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1、海洋平臺結(jié)構(gòu)設(shè)計與模型制作理論方案浙江大學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計競賽組委會二一二年第一部分:方案設(shè)計摘要根據(jù)學(xué)長“簡單、粗獷”的原理,在實踐中拋棄了很多復(fù)雜、沉重的構(gòu)件,最終展現(xiàn)在我們面前的是一個四棱臺與四棱柱結(jié)合的簡單作品。自下而上的構(gòu)件分別為:底部為深入沙中的底柱,長為10cm。通過一次實驗,為利于柱子插入細(xì)沙中而將柱子削尖。聯(lián)結(jié)底柱的是四棱臺,高42cm、底邊長45cm、頂邊長28cm。為抵抗風(fēng)荷載的力矩而增大重力的力臂,在保證質(zhì)量較輕的條件下增大底部長度。初時對豎向荷載過分估計以致四周承重柱以及斜撐桿過重,但穩(wěn)重的底部在加載過程匯中也有可取之處。之所以將高度定為28cm,是因為伊始準(zhǔn)備在四棱臺中間安
2、置塑料片筒體。但在實際操作中我們放棄了這個設(shè)想。聯(lián)結(jié)四棱臺的是被斜桿分成三部分的四棱柱。借鑒了別人的輕質(zhì)理念,一改底座的笨重,上部桁架的布置簡明,但纖細(xì)的桿件也使整體遭受了風(fēng)荷載的極大挑戰(zhàn)。在實驗加載中發(fā)現(xiàn)荷載箱稍小,因此改進(jìn)頂部邊長、露出四個小柱。本欲在與水面相切處設(shè)置420*420的塑料片則可以利用水的吸附力,可惜塑料片質(zhì)量稍重、效果也不太明顯。改進(jìn)后,四棱臺留在空中的部分受風(fēng)荷載較大,布置了較密的桁架。在構(gòu)件聯(lián)結(jié)處,我們盡力增大構(gòu)件的接觸面積,同時也做了些小木段與木片作為加固??偨Y(jié)來看,在最初的設(shè)計思考中我們還是有一些新的想法,比如筒體,比如利用水的吸附力,但在實踐制作過程中我們?nèi)狈?/p>
3、操作性的理性認(rèn)識;同時我們過分估計豎向荷載以致質(zhì)量過重,輕視水平風(fēng)荷載而在試驗中多次面臨劇烈的扭轉(zhuǎn)。最終我們的結(jié)構(gòu)形式歸于簡單,但過程并不平淡。在否定與自我否定中,我們已有收獲。第二部分:計算書1) .主要結(jié)構(gòu)圖2).設(shè)計參數(shù)尺寸參數(shù):木條粗桿截面3mm*3mm 細(xì)桿截面2mm*2mm 順紋彈性模量1.0*104Mpa 順紋抗拉強度30Mpa 有效荷載箱3.3kg,外部尺寸300mm*300mm*300mm 水平恒載砝碼186g 水平風(fēng)荷載,風(fēng)速v=8.0m/s3).荷載分析與承載能力估算:1豎直向下方向:每根柱子所受力:fz=m*g/4=3.3*9.8/4=8.085N 側(cè)面懸掛重物,節(jié)點所
4、受力: fz1=m1*g=0.186*9.8=1.823N2水平風(fēng)荷載:已知風(fēng)速v=8.0m/s,空氣密度=1.2kg/m3,運用動量定理:m·v = f· t;m=V=S(vt),則有f=v2S,S為接觸面積計算得到fx=v2S/2=1.2*(8.02)*0.3*0.3/2=3.456N(分擔(dān)在頂端側(cè)向兩節(jié)點上)3荷載組合力矩:M= fz1*1.05+ fx*1.35=6.580 N·m,又M=(m+m荷載)/2·g·l/2 底面邊長l=0.45m,為使構(gòu)件穩(wěn)定,則理論上需要重量:m=4M/(g·l)- m荷載=2.668kg4實際
5、可受豎向荷載:F=8*30Mpa*(2*10-3)2=960N4).計算簡圖在學(xué)長幫助下,對于最初設(shè)計的建模分析。1. 運用有限元軟件ANSYS建模如下:2考慮荷載計算結(jié)果圖如下:位移圖: 軸力圖: 應(yīng)力圖: 建模尺寸均選用3mm的木條,計算得到的頂端節(jié)點位移偏大,故需要作適當(dāng)調(diào)整,調(diào)整方案為,適當(dāng)?shù)陌炎钌蠈訔U件截面加大,節(jié)點連接牢靠。第三層斜桿軸力偏大,需加大截面,應(yīng)力均在木條可承受范圍內(nèi)。3局部截面驗算(穩(wěn)定驗算):取軸壓力最大的桿件,計算長細(xì)比,得到穩(wěn)定系數(shù),參考鋼結(jié)構(gòu)教材里面構(gòu)件穩(wěn)定承載力計算方法,驗算本結(jié)構(gòu)中構(gòu)件是否滿足穩(wěn)定性;取本結(jié)構(gòu)中長度較大的桿件,由上述結(jié)果圖提取軸壓力,計算長細(xì)比,得到穩(wěn)定系數(shù),參考鋼結(jié)構(gòu)教材里面構(gòu)件穩(wěn)定承載力計算方法,驗算本結(jié)構(gòu)中構(gòu)件是否滿足穩(wěn)定性;5).結(jié)論與建議按照上述方法調(diào)整后,本結(jié)構(gòu)基本可行,豎向與橫向荷載都能有效承受。但需要注意的是,在手工制作中主要節(jié)點之間的連接應(yīng)當(dāng)加固、整體模型端正穩(wěn)固,在加載中模型需放置平穩(wěn)。 雖然在實踐操作中最初的模型未被采用,但得出的結(jié)構(gòu)使我們著重了制作細(xì)節(jié)
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