1 大跨度空间结构设计
大跨度空间结构
大跨度空间结构在建筑设计和工程中,大跨度空间结构是指那些跨度较大、内部空间较为宽阔的建筑结构。
这种结构通常需要特殊的设计和施工技术,以确保建筑物能够稳定、安全地承受各种荷载,并满足功能需求。
大跨度空间结构的设计涉及到结构力学、材料科学、施工工艺等多个领域,是建筑工程中的重要研究课题。
设计原则设计大跨度空间结构时,需要考虑以下几个方面的原则:结构稳定性大跨度空间结构的稳定性是设计过程中首要考虑的问题。
在结构设计中,需要充分考虑荷载传递、应力分布、挠度控制等因素,确保结构在各种外部荷载作用下保持稳定。
施工可行性由于大跨度空间结构通常体量较大,施工过程中需要考虑施工机械设备、施工工艺、作业空间等因素,确保施工过程安全、高效。
功能需求大跨度空间结构往往会用于会展中心、体育馆、机场等场所,因此需要充分考虑建筑功能需求,如观赏性、照明、通风等方面。
常见结构形式大跨度空间结构常见的结构形式包括:•穹顶结构:利用曲面形式来实现大跨度封闭空间,典型的代表是圆顶体育馆。
•悬索桥:利用悬索来支撑桥面,跨度较大,适用于跨越河流、峡谷等场景。
•桁架结构:由杆件和节点组成的桁架结构具有良好的承载能力和稳定性,适用于大跨度空间屋顶结构。
•拱形结构:借助弧形结构来实现大跨度空间的覆盖,适用于建筑物的支撑结构。
实际应用大跨度空间结构在现代建筑中有着广泛的应用,如:•体育馆:体育馆的设计往往要求大跨度空间结构,以容纳体育比赛和观众席。
•机场候机厅:现代机场的候机厅通常采用大跨度空间结构,提供宽敞的候机区域。
•会展中心:会展中心需要大型展览空间,大跨度结构能够提供灵活的展览空间。
•火车站站厅:为了满足高铁的乘客流量需求,火车站的站厅通常采用大跨度空间结构,提供宽敞的候车区域。
结语大跨度空间结构在现代建筑设计中扮演着重要的角色,它不仅体现了建筑技术的发展和创新,也为人们提供了更加舒适、宽敞的室内体验。
设计和建造大跨度空间结构需要多学科的综合知识和团队合作,只有这样才能打造出稳定、安全、美观的建筑作品。
大跨度空间结构设计
大跨度空间结构设计
首先,在进行大跨度空间结构设计前,需要准确了解和分析该结构的
使用要求和设计目标。
包括建筑功能、使用人数、结构形式等。
这些要求
和目标将指导结构设计的具体方案。
其次,对于大跨度空间结构,需要选择合适的结构形式和材料。
常见
的大跨度空间结构形式包括桁架结构、网壳结构、桁架双曲面结构等。
而
材料的选择则需要考虑结构的强度、刚度和稳定性。
一般会选用钢材、混
凝土等材料。
接着,需要进行结构的静力分析和设计。
静力分析是指分析结构在受
力状态下的平衡和稳定性。
通过这一步骤,可以得到结构的内力分布和变
形情况。
静力设计是指根据结构的使用要求和设计目标,计算出结构所需
的材料数量和尺寸,并进行断面的选取。
在进行大跨度空间结构设计时,还需要考虑施工的可行性和经济性。
施工可行性包括结构的施工工艺、工期和成本等。
经济性可以通过计算结
构的造价和运行费用来评估。
最后,在进行大跨度空间结构设计时,还需要进行结构的验算和优化。
验算是指通过计算和检查,确认结构的强度、刚度和稳定性是否满足设计
要求。
优化则是指在满足设计要求的前提下,通过调整结构形式和材料的
尺寸等参数,使结构更加经济和合理。
总结起来,大跨度空间结构设计的要点包括了解和分析使用要求和设
计目标、选择合适的结构形式和材料、进行结构的静力分析和设计、考虑
施工的可行性和经济性、进行结构的验算和优化。
这些步骤的完成将为大
跨度空间结构的设计和施工提供指导和保障,实现结构的安全和工程的成功。
大跨度空间结构
土耳其圣索非亚教堂, 建于公元537年, 跨度32m
意大利佛罗伦萨圣玛丽亚 教堂,建于公元1420年, 跨度42m
英国伦敦圣保罗大教堂, 建于公元1710年, 跨度33m
