AIRCOM QD25-08NL流量控制阀
2024-6-13 6:20:30发布次查看发布人:
aircom qd25-08l流量控制阀
aircom qd25-08l流量控制阀
.标准高度的规定:
风速随高度而变化。离地面愈近,由于地表摩擦能量消耗较大,因而风速较小;离地面愈高,能量消耗逐渐减少,因而风速也愈来愈大。因此必须规定一标准高度以便于换算和比较。不同国家有不同的规定,对不同建筑物也有不同的规定。由于我国气象台记录风速仪安装高度大都在8-12m之间,因此我国现行荷载规范对房屋建筑类统一取10m为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。目前世界上规定10m为标准高度的国家占大多数,有美国、前苏联、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国等国,日本为15m,巴西、挪威为20m。 [1]
2.标准地貌的规定:
同一高度的风速还与地貌或地面粗糙度有关。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,风能消耗愈大,因而风速或风压也愈小。例如海岸附近,平均风速最高,而大城市中心最低。由于粗糙度不同,影响着平均风速或风压的取值,因此有必要为平均风速规定一个共同的标准。gbj9-87将全国粗糙度等级由tj9-74的陆海两类改成a、b、c三类,但随着我国城市房屋的高度和密度日益增大,因此对大城市中心地区,其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多数发达国家,诸如美、英、日等国家的规范以及国际标准iso4354和欧洲统一规范e1991-2-4都将地面粗糙度等级划分四类甚至五类日本。美国asi/asce7-88将地面分为a、b、c、d四类,a类是高楼密集的中心城区;b类是城区,郊区,有树木的地区,或有密集单个家庭或两个家庭居住房屋分布的地区;c类是稀疏分布高度小于的低矮障碍物的空旷地区;d类是平坦,没有障碍物的地区,以及飓风区以外的海面,也包括泥地,盐地或未破坏的冰面。为适应当前发展形势,我国《建筑结构荷载规范》将地貌按地面粗糙度分为a、b、c、d四类。a类是指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指数取0.12;b类指空旷田野、乡村、从林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区,其粗糙度指数取0.16;c类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数取0.22;d类是指有密集建筑物且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数取0.3。粗糙度指数主要根据近年利用高塔和气球的风速观测资料经统计分析得出的。
目前风速仪大多安装在气象台,而气象台一般不在城市中心,设在周围空旷平坦的地区居多。因此我国与大多数国家一样,标准地貌指空旷平坦地区,在具体执行时,对于城市郊区,房屋较为低矮的小城市,也作标准地貌(b类地貌)处理。 [1]
3.公称风速(平均风速)的时距:
公称风速实际是一定时间间隔(时距)内的平均风速。风速是随时间不断变化的,一般来说,时距越短,平均风速越大时距越长,平均风速也就越小。因而如何取值对分析很有影响,通常取一规定时间内平均风速作为计算的标准。根据阵风的特性,每次大风约在1mi重一次,阵风的卓越周期约在1mi,如以10mi为标准,则基本上覆盖个10个周期的平均值,我国标准取平均风速时距为10mi。各国平均时距的取值变化很大,日本采用瞬时最大风速,前苏联及东欧国家,为2mi,英国、澳大利亚为3秒钟,丹麦、法国取10mi,加拿大取1h,美国传统规范采用的是变时距,约为0.5~1mi,近两次标准一和修订为3s。正是由于这个原因,致使采用不同的规范计算出的风荷值相差很大。 [1]
4.最大风速的样本:
最大风速样本的取法影响着平均风速的数值。若以日最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的日子其风速值占很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速的重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大降低。若采用月最大风速,则一年中的最大风速也只占1/12的权重,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的。对于工程结构应该能承受一年中任何日子的极大风速,因此应取年最大风速为样本。由于气候重复性关系,采用年最大风速作为样本是较合适的。世界各国包括我国在内,基本上是取年最大风速为统计样本,即每年以一个最大风速记录为一个样本。 [2]
5.最大风速的重现期:
实际工程设计时,一般需考虑数十年(如30、50年等)的时间范围内的最大风速所产生的风压,则该时间范围内的最大风速定义为基本风速,而该时间范围可理解为基本风速出现一次所需的时间,即重现期。重现期不同,标准平均风速就不同。这也是各国风压计算相异的主要原因之一。我国现行荷载规范规定重现期为50年,旧规范定为30年。对于高层和高耸结构,该值可定为50年。而美国、日本、英国、丹麦、新加坡、波兰等都将其定为50年。重现期为30年和50年时,其保证概率分别为96.67%和98%。 [2]
从概率意义上,该设计标准也可理解为不超过该值的概率或保证率,体现了结构安全度标准。这样,结构的重现期与不超过该设计值的保证率具有一定关系。由于最大风速的样本是以年最大风速为标准,因而重现期也通常以年为单位。 [2]
6.大风速的概率分布或概率密度曲线:
为了求出设计最大风速,必须确定重现期或保证率。由于涉及概率计算,因而必须知道最大风速的统计曲线函数,即概率密度函数。这些函数所表达的曲线型式常称为线型。目前最大风速分布函数国内外都采用固定的数学函数,例如皮尔逊iii型分布、极值i型分布、极值ii型分布、威布尔分布等来表达。我国及多数国家采用极值i型分布曲线。 .标准高度的规定:
风速随高度而变化。离地面愈近,由于地表摩擦能量消耗较大,因而风速较小;离地面愈高,能量消耗逐渐减少,因而风速也愈来愈大。因此必须规定一标准高度以便于换算和比较。不同国家有不同的规定,对不同建筑物也有不同的规定。由于我国气象台记录风速仪安装高度大都在8-12m之间,因此我国现行荷载规范对房屋建筑类统一取10m为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。目前世界上规定10m为标准高度的国家占大多数,有美国、前苏联、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国等国,日本为15m,巴西、挪威为20m。 [1]
2.标准地貌的规定:
