园艺设施学2(温室设计与建造).ppt
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1、1,2023/6/27,第二章 温室设计与建造,第一节 温室建造特点与要求第二节 场地选择与布局第三节 现代温室结构设计与建造第四节 日光温室结构设计与建造,2,2023/6/27,第二章 温室设计与建造,第一节 温室建造特点与要求一、温室的建造特点(一)屋顶承载能力低 0.7kN/m2;(二)骨架轻盈,组装式 用钢量710kg/m2(三)面积较大 50010000m2(四)内部空间大,具有良好的视觉效果(五)外形新颖、美观,具有较好的建筑形象,3,2023/6/27,玻璃温室各部的名称,a.基础 b.侧墙 c.窗台 d.外柱 e.檐檩 f.屋架上弦 g.脊檩 h.屋脊 i.檩 j.椽子 k.
2、窗间柱 l.中柱 m.斜撑 n.梁(下弦)o.竖杆 p.剪刀撑 q.天窗 r.侧窗 s.拉筋,4,2023/6/27,双波面温室外观汕头,5,2023/6/27,双坡面玻璃温室(剖面),6,2023/6/27,温室设计原则与要求,设计原则:因地制宜节能耐久经济环保,7,2023/6/27,温室设计原则与要求,设计要求(概括地说):采光要求保温要求内部空间要求抵御灾害天气的要求环境调控及减轻劳动强度方面的要求,8,2023/6/27,二、温室的建造要求,(一)功能和环境的要求 按功能划分,温室可分为试验温室、生产温室、展览温室等。在平、剖面的设计上都有所不同。,9,2023/6/27,1、平面单
3、元的划分,生产温室,为适应栽培植物品种的改变,在同一栋温室内一般不用固定的墙、网来分隔;试验温室,应根据试验研究的需要,按环境条件和管理方式的不同,进行临时性的单元划分;对于植物园、公园等陈列、展览温室,由于要栽培陈列的植物品种繁多,它们对生态环境条件和栽培方式的要求又各不相同。因此,在平面设计时进行合理的单元划分。,10,2023/6/27,划分的原则有:,植物生态学原则植物地理学原则植物资源原则专类植物原则,11,2023/6/27,2、平面和空间设计,生产温室,可采用立休的多层栽培床布置形式,阶梯式、叠层式布置或空中悬挂式布置,将喜阴植物布置在下层,喜光植物置于上层,或在下层采用人工补光
4、,这样栽培床面积与建筑面积之比可高达 200%,甚至更高。,12,2023/6/27,试验温室,一般应结合组培室的建造,与其相匹配。展览温室,应考虑植物的株型、视觉距离、人行通道等。,13,2023/6/27,3、剖面设计,(1)室内地坪高程大型生产性温室,为了机械和管理人员出入方便和节省工程量,常将室内地坪与室外地坪定为相同高程。对一些建于严寒地区的小型温室,则宜于降低室内地坪,甚至采用半地下式建筑方式,有利于室内保温,特别是保持较高的地温,同时还可以增加室内的湿度有利于冬季生产。这时室内外的连接可采用坡道或台阶踏步连接。,14,2023/6/27,(2)跨度,温室跨度(中间无支撑柱)与温室
5、的结构形式、结构安全、平面布置等有关。选用的原则是:在保证结构安全的条件下,求得建筑造价最低。对于单栋温室,跨度小,易受外界气候变化的影响,但容易通风。因此,从南方到北方,跨度应逐渐加大,南方单栋温室跨度采用 46m,黄河流域到京津地区,采用 8 10m,东北、内蒙,采用 12m 左右较为恰当。对于连栋温室,应综合考虑结构、栽培、作业等因素。,15,2023/6/27,(3)檐高,从通风和促进植物光合作用的角度,檐高高些比低些有利,但从造价和节省能源以及结构安全的角度,则低些较为有利。机器耕作或运物的温室,一般在山墙上开门;双坡面单栋温室,一般檐高 2 m左右;生产苗木、果树或多层立体栽培的温
6、室,一般檐高 2.3m。室内设有保温幕的温室,檐高可相应增加。连栋温室檐高一般为3.5m,以便于通风。,16,2023/6/27,(4)屋面坡度,坡度的选择同其结构受力、太阳辐射透过能力以及保温性能等有关。屋面坡度与透光率有密切的关系,理论上,当屋面与太阳光垂直时,屋面对太阳光的反射最小,因此透射率最高,如把屋面作成自动限踪的坡度可变的活动屋面最佳,但实际上很难做到。,17,2023/6/27,(4)屋面坡度,屋面坡度与整个温室的日透光率有关,还与温室方位、连栋、单栋以及地理位置有关。一年中,冬至前后太阳辐射最弱,小寒前后气温最低。因此,温室屋顶坡度一般根据冬至日太阳高度角来确定,使太阳入射角
7、控制在0-400,背光面坡度以略大于冬至日太阳高度角为宜,以减少屋脊挡光(屋脊是南北走向的无影响)。,18,2023/6/27,(4)屋面坡度,雪荷载的大小与屋面坡度角 的大小成反比,且当50-600时,雪会全部自由滑落,雪压为零。对于风载而言,迎风面 300 时,风对温室屋面产生向外的吸力,当=30 0左右时,迎风屋面风压为零,当 300时,则产生向内的压力。因此在设计时,如当地以雪压为主,则可采用较大的 角,如以风压为主,则应采用300为宜。,19,2023/6/27,在温室的平面和剖面的设计中,除了采光问题外,还有一个温室的保温性能与平、剖面的关系问题。常用式(2-1)的面积比R,作保温
8、评价指标,因此有人也称 R 为保温比。R=A0/A(2-1)A0温室建筑面积A温室屋顶和外墙的总面积,20,2023/6/27,图2-1 双破面温室 保温比计算公式:,21,2023/6/27,檐高H不变,增加宽度B,H/B减小,R增大,保温性能好;总宽度B不变,增加长度L,保温性能好;在B、L确定的情况下,屋面坡度较小时,保温性能好;因此,温室的平、剖面设计,在满足使用功能的前提下,要对其采光、保温、通风等环境问题进行综合分析。,22,2023/6/27,(二)温室建筑可靠性和耐久性要求,1、可靠性(在规定条件下和规定时间内完成预定功能的能力)在各种可能的载荷下,不发生较大的变形、位移和破坏
9、。2、耐久性 合理的使用年限。,23,2023/6/27,第二节 场地选择与布局,一、场地的选择 主要考虑气候、地形、地质、土壤以及水、电、暖、交通条件等(一)气候条件1、气温在掌握气温变化过程的基础上,着重对冬季加温以及夏季降温的能源消耗进行估算。无气温变化过程资料时,要着重对其纬度、海拔高度以及周围的海洋、山川、森林等主要影响因素进行综合分析评价。,24,2023/6/27,2、光照,光照强度、光照时数对温室内植物的光合作用及温度状况有重要影响,主要考虑地理位置和空气质量等。3、风 应考虑风速、风向以及风带的分布。用于冬季生产的温室或寒冷地区的温室应选择背风向阳的地带;全年生产的温室还应注
10、意利用夏季的主导风向进行自然通风换气;避免在强风口或强风带地区建造温室,以利于温室结构安全;避免在冬季寒风带建造温室,以利保温节能。,25,2023/6/27,4、雪,雪压是温室的主要活荷载,特别是对排雪困难的大中型连栋温室,要避免在大雪地区和地带建造。5、雹 应调查、评估冰雹为害的可能性,避免普通玻璃温室受到危害。,26,2023/6/27,6、空气质量,主要是臭氧(O3)、过氧乙酰硝酸脂类(PAN peroxyacetyl nitrate,即光化学烟雾。大气中氮氧化物和乙醛,在光的参与下,乙醛与OH自由基通过O2生成过氧乙酰基,再与NO2反应而得)以及SO2、NO2,氮氧化物、氟化氢、乙烯
11、、氨、汞蒸汽等的含量;燃烧煤的烟尘、工矿的粉尘以及土路的尘土,会影响光照;寒冷天,火力发电厂上空的水汽云雾会造成局部遮光。因此,应尽可能选在上风向、空气流通地带。,27,2023/6/27,(二)地形与地质条件,温室内坡度过大,会影响室内温度的均匀性,过小,又不利于温室排水,一般应有1 以内的坡度。对于玻璃温室,要有坚实的地基,确保温室安全。,28,2023/6/27,(三)土壤条件(有土栽培的温室),就土壤的化学性质而言,砂土贮藏阳离子的能力较差,养份含量低,但是养份输送快。粘土则相反。但对于现代高密度种植而言,需要精确而又迅速的施肥效果,因而选用砂土比较合适。土壤的物理性质包括团粒结构好坏
12、、渗透排水能力、土壤吸水力以及透气性等。要选择土壤改良费用较低而产量较高的土壤。值得注意的是,排水性能不好的土壤比肥力不足的土壤更难于改良。,29,2023/6/27,(四)水、电及交通,1、水 对灌溉、水培、供热、降温等用水的水量、水质都必须得到保证;特别是大型温室群,要避开污染水源的下游,同时要有排、灌方便的水利设施。,30,2023/6/27,2、电,对于大型温室,电力是必备条件之一,特别是有采暖、降温、人工光照、营养液循环系统的温室,应有可靠的供电。3、交通 温室的产品应能快速及时地运往消费地,因此要有便利的交通条件,但应避开主干道,以防车辆、尘土污染覆盖材料。,31,2023/6/2
13、7,二、场地的布局,(一)建筑组成及布局一定规模的温室群,还必须有相应的辅助设施,如水、电、暖设施,控制室、加工室、保鲜室、消毒室、仓库、办公室等。种植区应处于采光、通风的最佳位置;仓库、锅炉房、水塔应在温室群北面,以免遮阳;烟囱应在主导风向的下方;加工、保鲜室、仓库与种植区之间要有利于交通。,32,2023/6/27,33,2023/6/27,(二)温室的间距,为了不遮荫,一般以中午12 时前排温室的阴影不影响后排采光为标准。对日光温室,当后坡角度小于或等于冬至日太阳高度角时,前后排间距应为前排后墙冬至日中午阴影长度+1m;如果后坡角度大于冬至日太阳高度角时,前后排间距应为前排中脊冬至日阴影
14、长度+1m,再减去中柱到后墙外皮的距离。,34,2023/6/27,在温室生产季节太阳高度角最小的日子里,从9:0015:00南栋温室的阴影不会落在北栋温室前屋脚。,35,2023/6/27,表2-1 我国境内各纬度地区冬至中午太阳高度角,泰山的经纬度:117.1,36.3;冬至中午太阳高度角约为30 北京市 北纬 3957,36,2023/6/27,(三)温室的方位(屋脊的走向),温室的方位影响其光照环境和经济效益。随着纬度的增高,E-W 方位的日平均透光率比N-S 方位的明显增大。对于以冬季生产为主的玻璃温室(直射光为主),以北纬400为界,大于400的地区,以E-W 方位为佳,小于400
15、的地区,则以N-S 方位为宜。对于E-W方位的玻璃温室,为了增加上午的光照,建议将朝向略向东偏转50100为宜。,37,2023/6/27,对我国玻璃温室的初步研究成果,表2-2 北京地区(北纬39057)玻璃温室建筑方位比较,38,2023/6/27,表2-3 建议不同纬度地区玻璃温室的建筑方位,39,2023/6/27,第三节 现代化温室结构设计与建造,一、现代化温室的主要结构类型 圆拱形屋顶 尖圆拱形屋顶 大双坡或小双坡(文洛Venlo型)形屋顶 锯齿形屋顶等,40,2023/6/27,图2-2 小双坡(文洛Venlo型)温室,跨度为9.612m,纠正了大双坡屋面温室的缺点,具有用料省、
16、透光率高、便于设置室外遮阳系统。,41,2023/6/27,连栋PC板温室,42,2023/6/27,连栋玻璃温室,43,2023/6/27,连栋玻璃温室,44,2023/6/27,图2-3 尖拱形温室,尖拱形屋面,由于其矢高高于圆拱形屋面,故有两个优点:透光性好,适合于高纬度地区;便于雨水、室内雾滴下落,不易兜水。,45,2023/6/27,图2-4 抛物线拱架温室,46,2023/6/27,图2-5 圆弧拱架温室(一),一般跨度为69m,有的达12.8m;开间34m,檐高33.5m,拱面矢高1.52m。拱架一般设置为主、副拱结构。有的在拱杆之间用檩条连接(如图2-16)。,47,2023/
17、6/27,图216 华北型连栋塑料温室,拱架一般设置为主、副拱结构,48,2023/6/27,图2-6 圆弧拱架温室(二),49,2023/6/27,图2-7 锯齿形温室,结构和受力情况类似于拱形温室。优点:采光、通风性能好。,50,2023/6/27,锯齿形温室,51,2023/6/27,锯齿形温室,52,2023/6/27,大型连栋锯齿形温室,53,2023/6/27,图2-8 圆钢拉索结构玻璃温室,保温性能好,跨度大,结构简单,用材省,造价低。缺点:在风雪载荷下易振动、变形,薄膜易破裂,除雪困难。,54,2023/6/27,图2-9 双层塑料薄膜充气温室,55,2023/6/27,二层固
18、定覆盖(双层充气膜)间距10-20cm比5cm保温好,56,2023/6/27,图2-10 荷兰A型温室,小跨度、小双面坡,57,2023/6/27,图2-11 荷兰B型温室(文洛Venlo型),大跨度、小双面坡,58,2023/6/27,图2-13 荷兰C型(大双坡屋面)温室,优点:跨度大,屋顶高,利于机械化作业。缺点:不利于冬季保温和夏季降温;重心高,用的支撑材料多,易遮光。适于玻璃、PC板等硬质覆盖材料。,大跨度、大双面坡,59,2023/6/27,图2-12 门式钢架型温室,跨度不大,结构较简单。适于覆盖各种软、硬覆盖材料、双层充气薄膜等。,60,2023/6/27,图2-14 连栋钢
19、管塑料温室,61,2023/6/27,图2-15 FRP(硬质塑料板)连栋温室,跨度12m左右,高度达5m左右。采用玻璃钢波形瓦或PVC板波形瓦作屋面覆盖材料,结构轻、用材省,接缝少,保温好。适于种植高大植物或立体栽培。,62,2023/6/27,荷兰多脊连栋和单脊连栋(A、B、C),63,2023/6/27,连栋温室示意图,64,2023/6/27,二、现代温室的各种载荷,65,2023/6/27,66,2023/6/27,二、现代温室的各种载荷,(一)恒荷载(D)指温室结构重量、设备重量、覆盖物重量、作物重量等。确定恒载的方法是:在结构重量的基础上,考虑可靠性系数。对于有振动的设备,则还要
20、考虑动力系数(建议取1.1)。,67,2023/6/27,表 常用材料和构件重量,68,2023/6/27,(二)活动荷载(L),活动载荷是指临时(持续时间30d)出现的载荷,如维修人员及设备等。包括风、雪、地震。1、集中荷载 所有屋架杆件、屋面桁架下弦节点,应能安全承受45kg的作用于其中间部位垂直向下的集中活载荷。,69,2023/6/27,2、屋面最小活荷载 屋面内部和外部活动载荷的最小值一般取58kg/m2(参考美国温室制造业协会温室设计标准)。3、屋面最大活荷载 屋面内部和外部活动载荷的最大值一般取72kg/m2(参考美国温室制造业协会温室设计标准)。,70,2023/6/27,表
21、梁的最大剪力、弯矩和挠度,71,2023/6/27,(三)雪荷载(S),屋面水平投影面上的雪载(N/m2)按下式计算:,式中:S雪载荷标准值;r屋顶积雪分布系数;S0当地的基本雪压值。,基本雪压S0是以一般空旷平坦地面上的30年一遇最大积雪重量为标准确定的。,72,2023/6/27,73,2023/6/27,图2-18 雪荷载分布情况,2r,2r,2r,r,r,r,r,74,2023/6/27,屋面积雪分布系数r,75,2023/6/27,我国主要城市积雪、雪压,注:基本雪压S0是以一般空旷平坦地面上的30年一遇最大积雪重量为标准确定的。,76,2023/6/27,例1 求西安地区一塑料大棚
22、的雪荷载,(如右图)解:由表查得西安地区S0=200N/m2,拱形屋面f=3m,L=8m,f/L=3/8,查表,当f/L=,时,r=0.4,取K1=0.8S=K1rS0=0.80.4200=64N/m2,式中:K1暂时折减系数(取00.9),考虑温室温度较高,一部分融化或人工除雪。,77,2023/6/27,(四)风荷载(W),垂直于连栋温室表面的风荷载标准值按下式计算:,式中:Wk风荷载标准值(kN/m2);s风荷载体形系数;可按GBJ9-1987建筑结构荷载规范计算 z风压高度变化系数;W0基本风压(kN/m2)。,W0是按一般空旷、平坦地面,离地10m高处统计得到的30年一遇10分钟平均
23、最大风速V(m/s)为基准,并且风速与风压的关系式:W0=V2 1/1600(N/m2)风压随高度不同而变化。我国是以10米高度的风压为基准,取z=1。由于温室高度一般5m左右,根据规范,z可根据不同地区地面粗糙度分成三类分别取值:A类地区,海岸及沙漠地区,z=1.17;B类地区,田野、丛林、城市郊区,z=0.80;C类地区,市区,z=0.54。,78,2023/6/27,风载体形系数即风吹到建筑物表面所引起的压力效果与原始风速算得的理论风压的比值,其大小与建筑物的形状有关,且不同位置其数值也不同。“全国基本风压分布图”(见下表)中的基本风压W0是按一般空旷,平坦的地面,离地10m的高处统计得
24、到的30年一遇10分钟平均最大风速V(m/s)为标准确定的,并且风速与风压的关系式:W0=V2 1/1600(N/m2),79,2023/6/27,表 风载体形系数s,80,2023/6/27,表 风压高度变化系数,风压随高度不同而变化。我国是以10米高度的风压为标准,取z=1。由于温室高度一般5m左右,根据规范,z可根据不同地区地面粗糙度分成三类分别取值:A类地区,海岸及沙漠地区,z=1.17;B类地区,田野、丛林、城市郊区,z=0.80;C类地区,市区,z=0.54。,81,2023/6/27,瞬时风荷载的演算,式中:Wki瞬时风荷载(kN/m2);s风荷载体形系数;可按GBJ9-1987
25、建筑结构荷载规范计算 z风压高度变化系数;W0i瞬时基本风压(kN/m2)。如果当地没有瞬时最大风速Vi的统计资料,可用10min平均最大风速V10与Vi进行换算,见表2-5。,由于温室对瞬时风载较敏感,建议用瞬时最大风速作为验算标准。,82,2023/6/27,83,2023/6/27,(五)荷载组合(系数),上述荷载不可能同时出现,也不可能同时都达到最大。目前对荷载随机过程的规律尚不充分了解,故采用国际“结构安全度联合委员会”(JCSS)提供的一种近似的荷载组合概率模型,并结合工程经验来处理。分析各种荷载可能同时出现的可能性,考虑各种荷载的作用效应以及可能相互抵消作用效应的组合,参考日本园
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