Аеродинамички тунели граничног слоја: Структурни инжењеринг ветра за куле, мостове и стадионе
Како аеродинамички тунели граничног слоја репродукују атмосферски ветар преко модела кула и мостова у размери, која испитивања постоје и шта захтева ASCE 49-21.
Ветар не долази до зграде као уједначена струја. Он долази као атмосферски гранични слој: спорији близу тла, бржи са висином, турбулентан на свакој скали и већ поремећен свим оним што се налази уз ветар. Аеродинамич ки тунел граничног слоја (BLWT) постоји да би то репродуковао, тако да модел куле доживи нешто приближно ветру са којим ће се стварна структура сусрести.
Ово је другачија дисциплина од аеронаутичких испитивања. У аеродинамици се трудите да струјање буде чисто. У инжењерингу ветра се трудите да га учините правилно прљавим.
1. Зашто прописи нису увек довољни
Пројектантски прописи дају поуздана оптерећења ветром за правилне облике на стандардном терену. Модерна архитектура често није ни једно ни друго. Сужене и уврнуте куле, отворени нивои подијума, велике конзоле, кровови великог распона и густе групације суседних солитера излазе из оквира геометрија за које су формуле у прописима калибрисане.
Прописи то признају: процедура испитивања у аеродинамичком тунелу је прихваћена алтернативна путања у главним оквирима — ASCE 7 у Северној Америци, EN 1991-1-4 у Европи — и тестирање је често једини начин да се оправда дизајн који табеле не могу да опишу.
Комерцијална логика је обично једноставнија од техничке. Оптерећења заснована на прописима за необичну кулу обично су конзервативна, а конзервативизам се плаћа у челику и бетону дуж целе висине зграде. Тестирање које смањује пројектована оптерећења може се вишеструко исплатити кроз уштеде на конструкцији. Понекад се деси и обрнуто, па се открије случај оптерећења који прописи никада нису предвидели — што вреди знатно више.
2. По чему се BLWT разликује
Дугачка стаза. Узводно од модела налази се развојна секција — шиљци, баријере и поље елемената храпавости — чији је задатак да развије турбулентни гранични слој са одговарајућим профилом. Због тога су испитне секције BLWT-а дугачке: атмосфери је потребна удаљеност да би се рекреирала.
Усклађени профили, не само усклађена брзина. Симулација мора да репродукује профил средње брзине по висини, профил интензитета турбуленције и интегралне скале дужине турбуленције, све у складу са циљном категоријом терена. Погађањ е средње брзине уз погрешну турбуленцију даје самоуверене, али погрешне одговоре.
Геометријска размера. Модели зграда се обично праве у малим размерама — најчешће у распону од 1:200 до 1:500 у зависности од величине тунела и циља — а размере брзине и времена произилазе из геометријске. Временско скалирање је оно што чини да неколико минута рада тунела буде еквивалентно сату олује у пуној размери.
Окружење је део модела. Модел близине суседних зграда до дефинисаног радијуса налази се на обртном постољу заједно са предметном структуром и ротира се кроз правце ветра, јер ефекти интерференције од суседне куле могу доминирати оптерећењем.
3. Главне врсте испитивања
- Крути модел притиска. Стотине прикључака за притисак преко фасаде, узоркованих великом брзином. Производи притиске на облогу — укључујући вршне вредности на угловима и ивицама које диктирају спецификацију застакљивања — и, кроз високофреквентну интеграц ију притиска, укупна оптерећења.
- Високофреквентна вага за мерење сила. Лагани крути модел на крутој ваги мери моменте у основи; структурна динамика се примењује накнадно како би се извели одговори за различите претпоставке пригушења и масе.
- Аероеластични модел. Модел репродукује крутост и расподелу масе, тако да структура и струјање интерагују. Ово је метода за витке куле, коловозне плоче мостова великог распона и све што је у ризику од вибрација изазваних вртлозима, галопирања или флатера.
- Комфор пешака на ветру. Брзине ветра на нивоу тла око подијума и улаза, процењене у односу на критеријуме комфора и безбедности — често студија која мења пејзажни дизајн.
- Студије снега и дисперзије. Акумулација наноса на крововима и поновно увлачење издувних гасова у усиснике.
4. Шта тестирање открива, а прорачун пропушта
Одговор попречно на ветар већи од оног у правцу ветра. Код витких кула, одвајање вртлога нормално на ветар често је меродавно. Прописи ово грубо третирају за неправилне облике.
Феномен поклапања фреквенција (Lock-in). Када се фреквенција одвајања вртлога приближи природној фреквенцији структуре, одговор се драматично појачава. Фотографија на врху овог чланка приказује управо тај механизам у малом: кохерентни вртлози који се одвајају са излазне ивице на одређеној фреквенцији.
