《空间结构》第四篇第六、七章ppt课件.ppt
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1、第四篇 索杆张力结构,第六章 环形张力索桁结构第一节 概述1、环形张力索桁结构的结构形式:(1)结构构成有以下两个重要特征:首先为中部大开孔的环状结构;该结构的基本构成是单元为径向索桁架。(2)索桁架的构成:由上弦索、下弦索和竖腹杆构成,一端固定在周边支承构件上(如受压环梁或桁架),另一端与内部环索连接。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,环形张力索桁结构,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,(3)对环形张力索桁结构的结构性能理解:辐射式预应力悬索结构(又称车辐式悬索结构)的衍生,无非是将中部钢拉环扩大,并用高强钢索代替。从张拉整体结构体系的角度来理解其结构性能。客观
2、地说,环形张力索桁结构吸收了悬索结构和张拉整体体系两者的结构特点,但以悬索结构的影响更为深远。原因:根据Fuller的描述,张拉整体体系的杆是作为连续张拉场中的压力过度,索穹顶结构充分体现了这种特征,但环形张力索桁结构中杆单元并不十分明显。因此,作为辐射式双层悬索体系的衍生更为贴切。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,(4)环形张力索桁结构的工程应用情况:通常适用于圆形、椭圆形以及近似圆形或椭圆形的环形平面形状。根据内外圈曲线形状的不同,环形张力索桁可以有不同的平面形状,如内外圈均为圆形(CC型)、外圈圆形内圈为椭圆形(CE型)、外圈椭圆形内圈为圆形(EC型)、内外圈均为椭圆形(
3、EE型)。C circle;Eellipse,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,CC型环形张力索桁结构,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,CE型环形张力索桁结构,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,EC型环形张力索桁结构,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,EE型环形张力索桁结构,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,2、环形张力索桁结构的发展与应用:,1993年建成的德国斯图加特纳卡体育场,是欧洲最大规模的膜结构之一,两主轴长度分别为200米、280米,EE型,罩棚最大悬挑达58米,结构由40榀辐射状索桁架及沿周围的两道箱形受压钢
4、圈梁组成,钢圈梁支承在间距20米的箱形钢柱上。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,1998年建成的马来西亚吉隆坡室外体育场,内外圈形状均为椭圆形,EE型,罩棚宽66.5米。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,马来西亚吉隆坡室外体育场内景外部压力环为140035的钢管,安放在36个V形柱上,V形柱又放在混凝土结构上。内部上拉环为4根78的钢缆,下拉环为4根97的钢缆,两拉环由36根高1820米的钢柱相连。索桁的上索为5378的钢缆,下索为66 94的钢缆,垂直索直径为24.,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,2002年韩日世界杯的韩国釜山体育场屋顶象汹涌
5、的海浪升向天空,大型椭圆开口的索桁结构体系,CE型,面层材料是透明的白色膜材。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,上层环向索;下层环向索;上层径向索;下层径向索;立柱;垂直索;柱;混凝土柱;桩基。,韩国釜山体育场的单榀结构示意图,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,第二节 环形张力索桁结构的施工施工过程分以下步骤:首先在地面上将上环索拼装,再将上径向索一端与上环索连接,另一端与环梁处支座节点连接。在支座节点处通过张拉设备收缩上径向索,并牵引上环索到一定的标高。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,安装竖腹杆,将腹杆的上节点与上弦索的相应节点相连。将事先在地
6、面拼装好的下环索和下径向索连接到竖向压杆相应的下节点。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,将上径向索收缩张拉到理论计算长度,并固定。连接下弦径向索外段到支座处,并对其张拉提升整个结构。,第四篇 索杆张力结构 第六章 环形张力索桁结构,最终将下径向索收缩张拉到理论计算长度,则整个结构施工完毕,结构成形。,第四篇 索杆张力结构,1986年建成的纽约会议中心大楼,高45米,巨大的玻璃大厅空间令人失去了尺度的感觉。,第七章 点支式玻璃幕墙结构,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,1 第一代玻璃幕墙点式安装法:早在20世纪60年代,英国皮尔金顿首先开发了第一代点式连接安装法,
7、又称为补丁式装配体系。基本构造做法是在经过强化处理后的玻璃四角打上孔,然后用方形的连接板前后夹住玻璃,并用螺栓固定,位于玻璃后面的连接板则与金属肋连接,从而把玻璃板吊住。采用这种方式安装的玻璃幕墙的高度曾达到20米以上。,补丁式装配系统,第一节 点支式玻璃幕墙结构概述,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,2 第二代玻璃幕墙点式安装法:20世纪70年代皮尔金顿公司开发的第二代的安装方法平式装配体系。,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,3 第三代玻璃幕墙点支式安装法:20世纪80年代,随着纪念法国大革命200周年的十大建筑之一拉维莱特科学城在1986年的建成,又诞生了
8、点式连接的第三代工艺,又称为拉维莱特体系。是在玻璃四角开的孔洞中安装了一个半球状的铰接螺栓,它可以自由地转动,而且这个特制螺栓的转动中心和玻璃的重心(厚度的中心)是一致的。,点支式连接方法,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,与平式体系的根区别:(1)平式体系由于玻璃的支撑构件都突出于玻璃之外,很容易在连接处产生扭转弯矩;拉维莱特体系则使转动中心与玻璃重心一致,从而解决了这个问题。(2)同时每四块玻璃的四个孔洞用一个H形的构件加以连接,在四个点上分设每块玻璃各自的回转铰,以此来控制因风力和地震力引起的每块玻璃的位移。这样也使这种体系可以应用于变形较大的结构骨架上。,第四篇 索杆张
9、力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,4、点式玻璃幕墙的新体系和新工艺:(1)如德国SEELE公司在玻璃屋顶的开发上采用了索网结构与点式连接安装法相结合的方式:(2)有的公司开发了最小连接点法,简称MJG法。是用与玻璃分缝相应的钢缆索网做成墙面的支承结构,但又避免了点式连接法在玻璃上打孔以及连接铰的复杂技术。,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,MJG体系,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,5 点支式玻璃幕墙的特征:点支式玻璃幕墙利用玻璃的透明特征,追求建筑物内外空间的沟通和融合,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃面板的整个结构系统,使这种结构系统不仅起到支承作用,
10、而且具有很强的结构表现功能。点支式玻璃幕墙设计和一般建筑结构设计最大的不同之处在于建筑和结构设计的一体化。,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,第二节 点支式玻璃幕墙的组成1、玻璃:玻璃是一种脆性材料,与混凝土相比,抗压性能好,抗拉性能差,应力应变关系为线性,弹性模量在0.72105左右,约为钢材模量的1/3。抗弯强度:一般浮法玻璃的抗弯强度在49MPa左右,经过热处理的钢化玻璃的抗弯强度在147 MPa左右。(2)自重:2500/m3,其强重比优于钢材,并给人以视觉上轻巧的感觉。(3)膨胀系数:1.010-5,与钢材相比,使得钢材和玻璃能够用于同一种结构,发挥各自的特长。,第四
11、篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,(4)耐腐性:很强,可抵抗强酸腐蚀,玻璃结构的防腐费用低。用于结构的玻璃主要有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃。(1)钢化玻璃:由平板玻璃热处理而成。方法是将普通平板玻璃或浮法玻璃原片在特制的加温炉里均匀加温至软化点,随后在空气中迅速冷却。钢化玻璃抗压与抗冲击能力的提高,对减轻建筑物自重有益,适用于大板面的幕墙及无框架支撑的玻璃结构。,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,(2)夹层玻璃:夹层玻璃是一种性能优良的安全玻璃。它由两片或多片玻璃用透明的有机胶粘合而成,中间层有机材料最常用的是PVB,还有甲基丙烯酸甲酯、有机硅、聚氨酯等。中间层胶
12、片在常温下是高弹性物质,在常温以上呈弹塑性。夹层玻璃在受到冲击破坏后,碎片粘在中间层胶片上并保持为整体,不会溅人,只是有辐射状裂纹,仍能保持原有的形状和可见性。,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,(3)中空玻璃:双层中空玻璃由玻璃、密封胶、间隔框及干燥剂组成。(a)玻璃:可以是普通浮法玻璃、镀膜玻璃、吸热玻璃、安全玻璃等。(b)密封胶:一般有两道,第一道密封胶一般使用热融性丁基胶,它的扩散率很低,可以延长中空玻璃的使用寿命。第二道密封胶有聚硫胶、硅酮胶和聚氨酯胶。第二道密封胶主要实现玻璃板和间隔框之间的结构性粘结。(c)间隔框:为铝框,它决定空气层厚度。(d)干燥剂:最通用的干
13、燥剂为分子筛,被灌在间隔框中。,第四篇 索杆张力结构 第七章点支式玻璃幕墙结构,中空玻璃结构形成,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,2、金属紧固件:点支式玻璃幕墙结构的玻璃面板,通过金属紧固件相连固定在支承钢结构上,金属紧固件包括连接件和爪件。(1)连接件:连接件按构造可分为活动式和固定式,按外形又有沉头式和浮头式之分。,(a)浮头式(b)沉头式玻璃与连接件的连接方式 玻璃与螺栓的连接方式,第四篇 索杆张力结构 第七章 点支式玻璃幕墙结构,(2)爪件:支承爪件按爪臂的可动性和不可动性分为可转动结构爪件和不可转动结构爪件。爪件开孔方式见下图。,1、2双向调节孔;3基准孔;4单向调
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