同一高度的风速还与地貌或地面粗糙度有关。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,风能消耗愈大,因而风速或风压也愈小。例如海岸附近,平均风速最高,而大城市中心最低。由于粗糙度不同,影响着平均风速或风压的取值,因此有必要为平均风速规定一个共同的标准。gbj9-87将全国粗糙度等级由tj9-74的陆海两类改成a、b、c三类,但随着我国城市房屋的高度和密度日益增大,因此对大城市中心地区,其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多数发达国家,诸如美、英、日等国家的规范以及国际标准iso4354和欧洲统一规范e1991-2-4都将地面粗糙度等级划分四类甚至五类日本。美国asi/asce7-88将地面分为a、b、c、d四类,a类是高楼密集的中心城区;b类是城区,郊区,有树木的地区,或有密集单个家庭或两个家庭居住房屋分布的地区;c类是稀疏分布高度小于的低矮障碍物的空旷地区;d类是平坦,没有障碍物的地区,以及飓风区以外的海面,也包括泥地,盐地或未破坏的冰面。为适应当前发展形势,我国《建筑结构荷载规范》将地貌按地面粗糙度分为a、b、c、d四类。a类是指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指数取0.12;b类指空旷田野、乡村、从林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区,其粗糙度指数取0.16;c类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数取0.22;d类是指有密集建筑物且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数取0.3。粗糙度指数主要根据近年利用高塔和气球的风速观测资料经统计分析得出的。
目前风速仪大多安装在气象台,而气象台一般不在城市中心,设在周围空旷平坦的地区居多。因此我国与大多数国家一样,标准地貌指空旷平坦地区,在具体执行时,对于城市郊区,房屋较为低矮的小城市,也作标准地貌(b类地貌)处理。 [1]
3.公称风速(平均风速)的时距:
公称风速实际是一定时间间隔(时距)内的平均风速。风速是随时间不断变化的,一般来说,时距越短,平均风速越大时距越长,平均风速也就越小。因而如何取值对分析很有影响,通常取一规定时间内平均风速作为计算的标准。根据阵风的特性,每次大风约在1mi重一次,阵风的卓越周期约在1mi,如以10mi为标准,则基本上覆盖个10个周期的平均值,我国标准取平均风速时距为10mi。各国平均时距的取值变化很大,日本采用瞬时最大风速,前苏联及东欧国家,为2mi,英国、澳大利亚为3秒钟,丹麦、法国取10mi,加拿大取1h,美国传统规范采用的是变时距,约为0.5~1mi,近两次标准一和修订为3s。正是由于这个原因,致使采用不同的规范计算出的风荷值相差很大。 [1]
4.最大风速的样本:
最大风速样本的取法影响着平均风速的数值。若以日最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的日子其风速值占很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速的重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大降低。若采用月最大风速,则一年中的最大风速也只占1/12的权重,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的。对于工程结构应该能承受一年中任何日子的极大风速,因此应取年最大风速为样本。由于气候重复性关系,采用年最大风速作为样本是较合适的。世界各国包括我国在内,基本上是取年最大风速为统计样本,即每年以一个最大风速记录为一个样本。 [2]
5.最大风速的重现期:
实际工程设计时,一般需考虑数十年(如30、50年等)的时间范围内的最大风速所产生的风压,则该时间范围内的最大风速定义为基本风速,而该时间范围可理解为基本风速出现一次所需的时间,即重现期。重现期不同,标准平均风速就不同。这也是各国风压计算相异的主要原因之一。我国现行荷载规范规定重现期为50年,旧规范定为30年。对于高层和高耸结构,该值可定为50年。而美国、日本、英国、丹麦、新加坡、波兰等都将其定为50年。重现期为30年和50年时,其保证概率分别为96.67%和98%。 [2]
从概率意义上,该设计标准也可理解为不超过该值的概率或保证率,体现了结构安全度标准。这样,结构的重现期与不超过该设计值的保证率具有一定关系。由于最大风速的样本是以年最大风速为标准,因而重现期也通常以年为单位。 [2]
6.大风速的概率分布或概率密度曲线:
为了求出设计最大风速,必须确定重现期或保证率。由于涉及概率计算,因而必须知道最大风速的统计曲线函数,即概率密度函数。这些函数所表达的曲线型式常称为线型。目前最大风速分布函数国内外都采用固定的数学函数,例如皮尔逊iii型分布、极值i型分布、极值ii型分布、威布尔分布等来表达。我国及多数国家采用极值i型分布曲线。 .标准高度的规定:
风速随高度而变化。离地面愈近,由于地表摩擦能量消耗较大,因而风速较小;离地面愈高,能量消耗逐渐减少,因而风速也愈来愈大。因此必须规定一标准高度以便于换算和比较。不同国家有不同的规定,对不同建筑物也有不同的规定。由于我国气象台记录风速仪安装高度大都在8-12m之间,因此我国现行荷载规范对房屋建筑类统一取10m为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。目前世界上规定10m为标准高度的国家占大多数,有美国、前苏联、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国等国,日本为15m,巴西、挪威为20m。 [1]
2.标准地貌的规定:
同一高度的风速还与地貌或地面粗糙度有关。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,风能消耗愈大,因而风速或风压也愈小。例如海岸附近,平均风速最高,而大城市中心最低。由于粗糙度不同,影响着平均风速或风压的取值,因此有必要为平均风速规定一个共同的标准。gbj9-87将全国粗糙度等级由tj9-74的陆海两类改成a、b、c三类,但随着我国城市房屋的高度和密度日益增大,因此对大城市中心地区,其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多数发达国家,诸如美、英、日等国家的规范以及国际标准iso4354和欧洲统一规范e1991-2-4都将地面粗糙度等级划分四类甚至五类日本。美国asi/asce7-88将地面分为a、b、c、d四类,a类是高楼密集的中心城区;b类是城区,郊区,有树木的地区,或有密集单个家庭或两个家庭居住房屋分布的地区;c类是稀疏分布高度小于的低矮障碍物的空旷地区;d类是平坦,没有障碍物的地区,以及飓风区以外的海面,也包括泥地,盐地或未破坏的冰面。为适应当前发展形势,我国《建筑结构荷载规范》将地貌按地面粗糙度分为a、b、c、d四类。a类是指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指数取0.12;b类指空旷田野、乡村、从林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区,其粗糙度指数取0.16;c类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数取0.22;d类是指有密集建筑物且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数取0.3。粗糙度指数主要根据近年利用高塔和气球的风速观测资料经统计分析得出的。
