今天給各位分享膜結構技術的知識,其中也會對膜結構技術規程最新進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!,本文目錄一覽:,1、,膜結構的發展歷程是怎么樣的?,2、,膜結構分類,3、,膜結構是什么意思,4、,膜結構技術是什么???
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膜結構的發展歷程是怎么樣的?
世界上最早的膜結構建筑出現在1970 年大阪世博會,此后膜結構建筑得到了很大的發展。
1975年在美國密執安州龐提亞克興建了平面尺寸243.9X183m的銀色穹頂,這是第一次將氣承式膜結構建筑應用于永久性的大型體育館。其后在北美地區,類似的膜結構就建了9座,其中象美國的明尼阿波利斯和加拿大的溫哥華均位于北方地區。雖然象這樣的充氣結構也發生過幾次不愉快的坍塌事故,但是膜結構終于登堂入室,進入永久性建筑的行列。日本在徘徊了10多年之后,也在1988年修建東京后樂園棒球場時采用了氣承式膜結構建筑。
1986年以后,在美國建造的大型體育館就沒有采用過空氣膜結構建筑,對于有些已建成的體育館,其膜材將達到保證的使用年限,需改建時也不再考慮采用氣承式膜結構。不過由于其造價低廉、安裝方便,中小跨度的健身房、網球館、倉庫等,氣承式膜結構還是受到歡迎。
位于號稱日本雪國的秋田縣,最深積雪可達150cm。1990 年建造了天空穹頂體育館,其外形從球體截取,長邊為130m、短邊為100m。這座體育館的設計構思來源于當地著名的雪窯洞,但置身其中又有在戶外的感覺。屋蓋承重是正交的格構式空間拱系,沿長方向采用空腹拱并設有鋼索,沿短方向采用鋼管拱。長向鋼索被用來對膜面施加張力,同時與骨架在屋面形成V形槽溝,以便于雪滑落。緊貼屋面的鋼管拱被用作輸送暖風的通道,既起到融雪的作用,也解決了膜面的結露問題。膜材為單層玻璃纖維織物,透光率可達10%,在場中仰望屋頂,給人以通透明亮的感覺。在寒冷地區建造大跨度膜結構,秋田天空穹頂是一一個成功的范例。
在全世界眾多的紀念性建筑中,英國所建造的千年穹頂(Millennium Dome)尤為突出。當2000年子夜的鐘聲敲響時,在倫敦泰晤士河畔五彩繽紛焰火的照耀下,千年穹頂以它銀白色的圓頂迎接新的千禧年。這座直徑320m、以12 根高山100m的桅桿所支承的圓球形屋頂采用了膜結構建筑。正是這座穹頂集中體現了20世紀建筑技術的精華,用它來迎接新世紀,的確是再恰當不過了。水立方”是世界上最大的膜結構工程,建筑外圍采用世界上最先。
進的環保節能ETFE(四氟乙烯膜材料)。2008年北京奧運會標志性建筑物之一。其與國家體育場分列于北京城市中軸線北端的兩側,共同形成相對完整的北京歷史文化名城形象。
膜結構分類
膜結構分類
膜結構按結構受力特性大致可分為充氣式膜結構、張拉式膜結構、骨架式膜結構、組合式膜結構等四大類。
充氣式膜結構又可分為氣承式膜結構和氣賬式膜結構(或叫氣肋式膜結構),以及組合式氣膜(氣承式與氣肋式組合)。
氣承式膜結構是通過壓力控制系統向建筑物室內充氣,便室內外保持一定的壓力差,膜體受到上浮力,并產生一定的預張力,以保證體系的剛度。室內設置空壓自動調節系統,來不斷地調整室內氣壓,以適應外部荷載的變化。
氣脹式膜結構是向單個膜構件內充氣,使其保持足夠的壓力,多個膜構件進行組合形成一定形狀的一個整體受力體系,這種結構對膜材自身的氣密性要求很高,或需不斷地向膜結構構件內充氣。
