11. syyskuuta 20265 min lukuaika

Rajakerrostuulitunnelit: Rakenteellinen tuulitekniikka torneille, silloille ja stadioneille

Kuinka rajakerrostuulitunnelit toisintavat ilmakehän tuulen tornien ja siltojen pienoismalleissa, mitä testejä on olemassa ja mitä ASCE 49-21 vaatii.

Rajakerrostuulitunnelit: Rakenteellinen tuulitekniikka torneille, silloille ja stadioneille

Tuuli ei saavu rakennukseen tasaisena virtana. Se saapuu ilmakehän rajakerroksena: hitaampana lähellä maanpintaa, nopeampana korkeammalla, turbulenssina kaikissa mittakaavoissa ja jo valmiiksi kaiken ylävirran puolella olevan häiritsemänä. Rajakerrostuulitunneli (BLWT) on olemassa tämän toisintamiseksi, jotta tornin malli kokee jotain sellaista, mikä on lähellä todellisen rakenteen kohtaamaa tuulta.

Tämä on eri tieteenala kuin ilmailutestaus. Aerodynamiikassa tehdään kovasti töitä virtauksen pitämiseksi puhtaana. Tuulitekniikassa tehdään kovasti töitä sen tekemiseksi oikealla tavalla "likaiseksi".


1. Miksi standardit eivät aina riitä

Suunnittelustandardit antavat luotettavat tuulikuormat säännöllisille muodoille vakiomaastossa. Nykyaikainen arkkitehtuuri ei useinkaan ole kumpaakaan. Kapenevat ja kierteiset tornit, avoimet jalustatasot, suuret ulokkeet, pitkän jännevälin katot ja tiheät naapuripilvenpiirtäjien rykelmät jäävät kaikki niiden geometrioiden ulkopuolelle, joille standardien kaavat on kalibroitu.

Standardit tunnustavat tämän: tuulitunnelimenettely on hyväksytty vaihtoehtoinen reitti suurimmissa viitekehyksissä — ASCE 7 Pohjois-Amerikassa, EN 1991-1-4 Euroopassa — ja testaus on usein ainoa tapa perustella suunnitelma, jota taulukot eivät pysty kuvaamaan.

Kaupallinen logiikka on yleensä teknistä yksinkertaisempi. Standardeihin perustuvat kuormat epätavallisessa tornissa ovat usein konservatiivisia, ja konservatiivisuudesta maksetaan teräksenä ja betonina koko rakennuksen korkeudelta. Testi, joka pienentää suunnittelukuormia, voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti rakenteessa. Toisinaan käy päinvastoin ja paljastuu kuormitustapaus, jota standardi ei koskaan ottanut huomioon — mikä on huomattavasti arvokkaampaa.


2. Mikä tekee BLWT:stä erilaisen

Pitkä kehitysmatka. Mallin ylävirran puolella on kehitysosa — torneja, esteitä ja karheuselementtien kenttä — jonka tehtävänä on kasvattaa oikean profiilin omaava turbulentti rajakerros. Tästä syystä BLWT-testiosuudet ovat pitkiä: ilmakehän toisintaminen vaatii etäisyyttä.

Täsmäävät profiilit, ei vain täsmäävä nopeus. Simulaation on toisinnettava keskimääräinen nopeusprofiili korkeuden suhteen, turbulenssi-intensiteetin profiili ja turbulenssin integraaliset pituusskaalat, jotka kaikki vastaavat kohdemaastoluokkaa. Jos keskinopeus on oikein mutta turbulenssi väärin, tuloksena on varmoja, mutta vääriä vastauksia.

Geometrinen mittakaava. Rakennusmallit rakennetaan tyypillisesti pienessä mittakaavassa — yleensä välillä 1:200–1:500 riippuen tuulitunnelin koosta ja kohteesta — ja nopeus- sekä aikaskaalat seuraavat geometrista mittakaavaa. Aikaskaalaus tekee muutaman minuutin tuulitunneliajosta vastaavan tunnin mittaista täyden mittakaavan myrskyä.

Ympäristö on osa mallia. Naapurirakennusten lähiympäristömalli tiettyyn säteeseen asti sijaitsee kääntöpöydällä yhdessä tutkittavan rakenteen kanssa, ja sitä pyöritetään eri tuulensuuntien läpi, koska naapuritornin häiriövaikutukset voivat hallita kuormitusta.