目前风速仪大多安装在气象台,而气象台一般不在城市中心,设在周围空旷平坦的地区居多。因此我国与大多数国家一样,标准地貌指空旷平坦地区,在具体执行时,对于城市郊区,房屋较为低矮的小城市,也作标准地貌(b类地貌)处理。 [1]
3.公称风速(平均风速)的时距:
公称风速实际是一定时间间隔(时距)内的平均风速。风速是随时间不断变化的,一般来说,时距越短,平均风速越大时距越长,平均风速也就越小。因而如何取值对分析很有影响,通常取一规定时间内平均风速作为计算的标准。根据阵风的特性,每次大风约在1mi重一次,阵风的卓越周期约在1mi,如以10mi为标准,则基本上覆盖个10个周期的平均值,我国标准取平均风速时距为10mi。各国平均时距的取值变化很大,日本采用瞬时最大风速,前苏联及东欧国家,为2mi,英国、澳大利亚为3秒钟,丹麦、法国取10mi,加拿大取1h,美国传统规范采用的是变时距,约为0.5~1mi,近两次标准一和修订为3s。正是由于这个原因,致使采用不同的规范计算出的风荷值相差很大。 [1]
4.最大风速的样本:
最大风速样本的取法影响着平均风速的数值。若以日最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的日子其风速值占很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速的重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大降低。若采用月最大风速,则一年中的最大风速也只占1/12的权重,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的。对于工程结构应该能承受一年中任何日子的极大风速,因此应取年最大风速为样本。由于气候重复性关系,采用年最大风速作为样本是较合适的。世界各国包括我国在内,基本上是取年最大风速为统计样本,即每年以一个最大风速记录为一个样本。 [2]
5.最大风速的重现期:
实际工程设计时,一般需考虑数十年(如30、50年等)的时间范围内的最大风速所产生的风压,则该时间范围内的最大风速定义为基本风速,而该时间范围可理解为基本风速出现一次所需的时间,即重现期。重现期不同,标准平均风速就不同。这也是各国风压计算相异的主要原因之一。我国现行荷载规范规定重现期为50年,旧规范定为30年。对于高层和高耸结构,该值可定为50年。而美国、日本、英国、丹麦、新加坡、波兰等都将其定为50年。重现期为30年和50年时,其保证概率分别为96.67%和98%。 [2]
从概率意义上,该设计标准也可理解为不超过该值的概率或保证率,体现了结构安全度标准。这样,结构的重现期与不超过该设计值的保证率具有一定关系。由于最大风速的样本是以年最大风速为标准,因而重现期也通常以年为单位。 [2]
6.大风速的概率分布或概率密度曲线:
为了求出设计最大风速,必须确定重现期或保证率。由于涉及概率计算,因而必须知道最大风速的统计曲线函数,即概率密度函数。这些函数所表达的曲线型式常称为线型。目前最大风速分布函数国内外都采用固定的数学函数,例如皮尔逊iii型分布、极值i型分布、极值ii型分布、威布尔分布等来表达。我国及多数国家采用极值i型分布曲线。
.标准高度的规定:
风速随高度而变化。离地面愈近,由于地表摩擦能量消耗较大,因而风速较小;离地面愈高,能量消耗逐渐减少,因而风速也愈来愈大。因此必须规定一标准高度以便于换算和比较。不同国家有不同的规定,对不同建筑物也有不同的规定。由于我国气象台记录风速仪安装高度大都在8-12m之间,因此我国现行荷载规范对房屋建筑类统一取10m为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。目前世界上规定10m为标准高度的国家占大多数,有美国、前苏联、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国等国,日本为15m,巴西、挪威为20m。 [1]
2.标准地貌的规定:
同一高度的风速还与地貌或地面粗糙度有关。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,风能消耗愈大,因而风速或风压也愈小。例如海岸附近,平均风速最高,而大城市中心最低。由于粗糙度不同,影响着平均风速或风压的取值,因此有必要为平均风速规定一个共同的标准。gbj9-87将全国粗糙度等级由tj9-74的陆海两类改成a、b、c三类,但随着我国城市房屋的高度和密度日益增大,因此对大城市中心地区,其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多数发达国家,诸如美、英、日等国家的规范以及国际标准iso4354和欧洲统一规范e1991-2-4都将地面粗糙度等级划分四类甚至五类日本。美国asi/asce7-88将地面分为a、b、c、d四类,a类是高楼密集的中心城区;b类是城区,郊区,有树木的地区,或有密集单个家庭或两个家庭居住房屋分布的地区;c类是稀疏分布高度小于的低矮障碍物的空旷地区;d类是平坦,没有障碍物的地区,以及飓风区以外的海面,也包括泥地,盐地或未破坏的冰面。为适应当前发展形势,我国《建筑结构荷载规范》将地貌按地面粗糙度分为a、b、c、d四类。a类是指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指数取0.12;b类指空旷田野、乡村、从林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区,其粗糙度指数取0.16;c类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数取0.22;d类是指有密集建筑物且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数取0.3。粗糙度指数主要根据近年利用高塔和气球的风速观测资料经统计分析得出的。
目前风速仪大多安装在气象台,而气象台一般不在城市中心,设在周围空旷平坦的地区居多。因此我国与大多数国家一样,标准地貌指空旷平坦地区,在具体执行时,对于城市郊区,房屋较为低矮的小城市,也作标准地貌(b类地貌)处理。 [1]
3.公称风速(平均风速)的时距:
