




风振动力分析。风力可分成平均风和脉动风两部分。平均风的周期较长,其对结构的作用性质相当于静力。脉动风的周期较短,膜结构主席台,其对结构的作用为动力性质。当结构的刚度较小,自振频率较低时,在脉动风荷载的作用下可能产生较大的变形和振动,所以在设计索膜这类小刚度结构时,应进行风振动力计算。索膜结构具有振型频谱密集、非线性特征和三维效应不可忽略等特点,针对高层和桥梁结构的风振分析方法不能直接应用。索膜结构的响应与荷载呈非线性关系,对于索膜结构定义荷载风振系数或阵风系数在理论上也是不正确的。
标题
空气动力失稳,膜结构是风敏感结构,存在空气动力失稳(AerodynamicInstability)的问题。从本质上看,膜结构主席台设计,结构空失稳是由于结构在振动过程中从与气流的振型耦合中吸收能量,当吸收能量大于耗散能量时,就会产生能量累积,操场膜结构主席台,当这种能量累积达到某一阀值(临界风速)后,结构就会从一种低能量(稳定)的振动形式跃迁到另一种高能量(不稳定)的振动形式上去。所以,学校膜结构主席台,膜结构存在设计风速作用下的动力失稳问题,幸运的是至今还没有这方面破坏的膜结构实例。
膜结构的防震性是众所周知的,并且膜结构的装置快捷、造型优美、施工周期短、曲面多变性,它的变形才能和扩张性导致抗震功能比传统车棚强一万倍之多,这也和它的结构组成分不开的。其实膜结构是有体型规划、初始平衡规划、荷载剖析、裁剪剖析等四大过程完结的,关于任何膜结构而言,任何时候都不存在无应力状况,因而它的刚度和稳定性很强,也因而它的裁剪要在准确的结构变形和应力相结合的情况下完结的,这也造就了抗震性极强功能的地点。
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