意大利罗马大教堂, 建于公元1593年, 跨度42m
2. 钢筋混凝土薄壳结构的出现和发展
1824年:英国人阿士普丁发明混凝土制作法 1856年:英国人贝斯麦首次用转炉炼钢成功,钢材开始用 于建筑结构 1886年:德国人冠农通过圆拱与平板荷载实验确定了钢筋 受拉、混凝土受压的钢筋混凝土理论 1892年:法国人亨奈比克用圆钢筋埋入混凝土作整体梁板 结构,随即钢筋混凝土开始广泛应用于房屋建筑 1892年:A.E.H.Love考虑径向剪力与弯矩的理论为壳体结 构理论的发展打下了基础
永久性膜结构的产生:
在大阪世博会,盖格公司成功地向世人推出气承式膜结构的新设计技 术,而受到建筑工程界一致认可后,又面临所使用的膜材料问题。这 种膜材只有7年— 8年的寿命,在太阳紫外线及风、雨的交互作用下, 膜布会变得硬脆、破裂,而失去结构性能。 正在此时,美国福特基金会下属的教育设施实验室给盖格公司一笔资 金,用来开发此种永久性的建筑膜。 在盖格公司领导下,同美国的杜邦公司、康宁玻纤公司等五家共同开 发永久性的结构膜。 产品很顺利地就制成了,化纤公司将康宁公司提供的玻璃纤维,先集 成线再织成布纱,经过矽胶浸泡,先制成水密坯布,再多次快速放入特 氟隆溶液中,使坯布两面皆有均匀的特氟隆涂层,永久性的PTFE膜正式 诞生。 经过加速气候实验,其物理稳定性确定后,盖格公司又设计各种结构 配件及确定设计程序,以建造不同性质的膜结构。
Tokyo Dome
日本东京后乐园棒球馆 Span Structure Completion 201m Air-inflated membrane structure 1988
大跨度空间结构
结构类型
1
折板屋顶结构
2
壳体屋顶结构
3
架屋顶结构
4
悬索屋顶结构
5
充气屋顶结构
一种由许多块钢筋混凝土板连接成波折形的整体薄壁折板屋顶结构。这种折板也可作为垂直构件的墙体或其 他承重构件使用。折板屋顶结构组合形式有单坡和多坡,单跨和多跨,平行折板和复式折板等,能适应不同建筑平 面的需要。常用的截面形状有V形和梯形,板厚一般为5~10厘米,最薄的预制预应力板的厚度为3厘米。跨度为 6~40米,波折宽度一般不大于12米,现浇折板波折的倾角不大于30°;坡度大时须采用双面模板或喷射法施工。 折板可分为有边梁和无边梁两种。无边梁折板由若干等厚度的平板和横隔板组成,V形折板是无边梁折板的一种常 见形式。有边梁折板由板、边梁、横隔板等组成,一般为现浇,如1958年建成的巴黎联合国教科文组织总部大厦 会 议 厅 的 屋 顶 , 是 意 大 利 P . L . 奈 尔 维 设 计 施 工 的 。 •他 按 照 应 力 变 化 的 规 律 , 将 折 板 截 面 由 两 端 向 跨 中 逐 渐 增 大 结构。这种结构整体性强,稳定性好,空间刚度大,防震性能好。构架高度 较小,能利用较小杆形构件拼装成大跨度的建筑,有效地利用建筑空间。适合工业化生产的大跨度架结构,外形 可分为平板型架和壳形架两类,能适应圆形、方形、多边形等多种平面形状。平板型架多为双层,壳形架有单层 和双层之分,并有单曲线、双曲线等屋顶形式。
大跨度空间结构
建筑名词
01 定义
03 结构类型
目录
02 简介 04 发展
大跨度空间结构是国家建筑科学技术发展水平的重要标志之一。世界各国对空间结构的研究和发展都极为重 视,例如国际性的博览会、奥运会、亚运会等,各国都以新型的空间结构来展示本国的建筑科学技术水平,空间 结构已经成为衡量一个国家建筑技术水平高低的标志之一。
大跨度空间管桁架结构设计论文
浅谈大跨度空间管桁架的结构设计【摘要】近年来,钢管结构在工业及民用建筑中的应用日益广泛,大跨度的车站、机场、体育场馆等多采用钢管桁架结构,本人有幸参加大庆侏罗纪公园室内游乐场的设计,主体建筑为128米x112米的空间桁架结构。
