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              膜結構建筑形式的結構原理及特性

              發布時間:2019-10-25 15:02來源:太格空間膜官網人氣:

                     連接構造是膜結構工程設計重要的技術環節,影響著膜結構建筑整體與局部建筑的藝術性,涉及到結構設計、建筑設計、幾何設計、材料與制作工藝、安裝與維護以及造價等多個領域,充分體現了膜結構設計的美學、專業性、綜合性與精密技術性。
                     膜結構連接構造的具體形式紛繁復雜,十分豐富。主要有膜材的連接、膜材與柔性邊界(索)的連接、膜材與剛性邊界的連接、鋼索與鋼索間的連接、鋼索的錨固等。

               

              膜結構之鋼架結構的連接構件


                     膜結構建筑形式的結構原理及特性連接構造設計時主要考慮以下一些因素。


              1.傳力路徑準確

                    膜結構的穩定性主要取決于張力平衡所產生的雙曲面。連接構造也必須遵循這個原則,而且當外部受力條件變化時仍能夠反映力的傳遞路徑。膜結構的連接件應傳力可靠,并減少連接處應力集中。膜結構的節點構造應符合計算假定,必要時應考慮節點構造偏心對拉索、膜材產生的影響。膜結構的連接部位有時要匯聚不同方向的膜和不同角度的索。這些構件的設計和施工必須準確,而且要與膜面形狀相協調。必須避免偏心以確保整個體系的合理性。有時膜面褶皺及結構性能不佳的原因就是由于連接的位置錯誤造成的。

              2. 適應位移的靈活性

                     膜結構在外荷載作用下產生的位移要比傳統結構的大,因此在其設計的各個階段均要考慮這一特性。連接構造應允許一定的位移和轉角,其位置、方向和角度等在設計過程中均應進行準確的計算。在安裝過程中,連接節點會發生移動和轉動,這些位移與就位后的結構性能所需的位移經常不一致,但構件的最后位置應能與這些位移相協調,以便于結構的安裝以及預應力施加。

              3. 位置、形狀和尺寸

                     通過對特定節點施加預應力后預制膜片才會逐漸發展成最終設計形狀。連接構造應在幾何形狀上與各懸吊點相吻合。若節點尺寸較大,還應使其具有所在位置的結構曲率。所以,要避免或盡量減少使用剛性板件,以便膜材能盡量貼近膜的懸吊點。薄膜結構的節點應簡單、靈活、小巧,而且能夠表現出與其他建筑技術不同的織物特性。連接構造的尺寸要與結構的規模及所使用的材料相匹配。

              4. 與建筑設備有機結合

                     在膜結構建筑中,薄膜是整個建筑空間的主角,理解這一點對確保建筑物的美學效果是十分重要的。懸浮的屋頂通常無法用來安裝設備,因此在設計階段要十分仔細地考慮如何將人工照明、通風設備等建筑設備與薄膜空間有機結合形成一個整體。應盡可能將建筑服務設施控制到最少,且其支承應獨立于膜面。當采用高桿燈時,薄膜的間接照明效果會很好。這些設備既可以與地面景觀相結合,桅桿也可以作為其固定支座。

              5. 強度、穩定性和耐久性

                    張度、穩定性及耐久性是對建筑物最基本的結構要求。對于膜結構來說,連接構造的良好質量是結構性能的保障。膜結構中的金屬連接件直接與膜材相連,易受外界影響而銹蝕,不但易污染膜材,影響美觀,而且往往會引起截面削弱而產生安全隱患,因此,全部金屬連接件均應進行防腐處理。
              膜材對缺陷比較敏感。若膜材中存在小孔、裂紋等缺陷,膜材強度將有較大降低。在膜材與支承骨架相連處的毛刺、尖角、尖點將使該處出現應力集中。對膜材涂層的擦傷也會影響膜材的使用壽命。因此,在支承構件與膜材的連接處不得有毛刺、尖角、尖點。
              膜材的連接薄膜技術是一項“軟”技術,節點設計要滿足膜材及其加強件的柔性性能,它們應成為結構形狀的有機組成部分。在施加預應力以及受力階段,薄膜內力的不連續變化非常容易引起材料的疲勞,應予以避免。在剛性邊界條件下這一點尤為明顯。

              6. 結構的完整性

                     盡管膜材具有非常高的張拉性能,但1mm厚的薄膜還是非常嬌弱易損的。設計應確保屋頂中一片或幾片膜面的破壞不至于引起整個體系的倒塌,而且桅桿等重型構件要具有失效保護措施。
              在膜材連接處應保持高度水密性,應采取必要的構造措施防止膜材磨損和撕裂。
              損壞并非是無緣無故的,結構體系中必須設置一些安全儲備構件。它們通常由與桅桿頂點等主要支承點相連接的索組成。這些構件并不都處于工作狀態,但是它們可以避免整體結構在膜片損壞或某一支承構件倒塌時產生過大位移。由于自重小,膜材本身并沒有多大的危險性。作為附加安全措施,安全索可以從焊在膜面上的索套內穿過,而不影響膜面力的傳遞。

              7.預張拉與可調性

                     組成薄膜結構的每片膜材,在裁剪時要按一定比例縮小(補償),使其在張拉到位的同時建立預應力,補償值與其幾何形狀有相似關系。在安裝過程中,需要液壓千斤頂等臨時性設備來施加預應力。一般在膜角點、內部懸掛點或者桅桿及索的錨固端施加作用力。必要時可通過安裝在控制點上的張拉設備進行微調,以保證整個膜面應力均勻。
              薄膜結構在其安裝過程中會產生應變,應變量與薄膜的自身特性有關。在結構分析和裁剪設計補償值的確定中要考慮這些特性。結構投人使用一段時間后,由于材料的永久性變形可能需要進行二次張拉。連接構造設計時應考慮施加預應力的方式、結構安裝允許偏差以及進行二次張拉的可能性。

               

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