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WS-Snake 包含了几个用 Python 编写的组件,用于计算不同的因素,这些因素最终决定了根据建筑立面的位置和方向对风压的影响。风压计算方法是根据 2015 年加拿大国家建筑规范(NBCC 2015)获得的,因此,为了获取有关因素和方程的更多信息,请查看 NBCC 2015。
WS-Snake 基于风的主要方向工作,并根据每个建筑侧面的法向量确定压缩/吸力。它考虑了不同类型的风暴露(开阔地形、城市环境等),并根据建筑立面的任何给定部分的高度和该部分所在的建筑侧面生成唯一值。
使用此插件和单独的 CFD 分析检查了类似模型,在此过程的最后发现输出结果非常接近。由于 WS-Snake 提供了风压的数值,强烈建议将其与 Karamba 插件一起使用,这是 Grasshopper 中用于参数化结构设计和分析的非常强大的工具。WS-Snake 生成的风压值可以作为 Karamba 中 Mesh-Load 组件的输入,其中给出了作为输入网格的立面部分的网格列表。该组件自动将压力乘以网格面积,并生成施加在立面不同部分上的负载值。
此插件的应用之一是玻璃和干挂立面的设计,它可以准确地计算壳元素上的风荷载。
任何建筑都受到两大类负载的影响:垂直和横向负载。垂直负载包括死载和活载。最重要的横向负载由风荷载和地震荷载组成。对于高层建筑,横向荷载在确定建筑高度方面起着主导作用。随着建筑变得更高更细长,风荷载比地震荷载发挥了更重要作用。
与地震荷载相比,风荷载在大多数情况下是高层建筑设计中横向稳定系统设计的控制荷载。这是由于高层建筑的自然周期较长,导致与低层建筑相比地震响应较小。对于低层建筑,例如八层以下的建筑,由于风荷载引起的摆动很少成为问题。对于 8 层和 20 层的建筑,随着高度的增加,风荷载的动态效应变得更加重要。
对于一定高度和细长度的高层建筑,上层风荷载导致的动作成为结构设计中的主要因素。这主要是为了确保建筑物在风作用下满足强度和安全要求,达到极限状态设计。其次,高层建筑在风致运动中的可达性限制状态设计是另一个关键的设计问题,因为除了需要评估居住者的舒适度外,结构的过度变形可能会导致立面或玻璃的破裂。
工程师需要考虑所有上述设计问题,以为客户和未来的居住者提供高标准的设计。在大多数情况下,居住者的舒适度是高层建筑设计中结构系统和结构构件尺寸的主要控制因素。
在实际设计实践中,例如台北 101 和迪拜哈利法塔这样的高层建筑,风洞测试和其他研究通常由风洞顾问进行,以评估风对建筑负载、行为和居住者舒适度的影响。
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