本文通过对该建筑结构设计的回顾,在理论分析和实际工程计算紧密结合的基础上,总结了空间桁架结构设计的一些方法和经验。
【关键词】空间桁架;方案选择;计算分析;关键技术1、工程概况本工程位于大庆市区,单体建筑为八边形,建筑面积13475.74㎡,单向拱形屋面,长度128m,矢高12.8m;拱顶净高度28.5m。
桁架最大跨度64米。
室内景观游乐设施复杂繁多,地面高低起伏,建筑四周墙体均安装美国公司设计的布景,整个建筑对美观及空间要求很高,因此,整个建筑除四周设柱外,中间仅允许有4根圆柱支撑整个屋面体系。
屋面三角形桁架内设置通长猫道,兼做表演照明和电缆桥架使用,合理的利用了建筑空间。
2、钢管桁架结构的形式及特点2.1 管桁架的分类:根据受力特性和杆件布置不同,可分为平面管桁结构和空间管桁结构。
平面管桁结构的上弦、下弦和腹杆都在同一平面内,结构平面外刚度较差,一般需要通过侧向支撑保证结构的侧向稳定。
空间管桁结构通常为三角形截面,与平面管桁结构相比,它能够具有更大的跨度,且三角形桁架稳定性好,扭转刚度大且外表美观。
在不布置或不能布置面外支撑的场合,三角形桁架可提供较大跨度空间。
一组三角形桁架类似于一榀空间刚架结构,且更为经济。
可以减少侧向支撑构件,提高了侧向稳定性和扭转刚度。
对于小跨度结构,可以不布置侧向支撑。
2.2 连接件的截面形式常用的杆件截面形式为圆形、矩形、方形等,本建筑弦杆和腹杆均为圆管相贯。
2.3 桁架的外形:从桁架外形(即从弦杆类型来分)方面可分为:直线型与曲线型管桁架结构。
为了满足对建筑物美观和使用功能的要求,以及空间造型的多样性,管桁架结构多做成各种曲线形状,以丰富结构的立体效果。
简述大跨度空间结构的主要形式及特点
简述大跨度空间结构的主要形式及特点摘要:大跨度空间结构往往是衡量一个国家或地区建筑技术水平的重要标志。
其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。
形态各异的空间结构在体育场馆、会展中心、影剧院、大型商场、工厂车间等建筑中得到了广泛的应用。
关键词:大跨度空间结构形式特点1网架结构由多根杆件按照某种规律的儿何图形通过节点连接起来的空间结构称之为网格结构,其中双层或多层平板形网格结构称为网架结构或网架。
它通常是采用钢管或型钢材料制作而成。
1.1网架结构的形式(1)平而桁架系组成的网架结构。
主要有:两向正交正放网架、两向斜交斜放网架、两向正交斜放网架、三向网架等型式。
(2)四角锥体组成的网架结构。
主要有:正放四角锥网架、斜放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、棋盘形四角锥网架、星型四角锥网架、单向折线型网架等型式。
(3)三角锥组成的网架结构。
主要有:三角锥网架、抽空三角锥网架(分1型和11型)、蜂窝形三角锥网架等型式。
(4)六角锥体组成的网架结构。
主要形式有:正六角锥网架。
1.2网架结构的主要特点空间工作,传力途径简捷;重量轻、刚度大、抗震性能好;施工安装简便;网架杆件和节点便于定型化、商品化、可在工丨中成批生产,有利于提高生产效率;网架的平而布置灵活,屋盖平整,有利于吊顶、安装管道和设备;网架的建筑造型轻巧、美观、大方,便于建筑处理和装饰。
2网壳结构曲而形网格结构称为网壳结构,有单层网壳和双层网壳之分。
网壳的用材主要有钢网壳、木网壳、钢筋混凝土网壳等。
2.1网壳结构的形式主要有球而网壳、双曲而网壳、圆柱而网壳、双曲抛物而网壳等。
2.2网壳结构主要特点兼有杆系结构和薄壳结构的主要特性,杆件比较单一,受力比较合理;结构的刚度大、跨越能力大;可以用小型构件组装成大型空间,小型构件和连接节点可以在工)预制;安装简便,不需大型机具设备,综合经济指标较好;造型丰富多彩,不论是建筑平而还是空间曲而外形,都可根据创作要求任意选取。
大跨度网架结构的设计要点
