在建筑中,单体结构是利用外部结构来支撑荷载的方法。这个名字的字面意思是“单壳”,指的是将一个外部框架制作成一个单元。此方法的可选名称包括一体式、整体式构造和结构蒙皮。它有助于显著减轻物体的重量,同时保持其强度。单单元设计广泛应用于汽车底盘、船体和飞机机身。
整体式车身最初用于汽车,但被航空业广泛开发。在20世纪30年代之前,大多数飞机的内部框架都是完整的。这导致机身很重。技术的进步使得飞机表面可以使用更轻、更坚固的材料,这些材料仍然可以承载大部分货物。更耐用的外观最终取代了沉重的框架。
高性能发动机的发展进一步影响了整体式车架的适应性。这些发动机能够达到更快的速度和更高的高度。这就要求飞机能够承受不断增加的速度和机舱压力。由铝制成的结构蒙皮适用于上述条件,并被纳入大多数飞机设计中。
玻璃纤维和碳纤维等材料是高端单体框架的典型组件。这种材料具有相对较高的强度与重量比,足以用于自行车、滑翔机、船只和赛车等轻型车辆。他们的能力,以符合复杂的形状也使他们成为理想的单体结构。
建筑可以在设计中融合单体建筑的几个原则。通过移除承重柱,它在结构内部提供了更多空间。结构也可以用相对较少的材料建造。穹顶和其他复杂结构是通过应用相同的技术实现的。
整体式车身外壳具有增加汽车安全性的额外好处。单单元结构有效吸收冲击力,并将能量分散到底盘周围。在一级方程式中™ 赛车时,驾驶舱的功能就像一个坚固的整体式结构。它使驾驶员更有可能在比赛中发生的撞车事故中幸存下来。
鸡蛋是自然界单壳动物的完美例子。它的形状和外壳赋予鸡蛋足够的强度。相反,易碎的外壳说明了使用整体式设计的常见缺点。
由于整体式车身主要依靠连续表面来承载荷载,因此外部的任何损坏都可能危及结构的完整性。维修和改装通常很困难,因为车身通常不是由可更换零件制成的。一些飞机通过使用半整体式机身和加固易损部件来抵消这一点。
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