栉壳结构(ctenoid texture)也称栉壳状结构,是胶结物结构的一种。胶结物的结构指胶结物的结晶程度、晶体大小、形态、排列等形貌特征,它与胶结物的成分一样,也要取决于胶结时的物化条件。可以分为非晶质结构、隐晶质结构和显晶质结构三大类,而栉壳状结构属于显晶质结构的一种。
中文名称 | 栉壳结构 | 外文名称 | ctenoid texture |
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别 名 | 栉壳状结构 | 类 型 | 胶结物结构的一种 |
栉壳结构分类
胶结物晶体呈针状、锥状、柱状或片状、板状垂直被胶结颗粒表面生长,在薄片中,它们的长轴彼此平行或大体平行,貌似梳齿或草丛,故又称丛生状结构。粘土、绿泥石等硅酸盐和文石、镁方解石、方解石等碳酸盐可形成这种结构,尤其是在颗粒碳酸盐沉积物中,方解石胶结物(许多可能都是由文石或镁方解石转化而来)更常具有这种结构。若栉壳状方解石晶体长度基本一致可构成一层厚薄均匀的胶结物,这时也称等厚环边胶结物(Isopachous cement)。
通常认为,针状方解石的前身是针状文石,叶片状方解石(断面中晶体延伸有弯曲)的前身是镁方解石,它们转变为方解石后仍保留了原始的结构特点,可视为高盐度条件下快速同生胶结或极浅埋藏胶结的证据。只有柱状或锥状(以及粒状)方解石胶结物才是由粒间淡水缓慢沉淀形成的。
栉壳状结构是用于描述胶结物沿被胶结颗粒表面生长的现象,不能与宏观的晶簇构造混淆。
1.柱面薄壳:是单向有曲率的薄壳,由壳身、侧边缘构件和横隔组成。横隔间的距离为壳体的跨度l↓1,侧边构件间距离为壳体的波长l↓2。当l↓1/l↓2≥1时为长壳,l↓1/l↓22<1为短壳。2.圆...
薄壳结构是建筑学上的术语。壳,是一种曲面构件,主要承受各种作用产生的中面内的力。薄壳结构就是曲面的薄壁结构,按曲面生成的形式分为筒壳、圆顶薄壳、双曲扁壳和双曲抛物面壳等,材料大都采用钢筋和混凝土。
薄壳结构的优点:壳体结构具有十分良好的承载性能,能以很小的厚度承受相当大的荷载。壳体结构的强度和刚度主要是利用了其几何形状的合理性,以材料直接受压来代替弯曲内力,从而充分发挥材料的潜力。因此壳体结构是...
网壳结构具体案例分析——国家大剧院 姓名:宋建宇 班级: 2011级 5班 学号 201101020530 摘要:网壳结构即为网状的壳体结构, 或者说是曲面状的网架结构。 其外形为壳, 其形成网格状,是格构化的壳体,也是壳形的网架。它是以杆件为基础,按一定 规律组成网格,按壳体坐标进行布置的空间构架, 兼具杆系结构和壳体结构的性 质,属于杆系类空间结构。 与平面网架不同, 它的承载力特点为沿确定的曲面薄 膜传力,作用力主要通过壳面内两个方向的拉力或压力以及剪力传递。 网壳结构 兼有薄壳结构和平板网架结构的优点,是一种很有竞争力的大跨度空间结构。 关键字: 壳体结构、优缺点、未来展望 正文: 国家大剧院外部为钢结构壳体呈半椭球形,平面投影东西方向长轴长度为 212.20 米,南北方向短轴长度为 143.64 米,建筑物高度为 46.285 米,比人民 大会堂略低 3.32 米,基础最深部分
07建筑结构选型_网壳结构
网壳结构的发展和大量的工程实践应用,网壳结构为建筑结果提供了一种新颖合理的结构形式,这主要是网壳结构具有以下优点:
(1)网壳结构兼有杆件结构和薄壳结构的主要特性,受力合理,可以跨越较大的跨度。网壳结构是典型的空间结构,合理的曲面可以使结构力流均匀,结构具有较大的刚度,结构变形小,稳定性高,节省材料。
(2)具有优美的建筑造型,无论是建筑平面、外形和形状都能给设计师以充分的创作自由。薄壳结构与网格结构不能实现的形态,网壳结构几乎都可以实现。既能表现静态美,又能通过平面和立面的切割以及网格、支撑与杆件的变化表现动态美。
(3)应用范围广,既可以用于中、小跨度的民用和工业建筑,也可用于大跨度的各种建筑,特别是超大跨度的建筑。在建筑平面上可以适应多种形状,如圆形、矩形、多边形、扇形以及各种不规则的平面。在建筑外形上可以形成多种曲面。
(4)可以用小的构件组成很大的空间,而且杆件单一,这些构件可以在工厂预制实现工业化生产,安装简便快速,适应采用各种条件下的施工工艺,不需要大型设备,因此综合经济指标较好。
(5 )计算方便。我国已有许多适用于多种计算机类型的各种语言的计算软件,为网壳结构的计算、设计和应用创造买有利条件。
(6 )由于网壳结构呈曲面形状,形成了自然排水功能,不需像网架结构那样采用小立柱找坡。
薄壳结构简介
壳体能充分利用材料强度,同时又能将承重与围护两种功能融合为一。实际工程中还可利用对空间曲面的切削与组合,形成造型奇特新颖且能适应各种平面的建筑,但较为费工和费模板。薄壳结构的优点是可以把受到的压力均匀地分散到物体的各个部分,减少受到的压力。许多建筑物屋顶都运用了薄壳结构的原理。
一个人握住一个鸡蛋使劲地捏,无论怎样用力也不能把鸡蛋捏碎。薄薄的鸡蛋壳之所以能承受这么大的压力,是因为它能够把受到的压力均匀地分散到蛋壳的各个部分。建筑师根据这种“薄壳结构”特点,设计出了许多既轻便又省料的建筑物。人民大会堂、北京火车站以及其他很多著名建筑,屋顶都采用了这种“薄壳结构”。