大跨度网架结构的设计要点摘要:随着现代社会的发展,人们对大跨度空间的需求越来越大,代表性场所包括会展中心、影剧院、体育场馆、共享大厅、飞机库等。
传统的平面结构如梁、拱、刚架、桁架等受其结构特性的限制,很难覆盖更大的空间。
网架结构能满足大跨度建筑的受力要求,与传统平面结构相比,具有受力合理、自重轻、抗震性能好、造型美观等优点。
机库类建筑属于典型的大跨度结构,本文以某机库结构设计为例,介绍大跨度网架结构的主要设计要点,以期为同类建筑工程设计提供参考。
关键词:大跨度;机库;网架1工程概况本项目机库位于成都市,建筑面积34719m2,南北向长208.80m,东西向宽117.00m,主要包含机库大厅、辅楼两部分,其中机库大厅地上1层,建筑高度40.65m(机库檐口至室外地面最低处的距离),主要功能为飞机定检,辅楼地上2层,建筑高度12.15m(有局部屋面),主要功能为飞机维修库的相关配套办公及设备用房等。
机库大厅屋面采用大跨度网架结构,大门处支承跨度为157m,机库大厅进深为77m,下部采用现浇钢筋混凝土框-排架结构(局部设置柱间支撑);辅楼采用现浇钢筋混凝土框架结构,局部屋面设置网架。
本项目设计使用年限为50年,依据《建筑工程抗震设防分类标准》[1],机库大厅抗震设防类别为重点设防类,结构安全等级为一级,重要性系数取1.1。
本地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组第二组,建筑场地类别为Ⅱ类。
2设计荷载对于大跨度建筑来说,合理准确地确定荷载及荷载组合是至关重要的。
考虑檩条及夹芯板,屋面上弦恒荷载取0.65kN/m2,吊挂消防管活荷载0.05 kN/m2,屋面下弦检修马道活荷载0.25kN/m2,考虑檩条及夹芯板重墙面恒荷载取0.65kN/ m2。
按工程地质勘察报告,本工程建筑场地为建筑抗震一般地段。
根据四川省住房和城乡建设厅抗震设防专项审查专家组意见,应适当提高抗震设防标准,如按7度设防采取抗震措施或按7度计算地震作用。
大跨度钢结构空间管桁架设计要点分析
大跨度钢结构空间管桁架设计要点分析1. 引言1.1 背景介绍钢结构在建筑领域中扮演着重要角色,其特点是强度高、承重能力强、施工速度快等优点。
随着建筑技术的不断发展,大跨度钢结构空间管桁架成为了一种常见的设计形式。
其通过管道和节点的连接形成桁架结构,具有较高的抗压和弯曲能力,适用于大跨度空间内的支撑和承载。
大跨度钢结构空间管桁架设计是一门研究工程结构的综合性科学,涉及材料力学、结构力学、工程力学等多个领域的知识。
设计者需考虑力学性能、结构稳定性、材料选择等方面的因素,以确保结构在使用过程中能够安全可靠地承受外部荷载。
钢结构空间管桁架的设计也需要考虑建筑的功能需求和美学要求,使其既能实现结构的功能,又能融入到建筑环境中。
在本研究中,我们将对大跨度钢结构空间管桁架的设计要点进行分析和探讨,包括结构形式选择、节点连接设计、梁柱设计和稳定性分析等方面。
通过对这些要点的深入研究和分析,希望能够为工程设计者提供一定的参考和指导,促进大跨度钢结构空间管桁架的应用与发展。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨大跨度钢结构空间管桁架设计的关键要点,从而提高设计质量和施工效率。
通过对管桁架结构形式选择、节点连接设计、梁柱设计和稳定性分析等方面进行详细分析,可以为工程师在实际项目中提供参考和指导。
研究也旨在总结经验教训,发现设计中存在的问题和不足,为今后类似工程的设计提供更好的建议和解决方案。
通过本研究的开展,可以促进大跨度钢结构空间管桁架设计技术的进步和应用,推动工程结构领域的发展,提升我国在大跨度钢结构设计领域的竞争力和声誉。
1.3 研究意义大跨度钢结构空间管桁架在现代建筑中起着至关重要的作用。
