Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja cięgnowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
3
EN
The aeroelastic wind tunnel testing of flexible roofs made of hyperbolic paraboloid cable nets is a challenging task for designers and researchers, with very limited documented experiences in the literature. The reduced-scale model construction and its dynamic identification are the main issues to address when approaching this problem, mainly because of (i) the very small mass of the roof, (ii) the strict aeroelastic criteria to satisfy and (iii) a large number of very closely spaced significant natural frequencies. To suggest an approach to follow to investigate the wind-structure interaction for this structural typology, this paper discusses the aeroelastic scaling, the aeroelastic model construction, the dynamic modal identification and the FEM predictive numerical modelling of hyperbolic paraboloid roofs (HPRs) with square, rectangular and circular plan shapes and two different curvatures. Modal identification is especially challenging due to the presence of several closely spaced modes and it is here tackled by different methods such as Welch’s method, random decrement technique (RDT), Empirical mode decomposition with a time-varying filter (TVF-EMD) and frequency domain decomposition method (FDD). The satisfying accuracy of the aeroelastic scaling has been verified by comparing the wind-induced vertical displacements of the prototypes against those of the experimental models. Furthermore, an extensive qualitative investigation of the natural mode shapes has been carried out revealing that test models reproduce most of the prototype modes.
PL
Potrzeba projektowania architektury jako sztuki i harmonijnego kształtowania przestrzeni wynika z potrzeb natury ludzkiej. Sztuka budowania, a w szczególności budowa mostów, jest jedną z najbardziej wyrazistych syntez zdolności narodu, jednym z bardziej znaczących elementów, które wyróżniają geniusz i poziom cywilizacji narodu [10]. Pier Luigi Nervi uważał, że „budownictwo to także sztuka w jej bardziej technicznych aspektach związanych ze stabilnością strukturalną” [11]. W sztuce kształtowania formy architektonicznej mostów oznacza to wyrażanie istoty pomysłu przestrzennej konfiguracji materii. Z metodycznego i systemowego punktu widzenia jedność formy i konstrukcji mostu winna zachowywać zasadę całości, co manifestuje się w architektonicznej formie mostu. Badania owego zagadnienia oparto głównie na przeglądzie literatury, obserwacjach własnych - doświadczeniach projektowych i dydaktycznych oraz wielokrotnym studium przypadku.
EN
The need to design architecture as the art and harmonious shaping of space results from the needs of human nature. The art of building, and bridge construction in particular, is one of the most expressive syntheses of the capacity of a people, one of the more meaningful elements that distinguish a nation’s genius and level of civilization. [1] Pier Luigi Nervi stated that “construction is also the art in its more technical aspects related to structural stability”. [2] In the art of shaping the architectural form of bridges, this means expressing the essence of the idea of spatial configuration of matter. From the methodological and systemic point of view, the unity of the form and structure of the bridge should follow the principle of the entirety, which is manifested in the architectural form of a bridge. The research on this issue was based mainly on a literature review, own observations - design and didactic experiences, and multiple case studies.
PL
Mario Salvadori zaznacza, że struktura może istnieć bez architektury – jako przykład wskazuje maszyny - a architektura nie może istnieć bez struktury [14]. Za zasadnością podjętych rozważań może przemawiać przekonanie, iż elementy konstrukcji cięgnowej odpowiedzialne za statykę obiektów nie stanowią jedynie strukturalnej osnowy, lecz odgrywają istotną rolę w określaniu formy owej architektury. Metody użyte w badaniach nad tym zagadnieniem opierają się głównie na przeglądzie literatury, obserwacjach własnych oraz wielokrotnym studium przypadku.
EN
Mario Salvadori states that structure can exist without architecture, giving machines as examples but architecture cannot exist without structure [1]. The reasoning behind the considerations in the article may be the belief that the elements of the cable-supported structure responsible for the statics of objects are not only the structural matrix, but play an important role in determining the form of the architecture. The methods used in the studies on this issue are mainly based on a literature review, own observations and multiple case studies.