張拉式膜結構是現代膜結構建筑的重要組成部分,膜面一般為負高斯曲面,因此,安體形豐富、自然流暢、曲面柔美,倍受建筑師們的青睞。但這種結構體系受力分析復雜,對施工精度要求高,因此,其設計計算、加工制作工藝難度都較大。
骨架式膜結構是自身封閉的、穩定的骨架體系(一般是鋼桁架體系、網架結構、索網結構或張拉整體體系)與膜材料共同組成一個結構受力體系。應該體系施工與常規結構相似(除索網或張拉整體體系等的自身施工外),較易被工程界理解和接受,但為了讓膜具有一定的剛度,骨架體系提供給膜的支撐系統一般要有一定的曲度,并應設置向膜中施加預應力的機構。
膜結構的特點
透光性半透明是膜結構最顯著的特征,與其它材料相比,無論是在美觀上或是在操作上,都有顯著的優越性;散射光線,消除眩光,能將光線廣泛地漫射到其內部空間;材料內部涂層具有較高的反射率,能在夜間保持室內的照明效果;夜間逆光照射下表面發光;自然照明,節省能源。能源節省膜結構外形美觀,同時又為人們創造了自然光采光的環境,與玻璃材料相比,它大大減少了熱量的傳遞,與不透光的材料相比,減少了室內照明用電,使用膜結構對能源問題的影響:在熱帶地區,減少了空調制冷用電量;在寒冷地區,增加了室內取暖設備的用電。聲學效果建筑聲學主要是A、 排除外界噪聲 B、吸收室內回音 膜結構的膜材料,能讓室內0-60HZ的低頻率噪音透過,較大面積和較高特殊需求的,可以采用專門的內膜材料,吸收噪聲;當然,膜材料對外部噪音減少阻隔能力是有限的,因此當對外部隔噪聲要求較高時,膜材料可能是不適合的。防火膜材料完全滿足防火規范的要求,因此在高度和間隙度允許下,膜結構適合于任何一種建筑,通常自動滅火系統對膜材料是適合的,防火設計時應從總體考慮。耐用性?? 按照膜材料基材及表面涂層的不同,膜材料壽命分為幾個等級:5年、10-15年及永久性膜材。設計結構與建筑的完全結合,找形來保證系統的靜態平衡;應力分析非線性及大變位;膜結構找形的互反雙曲面;適合各不同地區的風雪荷載。
膜結構設計參考
用曲面有限單元建立的膜結構分析理論膜結構的設計可分為三個步驟:
(1)
找出一個初始平衡形狀;
(2)
各種荷載組合下的力學分析以保證安全;
(3)
裁剪制作。發達國家從六十年代起開始提出多種計算方法,
??? 到目前為止以有限元法為最先進、最普遍被采用的方法。而單元類型皆為三角形平面常應變單元,該方法是從剛性板殼大變形理論移植過來的。
??? 從以下分析可以看到,膜結構作為只能抗拉的軟殼體是不適宜采用這種平面單元的,因為對于剛性殼體來說,這種平板單元可以看成平面應力單元和平板彎曲單元的組合,其單元剛陣可以由這兩種單元剛陣合并而成。而膜結構作為軟殼體是不能抗彎的,只能靠薄膜曲面的曲率變化,從而引起膜表面中內力重分布來抵抗垂直于曲面的外荷載。如果還是采用這種只有平面內應力的板單元,則應變的線性部分將不反映平面外z方向位移的影響,這導致單元不包含z方向節點反力,就每個單元來說靜力是不平衡的。所幸的是應變的非線性部分考慮了z向位移的影響,使得各單元合并起來的總的平衡方程通過不斷迭代能近似達到平衡,缺點是需要過多的平面內位移來滿足平衡的要求,而實際情況是只需要一定的平面外和平面內的位移及曲率變化就可以了。
??? 考慮到這些,我國膜結構技術人員在國際上首次采用曲面膜單元,應變的線性部分引入了z向位移及單元的曲率和扭率,非線性部分仍然保留z向位移的影響項。這樣無論是每個單元還是各單元合并后的平衡方程都能很容易滿足,迭代次數大為減少,而變形結果也更符合真實情況。而且由于單元內各點應力都不相同,據此判斷皺折是否出現會更為精確。最后求出的每個單元的曲率和扭率對于判斷初始找形的正誤和優劣以及裁剪下料都能提供很多非常有用的信息。
