-1,5
0
20
+1,5
+0,5
0
0
30
+2
+0,8
+0,4
+0,4
III
10
+1,4
+0,4
-
-
20
+1,8
+0,5
-
-
30
+2,2
+0,6
-
-
IV
10
+1,3
+0,2
-
-
20
+1,4
+0,3
-
-
30
+1,6
+0,4
-
-
12 а
Сфера
b, град
0
15
30
45
60
75
90
1. Коэффициенты се приведены при Re > 4×105.
2. При определении коэффициента n в соответствии с п. 6.9 следует принимать b = = 0,7d
се
+1,0
+0,8
+0,4
-0,2
-0,8
-1,2
-1,25
Продолжение b, град
105
120
135
150
175
180
се
-1,0
-0,6
-0,2
+0,2
+0,3
+0,4
сх = 1,3 при Re < 105;
сх = 0,6 при 2×105 £ Re 3×105;
сх = 0,2 при 4×105 > Re,
где Re – число Рейнольдса;
;
– диаметр сферы, м;
- определяется в соответствии с п. 6.4, Па;
- определяется в соответствии с п. 6.5;
- расстояние, м, от поверхности земли до центра сферы;
- определяется в соответствии с п. 6.11
12 б
Сооружения с круговой цилиндрической поверхностью
,
где = 1 при > 0;
1. Re следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h1.
2. При определении коэффициента n в соответствии с п. 6.9 следует принимать:
b = 0,7d;
h = h1 + 0,7f
3. Коэффициент сi следует учитывать при опущенном покрытии («плавающая кровля»), а также при отсутствии его
0,2
0,5
1
2
5
10
25
при < 0
0,8
0,9
0,95
1,0
1,1
1,15
1,2
- необходимо принимать при Re > 4×105 по графику:
Покрытие
Значение се2 при , равном
1/6
1/3
³ 1
Плоское, коническое при a £ 5°, сферическое при £ 0,1
-0,5
-0,6
-0,8
1/6
1/4
1/2
1
2
³ 5
сi
-0,5
-0,55
-0,7
-0,8
-0,9
-1,05
13
Призматические сооружения
;
Таблица 1
1. Для стен с лоджиями при ветре, параллельном этим стенам, сf = 0,1; для волнистых покрытий сf = 0,04.
2. Для прямоугольных в плане зданий при l/b = 0,1 - 0,5 и b = 40° - 50° = 0,75; равнодействующая ветровой нагрузки приложена в точке 0, при этом эксцентриситет е = 0,15b.
3. Re следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h1, d – диаметр описанной окружности.
4. При определении коэффициента n в соответствии с п. 6.9 h – высота сооружения, b – размер в плане по оси y.
le
5
10
20
35
50
100
¥
k
0,6
0,65
0,75
0,85
0,9
0,95
1
le необходимо определять по табл. 2.
Таблица 2
le = l/2
le = l
le = 2l
В табл. 2 l = l/b, где l, b – соответственно максимальный и минимальный размеры сооружения или его элемента в плоскости, перпендикулярной направлению ветра
Таблица 3
Эскизы сечений и направлений ветра
b, град
l/b
Прямоугольник
0
£ 1,5
2,1
³ 3
1,6
40 - 50
£ 0,2
2,0
³ 0,5
1,7
Ромб
0
£ 0,5
1,9
1
1,6
³ 2
1,1
Правильный треугольник
0
-
2
180
-
1,2
Таблица 4
Эскизы сечений и направлений ветра
b, град
n (число сторон)
при Re > 4×105
Правильный многоугольник
Произвольный
5
1,8
6 – 8
1,5
10
1,2
12
1,0
14
Сооружения и их элементы ч круговой цилиндрической поверхностью (резервуары, градирни, башни, дымовые трубы), провода и тросы, а также круглые трубчатые и сплошные элементы сквозных сооружений
где k – определяется по табл. 1 схемы 13;
- определяется по графику:
Для проводов и тросов (в том числе и покрытых гололедом) сх = 1,2
1. Re следует определять по формуле к схеме 12 а, принимая z = h, d – диаметр сооружения.
Значения D принимаются: для деревянных конструкций D = 0,005 м; для кирпичной кладки D = 0,01 м; для бетонных и железобетонных конструкций D = 0,005 м; для стальных конструкций D = 0,001 м; для проводов и тросов диаметром d D = 0,01d; для ребристых поверхностей с ребрами высотой b D = b.
2. Для волнистых покрытий сf = 0,04.
3. Для проводов и тросов d ³ 20 мм, свободных от гололеда, значение сх допускается снижать на 10 %
15
Отдельно стоящие плоские решетчатые конструкции
,
где - аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций; для профилей = 1,4; для трубчатых элементов следует определять по графику к схеме 14, при этом необходимо принимать le = l (см. табл. 2 схемы 13);
Аi – площадь проекции i-го элемента конструкции;
Аk – площадь, ограниченная контуром конструкции
1. Аэродинамические коэффициенты к схемам 15 – 17 приведены для решетчатых конструкций с произвольной формой контура и 2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Аk.
Побачили розбіжність з офіційним текстом?