Калькулятор ветровой нагрузки по СП 20 онлайн

Нагрузки и воздействия · СП 20.13330.2016

Калькулятор ветровой нагрузки по СП 20

Рассчитайте w₀, коэффициенты высоты, среднюю wₘ и пульсационную wɡ составляющие. В экспертном режиме аэродинамический коэффициент задаётся вручную — это подходит для схем приложения В, которых нет среди отдельных интентов.

Ia–VIIветровые районы
A, B, Cтипы местности
wₘ + wɡсостав нагрузки
БесплатноБез регистрацииИсходные данные сохраняются в ссылке

Расчёт основной нагрузки

Район, высота и расчётная поверхность

Выберите c по нужной схеме приложения В. Знак «минус» означает отсос.

Результат за 1–2 минуты

1. Район и местность

По карте 2 приложения Е, не по средней скорости ветра.

Условие должно сохраняться с наветренной стороны на нормативной длине.

2. Высота
Диапазон СП: до 300 мДля zₑ ≤ 5 м берётся строка «≤ 5», между 5 и 10 м — линейная интерполяция, от 10 до 300 м — формула (11.4).
3. Аэродинамика и площадь

Положительный — давление, отрицательный — отсос. Выберите по подходящей схеме приложения В.

Пульсационная составляющая

ν = 1,0 — консервативный ввод; проектное значение определяют по таблицам 11.6–11.7.

Сбросить

Что будет в результате

Нормативная и расчётная нагрузка

кПа

Заполните исходные данные. Здесь появятся коэффициенты, состав нагрузки, сила на поверхность и ограничения применимости.

  • Ветровой районw₀
  • Высота и местностьk(zₑ), ζ(zₑ)
  • Составwₘ + wɡ
  • ЕдиницыкПа, кгс/м², кН
  • Графикпрофиль по высоте

Связанные расчёты

Продолжить сбор нагрузок

Ветровая нагрузка — только одно из воздействий на конструкцию.

Что именно считает калькулятор

Средняя составляющая

По формуле wₘ = w₀·k(zₑ)·c с районом, типом местности, высотой и аэродинамическим коэффициентом.

Пульсация жёсткой схемы

По формуле wɡ = wₘ·ζ(zₑ)·ν только для случая f₁ > f_lim. При неизвестной динамике результат остаётся предварительным.

Нормативное и расчётное

Основная нагрузка w = wₘ + wɡ; расчётное значение получено с γf = 1,4 по пункту 11.4.

Сила на поверхность

Модуль нагрузки умножается на введённую площадь. Это не проверка прочности элемента или креплений.

Что не спрятано за одним числом

Кровля и навес

Нужны уклон, направление ветра, локальные зоны и внутреннее давление. Для них не используется один универсальный c.

Мачта, труба и щит

Нужны специальные схемы, эффективная гибкость, динамика и проверки вихревого возбуждения. Здесь доступен только ручной c.

Нормативная основа и границы

Используется действующий СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» с изменениями № 1–6. Изменение № 5 действует с 15.01.2024, № 6 — с 25.09.2024.

  • Таблица 11.1 — нормативное ветровое давление w₀ для районов Ia–VII.
  • Пункты 11.1.5–11.1.6 и таблицы 11.2–11.4 — эквивалентная высота, k(zₑ) и ζ(zₑ) для местностей A, B и C.
  • Формулы (11.2) и (11.5) — средняя и пульсационная составляющие; пункт 11.4 — γf = 1,4 для основной и пиковой нагрузок.
  • Приложение В.1 — аэродинамические коэффициенты. Приложение М — динамический расчёт пульсационной составляющей для сложных пространственных схем.

Частые вопросы

Чем w₀ отличается от ветровой нагрузки на поверхность?

w₀ задаётся ветровым районом. Затем учитывают изменение по высоте k(zₑ), аэродинамический коэффициент c и, для основной нагрузки, пульсационную составляющую. Поэтому w₀ нельзя напрямую прикладывать к конструкции.

Почему результат бывает отрицательным?

Отрицательный аэродинамический коэффициент означает отсос — действие от поверхности. Для силы и эквивалента в кгс/м² показывается модуль, а знак сохраняется в нагрузке.

Можно ли считать пульсацию с ν = 1?

Это консервативный ручной ориентир. Для проектного расчёта ν определяют по таблицам 11.6–11.7 для поверхности, с которой нагрузка передаётся на рассчитываемый элемент.

Когда формулы калькулятора недостаточно?

Если не подтверждено f₁ > f_lim, нужна динамическая постановка по 11.1.8 и приложению М. Отдельно проверяют пиковое давление, вихревое возбуждение и аэродинамическую неустойчивость.

Интересное