中文名 | 张力膜结构 | 外文名 | Tension membrane structure |
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类 型 | 两种类型 | 实 例 | 四点鞍形曲面 |
应 用 | 建筑设计 |
当一个物体受到四个以上不在同一平面内的拉力作用,且它们能构成平衡力系时,该物体就能仅在拉力作用下于三维空间内保持稳定。通过这一原则可以确定张力薄膜结构的稳定形状。
负高斯双曲面的正负曲率之和为零。
双曲膜结构是依靠形状而非材料来承载的,根据这一原则确定的膜面形状能以最少的材料覆盖最大的建筑面积。
张拉膜面自身又是膜结构的主要构件,其平衡由膜带或索等制成的加劲边来维持,加劲边的空间位置由支承构件及悬挂构件确定。为了覆盖较大面积而不增加不必要的重量,尾面可用一组膜片来形成。
设计师可以通过改变内外支承的布置来得到许多负高斯双曲面。进行综合设计时要同时考虑建筑和结构两方面的因素。在设计过程中,支承构件的布置和尺寸以及膜面的形状应与所需覆盖空间的跨度和承受的荷载相联系。这样,通过逐步设计最终得到最优的建筑方案。
工程中常用的只是一些典型的负高斯曲面,其实可以采用的曲面形式是多种多样的。
设计膜屋面形态的基本方法有两种:第一种方法是通过内外支承和边界条件的自由设置得到整个建筑结构的张力自平衡连续曲面,基于该方法可以设计出独特的建筑环境;第二种方法是通过标准双曲面单元的开展和组合来获得较大的覆盖面。
最基本的负高斯曲面结构是高低点间隔布置、用直线或曲线相连结而成的四点鞍形曲面。以四点鞍形曲面的一个高点或低点为中心,将多个鞍形曲面按放射状排列,可形成一个星形结构,将其按线性排列可形成高低点间隔布置的结构形态。这些只是将基本单元进行重复或局部切割等多种布置方式从而得到曲面的两个示例。
与标准的重复扩展不同,自由曲面膜结构是动态和连续的,便其独具魅力。它们可由几个支承点和一些简单单元构成,也可以是更为复杂的形式。它们可以是对称的,也可以在任意边界内形成。自由曲面膜结构的构件重复率较低,性能更为复杂,需要更加精细的设计。从常规建筑角度看,膜结构的建筑形式灵活且建筑空间复杂多样。
膜面的形态也与建筑的尺寸有关。张拉膜结构需要足够大的建筑尺寸来形成其双曲面。高低支承点所需的高差非与结构的跨度、预应力水平以及支承反力的大小有关。
建筑的跨度不同对其形态要求也不同,例如四点鞍形曲面是跨度在15~20m之间最轻质高效的结构形式之一。将它应用于大跨度建筑,则会使结构高度和支承反力过大,而且无法完成其作为遮蔽物的建筑功能。大跨度薄膜结构需要有内部梁、桅杆等承支构件或外部悬吊的脊索、谷索、环索等内部线型结构。更大规模的建筑也可采用顶部圆形支承环,此时为了保证膜面以及传力路线的连续性,其直径与建筑的跨度之比不能过小。
建筑设计方案要使其结构、外观形态以及经济性的多方面因素与其功能相适应。根据极小曲面原理,建筑师和工程师应明白最简单的方案往往最有效 。
施加预张力是膜结构工程施工安装的关键环节,也是整个膜结构体系抵抗外荷载做到安全可靠的重要保障。
施加预张力方案在初步设计中就应确定,在施工图中应明确表述,在施工安装方案中做详细的操作策划。
膜结构体系中的各结构部件应力求制作准确,施工安装在严格的测量监控下应力求定位准确,在这一前提下,位移控制膜结构体系的预张力水平更直观到位,力值也应基本吻合设计值。位移允许偏差±109^,可以包容制作、安装的累积偏差。
力值控制预张力的施加水平可能会受到摩擦力等多种因素的干扰。在有代表性的施力点,抽检力值作参考,更有利于预张力施加的控制 。2100433B
张力膜结构的形态主要分为两种类型:
1、负高斯曲面或双曲鞍形面:
通过机械方式在膜面内沿着其边界施加预应力而得到的张力平衡且稳定的形态。
2、正高斯曲面或双曲球形面:
通过在膜面法向上作用气压力或水压力而得到的平衡且稳定的形态,这类结构又可分为气承式和气枕式两类 。
三亚膜结构|海口膜结构|文昌膜结构|琼海膜结构|万宁膜结构|儋州膜结构|东方膜结构|五指山膜结构
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正高斯曲率膜结构靠膜面内外的气体或液体形成的压力差成形、施加预应力和保持稳定。膜面内力与其曲率成比例,曲率半径越大,内力越大。按照流体静力学原理形成的结构是自然界中最的效的荷载分配体系,比如水滴和活细胞就显示出这样的特性,静水压力随着高度而逐渐增大,从而形成曲率半径连续变化的形状。另外,自然大气中的气枕式充气结构可以认为是均匀受力的 。
膜结构作为一种新型的建筑结构已越来越多地应用在工程领域,而张力膜结构更逐渐成为其主要形式。目前我国还没有关于张力膜结构的施工规范,张力膜结构施工质量控制的经验正在逐步积累之中。
张力膜在大型体育场馆中的应用越来越多,其优点是支撑结构简单、跨度大、维护管理方便,但设计、施工方面有许多值得研究的地方.本文以风雨操场为例,结合动力松弛法找形的快捷和非线形有限元法荷载分析的精确,给出大型张力膜结构设计与分析的方法和流程,总结了膜结构工程设计中找形和荷载分析的内在联系,能给同类工程提供有益的参考.
