Порівняння і аналіз формул для розрахунку безперешкодної видимості

Порівнюються формули для наближеного розрахунку безперешкодної видимості з рекурентною формулою, що дає точні значення. Аналізується влив параметрів рекурентної формули на висоту підйому останнього ряду місць. Побудовані криві мінімального підйому.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 24.01.2020
Размер файла 454,9 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/

ПОРІВНЯННЯ І АНАЛІЗ ФОРМУЛ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БЕЗПЕРЕШКОДНОЇ ВИДИМОСТІ

Пугачов Є.В., д.т.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

В статті порівнюються формули для наближеного розрахунку безперешкодної видимості з рекурентною формулою, що дає точні значення. Аналізується влив параметрів рекурентної формули на висоту підйому останнього ряду місць.

In article the approached calculation of unobstructed visibility formulas are compared to the recurrent formula, giving exact values. Influence of parameters to the recurrent formula on height of rise of the last row of seats is analyzed.

Розрахунок безперешкодної видимості є одною з основ функціонального проектування будівель і споруд для глядачів. Його застосування дозволяє забезпечити зоровий комфорт, зменшити підйом рядів місць і, відповідно, - об'єм будівлі, її загальну вартість, витрати на опалення.

Проектуванню безперешкодної видимості присвячено багато спеціальних робіт [1-10]. Окрім того, це питання розглядається в численній літературі (в тому числі і нормативній) щодо проектування залів для глядачів різного призначення. В згаданій літературі зустрічаються, якщо не зважати на форму запису, яка може бути різною, залежно від використаних параметрів, декілька формул для розрахунку безперешкодної видимості - точні і наближені. Застосування останніх, хоча й має певні переваги, призводить до похибок, які або треба правильно оцінювати, або, зважаючи на них, правильно обирати формулу для розрахунку. Цей аспект в літературі висвітлений недостатньо. Так само можна охарактеризувати інший аспект розрахунку - вплив параметрів точних формул на висоту підйому останнього ряду місць. В літературі, наприклад [6,7], це питання розглядається переважно в якісному відношенні, тобто - в який бік впливає, а саме, збільшує чи зменшує висоту підйому. Проте для прийняття обґрунтованого рішення проектувальник повинен знати, окрім цього, і наскільки суттєво впливає конкретний параметр на висоту підйому, а також - границі зміни параметра, і чим вони обумовлені.

В даній роботі детально розглядаються означені вище не висвітлені в літературі питання.

Розглянемо спочатку точні формули розрахунку безперешкодної видимості. Зауважимо, що в роботі розглядаються формули для двовимірної моделі видимості, тобто для випадку, коли на перерізі залу кожен ряд представлений одним місцем, а всі інші місця даного ряду розміщуються на тій самій висоті. Для тривимірної моделі залу [8,9] існує тільки метод точного розрахунку висоти кожного місця в залі, а наближених формул чи алгоритмів немає. Тому і порівнювати нема з чим.

Ординату циклопічного ока глядача і-го ряду можна визначити за рекурентною формулою (всі формули наводяться в авторському запису):

, (1)

де , - ординати очей глядачів (і-1)-го та і-го рядів ( дорівнює висоті очей (м) сидячого глядача над рівнем підлоги); - антропометричне перевищення; - ордината фокусної точки (висота над рівнем підлоги першого ряду); - відстань в плані від фокусної точки до першого ряду; - глибина ряду (відстань між спинками крісел суміжних рядів);

На рис. 1 показано криву мінімального підйому для таких вихідних даних: , м, м, м, м.

Висоти присхідців обчислюються за формулою:

, . (2)

Іншу точну формулу можна отримати за методом, наведеним в [7]:

. (3)

Рис. 1. Крива мінімального підйому, розрахована за точною рекурентною формулою (1)

За формулою (3) можна зразу, не обчислюючи ординати очей глядачів попередніх рядів, розрахувати ординату циклопічного (монокулярного) ока глядача останнього ряду. Але для цього доведеться обчислити суму, присутню в (3), що при великому числі рядів зробити вручну проблематично. Формули (1) і (3), зрозуміло, дають однакові значення ординат.

Якщо кратно d, то суму з формули (3) можна наближено представити у вигляді ряду, що після подальших викладок і спрощень приводить до формули [7]:

, (4)

де - висота циклопічного ока глядача першого ряду над рівнем фокусної точки, яка береться алгебраїчно (зі знаком "+", якщо , або зі знаком "-", якщо ).

В роботі [2] шляхом удосконалення формули, запропонованої американськими вченими, отримано теж наближену формулу:

. (5)

На рис. 2 показано криві мінімального підйому, розраховані за формулами (1), (4) і (5), а на рис. 3 - криві висот присхідців.

Рис. 2. Криві мінімального підйому, отримані за формулами (1), (4) і (5)

Рис. 3. Криві висот присхідців

Рис. 4. Розбіжності між кривими, отриманими за формулами (1), (4) і (5)

формула розрахунок безперешкодний видимість

Як видно з рис. 2, крива дає занижені значення ординати, а крива майже збігається з точною кривою . Розбіжності між кривими , та точною кривою показано на рис. 4, де також наведений графік розбіжностей між самими кривими , (крива ). На 15 рядів місць крива дає похибку -0,246 м, причому із збільшенням числа рядів похибка суттєво зростає. Крива дає незначну похибку + 0,0257 м, яка теж зростає, але набагато повільніше. Отже, можна зробити висновок, що формулу (5) можна використовувати тільки для наближеної оцінки підйому рядів, який визначається як різниця між значенням та . За формулами (1), (3) і (4) можна розраховувати криві мінімального підйому. Проте, зважаючи на розвиток комп'ютерної техніки, перевагу слід віддавати точним формулам (1) і (3).

Розглянемо тепер вплив параметрів, що входять у формулу (1), на висоту підйому останнього ряду. Залишаючи незмінними інші вихідні данні, будемо змінювати ординату фокусної точки від 0,9 до 2,3 м через 0,2 м. В результаті отримаємо вісім кривих мінімального підйому, що їх показано на рис. 5. Видно, що при порівняно великих значеннях ординати фокусної точки деякі криві мають обернений ухил. Це було використано в американський практиці проектування і будівництва кінозалів.

Рис. 5. Криві мінімального підйому: змінюється від 0,9 до 2,3 м

На рис. 6 наведено залежність висоти підйому останнього ряду від висоти фокусної точки. Залежність обернено пропорційна і дуже суттєва. Тому, якщо збільшення висоти фокусної точки для даного видовища можливе, його слід використовувати для зменшення висоти підйому рядів.

Розглянемо тепер вплив перевищенняпроменя зору над головою глядача попереднього ряду. Антропометричне перевищення для глядача без головного убору становить 0,12 м, з головним убором - 0,20 м. Проте в розрахунках видимості із частковим затулянням часто використовують і менші значення, тому на рис. 7 змінюється від 0,06 до 0,20 м. Залежність є прямо пропорційною і суттєвою. Саме тому, коли шукають компроміс між зоровим комфортом і вартістю при проектуванні великих стадіонів, застосовують у розрахунках перевищення .

Рис. 6. Залежність висоти підйому останнього ряду від ординати фокусної точки

Вплив глибини ряду ілюструє рис. 8. Залежність є прямо пропорційною і не дуже суттєвою - при зміні глибини ряду від 0.85 до 1 м висота підйому останнього ряду зросла на 0,244 м. До того ж малу глибину ряду можна застосувати лише при використанні спеціальних сидінь консольного типу, як це зробив американський інженер Г. Хедден [6] (глибина ряду при таких сидіннях становила 0.61 - 0,71 м).

Залежність висоти підйому останнього ряду від відстані між фокусної точкою і глядачем першого ряду є нелінійною і суттєвою (рис. 9). Так, при збільшенні від 2 до 9 м, висота підйому зменшилась на 1,672 м. Проте для більшості видовищ надмірне віддалення першого ряду є небажаним, оскільки задні ряди опиняються у несприятливих умовах щодо сприйняття деталей видовища. Хоча для стадіонів, наприклад, у протиріччі між підйомом рядів і віддаленням першого ряду визначним є перше.

