ГОСТ Р 56728-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции
Buildings and constructions. Method for determining wind loads on the building envelope
ОКС 91.080.01
Дата введения 2016-05-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (Научно-исследовательским институтом механики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (НИИ механики МГУ))
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 1892-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2020 N 1355-ст c 01.06.2021
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 2021
1 Область применения
Настоящий стандарт уточняет и дополняет требования СП 20.13330 по назначению внешних ветровых нагрузок, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751 и распространяется на ограждающие конструкции высотных зданий и сооружений.
Дополнительными являются следующие положения:
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.1 Введено понятие "нормативный (эталонный) ветер", как схематизированная модель приземного пограничного слоя (ППС), и дана его математическая формулировка для использования при постановке задач аэрофизического и компьютерного моделирования ветровых нагрузок.
1.2 Выделен естественный характерный масштаб нормативного ветра, на этом основании конкретизировано понятие "высокое здание" и определен параметр аэродинамического подобия - "коэффициент высоты".
1.3 Определен универсальный критерий нормативного ветрового воздействия - "базовый (основной) аэродинамический коэффициент" внешних ветровых нагрузок и указана его связь с соответствующими частными определениями аэродинамических коэффициентов по СП 20.13330.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4 Установлена методика (правила) определения базового аэродинамического коэффициента на основе экспериментального (аэрофизического) и компьютерного (численного) моделирования.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.5 Указан способ определения пиковых значений аэродинамического коэффициента.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 4401 Атмосфера стандартная. Параметры
ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3 Термины, определения, обозначения и единицы измерения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 приземный пограничный слой, ППС: Прилегающий к поверхности земли слой атмосферного воздуха толщиной до 500 м.
3.1.2 типы (шероховатости) местности: Принятая в строительной отрасли Российской Федерации классификация (А, В, С) характерных уровней шероховатости земной поверхности, влияющей на распределение по высоте скорости ветра в ППС, определяют по классификатору, приведенному в СП 20.13330.
3.1.3 ветровые районы: Территории (la, I, II, III, IV, V, VI, VII) Российской Федерации, отличающиеся по величине нормативного значения ветрового давления, определяют по карте 3 приложения Ж, приведенного в СП 20.13330.
3.1.4 нормативное значение ветрового давления: Характерный скоростной напор нормативного ветра для каждого ветрового района, определяют по классификатору, приведенному в СП 20.13330.
3.1.2-3.1.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1.5 нормативный (эталонный) ветер: Схематизированная модель ППС, задаваемая для определения нормативной ветровой нагрузки на проектируемые сооружения.
Примечание - Представляет собой однонаправленное горизонтальное перемещение воздуха с заданным изменением среднего скоростного напора по высоте ППС (изменение атмосферного давления, плотности и вязкости воздуха по высоте в ППС не учитывается).
3.1.6 линейный масштаб нормативного ветра: Высота над уровнем земли, на которой скоростной напор нормативного ветра для данного типа местности равен нормативному значению ветрового давления для данного ветрового района.
3.1.7 высокое здание: Сооружение, высота которого превышает линейный масштаб нормативного ветра.
Примечание - Относительное понятие, зависящее от типа шероховатости местности и азимута настилающего ветра.
3.1.8 коэффициент высоты: Отношение геометрической высоты проектируемого здания к линейному масштабу нормативного ветра.
3.1.9 нормативная ветровая нагрузка: Результирующее распределение избыточного давления на ограждающих конструкциях проектируемого сооружения в условиях обтекания нормативным ветром с учетом интерференции от аэродинамически значимых соседних объектов.
3.1.10 аэродинамическая интерференция: Эффект взаимного влияния соседних сооружений и их элементов на обтекание и распределение ветровых нагрузок на ограждающих конструкциях объекта.
3.1.11 аэродинамически значимый объект: Здание, сооружение или иной объект, высота которого превышает уровень высоты шероховатости для данного типа местности.
3.1.12 нормативное значение средней ветровой нагрузки: Стационарная составляющая нормативной ветровой нагрузки.
3.1.13 аэродинамический коэффициент: Безразмерная величина, устанавливающая пропорциональность между скоростным напором настилающего ветра и результирующим избыточным давлением на ограждающих конструкциях сооружения.
3.1.14 настилающий ветер: Перемещение воздушных масс в ППС, не возмущенном рассматриваемым сооружением.
3.1.15 экспериментальное (аэрофизическое) моделирование: Реализация в аэродинамической трубе обтекания макета проектируемого сооружения и объектов окружающей застройки неравномерным воздушным потоком, имитирующим нормативный ветер.
