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玻璃幕墙建筑论文大跨度建筑结构形式与建筑造型实例分析
建筑构造论文
院 (部): 建筑城规学院
专 业: 建筑系
班 级: 建筑111
姓 名: 王钰琛
学 号: 2011051138
完成日期: 2013年11月29日
大跨度建筑结构形式与建筑造型实例分析
建筑物的跨度和规模越来越大,目前,尺度达150m以上的超大规模建筑已非个别;结构形式丰富多彩,采用了许多新材料和新技术,发展了许多新的空间结构形式。例如 1975年建成的美国新奥尔良“超级穹顶”(Superdome),直径207m,长期被认为是世界上最大的球面网壳;现在这一地位已被1993年建成直径为222m的日本福冈体育馆所取代,但后者更著名的特点是它的可开合性:它的球形屋盖由三块可旋转的扇形网壳组成,扇形沿圆周导轨移动,体育馆即可呈全封闭、开启1/3或开启2/3等不同状态。1983年建成的加拿大卡尔加里体育馆采用双曲抛物面索网屋盖,其圆形平面直径135m,它是为1988年冬季奥运会修建的,外形极为美观,迄今仍是世界上最大的索网结构。70年代以来,由于结构使用织物材料的改进,膜结构或索-膜结构(用索加强的膜结构)获得了发展,美国建造了许多规模很大的气承式索-膜结构;1988年东京建成的“后乐园”棒球馆,也采用这种结构技术尤为先进,其近似圆形平面的直径为204m;美国亚特兰大为1996年奥运会修建的“佐治亚穹顶”(Geogia Dome,1992年建成)采用新颖的整体张拉式索一膜结构,其准椭圆形平面的轮廓尺寸达192mX241m。下面我们来分析大跨度结构形式与造型分析拱是古代大跨度建筑的主要结构形式。由于拱成曲面形状,在外力作用下,拱内的弯矩可以降到最小限度,主要内力变为轴向压力且应力分布均匀,能充分利用材料的强度,比同样跨度的梁结构断面小,故拱能跨越较大的空间。 但是拱结构在承受荷载后将产生横向推力为了保持结构的稳定性,必须设置宽厚坚固的拱脚支座抵抗横推力。常见方式是在拱的两侧作两道厚墙来支承拱,墙厚随拱跨增大而加厚很明显,这会使建筑的平面空间组合受到约束。 拱的内力主要是轴向压力,结构材料应选用抗压性能好的材料。古代建筑的拱主要采用砖石材料近代建筑中多采用钢筋混凝土拱有的采用钢衍架拱,跨度可达百米以上。拱结构所形成的巨大空间常 常用来建造商场、展览馆、体育馆、散装货仓等建筑。刚架是横梁和柱以整体连接方式构成的一种门形结构。由于梁和柱是刚性结点,在竖向荷载作用下柱对梁有约束作用,因而能减少梁的跨中弯矩。同样在水平荷载作用下,梁对柱也有约束作用,能减少柱内的弯矩。刚架结构比屋架和柱组成的排架结构轻巧可以节省钢材和水泥由于大多数刚架的横梁是向上倾斜的,不但受力合理,且结构下部的空间增大,对某些要求高大空间的建筑特别有利。同时倾斜的横梁使建筑的屋顶形成折线形,建筑外轮廓富于变化。由于刚架结构受力合理,轻巧美观,能跨越较大的跨度,制作又很方便,因而应用非常广泛。一般用于体育馆、礼堂、食堂、菜场等大空间的民用建筑,也可用于工业建筑,但刚架结构的刚度较差,当吊车起重量超过100KN 时不宜采用。椼架椼架是由杆件组成的一种格构式结构体系。杆件与杆件的结合假椼架定为铰结,所以在外力作用下杆件内力为轴向力(拉力或压力),而且分布均匀,故椼架结构比梁结构受力合理。椼架的杆件内力是轴向力,而梁的内力主要是弯矩,且分布不均匀,梁的断面大小常以最大弯矩处的断面尺寸为整个梁的断面大小, 因此梁的材料强度未得到充分利用。椼架内力分布均匀,材料强度能充分利用,减少材料耗量和 结构自重,使结构跨度增大。所以椼架结构式大跨度建筑常用的一种 结构形式,主要用于体育馆、影剧院、展览馆、食堂、菜场、商场等 公共建筑。为了使椼架的规格统一,有利于工业化施工,建筑的平面形式宜采用矩形或方形。 网架是一种由很多杆件以一定规律组成的网状结构。它具有下列优点: 杆件之间互相起支撑作用, 形成多向受力的空间结构故其整体性强、 稳定性好、空间刚度大,有利于抗震;当荷载作用于网架各节点上时,杆件主要承受轴向力,故能充分发挥材料的强度,节省材料;网架结构高度小,可以有效的利用空间;结构的杆件规格统一,有利于工厂化生产;网架形式多样,可创造丰富多彩的建筑形式。网架结构主要用来建造大跨度公共建筑的屋顶,适用于多种平面形状,如圆形、方形、三角形、多边形等各种平面建筑。折板结构是以一定倾斜角度整体相连的一种薄板体系。 折板结构通常用钢筋混凝土建造,也可用钢丝网水泥建造。经济跨度9-4M。折板结构由折板和横隔构件组成,在波长方向,折板犹如一块折板叠起伏的钢筋混凝土连续板,折板如同一钢筋混凝土梁,其强度随折板的矢高(f)而增加。横隔构件的作用是将折板在支座处牢固地
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