用曲面有限單元建立的膜結構找形及內力計算方法極小曲面具有非常完美的表面形狀和應力狀態,是膜結構最合理的理想初始狀態。所謂極小曲面是指在給定邊界條件下面積最小的曲面。在這個曲面上任意一點的應力都相等。發達國家從六十年代起開始對膜結構找形提出多種計算方法,如物理模型法,力密度法,動力松馳法等,到目前為止以有限元法為最先進、最普遍采用的方法。不僅國內,迄今國外的計算理論也都是以平面膜單元作為膜結構的計算模型。該方法是從剛性板殼大變形理論移植過來的。膜結構作為只能抗拉的軟殼體是不適宜采用這種平面單元的,其缺點是需要過多的平面內位移來滿足平衡的要求,而實際情況是只需要一定的平面外和平面內的位移及曲率變化就可以了。其后果就是在后面要進行的內力計算時,代入真實材料常數后,由于前面找形得到的極小曲面與實際可能存在的膜結構形狀的差距在視覺上可能不大,但對計算來說卻是不能忽視的,因此計算很容易發散或出現皺折。這也是前面其他方法的共同缺點,他們往往把這一連貫的過程區分成理想化的找形和實際驗算兩個階段,也就不能保證找出的形狀都能用真實的膜材建成等應力極小曲面。
膜材分類
膜結構建筑中的膜材是一種具有強度,柔韌性好的薄膜材料,是由纖維編織成織物基材,在其基材兩面以樹脂為涂層材所加工固定而成的材料,中心的織物基材分為聚酯纖維及玻璃纖維,而作為涂層材使用的樹脂有聚氯乙烯樹脂(PVC),硅酮(silicon)及聚四氟乙烯樹脂(PTFE),在力學上織物基材及涂層材分別具有影響下列的功能性質??椢锘摹估瓘姸?,抗撕裂強度,耐熱性,耐久性,防火性。涂層材——耐候性,防污性,加工性,耐水性,透光性。
膜材料的選定 建筑膜結構的膜材,依涂層材不同大致可分為PVC膜與PTFE膜。膜材的正確選定應考慮其建筑的規模大小、用途、形式、使用年限及預算等綜合因素后決定。
膜結構建筑中最常用的膜材料:
PTFE
膜材料是指在極細的玻璃纖維編織成的基布上涂上PTFE(聚四氟乙烯)樹脂而形成的復合材料。涂層材的PTFE對酸、堿等化學物質及紫外線非常安定,不易發生變色或破裂。玻璃纖維在經長期使用后,不會引起強度劣化或張力減低,耐久性在35年以上。
PVDF
是二氟化樹脂(Polyvinylidene
Fluoride)的略稱,在PVC膜表面處理上加以PVDF樹脂涂層而成。其性能優于純PVC膜材,價格相應略高于純PVC膜材。PVDF膜與一般的PVC膜比較,耐用年限改善至15~20年左右。
PVC
膜材由聚氯乙烯(PVC)涂層和聚酯纖維基層復合而成,應用廣泛,價格適中。一般PVC膜的耐用年限,依使用環境不同在10~12年。為了改善PVC膜材的耐侯性,近年來已研發出以氟素系樹脂在PVC涂層材的表面再作處理,以改善其耐侯性及防污性的新膜材。
ETFE
是Ethylene(乙?。?、Tetra(四)、Flour(氟)、Ethylene(乙?。┧膫€英文的縮寫。ETFE膜材料沒有任何布基,僅由一層乙稀四氟乙稀薄膜構成,乙稀氟乙稀本身具有很好的化學穩定性,不需要任何其它的面層保護。
膜材特點
PVDF室外膜PVC膜材料的使用年限一般在7到15年。
PVC膜材料的自潔性問題,主要靠極高自潔的Tio2(二氧化鈦)或PVDF涂層來解決。
PTFE膜材結構輕、透光好,強度大!使用20年以上高自潔性,防火B1級,節能環保高度專業的加工工藝和嚴格的施工規程
ETFE膜材耐久性強,使用壽命在30年以上是永久性建筑的首選材料超自潔,防火材料專業的加工,嚴格的施工規程
膜材種類
???? 1. 希運膜材(法國或比利時)常用型號有:9153,9163,6101,B6000,B6013,B6101.
