【摘 要】
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高层建筑幕墙设计中,风荷载是主要考虑因素。对于幕墙设计,风荷载大都是在假设风压符合高斯分布基础上进行极值估计的。但是,研究发现,钝体绕流产生的气流分离、漩涡脱落及再
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高层建筑幕墙设计中,风荷载是主要考虑因素。对于幕墙设计,风荷载大都是在假设风压符合高斯分布基础上进行极值估计的。但是,研究发现,钝体绕流产生的气流分离、漩涡脱落及再附使风压呈现出明显的非高斯特性,若仍按高斯分布的假设进行峰值估计,将会使幕墙表面风荷载估计不足而危及结构安全。因此,系统地研究高层建筑幕墙表面风压特性,采取合理的极值估计方法对幕墙表面风荷载进行估计,将具有较大的理论价值和重大的工程应用价值。文本基于上虞建筑业大楼的刚性模型风洞试验,深入的研究了在来流作用下,高层建筑幕墙表面存在非高斯特性,并对Gumbel极值法进行了改进,提出了一个由短时距数据样本来推算长时距数据样本的峰值估计方法。全文的工作内容有:首先,对带切角的菱形高层建筑刚性模型风洞试验进行简单的介绍;并介绍了常用极值估算方法的两种理论基础:经典极值理论和零值穿越理论。其次,系统的研究该高层建筑幕墙表面风压的非高斯特性。对该高层建筑幕墙风压的统计量分布规律进行了分析;并分别从时域、频域、概率分布及风压的空间相关性等方面对脉动风压的非高斯特性进行了系统的研究;同时,基于斜度-峰态联合检验法,给出了高斯区域与非高斯区域的划分标准,并对各风向角下建筑立面的脉动风压的非高斯区域进行了划分,以便进一步了解幕墙表面风压特性。最后,峰值因子估算方法讨论及极值分布。对Gumbel极值法进行改进,给出了一种由短时距样本推算长时距下极值的极值估算方法,并与目前常用的峰值因子估计方法进行比较分析,验证本文给出的方法是可靠的。
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