Торзија. Асиметрични притисци у трагу на несиметричној основи производе моменте увијања које једноставни модели сила не представљају.
Интерференција. Нова кула постављена низводно од постојеће може искусити оптерећења услед удара ветра далеко изнад вредности за изоловану зграду — а такође може повећати оптерећења на свог суседа, што је правно, као и инжењерско питање.
Локални врхови. Оштећења облоге се дешавају на угловима, парапетима и ивицама крова. Вршна усисавања на тим местима су детаљан резултат специфичан за геометрију који пружа само мерење.
5. Шта стандарди захтевају
ASCE/SEI 49-21, Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures, поставља минималне захтеве за спровођење и тумачење ових тестова — симулација граничног слоја, локална и просторно усредњена оптерећења, укупни ефекти ветра, аероеластично активне структуре, екстремна клима ветра и студије модела оптерећења снегом — и испуњава захтеве за испитивање у аеродинамичком тунелу према ASCE 7. У Европи, EN 1991-1-4 пружа одговарајући оквир за дејства ветра, при чему је тестирање пут за структуре ван његовог опсега.
За власника објекта практично тумачење је: није довољно поседовати тунел који производи ветар. Прихватање резултата зависи од доказивања да симулирани гранични слој, размера модела, инструментација и статистичка обрада испуњавају признати стандард.
6. Шта ово значи ако градите објекат
BLWT је специфична машина, а не тунел опште намене коме је додато обртно постоље:
- Дужина пре модела — развојна секција за елементе храпавости и шиљке често доминира основом зграде.
- Попречни пресек димензионисан за модел близине , а не само за предметну структуру, при чему се блокада одржава у границама за све правце ветра.
- Ниске, добро контролисане брзине. Рад у BLWT-у се одвија при умереним брзинама; стабилност и поновљивост су далеко важнији од максималне брзине.
- Подесива храпавост. Категорије терена се мењају од пројекта до пројекта, тако да развојни хардвер мора бити брзо реконфигурабилан.
- Скенирање притиска у размери. Стотине канала са високом стопом узорковања, плус обрада података иза њих.
- Радионица за моделе. Брза и прецизна израда модела је део услуге, а не накнадна мисао која се препушта спољним сарадницима.
- Обртно постоље и траверза интегрисани у аеродинамички дизајн, а не додати касније — исти принцип који описујемо у
.
Избор кола следи исту логику као и другде: погледајте
[Article not found: closed-circuit-vs-open-circuit-wind-tunnels-for-research]и наш
[Article not found: horizontal-vertical-inclined-wind-tunnels-comparison].
7. Ко то плаћа
База купаца је стабилна и институционална: инвеститори високих зграда, архитектонске и грађевинске инжењерске праксе, управе за мостове, пројекти стадиона и аеродрома, и све више осигуравачи и органи за урбанистичко планирање забринути за ветар на нивоу пешака и отпорност на екстремне ветрове.
Региони без BLWT-а извозе овај посао — модели, инжењери и накнаде путују у тунел негде другде, додајући недеље програмима. То је аргумент који обично оправдава национални или универзитетски објекат, поред истраживачких резултата које омогућава.
8. Спецификација тунела граничног слоја
Ако планирате такав објекат, четири улазна податка уоквирују концепт: највише и највеће структуре које намеравате да тестирате, категорије терена које морате да симулирате, број канала за притисак који вам је потребан и да ли је аероеластично тестирање у обиму од самог почетка.
Ми дизајнирамо, производимо и пуштамо у рад прилагођене тунеле око програма мерења, са развојном секцијом, инструментацијом и руковањем моделима планираним од аеродинамичког концепта. Реците нам шта треба да тестирате и ми ћемо вам вратити концептуални распоред, димензионисање секција и процену снаге.
Извори и напомене
- ASCE/SEI 49-21, Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures — обим, обухваћене теме и његов однос са ASCE 7: ASCE publication page, ANSI webstore listing. Пун текст стандарда је документ који се плаћа (ASCE Amplify захтева претплату за пријаву) — није повезан овде.
- EN 1991-1-4 (Еврокод 1, дејства ветра на конструкције) се наводи као европски оквир; консултујте важећи национални анекс за одредбе специфичне за пројекат.
- Геометријске размере од отприлике 1:200 до 1:500 су типична пракса и зависе од величине тунела, детаља модела и циљног терена; оне нису захтев прописа.
- Смернице за дизајн објекта (дужина развојне секције, блокада кроз правце, реконфигурабилна храпавост, број канала) представљају инжењерску праксу компаније TunnelTech.
- Слике струјања су са тестирања компаније TunnelTech и илуструју механизам одвајања који се помиње у тексту; оне нису из студије модела зграде.