26.07.2013 Views

Appendix

Appendix

Appendix

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bidrag til last<br />

Frekvens<br />

Bilag A.1 – Laster<br />

Bidrag til last<br />

Bygningens egenfrekvens<br />

Frekvens<br />

Figur 5: Principskitse af frekvensspektrum for bidrag Figur 6: Principskitse af bidrag til vindlast fra dyna-<br />

til vindlast fra kvasistatisk respons kb, markeret som det misk respons kr markeret som det skraverede område.<br />

skraverede område. Efter [Sørensen 2006]<br />

Efter [Sørensen 2006]<br />

I figur 7 ses det samlede bidrag til vindlasten ved en dynamisk beregning. Størrelsesforholdet mellem<br />

de to bidrag afhænger blandt andet af bygningens egenfrekvens, og typisk vil bidraget fra baggrundsturbulensen<br />

være væsentligt større end bidraget fra resonans. Enheden på ordinatakserne på<br />

figur 5 og figur 6 kan derfor ikke direkte sammenlignes.<br />

Bidrag til last<br />

Parametres indflydelse på kr<br />

Frekvens<br />

Figur 7: Principskitse af det samlede bidrag til vindlast<br />

fra kvasistatisk og dynamisk respons markeret som det<br />

skraverede område. Efter [Sørensen 2006]<br />

I det følgende gennemgås hvilke faktorer der har indflydelse på kr. For en nærmere beskrivelse af<br />

formeludtryk til bestemmelse af faktorerne henvises til [DS 410:1998]. Faktoren kb afhænger af<br />

bygningens geometri og placering, hvorimod faktoren kr kræver en række yderligere oplysninger<br />

omkring bygningens udformning, heriblandt bygningens egenfrekvens og materialesammensætning.<br />

Faktoren kr er defineret ved<br />

2<br />

π Rv( n1) ⋅ Ks( n1)<br />

kr( n)<br />

= ⋅<br />

2 δ ( n ) + δ ( n )<br />

s 1 a 1<br />

(A.9)<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!