К вопросу об оценке статистических характеристик снеговых нагрузок

Обеспечение надежности несущих строительных конструкций. Исследование фактической снеговой нагрузки и ее обеспеченности по распределению годичных максимумов запаса воды в снеге. Определение статистических характеристик и распределения Гумбеля для районов.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 483,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

К вопросу об оценке статистических характеристик снеговых нагрузок

К.Н. Сухина, В.А. Пшеничкина, Е.И. Журбина

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: В статье приведены результаты исследований фактической снеговой нагрузки и ее обеспеченности на основании статистических данных распределения годичных максимумов запаса воды в снеге, полученных на метеостанции Коломна. Проведен анализ реализаций ежегодных максимумов снеговой нагрузки по данным 13-ти метеостанций, расположенных в разных снеговых районах. Были определены все необходимые статистические характеристики снеговой нагрузки, а также параметры закона распределения Гумбеля для каждого снегового района.

Ключевые слова: снеговая нагрузка, распределение, годичные максимумы, снегосъемка, метеостанции, обеспеченность.

Вероятностные методы расчета, в отличие от детерминированных, требуют использования более обширной информации о случайных параметрах - законы распределения или статистические характеристики. Метод предельных состояний, регламентирует применение детерминированных методов расчета на нормативные, расчетные или средние значения учитываемых случайных параметров. При этом их нормативные значения обосновываются статистическими методами и имеют определенную степень обеспеченности. Основываясь на нормативных данных и исследованиях, посвященных нормированию параметров строительных конструкций [1-5], можно достаточно просто получить все необходимые вероятностные характеристики прочности материалов и действующих на конструкции нагрузок [6].

Рассмотрим снеговые нагрузки. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется по формуле [7, (10.1)]:

, (1)

где Sg - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района РФ по таблице [7, табл. 10.1]:

Таблица № 1. Вес снегового покрова для снеговых районов РФ

Снеговые районы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Sg,

0,8

80

1,2

120

1,8

180

2,4

240

3,2

320

4,0

400

4,8

480

5,6

560

Значение Sg принимается как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды, на защищенных от прямого воздействия ветра участках за период не менее 20 лет.

Множитель 0,7 - величина, обратная коэффициенту надежности по нагрузке , который является базовым в системе частных коэффициентов метода предельных состояний.

Схематично формирование снеговой нагрузки во времени представлено на рис. 1. В течение зимнего периода i-го года происходит постепенное накопление снега до максимального значения и последующее его таяние.

Рис.1. - Схема формирования снеговой нагрузки на протяжении t лет

Вероятностная модель снеговой нагрузки может быть представлена в виде последовательности независимых прямоугольных импульсов годичных максимумов со случайной интенсивностью и постоянной длительностью d=1год (рис.2). Срок службы сооружения обозначим как T=kd, измеряя время числом i (i=1, 2, …, k).

Рис.2. - Модель снеговой нагрузки в виде последовательности прямоугольных независимых импульсов

Обозначим на рис. 2 уровень нагрузки Sg, который может быть превышен в среднем 1 раз в 25 лет. Для каждой рассматриваемой последовательности интервалы tsi времени между пересечениями Sg являются реализациями случайной величины - периода повторяемости нагрузки, превышающий уровень Sg.

Плотность распределения периода повторяемости для уровня Sg равна вероятности того, что в последовательности S первые (i-1) величин подряд меньше Sg, а затем появляется величина, большая Sg. В силу независимости последовательности значений S искомая вероятность вычисляется по закону умножения вероятностей с учетом вероятности :

. (2)

Функция распределения находится суммированием плотности от j=1 до j=i:

. (3)

Математическое ожидание периода повторяемости равно

, (4)

или обратное соотношение

. (5)

Таким образом, среднее значение периода повторяемости экстремальных значений нагрузки как последовательности независимых случайных импульсов может быть выражено через функцию распределения ординат нагрузки.

Уровень обеспеченности значения снеговой нагрузки для данного района формируется на основании представления статистических данных маршрутной снегосъемки о запасе воды в снежном покрове в виде последовательности ежегодных максимумов, которые рассматриваются как выборка независимых случайных величин, распределенных по закону Гумбеля [8].

