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*/41 Crystal Palace – London Hyde Park, 1850 宽124米,长564米,共5跨,高3层,耗铁量约4000吨,折合60kg/m2,从设计到竣工仅6个月。 */41 (三)混凝土薄壳结构时期(20世纪中期) 19世纪末,钢筋混凝土结构出现,壳体分析理论快速发展,为薄壳结构兴起创造了条件。 Heimburg Tennis Center - Heinz Isler Hershey ice hockey arena- Anton Tedesko 70×103m, 1936 北京站候车厅(35x35m)1958 北京网球馆(42x42m)1964 18.6×48m, 1979 */41 Heinz Isler (1926- ) Pier Luigi Nervi (1891-1979) Eduardo?Torroja (1899–1961) Felix?Candela? (1910-1997) */41 (四)空间网格结构的兴起(20世纪中期) 20世纪初,Bell率先提出并实践了空间网格结构 1940年,MERO体系问世推动了空间网格结构的发展 */41 (五)索膜结构的兴起(20世纪中后期) 第一个现代悬索屋盖结构 美国 Raleigh体育馆 鞍形索网,92×97m 1953年 第一个现代大跨度膜结构 日本大阪世博会美国馆 气承式膜结构,140×83m 1970年 */41 千年穹顶 Millennium Dome, Greenwich, UK, 1999 Membrane: PTFE Covered area: 100 000 m2 Dome Height: 50m Mast Height: 100 m Span: 320m */41 Concept to cover East St. Louis with long span dome. 1969 Designer: R. Buckminster Fuller Proposal for long span dome in Antarctica. 1990 Engineer: Buro Happold (六)未来空间结构的发展 挑战:假如要设计一座跨度1000m的穹顶,可能采用什么体系,解决哪些设计施工问题? */41 §5 课程介绍 课程名称:大跨空间结构 课程性质:必修课 课程学时:28学时 参考教材:张毅刚 等编著 考核方式:开卷 出勤10%+大作业20%+期中20%+期末50% */41 课程主要内容及要求 1. 概论 2. 网架结构 3. 网壳结构 4. 悬索结构 5. 薄膜结构 6. 新型空间结构 了解空间结构的基本类型和发展趋势; 理解空间结构的特点和工作原理 掌握典型空间结构的分析方法和设计方法; 熟悉典型空间结构的构造要求和施工方法。 */41 课程学习方法 1.要注重概念学习,注重理论联系实际 概念是连接理论与实践的桥梁,是创新型杰出工程师的必备素质。 书本知识 工程实践 善于观察 勤于思考 勇于尝试 */41 2.要加强自己的分析能力和设计能力 实际材料 实际荷载 规范化 规范化 材料数学模型 荷载数学模型 结构数学模型 结构体系组合模型 模型的内力与变形 模型结构性能评估 实际结构性能推定 */41 是否关注美学是评价一名工程师及其设计作品的重要标志。结构工程师的责任是实现建筑美与技术美的统一。 3.要提升自己的美学鉴赏力 建筑空间 功能属性 精神属性 社会属性 适用 美观 经济 安全 */41 The End! qianhl@hit.edu.cn * (1)位移5ql**4/385EI,I=bh/12,位移放大100倍;应力ql**2/8/w,w=bh**2/6,应力放大10倍;(2)高度应放大100倍 * * * 园形平面,直径60m,为1960年罗马奥运会兴建,设计者是被誉为“钢筋混凝土诗人”的P.L. Nervi; 采用1620块25mm厚棱形槽板拼接而成,上浇40mm钢筋混凝土面层,折算厚度仅为跨度的1/80。 * 平面为三角形,每边跨度218米,壳顶高出地面48米;屋顶是当时世界上跨度最大的壳体。总建筑面积达90000平方米。整个壳体采用一种“细胞状结构”,每个“细胞”均有孔洞,用以通风和平衡温度时差的变化。上层壳体内表面用水泥木丝板作为隔热层。壳体采用分段预制是双层双曲薄壳,双曲薄壳之间用预应力钢筋混凝土联结。两层壳体总厚度只有12厘米。顶部用一特殊的构件把几组壳体连为一体,并把荷载传递至三个支点。支点是棱柱形支座,相互之间用预应力拉杆
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