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分析膜结构的抗风能力

脉动风压系统的确定。膜结构在荷载作用下的位移较大,结构位移的变化会影响周围的风场。因此,膜结构风力发电的相应过程是一个流固过程。气动弹性模型必须用于这一动态过程的试验,但很难实现,尚处于试验阶段。

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静风压体形系数的确定。风荷载体型系数是结构风压不均匀的一个重要参数。一般结构的形状系数可以从荷载规范中找到,但膜结构的形状不同,不能直接从荷载规范中得到。因此,对于较大的膜结构,基本上需要进行风洞试验,以便正确地得到膜结构的局部风压突然袭击系数和平均风载体型系数。

风振力分析。风力可分为两部分:平均风和脉动风。平均风周期长,低层结构的总体性能与管理者相当。脉动风周期相对较短,结构总是动态的。

气动不稳定性。膜结构是一种风敏结构,存在气动失稳问题。结构气动弹性失稳本质上是由于振动过程中的能量吸收和气流的模态耦合引起的。当吸收能量大于耗散能量时,就会发生能量积累。当能量积累达到一定值时。之后,结构将由低能振动变为高能振动。

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