公称风速实际是一定时间间隔(时距)内的平均风速。风速是随时间不断变化的,一般来说,时距越短,平均风速越大时距越长,平均风速也就越小。因而如何取值对分析很有影响,通常取一规定时间内平均风速作为计算的标准。根据阵风的特性,每次大风约在1mi重一次,阵风的卓越周期约在1mi,如以10mi为标准,则基本上覆盖个10个周期的平均值,我国标准取平均风速时距为10mi。各国平均时距的取值变化很大,日本采用瞬时最大风速,前苏联及东欧国家,为2mi,英国、澳大利亚为3秒钟,丹麦、法国取10mi,加拿大取1h,美国传统规范采用的是变时距,约为0.5~1mi,近两次标准一和修订为3s。正是由于这个原因,致使采用不同的规范计算出的风荷值相差很大。 [1]
4.最大风速的样本:
最大风速样本的取法影响着平均风速的数值。若以日最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的日子其风速值占很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速的重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大降低。若采用月最大风速,则一年中的最大风速也只占1/12的权重,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的。对于工程结构应该能承受一年中任何日子的极大风速,因此应取年最大风速为样本。由于气候重复性关系,采用年最大风速作为样本是较合适的。世界各国包括我国在内,基本上是取年最大风速为统计样本,即每年以一个最大风速记录为一个样本。 [2]
5.最大风速的重现期:
实际工程设计时,一般需考虑数十年(如30、50年等)的时间范围内的最大风速所产生的风压,则该时间范围内的最大风速定义为基本风速,而该时间范围可理解为基本风速出现一次所需的时间,即重现期。重现期不同,标准平均风速就不同。这也是各国风压计算相异的主要原因之一。我国现行荷载规范规定重现期为50年,旧规范定为30年。对于高层和高耸结构,该值可定为50年。而美国、日本、英国、丹麦、新加坡、波兰等都将其定为50年。重现期为30年和50年时,其保证概率分别为96.67%和98%。 [2]
从概率意义上,该设计标准也可理解为不超过该值的概率或保证率,体现了结构安全度标准。这样,结构的重现期与不超过该设计值的保证率具有一定关系。由于最大风速的样本是以年最大风速为标准,因而重现期也通常以年为单位。 [2]
6.大风速的概率分布或概率密度曲线:
为了求出设计最大风速,必须确定重现期或保证率。由于涉及概率计算,因而必须知道最大风速的统计曲线函数,即概率密度函数。这些函数所表达的曲线型式常称为线型。目前最大风速分布函数国内外都采用固定的数学函数,例如皮尔逊iii型分布、极值i型分布、极值ii型分布、威布尔分布等来表达。我国及多数国家采用极值i型分布曲线。
.标准高度的规定:
风速随高度而变化。离地面愈近,由于地表摩擦能量消耗较大,因而风速较小;离地面愈高,能量消耗逐渐减少,因而风速也愈来愈大。因此必须规定一标准高度以便于换算和比较。不同国家有不同的规定,对不同建筑物也有不同的规定。由于我国气象台记录风速仪安装高度大都在8-12m之间,因此我国现行荷载规范对房屋建筑类统一取10m为标准高度,并定义标准高度处的最大风速为基本风速。目前世界上规定10m为标准高度的国家占大多数,有美国、前苏联、加拿大、澳大利亚、丹麦、法国等国,日本为15m,巴西、挪威为20m。 [1]
2.标准地貌的规定:
同一高度的风速还与地貌或地面粗糙度有关。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,风能消耗愈大,因而风速或风压也愈小。例如海岸附近,平均风速最高,而大城市中心最低。由于粗糙度不同,影响着平均风速或风压的取值,因此有必要为平均风速规定一个共同的标准。gbj9-87将全国粗糙度等级由tj9-74的陆海两类改成a、b、c三类,但随着我国城市房屋的高度和密度日益增大,因此对大城市中心地区,其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多数发达国家,诸如美、英、日等国家的规范以及国际标准iso4354和欧洲统一规范e1991-2-4都将地面粗糙度等级划分四类甚至五类日本。美国asi/asce7-88将地面分为a、b、c、d四类,a类是高楼密集的中心城区;b类是城区,郊区,有树木的地区,或有密集单个家庭或两个家庭居住房屋分布的地区;c类是稀疏分布高度小于的低矮障碍物的空旷地区;d类是平坦,没有障碍物的地区,以及飓风区以外的海面,也包括泥地,盐地或未破坏的冰面。为适应当前发展形势,我国《建筑结构荷载规范》将地貌按地面粗糙度分为a、b、c、d四类。a类是指近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指数取0.12;b类指空旷田野、乡村、从林、丘陵及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区,其粗糙度指数取0.16;c类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数取0.22;d类是指有密集建筑物且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数取0.3。粗糙度指数主要根据近年利用高塔和气球的风速观测资料经统计分析得出的。
目前风速仪大多安装在气象台,而气象台一般不在城市中心,设在周围空旷平坦的地区居多。因此我国与大多数国家一样,标准地貌指空旷平坦地区,在具体执行时,对于城市郊区,房屋较为低矮的小城市,也作标准地貌(b类地貌)处理。 [1]
3.公称风速(平均风速)的时距:
公称风速实际是一定时间间隔(时距)内的平均风速。风速是随时间不断变化的,一般来说,时距越短,平均风速越大时距越长,平均风速也就越小。因而如何取值对分析很有影响,通常取一规定时间内平均风速作为计算的标准。根据阵风的特性,每次大风约在1mi重一次,阵风的卓越周期约在1mi,如以10mi为标准,则基本上覆盖个10个周期的平均值,我国标准取平均风速时距为10mi。各国平均时距的取值变化很大,日本采用瞬时最大风速,前苏联及东欧国家,为2mi,英国、澳大利亚为3秒钟,丹麦、法国取10mi,加拿大取1h,美国传统规范采用的是变时距,约为0.5~1mi,近两次标准一和修订为3s。正是由于这个原因,致使采用不同的规范计算出的风荷值相差很大。 [1]
4.最大风速的样本:
最大风速样本的取法影响着平均风速的数值。若以日最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的日子其风速值占很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速的重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大降低。若采用月最大风速,则一年中的最大风速也只占1/12的权重,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的。对于工程结构应该能承受一年中任何日子的极大风速,因此应取年最大风速为样本。由于气候重复性关系,采用年最大风速作为样本是较合适的。世界各国包括我国在内,基本上是取年最大风速为统计样本,即每年以一个最大风速记录为一个样本。 [2]
5.最大风速的重现期:
