膜结构充电桩车棚所处的电磁环境,是由外界一些电磁感应信号对自身充电桩信号接收和输出情况造成干扰的环境。随着通信技术、网络技术不断的发展,电磁干扰的情况也越来越频繁。对于一些电磁干扰较强的环境中,为了充电桩车棚的正常运行,在设计上要考虑到电气线路的布局,将外界电磁信号对自身的干扰降到越低,进而将电磁干扰所造成的不良影响降到越低。
近些年来,钢结构在我国得到广泛的应用,一些大型的工业厂房、体育场馆、膜结构工程都是用钢结构建成的,在商业、住宅用房也有应用。这些都归功于钢结构具有自重轻、施工快、抗震性能好及可以标准化生产等特点。但钢结构的一个较大的弱点是耐火性能差,就是高温下钢材的性能会变化很大,所以对于未采取防火措施的钢结构,一旦发生火灾,结构很容易发生破坏。由此可见,膜结构充电桩车棚中钢结构的抗火安全形势相当严峻。
充电桩膜结构可以有效的防止紫外线照射,阻挡强光的照入,防风挡雨,对充电桩和车辆都有非常好的保护作用,可以延长了充电桩的使用寿命,还能为人们提供一处临时安身之所。
膜结构车棚就膜结构充电桩车棚的安全性而言,张拉膜结构不是刚性的,在风荷载或雪荷载作用下会发生变形。膜结构充电桩车棚是通过变形来承受外部荷载的。在这一过程中,膜在荷载作用方向上的曲率半径将减小,直至能够更有效地抵抗荷载。张力结构的灵活性使其能够在不产生长久变形的情况下产生位移。膜材料的弹性作用和预应力水平决定了膜结构停车棚的变形和响应。
在地震等水平荷载作用下,膜结构充电桩车棚能保持良好的稳定性。由于轻型结构重量较轻,即使发生意外倒塌,膜结构充电桩车棚的危险性也比传统结构小。当车棚膜结构撕裂时,如果结构布置能桅杆、横梁等刚性支撑构件不倒塌,则风险较小。
膜顶的柔性使其在任何荷载作用下都能承受有利的形状。当然,膜结构充电桩车棚屋盖结构的布置和形状应根据荷载情况进行规划和调整,规划应确定哪一个膜面与其辅助结构相协调,以防止力在膜结构车棚膜面或辅佐结构上会集而达结构破坏的临界值。
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