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        膜結(jié)構(gòu)風(fēng)致振動響應(yīng)的數(shù)值分析★

        2019-08-17 08:13:28智國梁張成趙不移董潤濤王志杰賈杰
        山西建筑 2019年14期
        關(guān)鍵詞:膜結(jié)構(gòu)風(fēng)壓負(fù)壓

        智國梁 張成 趙不移 董潤濤 王志杰 賈杰*

        (東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱 150040)

        0 引言

        隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,建筑結(jié)構(gòu)的形式呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展,張拉膜結(jié)構(gòu)既具有獨特優(yōu)美的曲面造型,又兼顧了剛與柔、力與美的組合,是一種建筑與結(jié)構(gòu)緊密結(jié)合的新型結(jié)構(gòu)體系,其原理是通過膜與其他構(gòu)件相互連接產(chǎn)生一定的預(yù)應(yīng)力,結(jié)合成一定的空間形狀覆蓋在主體結(jié)構(gòu)上,并具有足夠剛度以抵抗外部荷載作用的一種窄間結(jié)構(gòu)類型。具有大跨度、經(jīng)濟(jì)性、藝術(shù)性、工期短、適用廣的優(yōu)點,但同時也有耐久性差、隔熱性差、抗局部荷載能力差等缺點[1]。

        膜結(jié)構(gòu)的自身結(jié)構(gòu)特點決定了其對風(fēng)荷載的作用十分敏感,在風(fēng)荷載作用下,膜結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出變形大、易破壞的特性。因此,膜結(jié)構(gòu)的風(fēng)致振動受到了越來越多的關(guān)注。目前,膜結(jié)構(gòu)的風(fēng)致振動響應(yīng)研究主要通過風(fēng)洞試驗、數(shù)值分析、理論分析三種方法[2]。本文通過數(shù)值模擬方法對柔性邊界膜的流固耦合效應(yīng)的非線性振動特性進(jìn)行分析,結(jié)果對理論分析和工程實踐具有一定的指導(dǎo)作用。

        1 數(shù)值模擬原理

        數(shù)值模擬基于連續(xù)、動量和能量三大流體力學(xué)方程進(jìn)行建模[3]。

        1.1 連續(xù)方程

        式中:ρ——大氣密度;

        ui(i=1,2,3)——笛卡爾坐標(biāo)系下三個坐標(biāo)軸方向上的速度分量。

        1.2 動量方程

        式中:Fi——物體的體力;

        p——物體的表面力;

        sij——流體運動的變形率張量;

        μ——流體的動力粘性系數(shù)。

        1.3 能量方程

        式中:h——單元體的焓,其與內(nèi)能e的關(guān)系為:h=e+p/ρ;

        Q——單位時間內(nèi)流體的熱能;

        qi——單位時間內(nèi)沿坐標(biāo)軸方向從單元體一側(cè)流入的熱量;

        mji——粘性應(yīng)力張量,對于不可壓縮流體為:mij=2μsij。

        2 柔性邊界膜結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬

        2.1 有限元模型

        膜結(jié)構(gòu)有限元模型見圖1。

        圖1 膜結(jié)構(gòu)有限元模型

        2.2 ANSYS參數(shù)設(shè)定

        1)分別選用2節(jié)點桿單元Link 10,Link3節(jié)點三角形單元Shell41進(jìn)行離散化;

        2)結(jié)構(gòu)滿足小變形假設(shè)、胡克定律以及膜之間沒有相對滑動;

        3)材料為各向異性正交的彈性材料。

        2.3 初始數(shù)值結(jié)果

        應(yīng)力云圖見圖2。

        圖2 膜結(jié)構(gòu)的應(yīng)力云圖

        圖3 流體域模型

        2.4 流體域模型

        流體域模型見圖3。

        3 流固耦合效應(yīng)分析

        以平均風(fēng)速v=15 m/s、風(fēng)向角為α=0°時,對流體域模型進(jìn)行瞬態(tài)分析。

        3.1 不考慮流固耦合效應(yīng)結(jié)果

        圖4 不考慮流固耦合效應(yīng)數(shù)值結(jié)果

        圖5 考慮流固耦合效應(yīng)數(shù)值結(jié)果

        不考慮流固耦合效應(yīng)結(jié)果見圖4。

        3.2 考慮流固耦合效應(yīng)結(jié)果

        考慮流固耦合效應(yīng)數(shù)值結(jié)果見圖5。

        考慮與不考慮流固耦合效應(yīng)的風(fēng)壓時程曲線圖見圖6。

        圖6 考慮與不考慮流固耦合效應(yīng)的風(fēng)壓時程曲線圖

        膜結(jié)構(gòu)流固耦合響應(yīng)見圖7。

        圖7 膜結(jié)構(gòu)流固耦合響應(yīng)

        由圖4可知,當(dāng)不考慮流固耦合效應(yīng)時,結(jié)構(gòu)上表面左負(fù)壓右正壓;下表面左正壓右負(fù)壓。由圖5,圖6可知,當(dāng)考慮流固耦合效應(yīng)時,上表面左負(fù)壓區(qū)域時大時小,右正壓區(qū)相比圖4小很多;下表面左正壓區(qū)也是時大時小,右負(fù)壓區(qū)相比圖4小得多。由圖7可知,結(jié)構(gòu)的Z方向位移不大,應(yīng)力變化較大。

        4 結(jié)語

        流固耦合效應(yīng)對膜結(jié)構(gòu)的風(fēng)壓、應(yīng)力、位移均有很大的影響,對于柔性邊界膜結(jié)構(gòu),當(dāng)考慮流固耦合效應(yīng)時結(jié)構(gòu)表面的風(fēng)壓分布是連續(xù)變化的,相比不考慮流固耦合效應(yīng),風(fēng)壓值有較大幅度的波動出現(xiàn)。結(jié)構(gòu)Z方向位移幅值變化不是很大、應(yīng)力變化較大,結(jié)構(gòu)的各部分振動并非以基頻為主,其他階次頻率也會出現(xiàn)并處于次要地位,前十幾階頻率都比較密集突出。

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