7
Content available Optimal form-finding of cable systems
PL
W artykule rozważane są zagadnienia związane z projektowaniem wstępnie napiętych konstrukcji cięgnowych. Głównym celem jest znalezienie konfiguracji kinematycznie niezmiennej o minimalnym ciężarze. W odróżnieniu od typowych zagadnień optymalizacji topologicznej celem zadania nie jest optymalizacja konstrukcji pod działaniem konkretnego obciążenia, chociaż zastosowana metoda rozwiązania jest podobna. Na początku formułujemy problem wariacyjny poszukiwania kształtu konstrukcji, a następnie przedstawiamy numeryczną procedurę iteracyjną służącą do znajdowania optymalnego położenia węzłów siatki cięgnowej.
EN
Tensile structures in general, achieve their load-carrying capability only after the process of initial form-finding. From the mechanical point of view, this process can be considered as a problem in statics. As cable systems are close siblings of trusses (cables, however, can carry tensile forces only), in our study we refer to equilibrium equation similar to those known from the theory of the latter. In particular, the paper regards designing pre-tensioned cable systems, with a goal to make them kinematically stable and such that the weight of so designed system is lowest possible. Unlike in typical topology optimization problems, our goal is not to optimize the structural layout against a particular applied load. However, our method uses much the same pattern. First, we formulate the variational problem of form-finding and next we describe the corresponding iterative numerical procedure for determining the optimum location of nodes of the cable system mesh. We base our study on the concept of force density which is a ratio of an axial force in cable segment to its length.
8
Content available remote Konstrukcje cięgnowe w fasadach szklanych
PL
Artykuł dotyczy kształtowania konstrukcji cięgnowych stosowanych w elewacjach przeszklonych o dużej powierzchni. Z uwagi na różnorodność rozwiązań przyjęto systematykę i scharakteryzowano ustroje cięgnowe z podziałem na ich pracę jedno- i dwukierunkową. Zwrócono uwagę na rolę łączników punktowych stosowanych do połączenia szkła z cięgnami oraz rozwiązań materiałowych samych przeszkleń. W artykule podano i przeanalizowano przykłady realizacji z zastosowaniem konstrukcji cięgnowych w elewacjach.
EN
The article concerns the shaping of cable-stayed structures used in glazed facades with large surfaces. Due to the variety of solutions, systematics were made and cable systems were characterized with a division into their one- and two-way work. Attention was paid to the role of point connectors used to connect glass with cables and material solutions of the glazing itself. The article presents and analyzes examples of implementation using the cable-stayed structures in facades.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące obliczania i projektowania konstrukcji cięgnowych. Omówiono charakterystykę materiałów stosowanych na cięgna, problematykę obliczeń konstrukcji cięgnowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej ustroju, a także sformułowano pewne wnioski i uwagi, które mogą być przydatne w projektowaniu tych konstrukcji.
EN
The article presents selected issues concerning the calculation and design of cable structures. The characteristics of materials used for cables are discussed, the problems of cable structure calculations with regard to geometric and physical nonlinearity of the system are presented and some conclusions and comments have been formulated that may be useful in the designing of these structures.
PL
W artykule scharakteryzowano konstrukcję nośną zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, system statyczny i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono poziom wytężenia kluczowych elementów oraz wytyczne dotyczące wzmocnienia. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej wykonanego na zlecenie inwestora.
EN
The paper describes the roof supporting structure of the Silesian Stadium in Chorzow, static system and adapted structural solutions. The paper presents critical stress-strain state of key elements of structure and guidelines concerning the strengthening of structure. Analyses were carried out as a part of the audit of project at the request of the investor.
11
Content available remote Stalowe konstrukcje cięgnowe. Cz.3 Obliczenia statyczne
13
Content available remote Stalowe konstrukcje cięgnowe. Cz.1 Charakterystyka
PL
Hala Główna „Spodek” w Katowicach jest jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Budowa prowadzona była w latach 60. ubiegłego wieku, a rozpoczęcie użytkowania miało miejsce w 1971 roku. W 2011 roku został przeprowadzony remont, w ramach którego wymieniono elewację z płyt azbestowo-cementowych oraz dokonano modernizacji nagłośnienia hali. Wprowadzenie nowych urządzeń emitujących dźwięk, szczególnie o niskiej częstotliwości, stwarzało ryzyko, że odpowiedź konstrukcji przekrycia dachowego może objawiać się istotnymi wartościami przemieszczeń. Zaplanowano zatem badania, w ramach których prowadzono pomiary parametrów fizycznych związanych z pracą konstrukcji w warunkach oddziaływania fali akustycznej.