3.1.16
Примечание - Используется для контроля соответствия фактической неравномерности потока в аэродинамической трубе нормативному ветру.
3.1.17 автомодельность по числу Рейнольдса: Для безразмерных аэродинамических коэффициентов свойство независимости от критерия "число Рейнольдса", начиная с некоторого достаточно большого значения этого критерия.
3.1.18 CFD (от англ, computational fluid dynamics): Семейство компьютерных вычислительных технологий решения систем уравнений механики сплошной среды, описывающих процесс обтекания тел (в данном случае - низкоскоростным воздушным потоком).
3.1.19 компьютерное (численное) моделирование: Численное воспроизведение методами CFD-технологий обтекания проектируемого сооружения и аэродинамически значимых элементов окружающей застройки нормативным ветром.
3.1.20 виртуальная аэродинамическая труба: Реализация в рамках CFD-технологий условий аэрофизического эксперимента в аэродинамической трубе с учетом масштаба моделирования объекта и нормативного ветра.
3.2 Обозначения и единицы измерения
Обозначения и единицы измерения количественных параметров и функций, применяемых при определении основного коэффициента внешних ветровых нагрузок, использованные в настоящем стандарте, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Термин | Обозначение, единица измерения | Определение | Примечание |
Координата по высоте | z, м | Расстояние по вертикали от поверхности земли | Отсчитывают от уровня основания сооружения, |
Атмосферное давление | Параметры атмосферы | Определяют по ГОСТ 4401 для уровня на поверхности земли | |
Плотность воздуха | |||
Динамический коэффициент вязкости | |||
Скорость нормативного ветра | U, м/с | Стационарная составляющая скорости горизонтального перемещения воздушных масс в ППС на высоте z | Возрастает с увеличением высоты z по степенному закону |
Скоростной напор (ветровое давление) | - | ||
Азимут ветра | Угол, определяющий направление ветра в горизонтальной плоскости по отношению к сооружению | Может характеризоваться провязкой к направлению частей света (север, юг и т.д.) | |
Нормативное значение ветрового давления | Характерный уровень скоростного напора ветра | Назначают в зависимости от ветрового района по таблице 2 независимо от типа местности | |
Характерная скорость нормативного ветра | Соответствует скоростному напору ветра | ||
Линейный масштаб | Параметр нормативного ветра: высота | - | |
Показатель степени в формуле нормативного ветра | Параметр степенного закона, определяющего изменение скоростного напора нормативного ветра по высоте z | Зависит от типа местности, назначают по таблице 4 | |
Избыточное давление | - | ||
Ветровая нагрузка | Стационарная составляющая избыточного давления на ограждающих конструкциях ( | Определяют для нормативного ветра | |
Аэродинамический коэффициент | с, безразм. | Сомножитель в выражениях (3), (4) для определения | Принимают по приложению "В" в СП 20.13330.2016 |
Базовый (основной) аэродинамический коэффициент | Определяют для нормативного ветра методами аэрофизического и/или компьютерного моделирования | ||
Высота здания | h, м | Высота проектируемого сооружения | - |
Коэффициент высоты | Н, безразм. | Критерии подобия | |
Число Рейнольдса | Re, безразм. | ||
Коэффициент геометрического подобия | N, безразм. | Масштаб макета | |
Высота уменьшенного макета здания | Используется при аэрофизическом/компьютерном моделировании | ||
" | Характеризует достигнутую при аэрофизическом моделировании неравномерность воздушного потока по сравнению с нормативным значением по таблице 6 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4 Общие положения
4.1 Нормативный ветер
4.1.1 ППС - характерное для данной местности горизонтальное перемещение воздушных масс в слое атмосферы толщиной до 500 м от поверхности земли.
4.1.2 Структура (профиль) ППС характеризуется законом изменения среднего скоростного напора
4.1.3 Местность, над которой формируется ППС, различают по климатическим районам и типам шероховатости поверхности. В СП 20.13330 дана классификация территорий Российской Федерации по разновидностям ветровых районов и типам шероховатости местности, влияющим на профиль ППС.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.1.4 Нормативную ветровую нагрузку на ограждающие конструкции зданий и сооружений (далее - объект) определяют для заданного характерного (эталонного) профиля ППС, не возмущенного самим объектом. Схематизированный профиль ППС, задаваемый для определения нормативной ветровой нагрузки, называют нормативным ветром. При определении параметров нормативного ветра учитывают разновидность ветровых районов и типов шероховатости местности.
