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。
《建筑学名词》第二版。
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钢结构 依据《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205 — 2001 )及相关的施工检测规范,对建 筑钢结构工程材料及焊接质量的检测有以下要求: 一、检测单位必须取得省级及省级以上建设行政主管部门颁发的钢结构专项检测资质, 并取得相应的计量认证资格。 检测人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上的资格证书 且在建设工程质量监督站进行备案登记。 二、工程项目建设单位应当委托具有相应资质的检测机构进行检测, 委托方与被委托方 应当签订书面合同。 三、对进场的原材料及成品应实行进场验收。 凡涉及安全、 功能的原材料及成品应按规 范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。 1、钢材 1)、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口 钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 2)、对属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进
1钢结构的定义; 钢结构是各种型钢, 如 角钢,槽钢, H 型钢,钢管和薄壁型钢 等制成的承重构件或承重结构 2我国钢结构推荐的钢材; Q235,Q345, Q390,Q429 3钢结构单向收拉过程几个阶段; 弹性阶 段,弹塑性阶段 屈服阶段应变硬化阶 段,境缩阶段 4屈服点的意义; 1 作为结构计算中材料 强度指标或材料力标准 2 形成理想弹性 的模型为发展钢结构计算理论提供基 础。 5弯心直径越小, 弯过的角度越大, 冷弯 性越好,钢材的塑性性能越好, 6可焊性; 可焊性指采用一般焊接工艺就 可完成合格的 无裂纹的焊缝性能。钢材 的可焊性能受碳含量,和合金元素含量 的影响,碳含量在 0,12%-0,20% 的范围可 焊性最好 7 钢的化学成分 钢是含碳量小于 2%时 为铸钢,制造钢结构所用的材料有碳素 结构钢种的低碳钢及低合金钢 8冷脆, 磷时碳素钢中的杂质, 他在低 温下是刚变脆
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。