其研究意义主要体现在以下几个方面:大跨度钢结构空间管桁架设计的研究可以有效提高建筑结构的抗震性能和承载能力。
由于大跨度空间结构受到外力作用较大,必须具有较高的稳定性和抗风、抗震能力。
对其设计关键点进行分析和优化可以大幅提高整体结构的安全性。
公共建筑大跨度空间结构设计
公共建筑大跨度空间结构设计摘要:本文就公共建筑大跨度空间结构设计进行了探讨,简要介绍了该工程结构设计中的一些特点和难点,提出了一些有关设计方面上的思路,以期能为公共建筑大跨度空间结构的设计提供参考。
关键词:大跨度空间;结构设计;分析所谓的大跨度空间结构,通常是指跨度在60m以上的建筑结构,主要用于民用建筑的影剧院、体育场馆、展览馆、大会堂、航空港以及其他大型公共建筑。
本文就公共建筑大跨度空间结构设计进行了探讨,并结合了实际的工程实例,简要介绍了有关该工程结构设计的特点和难点,以期能为公共建筑大跨度空间结构的设计提供参考。
1 工程概况某公共建筑工程,建筑面积28210m2,地面共4层。
建筑物总长90.9m,宽81.3m,室外地面至大屋面檐口高度26.8m,采用现浇钢筋砼框架结构体系(局部布置少量剪力墙)。
建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。
所在地区的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为ⅱ类,建筑类别调整后用于抗震验算的烈度为6度,用于确定抗震等级的烈度为7度,框架、剪力墙抗震等级均为二级。
2 基础设计拟建场地位于江边冲积平地上,河岸已建有防洪堤和道路。
场地平坦开阔,未见滑波、崩塌、泥石流等不良地质现象,地层变化较为均匀。
场地主要岩土层工程地质综述及地基评价如下:本次工程勘察揭示的岩土层,按其岩土工程性状划分主要分为8层:①吹填砂,②含泥中砂,③(含砾)细中砂,④淤泥质土,⑤细砂,⑥圆角砾、⑦碎卵石,⑧中等风化花岗岩。
结合拟建建筑物荷载情况,本工程最佳桩基持力层选用⑦碎卵石。
根据satwe电算分析结果,柱底最大轴力(标准组合)为12351kn。
根据地质报告,本工程基础可采用预应力砼管桩或冲(钻)孔灌注桩,相比冲(钻)孔灌注桩,管桩的优点是造价相对较低,工期较短,且桩身质量可靠。
所以本工程基础选用锤击先张法预应力高强砼管桩,桩端持力层选用碎卵石⑦或根据地质情况选用圆角砾⑥。
关于大跨度钢结构设计的一些探讨
关于大跨度钢结构设计的一些探讨对于建筑结构来说,跨度越大,则其自重就越大且其水平构件的弯矩将按跨度比的平方增长,这是极其不利的,钢结构强度高而质量轻且结构形式灵活,用于大跨度结构具有较大的优势,因此在建筑结构中应用广泛,例如体育馆、候车室、飞机库、航站楼等大跨度结构都用到了钢结构。
本文主要对大跨度房屋钢结构设计中需要注意的一些问题进行简单的探讨。
标签:大跨度房屋;钢结构;设计在众多的结构形式中,钢结构具有强度高、重量轻、组装简单、施工周期短等优点,在进行钢结构设计时,要根据具体的工程情况,选择合适的结构形式,在钢材选择上,要充分考虑结构的受力形式和大小,而且要根据建筑结构的标准,考虑钢结构的抗火要求。
此外,钢结构建筑一般是采用工厂加工,现场拼装的方式进行施工,这就需要钢结构在运输和起吊过程中有足够的刚度,并保证稳定性要求。
1大跨度房屋钢结构分类大跨度房屋钢结构按刚性差异以及它们的组合不同,分成三类:刚性结构、柔性结构及杂交(刚柔混合体系)结构。
在此主要介绍以下两种大跨度房屋钢结构。
1.1刚性大跨度房屋钢结构刚性大跨度房屋钢结构的构成如下:由大量钢杆件组成,如:空间桁架、网架等,根据结构单元的形式不同可以分为以下两种类型,一种称为空间网格结构,另一种称为空间结构。
1.2 柔性大跨度房屋钢结构柔性大跨度结构可由其受力体系的不同分为以下三类:竖直平面结构、水平层面结构及空间结构。
在柔性钢结构中,其受力较均匀,而且结构受力主要集中在竖直、水平和空间对称位置上。