3. Tärkeimmät testityypit

  • Jäykkä painemalli. Satoja paineenmittauspisteitä ympäri julkisivua, joista otetaan näytteitä suurella taajuudella. Tuottaa verhouspaineita — mukaan lukien nurkka- ja reunahuiput, jotka ohjaavat lasituksen määrittelyä — ja korkeataajuisen paineintegroinnin kautta kokonaiskuormia.
  • Korkeataajuinen voimavaaka. Kevyt, jäykkä malli jäykällä vaa'alla mittaa perustusmomentteja; rakennedynamiikkaa sovelletaan jälkikäteen vasteiden johtamiseksi erilaisille vaimennus- ja massaoletuksille.
  • Aeroelastinen malli. Malli toisintaa jäykkyyden ja massajakauman, jolloin rakenne ja virtaus vuorovaikuttavat keskenään. Tämä on menetelmä hoikille torneille, pitkän jännevälin siltakansille ja kaikelle, millä on riski pyörteiden aiheuttamalle värähtelylle, laukkaamiselle (galloping) tai lepattamiselle (flutter).
  • Jalankulkijoiden tuulimukavuus. Maanpinnan tason tuulennopeudet jalustan ja sisäänkäyntien ympärillä, arvioituna mukavuus- ja turvallisuuskriteerejä vasten — usein juuri se tutkimus, joka muuttaa maisemasuunnittelua.
  • Lumi- ja leviämistutkimukset. Kinosten kertyminen katoille ja poistoilman kulkeutuminen takaisin ilmanottoaukkoihin.

4. Mitä testaus paljastaa, mikä laskelmista jää huomaamatta

Poikittaistuulen vaste on suurempi kuin myötätuulen. Hoikissa torneissa tuulta vastaan kohtisuora pyörteiden irtoaminen on usein määräävä tekijä. Standardit käsittelevät tätä karkeasti epäsäännöllisten muotojen osalta.

Lukittuminen (Lock-in). Kun pyörteiden irtoamistaajuus lähestyy rakenteen ominaistaajuutta, vaste voimistuu dramaattisesti. Tämän artikkelin yläosassa oleva valokuva on juuri tämä mekanismi pienoiskoossa: koherentteja pyörteitä irtoaa jättöreunasta tietyllä taajuudella.

Vääntö. Epäsymmetriset vanapaineet epäsymmetrisessä pohjapiirroksessa tuottavat vääntömomentteja, joita yksinkertaiset voimamallit eivät edusta.

Häiriövaikutus. Olemassa olevan tornin alavirran puolelle sijoitettu uusi torni voi kokea puuskakuormia, jotka ylittävät selvästi erillisen rakennuksen arvot — ja se voi myös lisätä naapurinsa kuormitusta, mikä on sekä oikeudellinen että tekninen asia.

Paikalliset huiput. Verhousvauriot tapahtuvat nurkissa, rintamuurien kohdalla ja katon reunoilla. Niissä esiintyvät huippuimut ovat hienojakoinen, geometriakohtainen tulos, jonka vain mittaus voi tarjota.


5. Mitä standardit vaativat

ASCE/SEI 49-21, Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures, asettaa vähimmäisvaatimukset näiden testien suorittamiselle ja tulkinnalle — rajakerrossimulaatio, paikalliset ja alueellisesti keskiarvoistetut kuormat, kokonaistuulivaikutukset, aeroelastisesti aktiiviset rakenteet, äärimmäiset tuuliolosuhteet ja lumikuormamallitutkimukset — ja täyttää ASCE 7:n tuulitunnelitestauksen vaatimukset. Euroopassa EN 1991-1-4 tarjoaa vastaavan viitekehyksen tuulikuormille, ja testaus on reitti sen soveltamisalan ulkopuolelle jääville rakenteille.

Laitoksen omistajalle käytännön tulkinta on: ei riitä, että omistaa tuulitunnelin, joka tuottaa tuulta. Tulosten hyväksyminen riippuu sen osoittamisesta, että simuloitu rajakerros, mallin mittakaava, instrumentointi ja tilastollinen käsittely täyttävät tunnustetun standardin.