实际工程设计时,一般需考虑数十年(如30、50年等)的时间范围内的最大风速所产生的风压,则该时间范围内的最大风速定义为基本风速,而该时间范围可理解为基本风速出现一次所需的时间,即重现期。重现期不同,标准平均风速就不同。这也是各国风压计算相异的主要原因之一。我国现行荷载规范规定重现期为50年,旧规范定为30年。对于高层和高耸结构,该值可定为50年。而美国、日本、英国、丹麦、新加坡、波兰等都将其定为50年。重现期为30年和50年时,其保证概率分别为96.67%和98%。 [2]
从概率意义上,该设计标准也可理解为不超过该值的概率或保证率,体现了结构安全度标准。这样,结构的重现期与不超过该设计值的保证率具有一定关系。由于最大风速的样本是以年最大风速为标准,因而重现期也通常以年为单位。 [2]
6.大风速的概率分布或概率密度曲线:
为了求出设计最大风速,必须确定重现期或保证率。由于涉及概率计算,因而必须知道最大风速的统计曲线函数,即概率密度函数。这些函数所表达的曲线型式常称为线型。目前最大风速分布函数国内外都采用固定的数学函数,例如皮尔逊iii型分布、极值i型分布、极值ii型分布、威布尔分布等来表达。我国及多数国家采用极值i型分布曲线。
atr gg 115 变压器
olmec srl c84-510s60,r:7.048.0083 液压缸
rexroth mk 20 g1x/v r900423328
ziehl-abegg rg35p-4dk.7m.1l s-r:110653 风机
idu-sol 124060010 dp diag+ repeater 插头
phoeix 712291 自动控制器
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbh za1919dku 数据线
sufab sc-047-r . 齿轮泵
klaschka ibd-40fv114b20-12k2b 接近开关
ea art. dg2d3121025/os -hy
ifs ifz039 过滤器
tecsis gmbh s2400b086426, 0-400bar 压力传感器
b&r idustrie-elektroik gmbh x20ds1319 总线模块
sfero lr 2 输送机用导轨
baumer 10258788 fuf 050a2001
hache 0246400a,blasespeicher
eltex 601kr/aw20025 卷线盘
ruck vetilatore gmbh 117675 cp 080 l05 电容器
staudiger f000011 插头
aircom typ 10272bphx63t 减压阀
motroa gv210 总线模块
baumer 11044710 oadm 260i1101/s14c
atos rzga-a-010/100/pa-m
sick c20s-060104a11 id:1016576 感应传感器
gater 300-45-m6-sw 工件夹具
rexroth ih15eb-10/su-g24/v r904101894
wika sa-11 压力传感器
siba 6003434.2 自动控制器
turck wak3-4/p00/s105,o:8014219 电缆
phoeix 2866365.phoeix 密封件
turck bi10-em30-ap6/s907 r.4614513 接近开关
sommer li50-160s 气压缸
hauhico s62110/h61 s-r:6547958 油压传动阀
kick p42001d3 隔离放大器
heidehai ls486-370mm id:329990-47 光栅尺
ege igmf 005 gop 10-55vdc 感应传感器
phoeix 1655661 插头
sesor cotrol wedge-shaped capacitor with pipe ad moutig 温度传感器
elektromotorewerk briez ag f71m-4sm 电机
zimmer dms00590 工件夹具
schmersal bs 303-11z-2211-3,0m ,r. 101203870 感应传感器
scheider ltmr100cfm 自动控制器
orelem 06250-24512 工件夹具
koth 2.1-14519-v1 气阀
semadei (europe) ag artikel r.0553 密封件
graff article:122969;details:hlp 12,5x153/140 800w 230v g500 ea90° 加热器
vester elektroik gmbh psi-40-60/w-3-p 光电开关
vem k21r 90 l 4 kl ,0817905001903h 电机2
buschjost gmbh 8452500.0000.00000 阀门
rexroth dbeme 20-7x/200yg24k31a1m; r901353065
siemes 5sy4 204-7
hegescheidt 1040779 滚针轴承用内圈
gefra 40b-96-5-10-rr-r0-3-0-1 数字显示表
ilt 03fil002211-1 滤芯
hilger u.ker idustrietechik k34-vc0,04-p1-ps 流量计
atos hg- 031/210/23 阀
smw id:029771 控制杆
joh vollebroich gmbh lsw 06 ms gvl 20:1
abb r100.30-zs 继电器
moog d663z4307 阀门
beru 29 050 01 ze 14-12-300 火花塞
smw 17869 滚轮
aircom rgdj-08fm 阀
eato electric gmbh pke-xtu-1.2 121723 脱口器模块
jumo 902722/ 30-385-3-300-1-781 温控器
aircom pda42-100 减压阀
vesta cep/1,r.521 油压传动阀附件
jwfroehlich 833-700 819 电磁阀
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbh za1919dku 数据采集器附件
b&r idustrie-elektroik gmbh 8v1045.00-2 自动控制器
sommer sf50-180d4-c 油压传动阀
vahle kmk30-55 ph,o:154440 碳刷
mecatractio de10-6 接线端子
bei mhm5-dpc1b-1213-c100-h3p;mhm510-prof-005 编码器
soyer f01960 工件夹具
hypertac lrpa-06a-mrp-19701 6pi 6x2.5 插头
balluff bks-s 20-2-pu-05 电缆
baumer 10259001 fue 025b3001
hosberg flex(i+k)+hd2kz-025gm060
btr etcom gmbh kra-s12/21-21-21 24vac/dc 接口模块
phoeix 1212508 螺丝
