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5.4 作用在建筑物上的爆炸荷载
5.4.1 作用在封闭矩形建筑物前墙、侧墙、屋面,以及后墙上的爆炸荷载,宜按图5.4.1进行简化计算。
5.4.2 作用在前墙上的爆炸荷载可按下列公式计算:
1 峰值反射压力可按下式计算:
式中:Pr——峰值反射压力(kPa)。
2 停滞压力可按下式计算:
式中:Ps——停滞压力(kPa);
Cd——拖曳力系数,取决于障碍物表面的形状及朝向。对于封闭矩形建筑物,前墙取+1.0,侧墙及屋面、后墙取-0.4。
3 前墙正压等效作用时间可按下列公式计算:
式中:Iw——正压冲量;
S——停滞压力点至建筑物边缘的最小距离,取H或B/2中的较小值(m);
te——前墙正压等效作用时间(s);
tc——反射压持续时间(s)。
5.4.3 作用在侧墙上以及平屋顶建筑物(屋面坡度小于10°)屋面上的有效冲击波超压及其升压时间,可按下列公式计算:
式中:Pa——作用在侧墙及屋面上的有效冲击波超压(kPa);
Ce——等效峰值压力系数,按Lw/L1值查图5.4.3;
tr——侧墙及屋面有效冲击波超压升压时间(s);
L1——冲击波前进方向结构构件的长度。侧墙计算时,取单位墙宽;屋面计算时,可根据荷载作用方向及需分析的构件,分别取屋面板的跨度或单位板宽、屋面梁的跨度等;后墙计算时,取建筑物高度H(m)。
5.4.4 作用在后墙上的有效冲击波超压及其作用时间,可按下列公式计算:
式中:Pb——作用在后墙上的有效冲击波超压(kPa);
ta——冲击波到达后墙时间(s);
D——冲击波前进方向建筑物宽度(m);
trb——后墙上有效冲击波超压升压时间(s)。
5.4.5 当采用单自由度体系等效静荷载分析方法时,构件等效静荷载的计算应符合本规范附录A的规定。
1 峰值反射压力可按下式计算:
2 停滞压力可按下式计算:
Cd——拖曳力系数,取决于障碍物表面的形状及朝向。对于封闭矩形建筑物,前墙取+1.0,侧墙及屋面、后墙取-0.4。
3 前墙正压等效作用时间可按下列公式计算:
S——停滞压力点至建筑物边缘的最小距离,取H或B/2中的较小值(m);
te——前墙正压等效作用时间(s);
tc——反射压持续时间(s)。
5.4.3 作用在侧墙上以及平屋顶建筑物(屋面坡度小于10°)屋面上的有效冲击波超压及其升压时间,可按下列公式计算:
Ce——等效峰值压力系数,按Lw/L1值查图5.4.3;
L1——冲击波前进方向结构构件的长度。侧墙计算时,取单位墙宽;屋面计算时,可根据荷载作用方向及需分析的构件,分别取屋面板的跨度或单位板宽、屋面梁的跨度等;后墙计算时,取建筑物高度H(m)。
5.4.4 作用在后墙上的有效冲击波超压及其作用时间,可按下列公式计算:
ta——冲击波到达后墙时间(s);
D——冲击波前进方向建筑物宽度(m);
trb——后墙上有效冲击波超压升压时间(s)。
5.4.5 当采用单自由度体系等效静荷载分析方法时,构件等效静荷载的计算应符合本规范附录A的规定。
条文说明
5.4.1~5.4.3 图5.4.1源自美国土木工程师协会Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities。
图5.4.3源自美国军事规范Structures to Resist the Effect of Accidental Explosions TM5-1300。
根据美国土木工程师协会Design of Structures to Resist Nuclear Weapons Effects(ASCE No.42),前墙荷载如图3。
从图中可以看出,在tc以前,前墙反射压作用,从tc到td,前墙正超压和动压共同作用。公式中tc为反射压持续时间。
图5.4.3源自美国军事规范Structures to Resist the Effect of Accidental Explosions TM5-1300。
根据美国土木工程师协会Design of Structures to Resist Nuclear Weapons Effects(ASCE No.42),前墙荷载如图3。
从图中可以看出,在tc以前,前墙反射压作用,从tc到td,前墙正超压和动压共同作用。公式中tc为反射压持续时间。
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