4.1.5 Нормативный ветер характеризуется заданным законом увеличения среднего скоростного напора
Примечание - В мировой практике получили распространение два варианта закона увеличения среднего скоростного напора
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.2 Математическая модель
4.2.1 Нормативный ветер - однонаправленное горизонтальное перемещение воздуха с трехпараметрическим степенным законом изменения среднего скоростного напора
по толщине ППС 0
Соответствующее формуле (1) распределение средней скорости ветра U по высоте z над уровнем земли определяется уравнениями
Здесь параметр
4.2.2 Величина
Примечание - В отличие от общего названия "высотное здание" термин "высокое здание" имеет строго определенный (в настоящем разделе) математический смысл.
4.3 Выбор параметров нормативного ветра
Нормативное значение ветрового давления
Типы А, В или С шероховатости земной поверхности определяют по таблице 3 для местности, расположенной с наветренной стороны строительной площадки. Сооружение высотой h считается расположенным на местности с шероховатостью данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h, при h ниже 60 м, и на расстоянии порядка 2,0 км, при h выше 60 м.
Значения параметров нормативного ветра в формуле (1) для различных типов местности принимают по таблице 4.
Примечание - Типы местности могут быть различными для разных направлений настилающего ветра по отношению к сооружению. По критерию Н (см. 4.2.2) для типа местности С высокими могут считаться здания при h выше 60 м, а для местности типа А достаточно h выше 10 м.
Таблица 2 - Нормативное значение ветрового давления
Ветровой район | la | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Нормативное значение ветрового давления, | 170 | 230 | 300 | 380 | 480 | 600 | 730 | 850 |
Таблица 3 - Типы местности
Типы | Описание |
А | Пустыни, степи, лесостепи, тундра, открытые побережья морей, озер, водохранилищ, местности с постройками высотой менее 10 м |
В | Городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой от 10 до 25 м |
С | Городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м |
Таблица 4 - Значения параметров нормативного ветра
Тип местности | А | В | С |
10 | 30,5 | 60 | |
0,15 | 0,20 | 0,25 |
Примечание - Для типа местности А скоростной напор
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5 Методы определения нормативной ветровой нагрузки
5.1 Общие положения
Воздействие нормативного ветра приводит к формированию на ограждающих конструкциях здания результирующего распределения избыточного давления
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.2 Аналитические методики
5.2.1 Среднюю ветровую нагрузку
где
Согласно модифицированному определению в СП 20.13330 нормативную среднюю ветровую нагрузку
в которой аргумент
Примечание - При одном и том же значении аэродинамического коэффициента с формулы (3) и (4) дают разные значения ветровой нагрузки
Таблица 5 - Функция
При | При | При |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.2.2 Для практического использования формул (3), (4) необходимо априорно задавать аэродинамический коэффициент с. В СП 20.13330 приведены числовые значения этого коэффициента для отдельно стоящих сооружений простейшей формы и малой этажности, а для остальных случаев рекомендовано проводить специальные экспериментальные исследования.
Примечание - Однако объективно не существует независимых от формул (3), (4) способов определения коэффициента с. В самом деле, при моделировании обтекания зданий и сооружений в аэродинамической трубе или с помощью компьютерных вычислительных технологий определяют (измеряют) непосредственно распределения ветрового давления
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.3 Базовый (основной) аэродинамический коэффициент
5.3.1 Для высоких зданий и сооружений (
5.3.2 Результаты измерения (расчета)
где
Примечание - Значение
5.3.3 Нормативное значение средней ветровой нагрузки
Примечание - Базовый (основной) аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки
5.4 Экспериментальное (аэрофизическое) моделирование
5.4.1 Целью аэрофизического моделирования является определение параметров взаимодействия проектируемого объекта с нормативным ветром.
5.4.2 Следует использовать аэродинамические трубы, оснащенные средствами создания неравномерного профиля скорости воздушного потока, имитирующего структуру нормативного ветра в соответствующем уменьшенном линейном масштабе.
