การ คํานวณ ค่า แรง ลม และ แรง สั่น สะเทือน เป็น สิ่ง จําเป็น เพื่อ จะ แน่ ใจ ว่า สิ่ง มี ชีวิต จะ ปลอด ภัย และ มั่นคง สถาบัน ก่อ สร้าง เหล็ก อเมริกัน (เอ ส ซี) ให้ มาตรฐาน และ แนว แนะ เพื่อ ช่วย วิศวกร ให้ รู้ ว่า อะไร เป็น ของ ที่ ต้อง ขน ส่ง ไป อย่าง ถูก ต้อง บทความ นี้ จะ ให้ ตัว อย่าง ที่ แสดง ให้ เห็น ว่า การ คํานวณ นี้ อาศัย มาตรฐาน ของ ISC
การปรับความเร็วของลม
ความ เร็ว ลม พื้น ฐาน ได้ มา จาก รหัส หรือ ข้อมูล ทาง ประวัติศาสตร์ ของ ท้อง ถิ่น.
ตัว อย่าง เช่น ลอง พิจารณา อาคาร ที่ มี ความ สูง 20 เมตร ซึ่ง มี ความ เร็ว ลม สูง 90 เมตร.
[[FLT: 0]].q = 0.00256 K Z K] [FLT: ⁇ (FLT:4]]. K[FLTTT:5]. ⁇ g[FLTT: 6] V[FLTT:7] [[FLLTTT: 8] [FT] [FLT]] [FT]
โดย K[FLT: 0]. สืบค้นเมื่อ K[FLT: 0] Zez เป็นสัมประสิทธิ์ของแสง, K [FLT]]] [FLTT: 4] เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของกระแสลม, และ V เป็นค่าลมพื้นฐาน รองรับค่าที่เหมาะสม ส่งผลให้ ลมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
การปรับสายข้อมูลเสียง
มาตรฐาน เอเอสซี อ้างอิงถึงการใช้การจัดหมวดหมู่การออกแบบการสั่นสะเทือน และการตอบสนอง เพื่อกําหนดแรงรอบหลังระหว่างแผ่นดินไหว
ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างใน หมวดหมู่ซีนิสติก ดี ที่มีระยะเวลาพื้นฐาน 0.5 วินาที และความเร่งของสเปกตรัม 1.5g
[[FLT: 0] F(FLT:1] seiscique =] W[FLTT:5]
โดย C. เป็นสัมประสิทธิ์ของแรงสั่นสะเทือนที่มาจากสเปกตรัม และ W คือน้ําหนักของโครงสร้าง. ใช้ความเร่งสเปกตรัม, แรงสั่นสะเทือนสามารถประมาณได้อย่างถูกต้อง เพื่อตรวจสอบความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
สรุป ขั้น ตอน การ คํานวณ
- กําหนดความเร็วลมพื้นฐานและตัวแปรแผ่นดินไหว ที่มาจากตําแหน่ง
- คํานวณความดันลมโดยใช้สูตร ISC
- กองกําลังสั่นสะเทือนใช้สเปกตร้าและน้ําหนักอาคาร
- ปรับใช้การจับคู่แบบ ISC ต่อมาตรฐานสําหรับการออกแบบ