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我国是个多地震多灾害的国家,目前来说现有的救灾帐篷在发生灾害时无法满足灾区的需要,而其它的临时避难住所又或多或少存在诸如造价过高,污染环境,容纳灾民少等缺点,所以研究一种新型的,环保的,经济节约的,可容纳大量灾民的避难帐篷就成了迫切的需要,本文研究的目的就是研究出一种新型的避难帐篷来很好的代替原有的避难方式。在本文中这种新型的避难帐篷被称为LRT即Large Refugee Tent。本文主体内容分为三部分,结构选型,结构组装,温度场讨论。首先用PKPM软件对四种方案进行建模,根据规范中风荷载和雪荷载的标准值粗略计算刚架的截面尺寸,然后用ABAQUS有限元模拟软件做进一步的模拟计算,模拟风压在0.2KN/㎡,0.3 KN/㎡以及0.45 KN/㎡时候帐篷的受力和变形。得出结论在0.45 KN/㎡即风速在96.58km/h的应力为233Mpa,变形大小为5.9cm,满足帐篷的使用要求。根据模拟出来的数据得出对比表,得出最佳结构的两种形式。之所以在结构选型部分没有得出唯一的结论是因为LRT避难帐篷不应该仅仅要考虑受力分析,还要考虑装箱运输,储存以及组装是否方便等层面。其次是结构的组装以及装箱储存等配套办法,结构组装可分两种方式,一种是“自上而下”式,另一种是“从左到右”式。本文详细说明了两种安装方式,在安装之后做了对比得出了“从左到右”装配起来比较合理,最后结合ABAQUS模拟的结果,参考装箱和安装的简易程度选取了拱形结构方案为最佳结构方案。帐篷抵抗温度变化是很不利的,炎热的夏季在阳光直射的帐篷里面温度可以轻易达到41℃~43℃,而超过35℃人体要从环境吸热会感到闷热难耐。本文用ABAQUS模拟了夏季普通帐篷和LRT帐篷的区别,内外的温差可达10℃之多,但是尽管如此还是不能充分满足灾民舒适度的需要,所以夏季还要通过加强帐篷的通风来降低室温。而在冬季帐篷外的温度会比较低,需要采用防寒措施,比如增设热源,用棉篷布代替单层篷布,地面做隔寒处理等等,本文最后对夏季和冬季的抗热防寒提出了建议文章最后分析了LRT帐篷的缺点和不足,对LRT帐篷做出了改进的建议。展望未来的避难帐篷,LRT会是一种很好的避难形式。