??? 2. 法拉利膜材Ferrari(法國)常用型號有:702S/T,1002S/T,1202S/T,1302S/T
??? 3. 米樂膜材Mehler(德國)常用型號有:FR700,FR900,FR1000
??? 4. 海德斯膜材Heytex(德國)常用型號有:5572,7773,5574,5577
??? 5. 杜肯膜材Duraskin(德國)常用型號有:6951,6617,6915,6618
??? 6. 艾美膜材(美國)常用型號有:P-320,P-280,P-270
??? 7. 秀博膜材(韓國)常用型號有:MSW—03,MSW—04,MSW—05,MST—04,MST—?? 05
??? 8.?海利奧斯膜材(日本)常用型號有:CC200-H,VDF321T—Ⅱ,VDF212T—Ⅱ,VDF102T—Ⅱ,VDF412T—Ⅱ
??? 9.賽德樂膜材(德國)常用型號有:S1000(II),S900E,S850.
??? 10.日本平岡膜材:P212T,P312T,P212S,COLL
? MAX212T,COOL MAX312T.
??? 11.意大利耐馳;type1,type2,type3,type4,type5.
??? 12.美國ECO,600,700,800,900,1000.
?? 13,奧洲太平洋T600,T700,T800,T900,T1000.等
膜結構是什么意思
問題一膜結構技術:什么是膜結構屋面 膜結構又叫張拉膜結構(Tensioned Membrane structure), 是以建筑織物,即膜材料為張拉主體,與支撐構件或拉索共同組成的結 構體系,它以其新穎獨特的建筑造型,良好的受力特點,成為大跨度空 間結構的主要形式之一。
膜材料是指以聚酯纖維基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂層,配以優質的PVC組成的具有穩定的形狀,并可承受一定載荷的建筑紡織品。它的壽命因不同的表面涂層而異,一般可達成12―50年。
膜結構建筑的特點及應用領域:
膜結構是一種全新的建筑結構形式,它集建筑學、結構力學、精細化工與材料科學、計算機技術等為一體,具有很高技術含量。其曲面可以隨著建筑師的設計需要任意變化,結合整體環境,建造出標志性的形象工程。
藝術性:充分發揮建筑師的想象力,又體現結構構件清晰受力之美。
經濟性:由于膜材具有一定的透光率,白天可減少照明強度和時間,能很好地節約能源。同時夜間彩燈透射形成的絢爛景觀也能達到很好的廣告宣傳效益。
大跨度:膜結構可以從根本克服傳統結構在大跨度(無支撐)建筑上實現所遇到的困難,可創造巨大的無遮擋可視空間,有效增加空間使用面積。
自潔性:膜建筑中采用具有防護涂層的膜材,可使建筑具有良好的自潔效果,同時保證建筑的使用壽命。
工期短:膜建筑工程中所有加工和制作均在工廠內完成,可減少現場施工時間,避免出現施工交叉,相對傳統建筑工程工期較短。膜建筑可廣泛應用于大型公共設施:體育場館的屋頂系統、機場大廳、展覽中心、購物中心、站臺等,又可以用于休閑設施、使用工業設施及標志性或景觀性建筑小品
問題二:膜結構具體是什么東西來的? 膜結構又叫張拉膜結構,是21世紀最具代表性與充滿前途的建筑形式。打破了純直線建筑風格的模式,以其獨有的優美曲面造型,簡潔、明快、剛與柔、力與美的完美組合,呈現給人以耳目一新的感覺,同時給建筑設計師提供了更大的想象和創造空間。目前國內有很多做膜結構的,比較頂尖的有深圳維拓這些。
問題三:什么是膜結構工程? 一般鋼結構工程屋頂,是由橋梁支撐屋面板,上面覆蓋防水、隔熱層,這些屋面材料皆不承受結構力。但膜結構中的膜本身就承受活荷載包括風壓、溫度應力等,膜既是覆蓋物,亦是結構的一部分。
以材質分類,膜結構工程有以下兩種:
1)平面不織膜:由各種塑料,在加熱液化狀態下擠出的膜,它有不同厚度、透明度及顏色,最通用的是聚乙烯膜。亦有以聚乙烯和聚氯乙烯熱熔后制成的復合膜,其抗紫外線及自潔性強,且使用年限可從7年延長到15年,此種膜因張力強度不大,而自跨度不大,屬于半結構性的膜材。
2)織布合成膜:以聚酯絲織成的市心,雙面涂以PVC樹脂,再用熱熔法覆蓋上一層聚氟乙烯膜,制成復合膜,使用年限從 7年延長到15年。因布心的張力強度較大可以使用于多種的張啦力型膜結構
,跨度可達8m-10m,在美、日、法等國皆生產多種品牌。
問題四:什么是膜結構 膜結構(Membrane Structure)是20世紀中期發展起來的一種新型建筑結構形式,是由多種高強薄材料及加強構件(鋼架、鋼柱和鋼索)通過一定方式使其內部產生一定預張應力以形成一種作為覆蓋結構的空間形狀,并能承受外荷載作用的一種空間結構形式.
膜結構是一種新型、時尚的建筑結構,眾所周知的國家體育館“鳥巢”和“水立方”正是采用遼種引領時尚潮流,跨時代風格的建筑結構形式.
膜結構建筑是一種全新的建筑結構形式,它以優質的建筑織物為材料,利用柔性鋼索或支撐結構將膜面繃緊,形成互反曲面,從而形成有一定剛度與張力,能覆蓋大跨度的結構體系
膜結構是隨著現代科學技術發展起來的全新建筑技術表現形式,是材料科學、建筑學、結構力學以及現代環境學高速發展的綜合產物.
問題五:膜結構是什么樣的材料? 是一種新型材料 具體找聚翼膜結構
問題六:網架和索膜結構是什么意思啊 網架一般為屋面結構。
索膜可作為屋面或者建筑小品獨立結構。
網架和索膜結構施工技術
1、支承結構安裝
支承結構安裝工藝流程為:鋼結構預埋交底→鋼結構預埋→鋼結構制作→基礎預埋復核→構件防腐涂裝→構件防火涂裝→構件吊裝。
2、膜體安裝
膜體駭場安裝前,應組織項目有關人員對施工方案進行評審,確定詳細的安裝作業與安全技術措施。先復核支承結構的各個尺寸,使每個控制點的安裝誤差均在設計和規范允許韻范圍內膜結構技術;對膜體及配件的出廠證明、產品質量保證書、檢測報告及品種、規格、數量進行驗收;檢查膜體外觀是否有破損、褶皺;熱熔合縫是否有脫落;螺栓、鋁合金壓條、不銹鋼壓條有無拉傷或銹蝕;索和錨具涂層是否破壞。在組織驗收構件的同時,還應根據場地條件和施工方案搭設膜體展開平臺,安裝安全網。對大型的張拉膜結構,要收集安裝期間的氣象信息。安裝過程中要密切注意風向和風速,避免膜體發生顫動現象。在強風或大雨天氣要及時停止施工,并采取相應的安全防護措施。
3、安裝質量要求
膜面無滲漏,無明顯褶皺,不得有積水;膜面顏色均勻,無明顯污染串色;連接固定節點牢固,排列整齊;縫線無脫落;無超張拉;膜面無大面積拉毛蹭傷。
膜結構技術是什么???
【水立方建筑技術】
膜結構建筑是21世紀最具代表性的一種全新的建筑形式,至今已成為大跨度空間建筑的主要形式之一。它集建筑學、結構力學、精細化工、材料科學與計算機技術等為一體,建造出具有標志性的空間結構形式,它不僅體現出結構的力量美,還充分表現出建筑師的設想,享受大自然浪漫空間。在2008年的奧運會建筑設計上,膜結構應用就得到完美的體現。
“水立方”是世界上最大的膜結構工程,建筑外圍采用世界上最先進的環保節能ETFE(四氟乙烯)膜材料。國家體育館工程承包總經理譚曉春透露,這種材料的壽命為20多年,但實際會比這個長,人可以踩在上面行走,感覺特別棒。目前世界上只有三家企業能夠完成這個膜結構。
“水立方”整體建筑由3000多個氣枕組成,氣枕大小不一、形狀各異,覆蓋面積達到10萬平方米,堪稱世界之最。除了地面之外,外表都采用了膜結構。安裝成功的氣枕將通過事先安裝在鋼架上的充氣管線充氣變成“氣泡”,整個充氣過程由電腦智能監控,并根據當時的氣壓、光照等條件使“氣泡”保持最佳狀態。
這種像“泡泡裝”一樣的膜材料有自潔功能,使膜的表面基本上不沾灰塵。即使沾上灰塵,自然降水也足以使之清潔如新。此外,膜材料具有較好的抗壓性,人們在上面“玩蹦床”都沒問題,“正常的放上一輛汽車都不會壓壞”。如果萬一出現外膜破裂,根據應急預案,可在8個小時內把破損的外膜修好或換新?!八⒎健?晶瑩剔透的外衣上面還點綴著無數白色的亮點,被稱為鍍點,它們可以改變光線的方向,起到隔熱散光的效果。
此外,“水立方”占地7.8 公頃,卻沒有使用一根鋼筋,一塊混凝土。其墻身和頂棚都是用細鋼管連接而成的,有1.2萬個節點。只有2.4毫米厚的膜結構氣枕像皮膚一樣包住了整個建筑,氣枕最大的一個約9平方米,最小的一個不足1平方米。跟玻璃相比,它可以透進更多的陽光和空氣,從而讓泳池保持恒溫,能節電30%。
什么是水立方
膜結構的完美體現——水立方
膜結構建筑是21世紀最具代表性的一種全新的建筑形式,至今已成為大跨度空間建筑的主要形式之一。它集建筑學、結構力學、精細化工、材料科學與計算機技術等為一體,建造出具有標志性的空間結構形式,它不僅體現出結構的力量美,還充分表現出建筑師的設想,享受大自然浪漫空間。在2008年的奧運會建筑設計上,膜結構應用就得到完美的體現。
“水立方”是世界上最大的膜結構工程,除了地面之外,外表都采用了膜結構———ETFE材料,藍色的表面出乎意料的柔軟但又很充實。國家體育館工程承包總經理譚曉春透露,這種材料的壽命為20多年,但實際會比這個長,人可以踩在上面行走,感覺特別棒。目前世界上只有三家企業能夠完成這個膜結構。
“考慮到場館的節能標準,膜結構具有較強的隔熱功能;另外,修補這種結構非常方便,比如,射槍或者是尖銳的東西戳進去后,監控的電腦會自動顯現出來。如果破了一個洞,只需用不干膠一貼就行了;膜結構還非常輕巧,并具有良好的自潔性,塵土不容易粘在上面,塵土也能隨著雨水被排出?!弊T曉春說,膜結構自身就具有排水和排污的功能以及去濕和防霧功能,尤其是防結露功能,對游泳運動尤其重要。
作為一個摹寫水的建筑,水立方紛繁自由的結構形式,源自對規劃體系巧妙而簡單的變異,簡潔純凈的體形謙虛地與宏偉的主場對話,不同氣質的對比使各自的靈性得到趣味盎然的共生。椰樹、沙灘、人造海浪……將奧林匹克的競技場升華為世人心目中永遠的水上樂園。
水立方設計師的游走人生
