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钢板筒仓作为一种大型的散料存储结构,具有占地面积小、储藏量大、建筑材料用量少、建筑速度快等优点,因此被广泛地应用到农业、矿业、化工、煤炭、石油等众多领域。随着经济建设的发展,钢板筒仓的建设高度越来越高、直径也越来越大,当钢板筒仓受到风荷载的作用时,可能因较长时间冲击积累发生屈曲,也可能在短时间内受到强风作用导致破坏。因此,对钢板筒仓的风致屈曲分析和动力响应分析有着十分重要的意义。首先,采用特征值法和弧长法,利用ABAQUS软件对钢板筒仓在风荷载作用下的抗屈曲性进行了分析,得到了屈曲模态以及临界屈曲载荷;之后对不同储粮高度下的筒仓进行了风致屈曲研究,计算出不同的临界风压和临界风速,得到随着筒仓内堆料的增高,筒仓更不易发生屈曲破坏的规律;同时对群仓布置时,单仓的抗屈曲性能进行了初步的探究。其次,利用自回归(Auto-Regressive,简称AR)模型算出设计风速时程和台风风速时程,作为动力响应分析的风速时程数据。通过对模型的振型分析得到结构的固有频率、振型参与系数和有效模态质量,并计算出钢板筒仓的瑞利阻尼系数。然后,采用时程分析方法对钢板筒仓结构进行动力分析,研究了设计风速下钢板筒仓不同储粮荷载工况时的动力响应,得到了钢板筒仓在不同储粮高度下不同时刻的应力和位移,并针对仓壁的不同位置进行分析。在设计风速下,筒仓不会发生应力过大或变形过大而产生破坏;筒仓储粮时,能有效的抵抗风压力,减小迎风面的仓壁变形;群仓布置时,当筒仓距离很近,在筒仓90°周向角附近会产生“峡谷效应”,筒仓最大位移超过了结构的允许位移,可能发生破坏。最后,对台风作用下不同储粮高度的钢板筒仓进行了动力响应分析,在台风作用下,单个筒仓可能因为强度不够而发生失稳破坏;同时仓顶变形过大,可能先于仓壁发生失稳破坏;当筒仓储粮时,风速很大时,储粮荷载会增大筒仓90°周向角处的变形;在群仓布置时,仓壁最大等效应力超过了材料的允许强度和屈服强度;最大位移值超过了结构的允许位移,会引起筒仓发生失稳破坏。