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用縮尺比為1:300的剛性模型對巨型高層開洞建筑進行了風洞測壓試驗,研究了C類場地、16個來流風向條件下,模型各表面(包括洞口內部)的風壓分布特性等,并確定了結構總體風荷載及最不利風向角.結果表明:洞口的設置減小了建筑物所受的總體平均風荷載,但并非洞口越大減小風荷載越多.在建筑物上部開洞,對減小基礎所受彎矩非常有利,而在中上部開洞則對減小總體平均風荷載更為有效,并且當風向與開洞方向平行時基礎所受的總平均風荷載最小.風荷載沿建筑高度的變化并非按規(guī)范中的規(guī)律分布,而是中上部大、兩端小.
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用縮尺比為1:300的剛性模型對巨型高層開洞建筑進行了風洞測壓試驗,研究了C類場地、16個來流風向條件下,模型各表面(包括洞口內部)的風壓分布特性等,并確定了結構總體風荷載及最不利風向角.結果表明:洞口的設置減小了建筑物所受的總體平均風荷載,但并非洞口越大減小風荷載越多.在建筑物上部開洞,對減小基礎所受彎矩非常有利,而在中上部開洞則對減小總體平均風荷載更為有效,并且當風向與開洞方向平行時基礎所受的總平均風荷載最小.風荷載沿建筑高度的變化并非按規(guī)范中的規(guī)律分布,而是中上部大、兩端小.