Рассмотрим, как определяется нагрузка Sg и чему равна ее обеспеченность на примере статистических данных годичных максимумов запаса воды в снеге, полученных на метеостанции 27625 Коломна, имеющей следующие координаты: широта 55,13є, долгота 38,73є, высота 112 м.

В таблице 2 приведены максимальные за каждый год значения запаса воды (веса снегового покрова) с 1968 по 2011 гг. Прочерки в таблице означают отсутствие данных. Таким образом, рассматривается ряд из 41 значения Si (i=1,2,…, k=41). Длительность интервала между значениями d=1 год. Вес снежного покрова на поверхности земли в кг/м2 численно равен величине запаса воды в снежном покрове в мм.

Таблица № 2. Годичные максимумы запаса воды в снеге по данным маршрутных снегосъемок метеостанции 27625 Коломна

Год наблюдения

Запас воды в снеге, мм

Год наблюдения

Запас воды в снеге, мм

Год наблюдения

Запас воды в снеге, мм

1968

148

1983

78

1998

106

1969

46

1984

39

1999

158

1970

154

1985

160

2000

81

1971

37

1986

184

2001

138

1972

-

1987

58

2002

92

1973

46

1988

97

2003

81

1974

50

1989

109

2004

73

1975

63

1990

73

2005

128

1976

-

1991

57

2006

166

1977

126

1992

78

2007

79

1878

-

1993

81

2008

60

1979

75

1994

150

2009

82

1980

65

1995

54

2010

116

1981

113

1996

79

2011

124

1982

70

1997

105

Используя представленные в таблице 2 значения, найдем математическое ожидание и дисперсию веса снежного покрова для рассматриваемого района:

-математическое ожидание годичных максимумов mS=96,44 кг/м2;

-дисперсия DS=1618 (кг/м2)2.

Вычисляем стандарт кг/м2 и коэффициент вариации .

Находим параметры закона Гумбеля:

; .

Плотность распределения максимумов (рис. 3):

(6)

Функция распределения максимумов (рис.4):

. (7)

Рис. 3. - Плотность распределения случайной величины ежегодных максимумов веса снежного покрова. Коломна, 1968 - 2011 гг.

Рис. 4. - Функция распределения случайной величины ежегодных максимумов веса снежного покрова. Коломна, 1968 - 2011 гг.

Учитывая, что среднее значение периода повторяемости снеговой нагрузки составляет 25 лет, найдем значение Sq. Из формулы (5) получаем соответствующее 25 значение функции распределения

,

то есть обеспеченность снеговой нагрузки Sq составляет 0,96.

Для нахождения значения Sq нужно решить уравнение:

относительно Sq: снеговой нагрузка гумбель строительный

кг/м2

Таким образом, вес снегового покрова на поверхности земли, превышаемый в среднем 1 раз в 25 лет, вычисленный для района метеостанции «Коломна», составляет Sq=178,66 кг/м2. На основании карты снеговых районов находим, что Коломна относится к III снеговому району, для которого, согласно таблице 1, Sq=180 кг/м2.

При проведении вероятностных расчетов сооружений на действие различных нагрузок необходимо знать их законы распределения или, как минимум, статистические моменты. Покажем на примере снеговой нагрузки как определять все необходимые статистические характеристики, используя только их расчетные значения, приведенные в нормативных документах [7]. Для этого проведен анализ реализаций ежегодных максимумов снеговой нагрузки за аналогичный период наблюдений с 1968 по 2011 гг., полученных еще на 13 метеостанциях, расположенных в разных снеговых районах. Полученные значения их статистических характеристик снеговых нагрузок представлены в таблице 3.

Таблица № 3. Статистические характеристики снеговых нагрузок

п/п

Метеостанция

Номер

снегового

района

Расч. снег.

нагрузка,

кг/м2

Норм. снег.

нагрузка,

кг/м2

Статистические

характеристики годовых

максимумов

Параметры

закона Гумбеля

MS,

кг/м2

уS,

кг/м2

fS

кг/м2

аS

uS

1

Калач

III

180

126

58.49

22.25

0.38

0.058

46.94

2

Кострома

IV

240

168

131.35

37.83

0.29

0.034

114.37

3

Павловский

Посад

III

180

126

104.46

37.49

0.36

0.034

87.48

4

Арзамас

III

180

126

87.71

35.5

0.4

0.036

71.68

5

Анна

III

180

126

104.77

39.1

0.37

0.032

86.73

6

Ростов Великий

IV

240

168

97.02

30.88

0.32

0.042

83.28

7

Воркута

V

320

224

176.42

74.42

0.42

0.017

142.47

8

Борисоглебск

III

180

126

97.41

41.22

0.42

0.031

78.79

9

Камы-шин

III

180

126

72.2

25.9

0.35

0.049

60.43

10

Рудня

III

180

126

60.64

34.36

0.57

0.037

45.04

11

Гагарин

III

180

126

84.77

33.91

0.40

0.038

69.58

12

Клин

III

180

126

93.38

38.64

0.41

0.033

75.88

13

Можайск

III

180

126

81.98

30.43

0.37

0.042

68.24

Найдем соотношение между расчетной снеговой нагрузкой, приведенной в табл.10.1 СП 20.13330.2011 и вероятностными характеристиками случайной последовательности годовых максимумов. Для этого запишем формулу индекса надежности для расчетного значения снеговой нагрузки:

(8)

Выразим переменные в правой части формулы (8) через параметры закона Гумбеля:

-расчетная нагрузка

, (9)

-математическое ожидание

, (10)

-стандарт

. (11)

Откуда

(12)

То есть, интервал соответствует 2.044 стандартам:

, (13)

следовательно

. (14)

Учитывая, что коэффициент вариации ежегодных максимумов снеговой нагрузки для всех районов приблизительно одинаков fs=0,4, выражение (14) можно записать в виде

. (15)

Следовательно, для вычисления всех необходимых статистических характеристик снеговой нагрузки - математического ожидания, дисперсии, стандарта, закона распределения и его параметров - достаточно знать только ее расчетное значение, приведенное в СП 20.13320.2011 «Нагрузки и воздействия».

В таблице 4 для различных снеговых районов приведены статистические характеристики снеговой нагрузки, которые можно использовать в задачах вероятностного расчета. При этом очевидно, что погрешность при описании параметров нагрузки будет соответствовать погрешности, заложенной в методе предельных состояний.

Таблица № 4. Статистические характеристики снеговой нагрузки в зависимости от снегового района

п/п

Номер

снегового района

Расчет. снег.

нагрузка Sg

по СП, кг/м2

Матем.

ожидание

Мs, кг/м2

Стандарт

уs кг/м2

Коэф.

вариации

fs

Параметры закона

Гумбеля

аS

uS

1

I

80

44.00

17.6

0.4

0.072

35.98

2

II

120

66.00

26.4

0.048

53.97

3

III

180

99.00

39.6

0.032

80.96

4

IV

240

132.01

52.80

0.024

107.96

5

V

320

176.02

70.41

0.018

143.95

6

VI

400

220.02

88.01

0,015

181.54

7

VII

480

264.03

105.61

0.012

215.93

8

VIII

560

308.03

123.21

0.010

250.31

Таким образом, показано, что по известным расчетным значениям снеговой нагрузки, приведенным в [7], можно достаточно просто получить статистические моменты случайной величины ее годичных максимумов, а также параметры закона распределения Гумбеля. Полученные характеристики являются исходными данными при проведении вероятностных расчетов конструкций и оценки их безопасности и долговечности [9,10,11].

Литература

1. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1984. С. 31-34

2. Raizer V.D. Theory of Reliability in Structural Desing. - Journal of Applied Mechanics Reviews, USA, 2004. - Vol.57. - Nol. - pp. 1-21.

3. Райзер В.Д. Теория надежности сооружений. Научное издание. - М.: Издательство АСВ, 2010. С.384

4. Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. - М.: Стройиздат, 1978. С.285

5. Шпете Г. Надежность несущих строительных конструкций. М.: Стройиздат, 1994. С. 288 - перевод изд.: Gerhard Spaethe. - Die Sicherheit tragende Bankonstruktionen. - ISBN.5-274-01208-6.

6. Дородов П.В., Кулагин А.В. О запасе прочности и оценке надежности узлов металлоконструкций. // Инженерный Вестник Дона. №2. 2012. URL: ivdon.ru/uploads/article/doc/articles.810.big_image.doc

7. Свод правил: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Текст): нормативно-технический материал. М.: Минрегион России, 2011. С.98

8. Касьянов В.Е., Котесов А.А., Котесова А.А. Аналитическое определение параметров закона Вейбулла для генеральной совокупности конечного объема по выборочным данным прочности стали. // Инженерный Вестник Дона. №2. 2012. URL: ivdon.ru/uploads/article/doc/articles.804.big_image.doc

9. Болотин В.В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. М.: Стройиздат, 1971. C.158-161

10. Половко А.М. Основы теории надежности. М.: Издательство «Наука», 1964. С. 187-191, 269-274

11. Raizer V.D. Reliability of Structures. Analysis and Applications, Backbone Publishing Company. - New York, USA, 2009. - 146 p

References

1. Bolotin V.V. Prognozirovanie resursa mashin i konstrukcij. [Predicting resource of machines and structures]. M.: Mashinostroenie, 1984. pp 31-34

2. Raizer V.D. Journal of Applied Mechanics Reviews, USA, 2004. Vol.57. Nol. pp 1-21

3. Rajzer V.D. Teorija nadezhnosti sooruzhenij. Nauchnoe izdanie. [Reliability theory structures. Scientific publication]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2010. 384 p

4. Rzhanicyn A.R. Teorija rascheta stroitel'nyh konstrukcij na nadezhnost'. [Theory of design of structures for reliability]. M.: Strojizdat, 1978. 285 p

5. Shpete G. Nadezhnost' nesushhih stroitel'nyh konstrukcij. [Reliability bearing structures]. M.: Strojizdat, 1994. 288 p. perevod izd.: Gerhard Spaethe. Die Sicherheit tragende Bankonstruktionen. ISBN.5-274-01208-6

6. Dorodov P.V., Kulagin A.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). №2. 2012. URL: ivdon.ru/uploads/article/doc/articles.810.big_image.doc

7. Svod pravil: SP 20.13330.2011 «Nagruzki i vozdejstvija» (Tekst): normativno-tehnicheskij material. [«Loads and effects» (Text): legal and technical material]. M.: Minregion Rossii, 2011. 98 p

8. Kas'janov V.E., Kotesov A.A., Kotesova A.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). №2. 2012. URL: ivdon.ru/uploads/article/doc/articles.804.big_image.doc

9. Bolotin V.V. Primenenie metodov teorii verojatnostej i teorii nadezhnosti v raschetah sooruzhenij. [Application of probability theory and the theory of reliability analysis of structures]. M.: Strojizdat, 1971. pp 158-161

10. Polovko A.M. Osnovy teorii nadezhnosti. [Basic theory of reliability]. M.: Izdatel'stvo «Nauka», 1964. pp 187-191, 269-274

11. Raizer V.D. Reliability of Structures. Analysis and Applications, Backbone Publishing Company. New York, USA, 2009. 146 p

12. Losida Z. et al. Physical studies on deposited snow. Thermal properties Contrib. Inst of Low Temp. Sci. Hokkaido Univ., Sapporo, 1955.Ser.A. vol.27. pp 19-74

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Схема распределения снеговой нагрузки. Определение геометрических характеристик расчетного сечения плиты. Напряжение в ребре каркаса и обшивках. Сбор нагрузок на несущие элементы арки. Расчет по прочности сжато-изгибаемой полуарки. Расчет узлов арки.

    курсовая работа [849,2 K], добавлен 04.10.2010

  • Определение общего состояния строительных конструкций зданий и сооружений. Визуально-инструментальное обследование, инженерно-геологические изыскания. Определение физико-химических характеристик материалов конструкций. Диагностики несущих конструкций.

    курсовая работа [36,7 K], добавлен 08.02.2011

  • Обоснование типа несущих конструкций. Сравнение треугольного и круглого сечений. Расчет и конструирование ограждающих конструкций. Оценка снеговой и ветровой нагрузок. Сочетание усилий в сечении арки. Геометрические характеристики прямоугольного сечения.

    курсовая работа [789,8 K], добавлен 21.12.2012

  • Принципиальные требования к объемно-планировочным и технологическим решениям строительных конструкций, используемых на нефтегазовых месторождениях. Расчет нагрузок, прочностных и деформативных характеристик материалов. Эксплуатация и ремонт объектов.

    реферат [1,5 M], добавлен 24.02.2015

  • Компоновка поперечной рамы железобетонного каркаса и определение нагрузок на нее. Схема распределения снеговой нагрузки на участке у перепада высот. Расчет раскосной железобетонной арочной фермы и определение нагрузок. Расчет прочности фундамента.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.07.2009

  • Конструктивное решение здания. Обследование строительных конструкций: стен, перекрытий, отмостки. Определение прочности бетона в несущих железобетонных конструкциях. Прочность кирпича и раствора несущих стен. План мероприятий по реконструкции здания.

    контрольная работа [25,9 K], добавлен 22.12.2010

  • Определение геометрических размеров сооружения и элементов конструкций. Вычисление нормативных и расчётных нагрузок. Определение нормативных и расчётных нагрузок, прогонов, комбинированных панелей. Статический расчет основных несущих конструкций.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 06.03.2015

  • Назначение несущих строительных конструкций. Сбор нагрузок на железобетонную балку прямоугольного сечения. Расчетная схема изгибаемого железобетонного элемента с двойной арматурой. Конструирование железобетонной балки. Несущая способность конструкции.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.01.2011

  • Проведение теплотехнического и статического расчета плиты для проектирования крыши зерносклада. Определение временных (снеговой, ветровой) и постоянных (собственного веса, утеплителя) нагрузок. Оценка геометрических характеристик расчетного сечения плиты.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.10.2010

  • Основные положения по расчету строительных конструкций и оснований. Определение коэффициентов надежности по материалу, по нагрузке. Учет работы конструкций, надежности по ответственности. Анализ риска отказа сооружения. Основные методы анализа риска.

    презентация [2,2 M], добавлен 26.08.2013

  • Общая характеристика металлических конструкций. Состав и свойства строительных сталей. Основные этапы проектирования строительных конструкций. Нагрузки и воздействия. Основы расчёта металлических конструкций по предельным состояниям. Сварные соединения.

    презентация [5,1 M], добавлен 23.01.2017

  • Общая характеристика конструктивной схемы несущих конструкций здания. Сбор нагрузок и анализ воздействий. Расчетная схема и расчетные предпосылки. Расчет нижней и верхней арматуры в направлении У. Методика и этапы определения длины анкеровки стержней.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 13.07.2012

  • Расчет фактических пределов огнестойкости железобетонных балок, многопустотных железобетонных плит и других строительных конструкций. Теплофизические характеристики бетона. Определение нормативной нагрузки и характеристика расчетного сопротивления.

    курсовая работа [738,3 K], добавлен 12.02.2014

  • Особенности расчета веса пола и кровли, временных нагрузок на плиты перекрытия и колонну. Характеристика назначения здания, определение класса ответственности спортивного зала. Порядок расчета снеговой и погонной нагрузки на ригель покрытия и колонну.

    контрольная работа [902,5 K], добавлен 13.03.2012

  • Компоновка пятиэтажного здания из сборных железобетонных конструкций. Составление монтажного плана перекрытия. Назначение характеристик прочности бетона и арматуры, определение высоты панели. Расчет колонны, сбор нагрузок. Определение размеров фундамента.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 06.01.2017

  • Конструирование и расчет основных несущих конструкций однопролетного одноэтажного промышленного здания, материалом которых является дерево. Расчеты: компоновка основных несущих конструкций, проектирование плиты покрытия, стропильной фермы, колонны.

    курсовая работа [756,6 K], добавлен 04.12.2007

  • Определение массы нетиповой крайней колонны промышленного здания ступенчатого типа путем суммирования весов несущих и вспомогательных конструкций. Расчет трудоемкости обработки основных деталей надкрановой и подкрановой частей колонны, ее сборки и сварки.

    контрольная работа [36,7 K], добавлен 06.09.2010

  • Проектирование железобетонных конструкций 2-х этажного жилого дома в г.п. Ветка. Сбор нагрузок покрытия в подвале, первого этажа и кровли. Определение прочностных характеристик материалов. Расчет ленточного фундамента под внутреннюю стену здания.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.10.2012

  • Выбор несущих конструкций каркаса промышленного здания, компоновка поперечной рамы. Статический расчет рамы, колонны, ребристой плиты покрытия. Определение расчетных величин усилий от нагрузки мостового крана. Комбинация нагрузок для надкрановой части.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 04.10.2015

  • Сбор нагрузок при строительстве. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия. Собственный вес и вес профилированного настила. Расчет несущей способности вклеенных стержней, участков балки, выгнутого межопорного участка.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 31.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.