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充气膜结构作为用皮膜覆盖空气的方法,具有多种优点,但也有缺点。大的问题是维护管理。简而言之,此结构在建筑物存在期间,需要时时刻刻用送风器进行鼓气。相对于平常情况,在积雪时和暴风时,许多的空气穹顶需要增加室内气压。并且,需要有应对偶尔停电的机制。近年,这种转换大多是自动进行,为了确保如通常情况那样进行转换,需要不断地维护管理,经济负担可观。因此,对于不使用充气的膜结构的需要,自古以来就源源不。对不使用充气的膜面施加张力的方法,从古代就已经开始,如杂技团的帐篷。用柱子顶起底部固定的膜面顶部,在马鞍形曲面的边界之间张拉膜面等,这些对膜施加预应力的方法,在目前还是普遍的方法(被称为悬置膜)。与充气膜结构相比,以这种方法形成的膜造型更有鲜明的紧绷感。
索膜结构悬索结构的形式与选型悬索结构的分析计算 悬索结构的设计与构造 膜结构简介 承重结构的基本承重构件采用受拉工作的悬索或张拉的薄膜,称为悬索结构或膜结构。由于受拉构件的承载能力决定于强度而不是稳定性,因而能充分发挥钢索和膜材受拉工作时强度高、自重轻的特点。同时,由于覆盖材料自重轻,使承重结构的重量较小,因而悬索结构和张拉薄膜结构更适合于在大跨度结构中使用。节 悬索结构的形式与选型 结构特点施工方便,不需要大型起重设备; 悬索结构是以只能受拉的索作为基本承重构件,并将索按照一定规律布置所构成的一类结构体系。 受力合理,材料强度利用效率高;结构重量轻,适作各式大跨建筑;边缘构件或支承构件受力较大,且其刚度对结构受力影响较大;属于柔性结构,受力时大变位、小应变,计算复杂。悬索结构的分类 悬索屋盖结构通常由悬索系统,屋面系统和支承系统三部分构成。单层悬索体系单层单向悬索结构 由许多平行的单根拉索组成,构成单曲下凹屋面,拉索两端悬挂在稳定的支承结构上。单层辐射状悬索结构单层网状悬索结构 受力特点 单层悬索结构的形状稳定性不好,是一种可变体系,其平衡形状随荷载分布方式而变。在恒载作用下呈悬链线形式,在不对称荷载或部荷载作用下产生大的位移(机构性位移)。索的张紧程度与索的稳定性(抵抗机构位移的能力)成正比。 单层悬索结构的抗风能力差,在风吸力作用下悬索内的拉力下降,稳定性进一步降低。垂跨比的影响:垂跨比大,稳定性和刚度大,索拉力小,但占用空间。通常取1/201/10。增加稳定性的措施 单层悬索结构宜采用重屋面,如装配式钢筋混凝土板;采用预应力钢筋混凝土悬挂薄壳;设置横向加劲构件。加劲梁或桁架分配部荷载及将索连成整体。双层悬索体系 由一系列下凹的承重索和相反曲率的稳定索组成。每对索之间通过受拉钢索或受压撑杆连系,构成如桁架形式的平面体系,称索桁架。 稳定索可以抵抗风吸力的作用,同时,相反曲率的稳定索和相应的索杆能对体系施加预应力,使每对索均保持大的张紧力,提高了整个结构的稳定性与刚度。 承重索的垂跨比:1/201/15;稳定索的矢跨比1/251/20。 双层单向布置索桁架的一般形式索桁架的平面布置与交错布置双层辐射式布置 双层双向布置 凸形布置凹形布置凹凸形布置凸形索网布置凹形索网布置凹凸形索网布置鞍形索网体系 索网结构是同一曲面上两组曲率相反的单层悬索系统相交而成,下凹向为承重索,上凸向为稳定索。混合悬挂体系 采用柔性的悬索体系与刚性的受弯构件(梁、网架、网壳、桁架等)相结合,可组成共同抵抗外荷载的各种混合体系。 此类结构或用钢索悬挂其他构件,或由钢索对其他构件提供附加支点,或用刚性的构件来加强悬索的稳定性,以减小不均匀荷载作用下的机构性位移。桥梁中的斜拉桥和悬索桥也属于这类混合体系。 5.4万座,挑蓬外挑50m,外环梁跨度244m。浙江黄龙体育中心体育场吊塔及斜拉索钢索材料 平行钢丝束 通常由7根、19根、37根和61根相互平行的直径为4mm或5mm的高强钢丝组成。钢绞线 一般由7根钢丝捻成,1根在中心,其余6根围绕中心钢丝按同一方向缠绕而成。钢缆绳 一般由7股钢绞线捻成,1股在中心,其余6股围绕中心钢绞线按同一方向缠绕而成。 悬索结构的计算一般按弹性理论,假定索是理想柔性的,既不能受压,也不能抗弯,但承重索和稳定索之间的连杆对刚性。在基本假定的基础上可建立索曲线的平衡微分方程,再根据荷载及边界条件求出索的张力。第二节 悬索结构的分析计算单索基本力学性质 基本假定 索是理想柔性的,只能承受拉力,不能承受 压力、剪力和弯矩 ;索材料的力学特性满足克定律。 索的平衡方程单索两个方程,两个未知数 H、z当只考虑竖向作用,则 当竖向荷载沿水平方向均匀分布时, 边界条件一族抛物线设跨中垂度f,则当竖向荷载沿索长均匀分布结合边界条件得一悬链线方程将 代入方程与抛物线比较,当从已建工程看, ,多为0.050.1。 故计算时可以抛物线代替悬链线。当竖向荷载为任意分布时 将索的关系方程 与梁的关系方程进行比较对于(b)图有索曲线方程 索长计算 索变形协调方程几何关系当为小垂度时, 物理关系变形协调 由量纲分析可知:H与外荷载是隐式关系。均布荷载q作用下,不考虑支座位移与温度变化有限单元法 基本假定索是理想柔性的,只能承受拉力,不能承受压力和弯矩;索材料力学特性符合克定律,索单元应变属于小应变;荷载均作用在节点上,索单元内部无横向荷载,其自重折算到单元两端节点上;由于假定索单元内部无横向荷载,因此索单元的形状为直线(空间单元刚度矩阵为66)。 求解思路和特点 求解思路 同一般空间杆件矩阵位移法;特点 总体刚度矩阵是节点位移的函数 K(U)U=P结构的平衡方程建立在变形后的荷载态构形上;采用非线性方程的求解方法进行迭代求解。第三节 悬索结构的设计与构造作用 恒荷载,屋面活荷载、雪荷载、风荷载以及温度作用和地震作用等。风荷载 体形系数 我国即将颁布的悬索结构技术规程提供了矩形、圆形、椭圆形等规则平面悬索屋盖的风荷载体形系数由于悬索结构往往体形复杂多样,同时要考虑周边环境的影响,因此对于重要的悬索结构工程,一般采用风洞试验来确定体形系数。对于轻型屋面应考虑脉动风压影响。地震作用 我国即将颁布的悬索结构技术规程规定,当设防烈度为8度或8度以下,一般跨度的单层悬索体系、双层悬索体系及横向加劲悬索体系可采用振型分解反应谱法进行地震响应分析。 温差效应 正温差效应在结构中产生的应力较大,削弱了结构中维持的预应力,从而使得结构的刚度降低,变形增加。作用效应组合 钢索承载力验算变形验算 据即将颁布的悬索结构技术规程,承重索竖向位移限值如下: 单层悬索体系从初始态算起 l/200; 双层悬索体系、索网及横向加劲索从预应力态算起 l/250.节点构造 索与索连接 U形和卡式节点索端头 浇铸端头 较粗的索(d38mm)采用,又称巴氏合金端头,索末端线材须松开长度,采用除油液体清洗,干后成刷状,然后插进钢铸件插座楔形孔内(长度为5.56索径)浇铸高等级锌等热金属或聚脂材料形成索的端头。液压端头 对于的d38mm采用,用压套机液压成型。索与刚性杆连接钢管与卡式夹具钢板拉杆与卡式夹具连接钢管压杆与卡式夹具连接索与屋面板连接索与檩条连接索与支撑构件连接及锚固 浇铸端头索与砼柱顶连接结构施工 悬索结构由于其构件相对较轻,一般不需要大吨位的吊装设备,也不必设置大量的脚手架。另外,悬索结构的施工周期比较短,在支承结构施工完成后,屋盖的安装通常仅需几个星期因此,悬索结构的综合施工费用比较经济。边缘支承构件的施工 索的制作和安装预应力施加及钢索张拉 第四节 膜结构简介 一般钢结构屋顶的屋面材料皆不承受结构力。但膜结构中的膜本身就承受活荷载包括风压、温度应力等,膜既是覆盖物,亦是结构的一部分。 索膜建筑之所以能满足大跨度自由空间的技术要求,关键的一点就是其有效的空间预张力系统。有人把索膜建筑称为“预应力软壳”,预张力使“软壳”各个部分(索、膜)在各种不利荷载下的内力大于零(处于拉伸状态)。 以材质分类,结构膜有以下两种: 平面不织膜:由各种塑料在加热液化状态下挤出的膜,它有不同厚度、透明度及颜,通
张拉膜结构是指通过拉索将膜材料张拉于结构上而形成的,张拉膜结构也可称为张拉式索膜结构,是由稳定的空间双曲张拉膜面、支承桅杆体系、支承索和边缘索等构成的结构体系。张拉膜结构由于具有形象的可塑性和结构方式的高度灵活性、适应性,所以此种方式的应用极其广泛。张拉膜结构又可分为索网式、脊索式等。张拉膜结构体系富于表现力、结构性能强,但造价稍高,施工要求也高。
当下道工序或相邻工程开始施工时,对膜结构已完成部分采取保护措施,损坏。无有效保护措施,严禁在膜材周边2m范围内做焊接、切削作业。膜体辅设过程中做好成品保护,不应损坏膜面。膜面支承结构之间设隔离层,不得直接接触。膜面展开前应首先安装紧固的夹板,夹板的间距不应大于2m,根据膜结构的跨度大小,调整夹板中心的间距,夹板的螺栓、螺母拧紧到位。膜结构脊索、谷索的安装应按施工组织设计要求进行。在膜结构安装过程中在脊索、谷索安装之前宜采用临时脊、谷压绳。以未完工膜结构在风载下产生过大晃动。