6. Mitä tämä tarkoittaa, jos olet rakentamassa laitosta

BLWT on erityinen kone, ei yleiskäyttöinen tuulitunneli, johon on lisätty kääntöpöytä:

  • Pituus ennen mallia — karheuselementtien ja tornien kehitysosa hallitsee usein rakennuksen pohjapinta-alaa.
  • Poikkileikkaus mitoitettu lähiympäristömallin mukaan , ei vain tutkittavan rakenteen mukaan, jolloin tukkeuma pidetään rajoissa kaikissa tuulensuunnissa.
  • Alhaiset, hyvin hallitut nopeudet. BLWT-työ tapahtuu maltillisilla nopeuksilla; vakaus ja toistettavuus merkitsevät paljon enemmän kuin huippunopeus.
  • Säädettävä karheus. Maastoluokat muuttuvat projekteittain, joten kehityslaitteisto on pystyttävä konfiguroimaan uudelleen nopeasti.
  • Paineen skannaus mittakaavassa. Satoja kanavia suurella näytteenottotaajuudella, sekä niiden takana oleva tiedonkäsittely.
  • Mallipaja. Nopea ja tarkka mallien valmistus on osa palvelua, ei ulkoistettu jälkiajatus.
  • Kääntöpöytä ja siirtolaite integroituna aerodynaamiseen suunnitteluun sen sijaan, että ne lisättäisiin myöhemmin — sama periaate, jota kuvaamme kohdassa
[Article not found: wind-tunnel-flow-visualization-techniques]

.

Kiertovalinta noudattaa samaa logiikkaa kuin muuallakin: katso

[Article not found: closed-circuit-vs-open-circuit-wind-tunnels-for-research]

ja meidän

[Article not found: horizontal-vertical-inclined-wind-tunnels-comparison]

.


7. Kuka sen maksaa

Asiakaskunta on vakaa ja institutionaalinen: korkeiden rakennusten rakennuttajat, arkkitehti- ja rakennesuunnittelutoimistot, siltaviranomaiset, stadion- ja lentokenttäprojektit sekä yhä enenevässä määrin vakuutusyhtiöt ja kaupunkisuunnitteluelimet, jotka ovat huolissaan jalankulkijatason tuulesta ja äärimmäisten tuuliolosuhteiden sietokyvystä.

Alueet, joilla ei ole BLWT:tä, vievät tämän työn ulkomaille — mallit, insinöörit ja palkkiot matkustavat tuulitunneliin muualle, mikä lisää viikkoja aikatauluihin. Tämä on argumentti, joka yleensä perustelee kansallisen tai yliopistollisen laitoksen perustamisen sen mahdollistaman tutkimustuotoksen ohella.


8. Rajakerrostuulitunnelin määrittely

Jos olet määrittelemässä tällaista laitosta, neljä lähtötietoa rajaa konseptin: korkeimmat ja suurimmat rakenteet, joita aiot testata, maastoluokat, joita sinun on simuloitava, tarvitsemiesi painekanavien määrä ja se, onko aeroelastinen testaus mukana alusta alkaen.

Suunnittelemme, valmistamme ja otamme käyttöön räätälöityjä tuulitunneleita mittausohjelman ympärille siten, että kehitysosa, instrumentointi ja mallien käsittely on suunniteltu aerodynaamisesta konseptista lähtien. Kerro meille, mitä sinun tarvitsee testata , niin toimitamme konseptipiirustuksen, poikkileikkauksen mitoituksen ja tehoarvion.


Lähteet ja huomautukset

  • ASCE/SEI 49-21, Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures — soveltamisala, käsitellyt aiheet ja sen suhde ASCE 7:ään: ASCE publication page, ANSI webstore listing. Koko standarditeksti on maksullinen asiakirja (ASCE Amplify vaatii tilauskirjautumisen) — ei linkitetty tähän.
  • EN 1991-1-4 (Eurokoodi 1, rakenteiden tuulikuormat) mainitaan eurooppalaisena viitekehyksenä; tarkista voimassa oleva kansallinen liite projektikohtaisia määräyksiä varten.
  • Geometriset mittakaavat noin 1:200–1:500 ovat tyypillinen käytäntö ja riippuvat tuulitunnelin koosta, mallin yksityiskohdista ja kohdemaastosta; ne eivät ole standardin vaatimus.
  • Laitoksen suunnitteluohjeet (kehitysosan pituus, tukkeuma eri suunnissa, uudelleenkonfiguroitava karheus, kanavamäärä) ovat TunnelTechin insinöörikäytäntöä.
  • Virtauskuvat ovat TunnelTechin testauksesta ja havainnollistavat tekstissä mainittua irtoamismekanismia; ne eivät ole rakennusmallitutkimuksesta.

Pyydä konsultaatiota

Lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme. Emme koskaan jaa tietojasi.

Aiheeseen liittyvät tuotteet ja palvelut