5.4.3 Макет здания с элементами окружающей застройки изготавливают с соблюдением правил геометрического подобия. Высоту
5.4.4 Величина
5.4.5 Для контроля неравномерности потока, реализованной в аэродинамической трубе, определяют
представляющий собой отношение скоростных напоров потока, измеренных на уровне высоты макета здания
Таблица 6 - Нормативное значение
Тип местности | А | В | С |
2 | 1,23 | 1,32 | 1,41 |
5.4.6 При проведении испытаний макета сооружения в аэродинамической трубе непосредственно измеряют скоростной напор
5.4.7 Характерную скорость воздушного потока в трубе выбирают достаточной для обеспечения автомодельности по числу Рейнольдса, когда дальнейшее увеличение скорости не приводит к существенному изменению осредненных значений
5.4.8 Результаты экспериментов представляют в виде таблиц значений базового аэродинамического коэффициента
где
5.4.9 Сопроводительная документация должна содержать следующие контрольные сведения:
- наименование и принадлежность аэродинамической трубы (с указанием ее основных размеров, диапазона скоростей, характеристик турбулентности потока);
- способ создания неравномерного профиля скоростного напора, имитирующего нормативный ветер (искусственная шероховатость или поперечные решетки переменной густоты, или их комбинация и т.п.);
- значение фактически реализованного
- данные, подтверждающие соответствие условий эксперимента диапазону автомодельности по числу Рейнольдса.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.5 Компьютерное (численное) моделирование
5.5.1 Целью компьютерного моделирования является численное воспроизведение обтекания нормативным ветром проектируемого сооружения и аэродинамически значимых объектов окружающей застройки.
5.5.2 Результаты расчетов должны допускать возможность тестирования путем сравнения с экспериментальными данными, поэтому задача компьютерного моделирования должна ставиться по принципу "виртуальная аэродинамическая труба" с соответствующим переходом от натурных размеров объекта к виртуальному макету в масштабе 1:N (см. 5.4.4). Параметры нормативного ветра в формуле (1) также задаются с учетом выбранного масштаба виртуального макета сооружения.
Примечание - В данном случае не требуется определять
5.5.3 Допускается применение любой из CFD-технологий, содержащих опцию решения задач нестационарного трехмерного обтекания твердых тел воздушной средой, с обязательным предоставлением результатов тестирования, включая обоснование точности и достоверности результатов численного моделирования в соответствии с общепринятыми профессиональными требованиями для задач рассматриваемого класса.
Примечание - Как правило, используют вычислительные технологии, базирующиеся на классической модели вязкой несжимаемой жидкости постоянной плотности при отсутствии внешних массовых сил.
5.5.4 В процессе проведения компьютерного моделирования непосредственно вычисляют значения избыточного давления
5.5.5 Результаты компьютерного моделирования представляют в виде таблиц значений базового аэродинамического коэффициента
5.5.6 Сопроводительная документация должна содержать контрольные сведения об использованной вычислительной технологии (научное наименование) и ее конкретных настройках (параметры расчетной области, граничные условия, уровень дискретизации), а также примеры компьютерной визуализации обтекания объекта и сведения о результатах тестирования (см. 5.5.3).
5.6 Пиковая ветровая нагрузка
5.6.1 При проектировании ограждающих конструкций фасадов (в том числе элементов навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций) необходимо учитывать значения пиковой положительной
5.6.2 В соответствии с СП 20.13330 нормативные значения пиковой ветровой нагрузки
где
k,
5.6.3 Коэффициенты k,
Таблица 7 - Значения коэффициента
Тип местности | А | В | С |
0,76 | 0,85 | 1,14 |
5.6.4 При 2 м
при
5.6.5 Аэродинамические коэффициенты
Примечание - Доступные для инженерных расчетов современные CFD-технологии (5.5) не обеспечивают возможность адекватного расчета пульсационной составляющей ветрового давления на фасадах сооружений, поэтому применение аэрофизического моделирования остается необходимым элементом исследований при определении пиковых значений ветровой нагрузки на ограждающие конструкции.
5.6.6 В ходе модельных испытаний макетов зданий и сооружений в аэродинамической трубе (5.4) должны регистрироваться большие выборки (порядка 10 тыс. отсчетов) нестационарных показаний датчиков ветрового давления
T
где
Формула (16) позволяет находить аэродинамические коэффициенты
5.6.7 В случае отдельно стоящих призматических зданий с плоскими стенами и различными типами формы угловых кромок допускается принимать
Примечание - Ширина области угловой кромки вертикального фасада принимается 10% от ширины прилегающей стены. В пределах этой области угловая кромка может быть острой, иметь плавное скругление или плоский срез. Если радиус скругления или хорда среза не превышают 1% от ширины прилегающей стены, кромка считается острой.
Подраздел 5.6 (Введен дополнительно, Изм. N 1).
УДК 699.83:006.354 | ОКС 91.080.01 |
Ключевые слова: здания и сооружения, ограждающие конструкции, ветровые воздействия, нормативный ветер, нормативная ветровая нагрузка, пиковая ветровая нагрузка, аэродинамический коэффициент, аэрофизический эксперимент, компьютерное моделирование |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена