膜结构讲义.ppt
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1、16 膜结构,16.1 膜结构概述16.2 膜材料16.3 荷载、作用与设计原则16.4 结构分析理论与方法16.5 连接构造16.6 制作、安装与验收,2,16.1 膜结构概述,薄膜结构也称为织物结构,是20世纪中叶发展起来的一种新型大跨度空间结构形式以性能优良的柔软织物为材料,由膜内空气压力支承膜面,或利用柔性钢索或刚性支承结构使膜面产生一定的预张力,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大空间的结构体系。,3,16.1.1膜结构的发展与应用概况,起源膜结构的起源可追溯至远古时代人们利用兽皮等建造的帐篷结构初期(20世纪初50年代)1917年,英国人兰彻斯特(F.Willian Lancheste
2、r)首先提出了利用空气压力差支承帐篷结构的思想,并建议用于野战医院,但由于当时的技术条件原因没有实现。1946年,美国工程师伯德(Walter Bird)首次建成了一个直径15m的充气膜穹顶,由尼龙纤维布制成,用于雷达防护罩。1956年以后美国一共建立了约50多家的膜结构公司,制造各种膜产品,用做体育设施、展览场、设备仓库、轻工业厂房等。,4,16.1.1膜结构的发展与应用概况,雏形(20世纪60年代70年代)20世纪60年代,德国斯图加特大学的弗赖奥托(Frei Otto)教授,先后于1962和1965年发表了研究膜结构的成果,并同帐篷制造厂商合作,做了一些帐篷式膜结构和钢索结构,其中最受人
3、注目的是1967年在蒙特利尔博览会的西德馆,开了膜结构构商业化的先河。,5,蒙特利尔博览会67 西德馆,6,16.1.1膜结构的发展与应用概况,1970年日本大阪世界博览会上,由美国建筑师布罗迪和工程师盖格尔(David Geiger)设计的美国馆为一平面尺寸83.5ml42m的准椭圆形空气支承膜结构。首次使用了聚氯乙烯(PVC)涂层的玻璃纤维织物,通常被认为是第一个现代意义上的大跨度膜结构。,7,大阪世界博览会70 美国馆,8,16.1.1膜结构的发展与应用概况,1970年日本大阪世界博览会上,由川口卫(Mamoru Kawaguchi)设计的日本富士馆(图16.1.1-2),平面为直径50
4、m的圆形,由16个直径4m、高72m的气囊式拱构成,拱间由环形水平带箍在一起,并固定在钢筋混凝土环梁上。,9,大阪世界博览会70 富士馆,10,16.1.1膜结构的发展与应用概况,发展20世纪70年代,美国开发了聚四氟乙烯(PTFE,商品名Teflon特氟隆)涂层的玻璃纤维织物,具有强度高,耐火性、透光性、自洁性好的特点,为膜结构广泛应用于永久性、半永久性建筑奠定了物质基础。这种材料于1973年首次应用于美国加州拉维恩学院的一个学生活动中心屋顶。,11,16.1.1膜结构的发展与应用概况-空气支承膜结构,此后又相继用于多个大中型体育建筑的空气支承膜结构中。1975年:美国密西根州庞提亚克“银色
5、穹顶”,平面为168mx220m椭圆形;,12,16.1.1膜结构的发展与应用概况,1982年:明尼苏达州Metro穹顶,平面为180mX215m椭圆形;1983年建成的加拿大温哥华BC Place体育场,平面为190mX232m椭圆形。,13,16.1.1膜结构的发展与应用概况,问题至1984年,类似的大型充气膜结构体育馆在北美就建了9座。但由于空气压力自动调节系统和融雪热气系统性能不稳定,几乎所有的充气结构在使用中都出现过问题,轻者屋面下瘪,重者膜材撕裂,尤其是在1985年冬天的一场大风雪中,“银色穹顶”险些全部倒塌。这些事故引起了人们的关注,甚至对充气膜结构的安全性产生了怀疑。1986年
6、以后,在美国建造的大型体育场馆中就没有采用过充气膜结构。,14,Tokyo Dome,1988年在日本建成的东京后乐园穹顶(Tokyo Dome)仍采用了充气膜结构,平面为长180m的圆角正方形,最大对角线长201m,覆盖面积46755m2,采用双层聚四氟乙烯涂层玻璃纤维膜材,中间通循环热空气起到融雪作用,特别是设置了先进的自动控制系统,中央计算机自动检测风速、雪压、膜和索的变形和内力,并选择最佳方案来调节室内气压和消除积雪,从而保证膜结构的正常工作。但后乐园建成以后,由于其昂贵的运转与维持费用,充气膜结构在日本也停步不前。目前,在大跨度结构中采用充气膜结构已很少,在中小跨度建筑中,充气膜结构
7、仍有一定的应用。,15,Tokyo Dome,16,16.1.1膜结构的发展与应用概况-张拉式膜结构,到20世纪80年代后期,张拉式膜结构及由钢索、刚性构架等为支承骨架的膜结构逐渐取代充气结构成为薄膜结构发展的主流。聚四氟乙烯涂层玻璃纤维膜材的开发也极大地推动了张拉式膜结构的应用。,17,著名工程,1981年建成的位于沙特阿拉伯吉达的哈吉航空港(Jeddah,Haj Termina),由10组共210个锥体组成,单个锥体的平面投影尺寸45x45m,总面积约42万m2,18,著名工程,1985年建成的沙特阿拉伯利雅得体育场(King Fahd International Stadium),直径2
8、88m,由24个形状完全一样的锥状悬挑单体组成,每一单体由一根直径2m、高60m的中央支柱支承,外缘通过边索张紧在若干独立的锚固装置上,内缘则张紧于直径133m的中央环索。,19,著名工程,美国的丹佛新国际机场候机大厅(Denvers Tenssile Roof),膜屋盖总长2716.3m,宽55m,总覆盖面积约3万m2,20,16.1.1膜结构的发展与应用-骨架支撑膜结构,在桁架、网架、拱等刚性构架上覆以薄膜材料的骨架支撑膜结构与传统结构较接近,易于被工程界接受,是目前较常用的膜结构形式。韩国2002年世界杯足球赛十个体育场中有五个采用膜结构(汉城体育场、仁川体育场、大邱体育场、釜山体育场、
9、济洲西归浦体育场)日本2002年世界杯足球赛十个体育场中有六个是膜结构(新泻体育场、鹿岛茨城足球场、琦玉体育场、静冈Ogasayama体育场、大阪长居田径场、大分穹顶),21,汉城体育场,22,大邱体育场,23,新泻体育场,24,鹿岛茨城足球场,25,大分穹顶,26,出云穹顶,日本出云穹顶(Izumo Sports Dome),直径143m,高48.9 m;采用木骨架,建于1992年,是日本最大的也是全世界最高的木骨架穹顶。,27,秋田穹顶,日本秋田穹顶(Akita Sky Dome),采用格构式钢拱架,平面尺寸100mX130m。,28,香港大球场,采用落地钢拱和立体桁架拱形骨架有12度的倾
10、角,其截面为3.5m见方。,29,上海八万人体育场,体育场屋盖是一个马鞍型,由径向悬挑桁架加环向桁架组成的环状大悬挑钢管空间结构。屋面层为57个伞状拉索结构,上面覆盖高技术材料(SHEERFILL)膜层。屋面平面投影呈椭圆型,东西宽288.4m,南北长2716.4m,中间开东西宽150m,南北长213m椭圆孔。屋盖檐口高度:西部:62.5m、东部:41.2m、南北部:31.8m;屋盖悬挑长度:西部73.5m、东部46m、南北部22.9m。屋盖水平投影面积37000m2,超过1996年美国Atlanta奥运会GEORGIA DOME膜结构。屋盖最大悬挑长度为73.5m,超过意大利罗马Olympi
11、c Stadium膜结构(悬挑长度63m左右)。,30,上海八万人体育场,31,16.1.1膜结构的发展与应用-混合充气膜结构,熊本市公园穹顶(PARK DOME,KUMAMOTO)1997,圆形双层充气膜结构屋顶,不规则的周边部分则用单层框架膜结构覆盖,全部室内空间保持正常压力。为保持双层充气膜的厚度和形状。在屋顶中央部位设计了一个简单的锥台状框架,构成充气屋顶的中心环。双层充气膜形成了一个直径107m的、以锥台状框架为中央支撑的“浮云”。在中央的锥台状框架与外围的环形桁架之间,上、下各有48根辐射状的素相连。以带PTEE涂层的玻纤膜覆盖骨架和索,同时,双层膜间充气达30mm汞柱的气压(正常
12、情况下)。这个庞大的外径125m的碟状屋顶被支撑在沿环形桁架的8个点上,每个点由“3-柱”型的组合柱支撑。这种结构系统被称作“混合充气膜结构”,它结合了轮式索结构和充气结构的优点。是此种结构形式在世界上首次应用。覆盖不规则周边部分的单层膜顶形成了一个简单的格构架结构用直径350mm的球节点将钢管装配成网格。,32,熊本市公园穹顶,33,16.1.1膜结构的发展与应用-可开合结构,可开合结构是随着现代体育建筑使用功能要求的提高而发展起来的一种新型结构形式。大型可开合结构采用拱架、网壳、平板网架等刚性结构作为移动屋盖单元的受力结构屋面材料包括膜材、金属板及其他轻质材料。,34,德国汉堡网球场,可缩
13、进的膜结构屋盖 可以在任何恶劣的天气时,将屋盖关上;在天气转好时打开。以确保在任何季节里网球比赛的举行,或避免时重要的赛事中断或延迟。此建筑充分发挥了索膜结构重量轻、造型灵活的优点。整结构展开面积约10000平方米,采用PVC(PVDF面层)膜材,并且选用能够满足要求的最薄的型号,35,关闭屋盖,36,开启屋盖,37,16.1.1膜结构的发展与应用-膜结构领域,文化设施展览中心、剧场、会议厅、博物馆、植物园、水族馆等体育设施体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、篮球馆等商业设施商场、购物中心、酒店、餐厅、商店门头(挑檐)、商业街等交通设施机场、火车站、公交车站、收费站、码头、加油站、天桥连
14、廊等工业设施工厂、仓库、科研中心、处理中心、温室、物流中心等景观设施建筑入口、标志性小品、步行街、停车场等,38,16.1.2 膜结构的特点,自重轻、跨度大膜结构的突出特点是自重轻,可以轻易跨越较大的跨度,且单位面积的自重与造价,不会随着跨度的增大而增加。建筑造型自由丰富 多变的支撑结构和柔性膜材使建筑物造型更加多样化,新颖美观,同时体现结构之美,且色彩丰富,可创造更自由的建筑形体和更丰富的建筑语言。施工方便、周期短膜工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成,在现场只进行安装作业。相比传统建筑的施工周期,施工周期大大缩短。,39,16.1.2 膜结构的特点,经济效益好膜建筑屋面重量仅为常规钢
15、屋面的1/30,这就降低了墙体和基础的造价。同时膜建筑奇特的造型和夜景效果有明显的“建筑可识性”和商业效应,其价格效益比更高。透光型好,能源损耗低 膜材有较高的反射性及较低的光吸收低,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性保证了适当的自然漫散射光照明室内。安全性高 由于自重轻,膜建筑具有良好的抗震性能,可以承受较大的位移,不易整体倒塌,材料本身阻燃或不燃,不易造成火灾。,40,16.1.2 膜结构的特点,更大跨度的建筑空间 由于自重轻,膜建筑可以不需要内部支撑面大跨度覆盖空间,这使人们可以列灵活、更有创意地设计和使用建筑空间自洁性好 膜材表面加涂的防护涂层如(据
16、四氟乙烯、丙烯酸等)具有耐高温的特点,而且本身不发粘,这样落到膜材表面的灰尘可以靠雨水的自然冲洗而达到自洁的效果,41,16.1.2 膜结构的特点,耐久性较差隔音效果差袋装效应 抗局部荷载能力差环保问题突出,42,16.1.3 膜结构的形式与分类,膜结构按支承方式可分为空气支承(充气)膜结构(气承式-低压,气囊式-高压)张拉膜结构(悬挂膜结构、复合膜结构)骨架支承膜结构按膜材特性可分为永久性膜结构(膜材使用年限可超过25年)半永久性膜结构(膜材使用年限为10-15年)临时性膜结构(膜材使用年限为3-5年),43,空气支承(充气)膜结构,空气支承膜结构(Air Supported Membran
17、e Structure)利用内外压差,使膜材处于受拉状态。依压力的不同,分为气承式和气囊式。气承式:室内外保持一定压差(1001000Pa);气囊式:由多个高压膜构件组合形成,单个膜构件压差(2070kPa)。,44,张拉膜结构,张拉膜结构(Tesioned Membrane Structure),是依靠膜自身的张拉应力与支撑杆和拉索共同构成机构体系。基本组成单元包括支柱(桅杆或其他刚性支架)、拉索、及覆盖的膜材。悬挂膜结构:以薄膜为主要受力构件,曲面形式为简单的鞍形或伞形。悬挂于刚性支架上。复合张拉膜结构:预应力索与张拉膜共同工作。结构造型丰富,富于表现力。,45,骨架支承膜结构,以刚性结构
18、(钢结构)为承重骨架,并在骨架上敷设张紧的膜材的结构形式。与常规结构接近,设计制作简单,工程造价较低跨度受骨架制约,膜材仅作维护,承载作用未得到发挥。索穹顶 由索系和压杆构成的预应力体系为支承骨架,受力分析复杂,施工难度大,技术条件要求高,46,其他分类标准,按曲面的高斯曲率正高斯曲率曲面,空气支承膜结构负高斯曲率曲面零高斯曲率曲面按建筑形式封闭式膜结构敞开式膜结构可开启式膜结构,47,16.1.4 国内膜结构工程实例,1997年建成的上海8万人体育场,是膜结构在我国首次应用于大型永久性建筑,虽然主要借助了外国的力量,但对于中国膜结构的发展影响深远,拉开了膜结构在中国广泛应用的序幕。1997年
19、以来,膜结构以每年20的速度增长,到2001年达到每年12万平方米的规模。下面为若干具代表性的膜结构工程实例。,48,1长沙世界之窗五洲大剧院,建于1997年底的长沙世界之窗五洲大剧院膜结构屋盖,是我国第一个主要依靠自己的技术力量设计建造的大型膜结构工程。剧院的建筑平面近似为扇形,膜后端与已有的建筑物山墙相连,膜结构部分由5个跨度不等、高度不等的双伞状膜单元组成,最大跨度86m,最高柱顶标高28m,覆盖面积约6100m。双伞状膜单元由两根内柱顶起,施工中通过顶升内柱给膜结构施加整体预张力。,49,长沙世界之窗五洲大剧院,50,2.青岛颐中体育场,青岛颐中体育场索膜罩棚工程,位于青岛市高科园海尔
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