Sabtu, 06 Agustus 2011

Shell structures - Euro code


Shell structures

Author: Shell structures

 

Shell structures

The shell structure is typically found in nature as well as in classical architecture. Its efficiency is based on its curvature (single or double), which allows a multiplicity of alternative stress paths and gives the optimum form for transmission of many different load types. Various different types of steel shell structures have been used for industrial purposes; singly curved shells, for example, can be found in oil storage tanks, the central part of some pressure vessels, in storage structures such as silos, in industrial chimneys and even in small structures like lighting columns. The single curvature allows a very simple construction process and is very efficient in resisting certain types of loads. In some cases, it is better to take advantage of double curvature. Double curved shells are used to build spherical gas reservoirs, roofs, vehicles, water towers and even hanging roofs.

Distributed loads due to internal pressure in storage tanks, pressure vessels or silos, or to external pressure from wind, marine currents and hydrostatic pressures are very well resisted by the in-plane behaviour of shells. Shell structures often need to be strengthened in certain problem areas by local reinforcement. Local reinforcement is also often required at connections between shell structures, such as commonly occur in general piping work and in the offshore industry. In contrast to local reinforcement, global reinforcement is generally used to improve the overall shell behaviour. In axisymmetric shells, the obvious location for the stiffeners is along selected meridians and parallel lines, creating in this way a true mesh which reinforces the pure shell structure.

There are two main mechanisms by which a shell can support loads. On the one hand, the structure can react with only in-plane forces, in which case it is said to act as a membrane. In practice, however, real structures have local areas where equilibrium or compatibility of displacements and deformations is not possible without introducing bending.

Local behaviour, however, is often critical in determining structural adequacy. Dimpling in domes, or the development of the so-called Yoshimura patterns in compressed cylinders, are phenomena related to local buckling that introduce a new level of complexity into the study of shells.

the theoretical limits of bifurcation of equilibrium that can be reached using mathematical models are upper limits to the behaviour of actual structures; as soon as any initial displacement or shape imperfection is present, the curve is smoothed.

Shell structures can usually be understood as a set of beams, arches and catenaries. Man-made shell structures as used in various branches. Engineering structures and/or architectural works whose structure is defined as Thin-shell structures from around the world. Finite Element Analyses of Buckling of Shell Structures. Numerical analysis of shell structures and elements. International Association of Shell and Spatial Structures (IASS). Thin shell structures are uniquely suited to carrying distributed loads and find wide application as roof structures in building. Equilibrium of shell structures (Oxford engineering science series). Design of Plate and Shell Structures. Shell structures are widely used in civil, mechanical, architectural, aeronautical, and marine engineering.



Shell struktur

Struktur shell biasanya ditemukan di alam maupun dalam arsitektur klasik. Efisiensi didasarkan pada kelengkungan nya (tunggal atau ganda), yang memungkinkan keragaman jalan alternatif dan stres memberikan bentuk optimum untuk transmisi banyak jenis beban yang berbeda. Berbagai jenis struktur baja shell telah digunakan untuk keperluan industri; kerang melengkung sendiri-sendiri, misalnya, dapat ditemukan dalam tangki penyimpanan minyak, bagian tengah dari beberapa pembuluh tekanan, dalam struktur penyimpanan seperti silo, di cerobong asap industri dan bahkan di kecil struktur seperti kolom pencahayaan. Kelengkungan tunggal memungkinkan proses konstruksi yang sangat sederhana dan sangat efisien dalam melawan jenis tertentu beban. Dalam beberapa kasus, lebih baik untuk mengambil keuntungan dari kelengkungan ganda. Kerang melengkung ganda digunakan untuk membangun reservoir gas bulat, atap, kendaraan, menara air dan atap bahkan menggantung.
Didistribusikan beban karena tekanan internal di tangki penyimpanan, kapal tekanan atau silo, atau tekanan eksternal dari angin, arus laut dan tekanan hidrostatik yang sangat baik ditentang oleh perilaku-bidang kerang. Struktur shell seringkali perlu diperkuat di daerah-daerah masalah tertentu oleh penguatan lokal. Penguatan lokal juga sering diperlukan pada hubungan antara struktur shell, seperti sering terjadi dalam pekerjaan perpipaan umumnya dan industri lepas pantai. Berbeda dengan penguatan lokal, penguatan global umumnya digunakan untuk meningkatkan perilaku shell keseluruhan. Dalam kerang axisymmetric, lokasi yang jelas untuk pengaku adalah sepanjang meridian dipilih dan garis paralel, menciptakan cara ini mesh yang benar yang memperkuat struktur shell murni.
Ada dua mekanisme utama yang shell dapat mendukung beban. Di satu sisi, struktur dapat bereaksi dengan hanya pasukan pesawat di-, dalam hal ini dikatakan bertindak sebagai membran. Dalam prakteknya, bagaimanapun, struktur nyata memiliki area lokal dimana ekuilibrium atau kompatibilitas pemindahan dan deformasi tidak mungkin tanpa memperkenalkan membungkuk.
Perilaku lokal, bagaimanapun, sering kritis dalam menentukan kecukupan struktural. Dimpling di kubah, atau pengembangan yang disebut pola Yoshimura dalam silinder dikompresi, adalah fenomena yang terkait dengan lokal buckling yang memperkenalkan tingkat baru kerumitan ke dalam studi kerang.
batas-batas teoritis bifurkasi keseimbangan yang dapat dicapai dengan menggunakan model matematika batas atas dengan perilaku struktur yang sebenarnya; secepat apapun perpindahan awal atau bentuk ketidaksempurnaan hadir, kurva adalah merapikan.
Struktur shell biasanya dapat dipahami sebagai satu set balok, lengkungan dan catenaries. Struktur buatan manusia shell yang digunakan dalam berbagai cabang. Rekayasa struktur dan / atau karya arsitektur yang strukturnya didefinisikan sebagai Thin-shell struktur dari seluruh dunia. Elemen Hingga Analisis Tekuk Struktur Shell. Numerik analisis struktur shell dan elemen. Asosiasi Internasional Shell dan Struktur Tata Ruang (IASS). Struktur shell tipis yang unik cocok untuk membawa beban terdistribusi dan menemukan aplikasi luas sebagai struktur atap bangunan.Kesetimbangan struktur shell (Oxford ilmu teknik seri). Desain Plate dan Struktur Shell. Struktur shell yang banyak digunakan dalam teknik sipil, mesin, arsitektur, penerbangan, dan kelautan.
Struktur shell dapat dirancang sesuai dengan Eurocode 3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar