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文档简介
1、 实验模型的制作工程背景与概况本次实验旨在研究一拟建高层玻璃幕墙结构建筑的表面风压分布情况,为玻璃幕墙的设计强度.施工工艺和材料选用提供依拯。该高层建筑,高41层(120米),水平面为L形.底部4层或作商用,上部37层为办公用房,整体采用钢结构,立面采用玻璃幕墙装饰。基于该建筑的以上特点,风荷载成为其侧向控制荷载。模型设计与加工建筑模型的设计与加工,应遵循“相似准则”,以实际高层建筑为原型,采用1:200的缩尺比,绘制完成建筑模型图、构件加匸图,加工得到实物模型,其体步骤如卜:(1)建筑模型图以拟建高层玻璃慕青结构建筑为原型,以1:200的缩尺比対长宽高三个方向进行等比例缩小,得到模型的各个立
2、面图及俯视平而图。同时,为满足测量建筑表而风压系数的需要,应对需要布置测斥管的位置进行标记。测斥管的布置采取水平向均匀布点、竖直向取特征位置布点的方法,在模型顶面和四面共布置了234个测点,在图中以“十”字标记。构件加工图模型加工材料为4.5mm厚的仃机玻璃,首先在考虑材料厚度的前提卜设计实验模型的拼装方法,再按照拼装方法计算各拼装构件的尺寸.最终获得各拼装构件的加工图及试验模型拼装说明图,以AutoCAD文件输出。机械加工将设计好的构件加工图纸导入数控车床的控制系统中,以4.5mm厚的冇机玻璃板为原料在数控车床上加工出期里的拼装构件,并按照设计的数冃亦标记的测压管位置打出测压孔3测压管的安装
3、与编号模型拼装之前需要在其农而埋入内径为eimm的黄铜管,通过内径为41.4mm的乙烯树脂管9黄铜管及压力打描阀进行紧密连接,再接到压力传感测量模型表面各测斥点的风压。测压管的安装步骤如下:(1)埋置测压管将测压管(内径为4lmm的黄铜管)埋入有机玻璃构件上预先打好的测孔中,用502胶水粘接,为防止502胶水通过测孔渗入测压管中而将英堵塞,应该首先在模型表面粘上一层透明胶纸,要求测尿管与模型表面保持垂直仇平齐。测压管埋好后用洗耳球检査是否通畅,如不通气应用细针进行疏通或重新埋置。(2)连接树脂管测压管埋置完成后,将内径为4)1.4nim的乙烯树脂管裁剪成90cm左右的长度,一端接到测压管,另一
4、端留作与压力扫描阀的连接。(3)测压管编号为了方便数据的采集与分析,需要对每一个测压管进行编号。我们采用局部编号的方法,首先对每一块板(模型的四个立面和一个顶面)依次编号,再在每一块板上运用二维坐标的方法进行编号,最终每一个测压管都将得到一个三维向量,用记号笔写在胶纸上贴于树脂管上。模型组装及及扫描阀连接(1)实验模型的拼装将埋有测压管和树脂管的模型构件按照模型拼装图的说明依次拼接,拼接釆用三氯甲烷玻璃胶进行粘接。拼接操作应在平整的水平面进行,保证模型各立而间的垂立度。因三氯甲烷为易挥发有毒液体,操作完成后应及时洗手。(2)扫描阀连接与编号模型拼装完成后,将从模型底面穿出的树脂管与压力打描阀连
5、接,压力扫描阀是一个有61个接II(从1至64编号)的金属元件,每一个压力打描阀又有编号,因此各个接II的编号方法与之前类似。树脂管与打描阀接II的连接应按照一定的次序进行,最后将两组编号一一对应起来,便于数据的采集与分析处理。四、实验方法和步骤自然风场的模拟试验在浙江人学土木水利工程实验中心的Im(宽)X3m(高)X18m(长)的试验段风洞进行,为了考虑临近建筑物的干扰影响,试验中模拟了拟建建筑周边的其它建筑物,根据建筑场地的实际情况和风统计资料,利用尖塔、挡板、粗糙元等來再现相对接近实际地表面状况的方法,模拟了风速剖面幕指数为0.3的大气边界层,人气边界层模拟比为l:300o建筑模型的固定
6、(1)固定建筑模型将拼接好的建筑模型固定在风洞中的转盘中心位置,并将接有测压管的电子打描阀与测压传感器连接。(2)确定风向位置试验中通过转动转盘模拟了24个等间隔來流风向(15),因此首先确定0为北风來流,90为东风来流,据此来判断试验风向与实际风向的对应关系.3数据的采集(1)测压原理利用柔性树脂管将测点压力连接到疔描阀上,打描阀相当于一个自动转换开关,能使不同的测点压力依次与压力传感器相连,为了保证脉动信号不产生畸变,专门设计了一套测斥管路,用串接毛细管的方法较好地改善了系统的频响特性.压力传感器的输出信号经放人器放人后,送入信号分离器将动.静态信号分开,然后再对动态信号放人.分别送入风洞的数据采集系统,并由计算机进行分析处理.(2)风向控制在模拟的风环境中,通过转动转盘使得试验模型处在不同的风向角作用卜,当一个风向角卜的所有测孔的压力测完后,再依次转到另一个风向角下朿复试验,直到24个风向角全部做完.所有点的压力数据全部用系数形式给出,最终
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