Рис. 7. Залежність висоти підйому останнього ряду від перевищення променя зору над головою глядача попереднього ряду

Рис. 8. Залежність висоти підйому останнього ряду від глибини ряду

Рис. 9. Залежність висоти підйому останнього ряду від відстані в плані першого ряду до фокусної точки

Таким чином, в роботі на прикладах показано вплив параметрів розрахункової формули на висоту підйому останнього ряду місць для глядачів; наведено рекомендації щодо вибору розрахункових формул. Подальші дослідження в цій області можуть бути пов'язані з розрахунками для тривимірної моделі видимості.

Література

1. Бекиев Х.М., Бекиев М.М. Графо-аналитический метод исследования кривой наименьшего подъема профиля зрительских мест в зрелищных сооружениях// Прикладная геометрия и инженерная графика. - 1969. - Вып. 9. - С. 144 -148.

2. Богословский В.А., Данилюк А.М. Расчет видимости и построение мест для зрителей в зрелищно-массовых сооружениях. - М.: Государственное архитектурное издательство академии архитектуры, 1940. - с.

3. Вавировский Н.М. Методы определения подъема рядов мест в аудиториях, зрительных залах и спортивных сооружениях. - М.: Стройиздат, 1977. - 72 с.

4. Гаклина Е.Д. Проблемы беспрепятственной видимости при проектировании зрительных залов. (Обзор). - М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1973. - 48 с.

5. Гаклина Е. Д. Видимость, загораживание и комфортность в зрелищных залах// Вопросы архитектуры и строительства зданий для зрелищ, спорта и учреждений культуры. Сборник научных трудов . 1973. -№1. - С. 64-70.

6. Гаклина Е. Д., Иванов В.М., Савченко М.Р. Пособие по проектированию видимости в зрительных залах. - М.: Стройиздат, 1976. - 70 с.

7. Гнедовский Ю. П., Савченко М. Р. Кинотеатры (основы проектирования). - М.: Стройиздат, 1968. - 240 с.

8. Пугачев Е. В., Белозорова Е. Н. Расчет беспрепятственной видимости при двумерных объектах наблюдения // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 1993. - №3. - С. 95-99.

9. Пугачов Є.В., Белозорова К. М. Поверхня глядацьких місць мінімального підйому//Прикладная геометрия и инженерная графика. - 1993. - Вып. 56. - С. 67-68.

10. Руководство по расчету видимости на трибунах спортивных сооружений. - М.: Стройиздат, 1978. - 29 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Збір навантажень та порядок і формули розрахунку зусиль на плиту перекриття, розрахунок моментів, що на неї діють. Визначення площі арматури при армуванні дискретними сітками, особливості армування рулонними сітками. Розрахунок міцності похилих перерізів.

    контрольная работа [478,0 K], добавлен 26.11.2012

  • Характеристика принципів будівельних розрахунків в середовищі ПЗ Femap Nastran NX. Опис команд і інструментів для створення геометричного тіла певних параметрів. Створення моделі і основні характеристики розрахунку будівельних металевих конструкцій.

    реферат [578,8 K], добавлен 07.06.2014

  • Балка як елемент споруд, яких працює на поперечний згин. Конструктивна схема розрахунку таврової балки, вибір матеріалів, технологічного процесу зварювання та методики розрахунку. Деформація конструкції. Визначення коефіцієнта концентрації напружень.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 15.09.2014

  • Сучасні напрямки науково-технічної революції в будівництві. Планування (прогнозування), організації та методи управління НТП у будівництві. Порядок розрахунку ефективності НТП. Методи розрахунку економічного ефекту заходів НТП. Економічний ефект науки.

    реферат [32,3 K], добавлен 16.11.2008

  • Норми проектування та розрахунку мостів. Конструкції та технічні характеристики різних варіантів дерев'яного мостового переходу. Визначення параметрів подвійного дощатого настилу, поперечин і зосереджених прогонів. Розрахунок ферми Гау-Журавського.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.01.2014

  • Характеристика та особливості стропуючого обладнання. Визначення монтажної висоти підйому крюка крана для одного комплекту. Розрахунок техніко-економічних показників і вибір оптимального варіанту монтажу конструкцій. Техніка безпеки при виконанні робіт.