如:悬索结构、膜结构等。
2 大跨度房屋钢结构的设计要点对于大跨度房屋结构来讲,其主要设计依据是所受的荷载类型,按照相关的标准,可以将荷载分为以下几类:永久荷载、可变荷载和偶然荷载。
在进行结构设计时,还要注意结构布置合理、防震缝的设置等问题。
2.1永久荷载对大跨度房屋结构,永久荷载主要由以下两方面组成:屋盖结构自重和屋面覆盖材料自重。
在永久荷载计算过程中,要根据具体的情况,不要遗漏任何应该计入自重的构件材料。
最新大跨与空间结构(网架及网壳结构)
两向正交正放网架的受力状况取决于平面尺寸 及支承情况。对于周边支承、正方形平面的网架,其 受力类似于双向板。
两向正交正放网架沿两个方向的杆件内力差别 不大,受力比较均匀。但随着边长比的变化,单向传 力作用渐趋明显,两方向杆件内力差别也随之加大。 对于点支承网架,支承附近的杆件及主桁架跨中弦杆 的内力最大,其它部位杆件的内力很小。
b)。对中、小型网架亦可选择增加网架高度或局
部加大杆件截面等方法。
按网格组成分类
1 交叉桁架体系 这类网架由若干平
面桁架相互交叉组成。 竖向平面桁架的形式与 一般平面桁架相似,根 据平面桁架布置方式及 交角的不同,可分为几 种形式。
(1)两向正交正放网架
两向正交正放网架的构成特点是:两个方向的平 面桁架垂直交叉,且分别与边界方向平行。这种网架 的上、下弦平面呈正方形,基本单元为六面体,属几 何可变。为保证结构的几何不变性以及增加空间刚度, 应适当设置水平支撑,以有效 传递水平力。对周边支承网架, 水平支撑宜在上弦或下弦网格 内沿周边设置;对点支承网架, 水平支撑则应在通过支承点的 主桁架附近设置。
(a)
(b)
点支承网架主要用于大柱距工业厂房、仓库以 及展览厅等大型公共建筑。由于支承点较少,支点 反力较大。为了使通过支点的主桁架及支点附近的 杆件内力不致过大,宜在支承点处设置柱帽以扩散 反力。点支承网架周边应有适当悬挑以减少网架跨 中挠度与杆件的内力。
(3) 周边支承与点支承混合网架 在点支承网架中, 当周边设有维护结构 和抗风柱时,可采用 周边支承与点支承混 合的形式。这种支承 方式适用于工业厂房 和展览厅等公共建筑。
正放四角锥网架的杆件受力比较均匀,空间刚度 较其它类型四角锥网架及两向网架为好。当采用钢筋 混凝土板作屋面板时,板的规格单一,便于起拱,屋 面排水相对容易处理。但因杆件数目较多其用钢量可 能略高些。
大跨度空间结构的主要形式及特点
大跨度空间结构的主要形式及特点大跨度建筑通常是指跨度在30米以上的建筑,我国现行钢结构规范则规定跨度在60米以上结构为大跨度结构。
大跨度空间结构往往是衡量一个国家或地区建筑技术水平的重要标志。
其结构形式主要包括拱结构、刚架结构、桁架结构、网架结构、折板结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等空间结构及各类组合空间结构。
形态各异的空间结构在体育场馆、会展中心、影剧院、大型商场、工厂车间等建筑中得到了广泛的应用。
结构是房屋的骨架,是形成建筑内部空间和外部形式的物质基础,结构是在特定的材料和施工技术条件下运用力学原理创造出来的。
某种新的结构一丹产生并在工程实践中反复出现时,便会逐渐形成一种崭新的建筑形式。
上面所提到的空间结构也可以分成:一实体结构类——薄壳结构、折板结构;二网格结构——网架结构、网壳结构;三张力结构——悬架结构、薄膜结构;四其他新型大跨度空间结构——可展开折叠式结构、开合屋顶、张拉整体结构、张弦结构、整体张拉预应拱架结构。
下面我就各空间结构作分析。
1拱结构1.1定义与特点拱结构是一种主要承受轴向压力并由两端推力维持平衡的曲线或折线形构件。
拱结构由拱圈及其支座组成。
拱是古代大跨度建筑的主要结构形式。