我叫John Pauline,澳大利亞人。如果你提到“水立方”,可千萬不要說是我一個人設計的,我們是一個團隊。中建國際設計公司的3名設計師來到澳大利亞,與我們 PTW建筑設計的5人合作,共同設計了“水立方”。要知道有些時候,團隊中的個體如果自行其是,設計出來的東西會很糟糕,但“水立方”卻是個成功的例子。別看背景和文化不同,我們卻很好地把設計理念融合在了一起。閉上眼睛想想未來的水立方吧,白天明媚的陽光透過那些藍色的泡泡撇進來,你躺在人造沙灘上,耳邊是濤聲,還有沖浪人們興奮的尖叫;到了夜晚燈光亮起來,那簡直就是一座藍色的水晶宮殿……
你問我喜歡什么?說起來有點不好意思,我喜歡各種各樣的奧運會吉祥物,那些毛茸茸的東西不都是女孩子們的專利。從為悉尼奧運會工作開始,我就熱衷于收集吉祥物。雅典娜、費沃斯、希德、米利和奧利、 “北京歡迎你”的福娃,還有多哈亞運會的羚羊奧利,我家里已經有一大堆了。本來都擺在柜櫥里,可是我的妻子把它們都塞到床底下去了。她說我38歲了,不該這么孩子氣,其實她不知道,每個吉祥物都代表著一個我生活和工作過的地方,看見它們我就能想起那段熟悉的往
【膜結構知識】青海膜結構技術有哪些問題
青海膜結構技術主要存在以下幾個方面的問題:1、材料配比不均衡;2、尺寸精度低,低精度會影響結構強度;3、縫合工藝不合格。
膜結構技術是怎樣一個概念
如果是建筑的膜結構,答案如下:
膜結構是一種建筑與結構完美結合的結構體系。它是用高強度柔性薄膜材料與支撐體系相結合形成具有一定剛度的穩定曲面,能承受一定外荷載的空間結構形式。其造型自由輕巧、阻燃、制作簡易、安裝快捷、節能、易於、使用安全等優點,因而使它在世界各地受到廣泛應用。這種結構形式特別適用於大型體育場館、人口廊道、小品、公眾休閑娛樂廣場、展覽會場、購物中心等領域。
張拉膜結構(Tesioned Membrane Structure),是依靠膜自身的張拉應力與支撐桿和拉索共同構成機構體系。在陽光的照射下,由膜覆蓋的建筑物內部充滿自然漫射光,無強反差的著光面與陰影的區分,室內的空間視覺環境開闊和諧。夜晚,建筑物內的燈光透過屋蓋的膜照亮夜空,建筑物的體型顯現出夢幻般的效果。張拉膜結構特別適合用來建造城市標志性建筑的屋頂,如體育與娛樂性場館,需有廣告效應的商場、餐廳等。城市的交通樞紐是城市命脈的關鍵性建筑,使用功能要求建筑物各組成單元的標志明確。因而近來年,這類建筑越來越多采用膜結構。建筑膜材料的使用壽命為25年以上。在使用期間,在雪或風荷載作用下均能保持材料的力學形態穩定不變。建成於1973年的美國加州La Verne大學的學生活動中心是已有23年歷史的張拉膜結構建筑.跟蹤測試與材料的加載與加速氣候變化的試驗,證明它的膜材料的力學性能與化學穩定性指標下降了20%至30%,但仍可正常使用。膜的表層光滑,具有彈性,大氣中的灰塵、化學物質的微粒極難附著與滲透,經雨水的沖刷建筑膜可恢復其原有的清潔面層與透光性。
張拉式膜結構
張拉整體結構(Tensegrity)是由一組連續的拉桿和連續的或不連續的壓桿組合而成的自應力、自支撐的網狀桿系結構,其中「不連續的壓桿」的含義是壓桿的端部互不接觸,即一個節點上只連接一個壓桿。 Tensegrity是美國建筑師 R.B.Fuller首先提出的一種結構思想,他認為宇宙的運行就是按照張拉整體的原理進行的,即萬有引力是一個平衡的張力網,各個星球是這個網中的一個個 孤立點。這種結構體系中的索網就相當於宇宙中的萬有引力,獨立的受壓桿件 相當於宇宙中的星球。
參考資料
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