lechler gmbh 064.233.16.00.00.4 工件夹具
atb art. 1800.2071 motor + 1818.0302 rotor with1320.0021 电机
kral ag(volumeter) bem 300.0002 流量计
vahle 0143113 sa-kesr32-55f-6-14hs 碳刷
hosberg hd1k- 025gm030 流量传感器
ivd gmbh mlr25l 40140 35103/ typeb 0.4m cable
aircom aic-fm-03_02 过滤器
kollmorge 6sm37l-4.000-00 电机
turck r.40360 bi5-p18sk-y1x 接近开关
jumo gmbh & co. kg 404366/000-464-405-504-20-61 压力变送器
tridelta dtkl1.5kva,830199 整流器
pma ks50-102-10000-045 温控器
dold 32155 密封件
phoeix 1699850 电缆
turck im1-22ex-r r.7541231 隔离放大器
phoeix r.1436754 插头
aircom f465-06el 过滤器
baumer 10158768 zadm 023h871.0001
baumer 10162786 fhdk 04g6102
rexroth 1823391553 qr2-s-rw1-g018-da06 管接头
rud vrs-m12 id:7100556
atos dhi-0713/mvx24dc 液压阀
phoeix 2302748 插头
atos hzma/ul-030/80/pt 油压传动阀
ig.buro adreas herma ledcabel 5m 电缆
uitec srl usf1 编码器
rexroth z2d8 10 vd2-4x/315v 阀
schuk 0340030 dkg 44 工件夹具
addi-data gmbh pa1500 工控机用输入输出模块
atlata 5843520 蜗轮
rexroth r901127527,mkm11 az1x/m2a1
baumer 10162790 fhdk 04g6101
hosbergkpu-02sg电缆
beck90121111l4(set poit -27kpa,sed sigal -20kpa,low limit)压差开关
scheider electric eergy gmbhzb5al4模块
kielcpa 24.3 art.-r.:301-203-02电源
rf valves oybe 80 m16 – 213w(l)管夹阀
hydachda 3745-a-250-174压力变送器
fsgpk620-18d-mu/i-01电位器
stromag ag typ:540 bm-299;auftr.r:141207
smwid.-r. 016952工具夹具
abbpftl 301e 1,0 k(8m)负荷传感器
rebs zetralschmiertechik gmbhssm2.a5.b5.520.590.1.s1流量控制阀附件
stoeber29818减速机附件
scheiderxs508b1pam12模块
rexroth4wree 10 e75-22/g24k31/a1v油压传动阀
l+bgel2442k1g3b050-e编码器
likaas608/gy-10-r/s681编码器
balluff gmbhbtl5-a11-m0175-b-s32 062863150hu位移传感器
pilz312210 pssu e f 4do 0.5模块
turcki15-m30-ap6x/s120,10-30v r:4617210接近开关
turcki50-k90sr-y1,8.2v r:10074接近开关
proxitroikl015.33gh感应接近开关
stromag lust akm125.3
bucherqx42-032r14齿轮泵
stromag wb brake class 5010,type 2383,serial o c0006962 ,serial o c0006961
parkerpvcfatf1阀门
sommer-automatic gmbh & co. kggp260平行抓手
turckfxdp-om16-0001 r:6825403总线模块
li-be s.p.a.r0103 back-up roll 50x130x50 mm滚轮
chr. mayr gmbh + co. kg8166057摩擦片
stromag fu2-aa-rst3-90/2m 000.0000.1233-27
turcki35-cp40-vp4x2 r:15694传感器
stromag 35-hge-690-fv70-a2l 158431/30 0.0004
bucherrepb-10-1液压阀
siemes6dd1600-0ba2模块
hydacets386-2-150-000温度开关
burster praezisiosmesstechik gmbh & co kg8451-6001称重传感器
fluro-geleklager gmbhfal0350040909so1轴承
stabilus gmbh094331 0400 188/06 ee13接头
burster praezisiosmesstechik gmbh & co kg9310-z001仪器附件
loherdgw-200lb-04m, 3395696电机
gk stromag ag aa 1600/2000 r:239582
leie & lide (deutschlad) gmbh576640-01变送器
turckbts-dsc26-eb2 r:6900223模块
proxitrofkm 231.13 g s4 8043b-c接近开关
dopag400-02-630油压传动阀
vseapg 1 sgo/1+7100附件
proco egieerig ltdlcs2,part o: la02-001-000温度传感器
rick electroic gmbhlc-tv-21.21 20ma.24v,ser r: ri-06402307-p隔离放大器
stromag ff25/37 227-03532
doldbd5935.48/824 dc24v r:0053870自动控制器
turckms24-112-r r:518003隔离放大器
stromag sh15.3 905115 98452
stromag d1320 230/400 904162
stromag type ge-281fv;109 225
grip gmbhg-mek100-o-8pk4-1e12接头
turckfcs-gl1/2a4-aex/a/d100 r:6870464流量计
siemes6dd1681-0ae2模块
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbhes5690umu扩展板
stromag brake pads for 4cag brake
turckms96-12r/24vdc r:5231007安全栅
techical bureau griebfm 113 vt 10液位开关
rohm gmbhkfd-200/3hs 1/16 za170 m74x1,5 fd66 kh18,5 bh5卡盘
klaschka gmbh. & co.kgiad-18mg100b5-12t1a接近开关
balluff gmbhbtl5-s172-m3600-b-s32位移传感器
stromag 51_6,5_moz_699
stromag ag typeff4/6 22790578 voltage207vdc wattage75.8w
aircomf950-5-050-b80过滤器
siemes6dd1681-0gk0模块
roehm gmbh61228密封圈
parkerzdv-p01-5-s0-d1液压阀
turckbmws8151-8.5 r:6904721总线接头(孔座)
gk stromag ag 17hge-690v-a2r
gsrb2803-0801-ha.k141w-p:0.3-16bar220-240v 50/60hzexmiit4压力变送器
hormec techic11129-750真空泵
hydactfp 100温控器附件
dittelf21490动平衡头
ebroz011-a d125 p16 gg-25 epdm with had lever蝶阀
turckbi20-cp40-vp4x2 r:15692感应传感器
sime-stromag shd3 ws1-3 o.945-41220
schmersalm5 y=350 mm r. 1100889开关元件
ovotechik messwertaufehmer ohgeem 33-70 005611插头
gk stromag ag 761e-688fv
turckbl20-b3t-sbc r:6827061总线模块
bohcke gmbhtyp pme-2010过滤泵
balluff gmbhbos 26k-pa-1hc-s 4-c传感器
stromag typ 29 bm-199/599 auftr.r 153070/20 r 0002 ui=250vac
addi-data gmbhapci-7300通信卡
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbhfda602l4a压力传感器
stromag ef 3-1 for shd5
elmess-thermosystemtechikeb-6000温度保护限制器
turckbl67-gw-dpv1 r:6827232bl67模板
stromag 70hge-690fv-a2r-2w r.128351/100 201644
avs-romeregv-111-a78-1 cg-00 teil-2/2电磁阀
siemes6dd1607-0aa2模块
hosberghr1mv-050gm150流量开关
huger dfe gmbhgodi100-112*5.5 010839密封圈
sime-stromag 654-sq
hydactfp100探头
ott-jakob95.601.048.9.2工件夹具
kick aalyticsse533/1ph电极
brikma pumps k. h. brikma gmbh & co. kgsta 303/650+001潜水泵
atrgei3/10隔离器
euge woerer gmbh & co. kgdpi-c/30节流阀
kielcpwd 12.1 art.-r.:319-100-02电源
stromag zp07-966,r.137676/20,ad photo
stromag hs2-2048
parkerpgm517a0330bm1h3e3e3b1b1g4泵
turckbl20-pf-24vdc-d r:6827007总线模块
woerer smeersysteme bv935.000-31滤芯
fsgpe-wd-01x/gs120 a1805s11-005.004角度变速器
stmgls 30r-bp压力传感器
stromag ce8l-11 g135376vl 001
relecoc3-t31/ac220v继电器
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbhfd821407r压力传感器
cotelec agpdk200-20k/k 4g gu电位器
gk stromag ag 139-00131
heidehaiid: 557649-10光栅尺
aircomf602-04ej压力调节器
stoeber42293减速机附件
turckbl20-s4t-sbbs r:6827046模块
sime-stromag 3ca
turcki30u-em30wd-a6x,10-30v r:1634833接近开关
sigle temperiertechik gmbhmagetspule m 20 24 vdc;artikel-r.10070电磁阀线圈
siemes6dd1681-0aj1模块
hawer 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45泵
atosagir-20/210减压阀
pilz312010 pssu h sb模块
kuebler8.5820.4512.4096编码器
hydac0330 d 010 b4hc滤芯
murrelektroik gmbh5666100模块
stromag 214r
stromag 70hge-890-fv70-a2r r:151365/20
keb atriebstechik gmbhg62a da200l4 ie2 i tw f,30.0kw电机
forkardt deutschlad gmbhd180577000 fgb 200卡爪
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbhma86193,65-130db压力传感器
kielcl 15.8 art.-r.:010-110-02电源
sime-stromag typ:645 o.90855 volts:50 crd/order/kom/pedido o:902507
hydactfp100温度传感器
turckbi15-m30t-ap6x r:46180接近开关
stromag geared cam switch 29 bm 699,r51
stromag ff16/24 r.250-105046
abc303604压缩机附件
makeberg gmbhdm510k 1 *315 2,2 -25ys减压阀
dolezych gmbh & co. kgφ24-6x29fi iwrc sz zk galvaizatio钢丝绳
parkerpgp620a0230cd1h3b1b1e5e5泵
stromag cotrol uit for screwdow clutch , type :seu4-dc
turckms24-112-r r:518003隔离放大器
turckmk33-11ex0-li/24vdc r:7506402隔离器
balluff gmbhbes-516-217-e4-e-03接近开关
hydaczbe06接头
stromag 115_hge_690_690_fv70_b22 auftr.r153892/50 r0001
ahlbor mess- ud regelugstechik gmbhzb2490tk数据采集器附件
pma prozess- ud maschie-automatio gmbhtb40-100-0000e-000温控器
elesta3gr642h 024vdc aso继电器
parkerd3dw20dvtpz5液压阀
siemes6dd1682-0da1附件
ato paar germay gmbh16772膜片
hosberghd1ko1-015gm020流量传感器
stromag 4649 alimetatio electrique typ. 12514
abc319809压缩机附件
stromag o:239374/25621klaschka gmbh. & co.kgiad-18mg70b5-1s1a接近开关
stromag 51-48-bm-599-g
keb atriebstechik gmbhg72a da180m4 b08 i tw,18.5kw电机
stromag 152-00160 70hge-790fv70-a2r
stromag ag 125bmh-899 r.1472454
scheider electric eergy gmbhzby9330模块
kickse656x电极
schmersalazm 170-02zrka 24vac/dc r. 101141020传感器
sipos aktorik gmbh2sy5012-0lb15电源板
vahle gmbh & co. kgkds 2/40 ph 168073电源
parkerd1vw006cjw91阀门
sime-stromag shd5w-1-ef3-1
balluff gmbhbtl5-s172-m3600-b-s32位移传感器
stromag electromagetic clutch zba63, 07055x305.1.27
abc464252压缩机附件
elero755911901电机
scheider electric eergy gmbhxb5avg5模块
burster praezisiosmesstechik gmbh & co kg9310-v0103压力检测仪
stromag mgl24c4 24vdc art 415-00554 250m
siemes6dd1684-0gd0模块
hosberghd1ko-020gm040a流量计
etaesx10-tb-102-dc24v-6a自动控制器
stromag 355
proxitroikl015.33gh感应接近开关
hydac0240 d 003 bh4hc滤芯
beck gmbh930.80 222511压力测试装置
gk stromag ag dsz1508.1 r249881
turckdi12u-m18e-ap4x3传感器
turckfcs-g1/4t-a r:6870310流量计
stromag v 54951 g 3.1;auftragsr:378153
turckbl67-8do-0.5a-p r:6827172bl67数字量输入模块
sika grouptd32500(code:ed32570i00000914)流量传感器
heidehairod426-2000 id:376846-lp编码器
b&r idustrie-elektroik gmbh8v1090.00-2驱动模块
walther systemtechik gmbh979621-3模块
stromag egv 500-1,500vac;1.8a
suco0159-43414-1-001压力传感器
stromag cam limit 51-29-bm-599, 152129/30
woerer smeersysteme bvsbb-a/b/1,0/300/t喷射阀
elaflexerv-g 125.16膨胀节
stromag 35hge-890fv70-a2l 152-01147
idukeykg14015,tkg-083b-modul-ps/2-us工业键盘
balluff gmbhbesm12mi-psc20b-s04g接近开关
kickse533/2ph电极
kulle gmbh & co. kg38600001密封
siemesczf:27000521415511电机
turckps010v-508-2up8x-h1141 r:6832713流量传感器
iba at-2700fx
iba fob11.15600
iba pob-2i-x
iba ibapda-v6-1024 31.001320
iba pda-iterface-s7-aalyser
iba ibafob-profiet 11.161600
iba 12.102000
iba pda服务器40.004101
iba 数据采集卡# 10.102311
iba ibapda-v6-multi cliet
iba pda reflective memory access
iba racklie raid1 workstatio
iba 30.610240iba pda-v6-1024
iba ibapda-request-tdc
iba ibapadu-8
iba fo/p1-10,产品编号:50.101100
iba bm-dpm-s(13.121000/1.210)
iba 硬盘盒pdascsi#90.9995
iba padv-8
iba pda-v6-2048
iba 31.001310
iba tft21显示器
iba iba fob 4io pci
iba 数据采集软件pda-v6-256
iba widows2008 server
iba pda-iterface-profiet-cp
iba l2b 8/8, o.12.116300
iba capture-hmi
iba com-l2b-8-8
iba bm-dpm-s(13.121000/1.210)
iba padu 16
iba st-550z-af
iba st lea 62,5/125um 30m
iba oracle 10.2server
iba l2b 8/8 pci 0916
iba dpm-s-64
iba fob i/os pci best.r.:#1.153
iba 03092 11v5
iba fo/a2-(100)patch cable100m
iba ibapda-request-tdc 31.001330
iba pda-iterface-s7 aalyzer
iba fob i/o pci(1.150)
iba iba pcmcia-f 0583
iba pda.v6.256采集软件 16820087
iba 44.001904
iba sm128v odero.:#1.310
iba ibapadu-8 10.120000
iba vmebus system sm 128v 1ba
iba padu-16-m
iba 10.800005
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