什么是mvvm(什么是mvvm设计模式)
6202023-12-04
大家好,今天小编来为大家解答什么是“鞭梢效应”这个问题,鞭梢效应的解决办法很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
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不是,正确的钢珠飞行是从弓眼上边被兜甩出去的,宽窄没有明显区别,3.5-4厘米居多。
当弓架稳定状态下(就是把握弹弓稳定),靠一对拉伸后拉力均衡的皮筋收缩力量,可以在25—30米定距离内有一定的准度。要发挥弹弓的极致,要打中更远距离的目标,必须在击发时,在不改变方向情况下,前后手同时向前后方向协调尽力发力,握弓前手做弧线摆甩动作,发力切线与皮筋指向目标方向重合,由人的前手手肘—小臂—手腕—弓架—皮筋—皮兜,构成“鞭梢效应“模式。前手臂挥摆发力的能量,再加上皮筋本身储能释放的能量,力发手肘力达皮兜,在皮筋拉到极限的瞬间击发出去,打出鞭笞力,给弹丸以更大的能量,使弹丸飞得更远更加稳定,并达到击中目标的可能性效果。鞭梢效应
鞭梢效应(whippingeffect)指当建筑物受地震作用时,它顶部的小突出部分由于质量和刚度比较小,在每一个来回的转折瞬间,形成较大的速度,产生较大的位移,就和鞭子的尖一样,这种现象称为鞭梢效应。在《工程抗震术语标准》规范中是这样写的:在地震作用下,高层建筑或其他建(构)筑物顶部细长突出部分振幅剧烈增大的现象。
原理
当突出物的基本频率与整体结构的固有频率相同或近似,并与地面扰频相接近时,最易发生鞭梢效应,通过适当调整结构的刚度或质量分布使突出物的频率与整体结构的频率的差值增大,可减少鞭梢效应的影响,从而为结构设计提供更可靠的依据。
发生鞭梢效应时,突出部分的位移是主体部分的数倍;虽然发生共振时也能产生较大的位移,但二者是完全不同的。
当突出物的第一自振频率与整体结构自振频率相等,也能产生较强的鞭梢效应。
当突出物的第一自振频率与地面运动扰频相近时,发生鞭梢效应最为强烈,第二自振频率与扰频相等时,虽能产生鞭梢效应,但其强烈程度要弱得多。
当主体结构的某阶自振频率与地面扰频相接近时,只能使主体结构发生共振,而突出物一般不会产生鞭梢效应。
生活中的经验就是当我们拿著长鞭,只要稍微动动握柄,鞭尾部分的震动会很厉害,导致上部结构的“位移”变大。
我家就住在26层高层,没有什么响动,也没有鞭梢效应。
文章到此结束,如果本次分享的什么是“鞭梢效应”和鞭梢效应的解决办法的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!