千年穹顶建筑构造
弯项直径320m,周圈大于1000m,有12根穿出屋面高达100m的桅杆 ,屋盖采用圆球形的张力膜结构。膜面支承在72根辐射状的钢索上,其截面为2×φ32,这些钢索则通过间距25m的斜拉吊索与系索为桅杆所支撑,吊索与系索同时对桅杆起稳定作用。另外还设有四圈索行架将钢索联成网状。膜结构屋面设计中的一个关键问题是要避免雨雪所形成的坑洼,千年穹顶的大部分屋面都比较平坦,因此膜面的支承结构必面对清除这些难点,同时将周围的索抬高于膜面,能使连续水流达到排放干管。幅向索在周圈与悬链索相连共固定在24个锚圆点上,顶部则与12根φ48钢索组成的拉环连接,拉环直径为30m,中设天窗供穹顶通风用。桅杆为梭形,由纵向的圆钢管与横向的方钢相贯焊接成格构状,桅杆沿直径200m的圆周设置,支承在由四根杆组成的四角锥形底座上。一些细钢索从高10m的底座引出,因而不妨碍展出。
索膜结构设计采用哈泼德事务所自己开发的Tensyl程序,风荷载先采用现有的数据计算,然后以风洞试验结果校核。为安全起见,结构设计还考虑意外破坏的情况,例如桅杆的四角锥支座考虑有一根杆失效,最不利时只支承在三根杆上。
膜材原先采用以聚酯为基材的织物,以后考虑使用年限长改用涂聚四氟乙烯的玻璃纤维织物,(美国Chemfab产的Sheerfill,厚1.2mm.)为了防止结露,又增加了能隔音、隔热的内层(美国产Fabrasob),但内部装修尚未完工,这层膜材已出现了被沾污的痕迹,影响美观。千年穹顶膜材的改变也成为英国媒体的话题,搞得沸沸扬扬。原先聚酯膜材的合同由德国Koch公司获得,有些人就批评政府不该将合同给德国。以后英国政府又以改用较好的材料为理由,将合同给了日本控股的美国鹏腾(Birdair)公司,这又引起了亲反对党舆论的反对和Koch公司的抗议与索赔。
千年穹顶产生于全世界范围为迎接对世纪到来的庆典,在建造过程中受到了不少赞扬与批评,但最终的结构还是显示了美好的形象。
建筑工程施工技术措施系列丛书分为六分册,即《地基与基础工程施工技术措施》、《钢筋混凝土工程施工技术措施》、《模板与脚手架工程施工技术措施》、《钢结构工程施工技术措施》、《建筑装饰装修工程施工技术措施》以及《防水工程施工技术措施》。本册主要包括:钢结构安装、钢网架结构安装、预应力钢结构、张力膜结构、钢塔桅结构吊装、轻钢结构安装、高强度螺栓连接、金属压型板工程、钢构件焊接与加工制作。
本书主要讲述了多种新型模板和脚手架的应用,如典型高跨结构的模板支撑体系,异型混凝土结构模板的施工技术,电控附着升降脚手架与模板一体化成套技术,附着升除脚手架的安全设计及风荷载计算。