    курсовая работа [937,8 K], добавлен 29.02.2012

  • Проектування насосної станції першого підйому. Водоочисні пристрої водоприймальних споруд, що утримують сміття. Гідравліка та розрахунок ковшів. Тип і принципова схема споруди. Боротьба з шугою. Зони санітарної охорони поверхневого джерела водопостачання.

    контрольная работа [75,8 K], добавлен 10.01.2014

  • Методика розрахунку двошарнірної арки із постійними жорсткостями. Кінематичний аналіз і визначення кількості невідомих методу сил. Вибір основної системи методу сил, запис канонічного рівняння. Побудова і перевірка епюр внутрішніх зусиль для заданої арки.

    курсовая работа [400,2 K], добавлен 04.04.2010

  • Кінематичний аналіз заданої системи, визначення кількості невідомих методу сил при розрахунку рами. Визначення коефіцієнтів, вільних членів канонічних рівнянь методу сил, їх перевірка. Побудова епюр внутрішніх зусиль, їх кінематична і статична перевірка.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.04.2010

  • Виробнича програма конвертерного цеху. Особливості планування головної будівлі цеху. Вибір ємності й кількості конвертерів. Проведення розрахунку потреби обладнання завантажувального, конвертерного та розливного прольотів. Вимоги пожежної безпеки в цеху.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.04.2014

  • Проектування конструктивної системи житлового будинку: фундаменту, стін, перегородок, перекриття, даху, сходів, підлоги, дверей та вікон. Виконання внутрішнього та зовнішнього оздоблення приміщення. Проведення розрахунку пустотної плити перекриття.

    дипломная работа [16,3 M], добавлен 16.05.2010

  • Розробка системи внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків: проведення гідравлічного розрахунку мережі та перепадів тиску колодязного типу, підбір лічильників води, проектування каналізації і очисних фільтрів.

    дипломная работа [475,0 K], добавлен 14.06.2011

  • Аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел шуму в житлових будівлях. Дослідження акустичних джерел в умовах інтенсивних транспортних потоків. Розрахунок рівня звукового тиску у житловому будинку та еколого-економічного збитку від шуму міського автотранспорту.

    дипломная работа [9,4 M], добавлен 15.10.2013

  • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

    дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

  • Розрахунок будівельних конструкцій на впливи за граничними станами, при яких вони перестають задовольняти вимоги, поставлені під час зведення й експлуатації. Нові методи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів.

    статья [81,3 K], добавлен 11.04.2014

  • Загальні відомості про підлоги, поняття системи. Аналіз безшовних збірних систем підлоги Кнауф. Технічні та будівельно-фізичні характеристики плаваючих сухих основ, укладених на монолітні плити. Класи навантаження. Порівняння вартості різних систем.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 10.09.2013

  • Визначення нормативної тривалості будівництва. Вибір методів виконання основних робіт. Розрахунок основних параметрів робіт по будівельному майданчику в цілому. Аналіз раціональної черговості об’єкта. Календарний план будівництва промислового комплексу.

    курсовая работа [149,5 K], добавлен 22.02.2022

  • Розробка технологічного забезпечення та нормування точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Розвиток багатоповерхового будівництва за кордоном. Рівень геодезичного забезпечення технологічного процесу.

    автореферат [30,3 K], добавлен 11.04.2009

  • Квартири-капсул в Японії, готелі-капсули, мікроапартаменти в Китаї. Оптимальні організації простору у японських і радянських архітекторів. Європейський досвід створення мінімального житлового простору. "Сонні стільці", SLEEPBOX. Висячі сферичні будинки.

    реферат [3,0 M], добавлен 22.01.2013

  • Роль озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст. Роль насаджень у процесі газообміну та у боротьбі з забрудненням атмосфери. Архітектурно-планувальне значення насаджень. Вимоги безпеки праці при роботах із застосуванням переносних драбин.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 04.09.2014

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.