由于拱呈曲面形状,在外力作用下,拱内的弯矩可以降低到最小限度,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,比同样的梁结构断面小,能承受较大空间。
但是拱结构在承受荷载后将产生横向推力,为了维持结构的稳定性,必须设置宽厚坚固的拱脚支座抵抗横推力。
常见的方式是在拱的两侧作两道后墙来支承拱,墙厚随拱跨增大而加厚。
这样就会使建筑的平面空间组合受到约束。
1.2拱结构形式拱结构应用广泛,形式多种多样。
按建造的材料分类,有砖石砌体拱结构、钢筋混凝土拱结构、钢拱结构、胶合木拱结构等;按结构组成与支承方式分类,有无铰拱、两铰拱和三铰拱,无拉力杆拱和有拉杆拱;按拱轴的形式分类,常见的有半圆拱和抛物线拱;按拱身截面分类,有实腹式和格构式、等截面和变截面等。
大跨度空间框架结构设计探索
大跨度空间框架结构设计探索摘要:本文通过结合上海京剧院设计实例,探讨大跨度空间框架结构设计,详细地给出了整个工程的设计思路以及所采取的设计技巧,为同类工程提供有价值参考。
关键词:结构设计;大跨度结构;空间框架结构;设计措施Abstract: this paper through the combined with Shanghai Peking Opera theater design example, discusses long-span space frame structure design, and presents the detailed design ideas of the project and to design skills, to the similar project to provide valuable reference.Keywords: structure design; Big span structure; Space frame structure; Measures designed1. 项目简介本项目为上海京剧院迁建工程与上海朵云轩艺术中心组成的大跨度空间框架结构,总高23.10m。
建筑结构的安全等级为二级,地基基础等级为乙级,设计使用年限50年,抗震设防类别为丙类。
地上建筑设抗震缝分为两部分,大跨度结构单元抗震等级二级,其余单元抗震等级三级。
地下室(地上建筑投影范围以外)抗震等级三级,地下室(地上建筑投影范围以内)抗震等级同地上建筑。
拟建场地土类型为软弱土。
场地20.00m深度范围内分布⑤2层饱和砂质粉土属轻微液化土层,场地属轻微液化场地,其平均液化指数Ile为1.80,平均液化强度比Fle为0.66,属抗震不利地段。
综合判定拟建场地为稳定场地,适宜建造本工程拟建建筑物。
本工程拟建建筑距地铁11号线最小净距约为15m,根据“上海轨道交通申嘉线发展有限公司关于朵云轩与轨道交通11号线区间隧道相对关系及保护要求的事宜”中内容,且京剧院与朵云轩的基础是连在一起,地下室部分没有分开,为减少基础工程对地铁隧道的影响,消除挤土效应,桩基础采用钻孔灌注桩。
大跨度空间结构概述
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。
美国新奥尔良“超级穹顶”
东京代代木国立体育中心莫斯 Nhomakorabea中央红军之家综合体育馆
巴塞罗那圣乔地体育馆
3.大跨空间结构问题及解决方法
多种作用耦合情况对结构影响(温度应力,风载,焊接残余应力等)
70年代以来,由于结构用织物材料的改进,膜结构或索 -膜结构(用索加强的膜结构)获得了发展: 1988年东京建成的“后乐园”棒球馆,就采用这种结构, 技术尤为先进,其近似圆形平面的直径为202m; 1996年,美国亚特兰大为奥运会修建的“佐治亚穹顶” (Geogia Dome,1992年建成)采用新颖的索穹顶结构,其 准椭圆形平面的轮廓尺寸达192mX241m。
第29届奥运会主场馆:北京奥林匹克体育场
