中文名 | 气承式膜结构 | 外文名 | pneumatic structure |
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所属学科 | 建筑学 | 公布时间 | 2014年 |
《建筑学名词》第二版。
在由膜材覆盖的建筑中,通过充气形成的膜材内外压力差而保持建筑形体的膜结构。
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有一种说法称膜结构为继砖木结构、钢筋混凝土结构、钢结构之后的第四代建筑。其实膜结构的起源可以上溯到远古时代,那时人们利用兽皮等建造的帐篷便是原始的膜结构。如今这种古老的结构形式,随着现代建筑科技的发展而重生,再度焕发出其轻盈飘逸的神彩与活力,并以强大的生命力展现了美好的发展前景。阿联酋迪拜的七星级酒店阿拉伯神灯的建成,首次将膜材用于高层建筑的立面上。这种创造性地运用膜结构的设计,使广大建筑师逐渐认识到,膜结构不仅仅只能用于大跨度的临时性户外建筑。然而膜结构技术集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为—体,不论是设计、材料制作或施工,都是相对专业的领域,为此本刊开展膜结构的专题探讨,一方面要使设计人员掌握膜结构的基本知识和设计原则,这对建筑师尤为必要;另一方面,还介绍了四种常见的膜材,增进建筑师对膜材种类特性的了解。
薄膜结构体系设计与施工中的一些问题 【摘要】膜结构是一种全新的建筑结构形式, 它集建筑学、 结构力学、精细化工 与材料科学、 计算机等技术为一体, 具有很高技术含量,结合具体环境, 具有丰 富表现力的膜结构能建造出标志性的形象工程。 就薄膜结构的设计与施工还在发 展初期。本文主要就薄膜结构的设计与施工的一些问题进行了阐述, 对今后的发 展方向进行了展望,为薄膜结构设计与施工研究提供有益的思考。 【关键词】膜结构;设计;施工;问题 薄膜结构是二十世纪中期发展起来的一种新型大跨度空间结构形式, 是空间 结构形式的典型代表 [1] 。在结构及建筑设计上充分体现了膜结构轻巧、高强、 透光等特点,可以在大跨度、大体量的公共建筑中实现人们所追求的那种自然、 和谐、明亮的内部空间 [2] 。这种结构特别适用于大型体育场馆、入口走廊、小 品、公共休闲娱乐场所、展览会场、购物中心等领域。 薄膜结构与传统结构
本项目拟采用向量式有限元与传统非线性有限元相结合的方法,通过理论分析、试验研究、程序开发等手段对紧急情况下人员疏散逃生时气承式膜结构泄气分析方法进行系统研究,建立气承式膜结构紧急情况下人员疏散逃生时泄气分析模型,实现气承式膜结构在应急门打开后泄气倒塌全过程模拟,研究常用柱面、球面气承式膜结构倒塌模式,揭示此类结构泄气倒塌的演变机理及共性规律;探讨气承式膜结构的泄气时间随充气气压、膜材属性、屋面重量、门口尺寸、工程密封质量等相关参数的变化关系,建立气承式膜结构泄气时间的简化计算方法;结合大量实际工程,以泄气速率为依据提出适用于我国国情的气承式膜结构质量评价方法。本项目的完成不仅可以丰富完善气承式膜结构分析设计理论,研究成果还可以应用于我国《膜结构技术规程》中,提出气承式膜结构在紧急情况下人员疏散逃生时间的相关要求与规定,并给出相应的计算方法,建立我国气承式膜结构工程的质量评价指标与验收标准。
项目组查阅了气承式充气膜结构相关的国内外文献和现有试验数据;进行了膜材径向、纬向单轴拉伸试验和径向、纬向不同应力比双轴拉伸试验,掌握了膜材基本力学性能及指标,提出了适用于泄气分析的弹性模量取值方法;通过开展常规气承式膜结构在不同泄气面积,初始气压、充气速率,膜面外荷载的泄气试验,得到了泄气倒塌过程中气压变化规律及膜面泄气倒塌进程的顶点位移时程曲线,掌握了气承式膜结构泄气过程结构响应的共性规律;对一球形气膜工程进行了紧急情况下人员疏散逃生演习,考察人员疏散过程中,由于身体对疏散通道的遮挡对泄气过程的影响规律。 基于经典热力学理论,建立了气承式膜结构紧急情况人员疏散逃生的泄气速率计算公式;在前人研究的基础上,推导了向量式有限元膜单元基本方程,以及膜材褶皱的处理方法,以此在泄气分析中采用向量式有限元法进行膜面运动求解,建立了适用于气承式膜结构泄气分析的数值模型;通过对各种典型气承式膜结构进行泄气倒塌全过程分析及动画演示,分析了气承式膜结构在泄气过程中的力学性能及倒塌机理,为气承式膜结构应急门设置及鼓风机选取提供参考;提出了考虑膜面荷载、洞口面积、鼓风速率的气承式膜结构紧急情况人员疏散逃生时间简化计算方法,用于建立适用于我国国情的气承式膜结构质量评价体系。 项目取得如下研究成果:项目负责人作为第一完成人获得2015 年度上海市科技进步二等奖1 项,项目名称“充气膜结构新体系分析设计与施工关键技术”;已发表科技论文9篇,其中SCI 检索论文5 篇,另外1 篇SCI 论文处于二审回复阶段;培养博士研究生3 名,硕士研究生1 名。本项目的完成完善了气承式膜结构的分析设计理论,也为其它类型充气膜结构的分析提供了参考。
充气结构简介
充气结构,又名"充气膜结构",是指在以高分子材料制成的薄膜制品中充入空气后而形成房屋的结构。充气式 结构又可分为气承式膜结构(Air-supported Membrane Structure)和气胀式膜结构(或叫气肋式膜结构) (Inflated Membrane Structure)。气承式膜结构(索膜结构)是通过压力控制系统向建筑物内充气,使室内外保持一定的压力差,使覆盖膜体受到上浮力,并产生一定的预张应力,以保证体系的刚度。室内设置空压自动调节系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化。由于跨中不需要任何支撑,因此适用于超大跨度的建筑,一般用于大型体育馆。气胀式膜结构是向单个膜构件内充气,使其保持足够的内压,多个膜构件进行组合可形成一定形状的一个整体受力体系,这种结构对膜材自身的气密性要求很高,或需不断地向膜构件内充气。最典型的充气膜结构建筑是水立方,水立方的内外立面充气膜结构共由3065个气枕组成,最大的达到70平方米,覆盖面积达到10万平方米,展开面积达到26万平方米,是世界上规模最大的充气膜结构工程,也是惟一一个完全由膜结构来进行全封闭的大型公共建筑。