EN
The Spodek building in Katowice is one of the largest indoor sports and entertainment venues in Poland. It was built in the 1960s, and opened in 1971. In 2011 a repair programme was carried out, including the replacement of the elevation made of asbestos-cement panels, and modernization of the venue’s amplification systems. The introduction of new sound-emitting devices, particularly those of low frequency, created a risk that the response of the roof structure might be manifested in significant values of displacement. It was therefore planned to carry out tests in which measurements would be made of physical parameters relating to the behaviour of the structure under the action of an acoustic wave.
15
Content available remote (Nie) bezpieczne konstrukcje linowe 1,5 czy 3,0
16
Content available remote National Stadium in Warsaw - general description of the structure
EN
The National Stadium in Warsaw, Poland was designed for 55 thousand spectators. The roof structure is a cable supported membrane structure which spans in between a circular arranged steel structure that is supported by a series of steel columns. The roof covers the entire stadium including the footbal field - the inner portion of the roof was designed as a retractable roof.
19
EN
Selected problems concerning properties, calculation and design of cable structures are presented. At the beginning, a review of contemporary cable structures was done, their characteristic features and properties were described, and their advantages and disadvantages were indicated. Then the types and properties of cables used in cable structures were described. The principal part of the paper pertains to the methods of cable structures static analysis with particular consideration for the finite element methods. The cable element stiffness matrix was presented and properties thereof described, followed by the presentation of calculation methods for the nonlinear deformable systems, such as cable structures. In the next part of the paper the issues of initial geometrical variability of cable nets and the methods of calculation of such structures were discussed. Finally the application of curvilinear elements and the issue of influence of the edge beam stiffness on the state of forces and displacements in the cable structure was presented. The selected and discussed problems are of an important practical significance and can be used in designning of cable structures.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwości, projektowania i obliczania konstrukcji cięgnowych. We wstępie dokonano przeglądu współczesnych konstrukcji cięgnowych, omówiono ich charakterystykę i właściwości, a także wskazano na zalety i wady tych konstrukcji. Następnie omówiono rodzaje i właściwości lin stosowanych w konstrukcjach cięgnowych. Zasadnicza część pracy dotyczy metod analizy statycznej konstrukcji cięgnowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych. Podano macierz sztywności prostoliniowego elementu cięgnowego, omówiono jej właściwości, a następnie przedstawiono metody rozwiązania ustroju nieliniowo odksztatcalnego, jakim są konstrukcje cięgnowe. W dalszej części pracy omówiono zagadnienie początkowej geometrycznej zmienności siatek cięgnowych i metody rozwiązania tego typu ustrojów. Na końcu pracy przedstawiono zastosowanie elementów krzywoliniowych w analizie powierzchniowych siatek cięgnowych oraz omówiono zagadnienie wpływu sztywności dżwigara brzegowego na stan sił i przemieszczeń w całej konstrukcji cięgnowej. Omawiane w pracy zagadnienia mają dość duże znaczenie praktyczne i mogą być wykorzystane w projektowaniu konstrukcji cięgnowych.
PL
Obecnie budowane obiekty wielkopowierzchniowe dla celów sportowych wymagają w przeważającej większości przekryć 1000 m2 lub większych. W większości tego typu obiektów głównym materiałem konstrukcyjnym jest stal. Dla obiektów przemysłowych, kubaturowych powierzchnia użytkowa 1000 m2 nie jest niczym wyjątkowym. Jednak dla obiektów sportowych, stadionów i hal lekkoatletycznych takie powierzchnie przekryć wymagają indywidualnego podejścia i dość zaawansowanych rozwiązań projektowych. Specyfika obiektów sportowych wymaga takiego kształtowania układu konstrukcyjnego by wyeliminować wewnętrzne podpory w postaci słupów czy ścian konstrukcyjnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.