悉尼超级穹顶体育馆是被作为 2000年奥林匹克运动会的多功能 体育馆进行设计的。 菲利普· 考克斯与其合作者们 把大穹顶体育馆想象成一座庞大、 水平且半透明的建筑。建筑外形 呈鼓状,由24根钢柱支撑着的放 射状网架结构形成了遮盖赛场的 轻型屋盖体系。为使其尺度不至 于过大,他们在两侧设置了环抱 体育场的轻质廊道,这就给这个 大尺度的表皮添上了一些人性化 的细部。但是要欣赏大穹顶还是 需要一定的角度和高度,所以他 们在设计时运用了一种类似桅杆 的结构,就像是一个花冠围绕在 体育馆的周围。他们以其纤细但 不失强度的悬索和自由排列的柱 廊强调大穹顶的整体外观。支撑 柱廊的是树状的柱子,屋顶采用 了有拉索支撑的桁架结构,大尺 度出挑的屋檐为场馆提供了阴凉 的空间。
扩展内容:
空间网格结构 网壳结构的出现早于平板网架结构。在国外,传统的肋环型穹顶已有一百多 年历史,而第一个平板网架是1940年在德国建造的(采用Mero体系)。中国第 一批具有现代意义的网壳是在50和60年代建造的,但数量不多。当时柱面网壳大 多采用菱形“联方”网格体系,1956年建成的天津体育馆钢网壳(跨度52m)和 l961年同济大学建成的钢筋混凝土网壳(跨度40m)可作为典型代表。球面网壳 则主要采用肋环型体系,1954年建成的重庆人民礼堂半球形穹顶(跨度46.32m) 和1967年建成的郑州体育馆圆形钢屋盖(跨度64m)可能是仅有的两个规模较大 的球面网壳。自此以后直到80年代初期,网壳结构在我国没有得到进一步的发展。 相对而言,平板网架结构自60年代后期起获得较多应用,1967年建成的首都体育 馆和1973年建成的上海体育馆是早期成功采用平板网架结构的杰出代表,对这种 结构形式在其后一段时期的持续发展有很大影响。80年代后期北京为迎接1990亚 运会兴建的一批体育建筑中,多数仍采用平板网架结构。随着经济和文化建设需 求的扩大和人们对建筑欣赏品位的提高,在设计日益增多的各式各样大跨度建筑 时,设计者越来越感觉到结构形式的选择余地有限,无法满足日益发展的对建筑 功能和建筑造型多样化的要求。这种现实需求对网壳结构、悬索结构等多种空间 结构形式的发展起了良好的刺激作用。
建筑结构设计中的创新技术有哪些
建筑结构设计中的创新技术有哪些在当今建筑领域,创新技术的不断涌现为建筑结构设计带来了前所未有的变革。
这些创新技术不仅提升了建筑的安全性、稳定性和耐久性,还为建筑赋予了独特的形态和功能,满足了人们对于高品质建筑的需求。
一、新型建筑材料的应用1、高性能混凝土高性能混凝土具有高强度、高耐久性和良好的工作性能。
它通过优化配合比,使用优质的原材料和外加剂,显著提高了混凝土的抗压、抗拉强度和抗渗性能。
这使得建筑物能够承受更大的荷载,减少构件尺寸,增加使用空间,同时延长建筑物的使用寿命。
2、纤维增强复合材料纤维增强复合材料(FRP)由纤维(如碳纤维、玻璃纤维等)和树脂基体组成,具有高强度、轻质、耐腐蚀等优点。
在建筑结构中,FRP 可用于加固混凝土构件,提高其承载能力和抗震性能;也可用于制作新型的结构构件,如梁、柱等,减轻结构自重,提高结构的跨越能力。
3、形状记忆合金形状记忆合金具有独特的形状记忆效应和超弹性性能。
在建筑结构中,可用于制作阻尼器,在地震等外力作用下吸收能量,减小结构的振动,提高结构的抗震性能。
二、结构体系的创新1、大跨度空间结构大跨度空间结构如网架、网壳、悬索结构等,能够实现较大的覆盖空间,满足体育场馆、会展中心等大型公共建筑的需求。
这些结构体系通过合理的受力分析和优化设计,充分发挥材料的性能,创造出宏伟而独特的建筑形态。
2、可开合结构可开合结构能够根据使用需求改变建筑的形态和空间,如可开合屋顶、可移动墙体等。
这种结构形式增加了建筑的灵活性和适应性,为不同的活动和功能提供了多样化的空间。
3、仿生结构仿生结构借鉴自然界生物的形态和结构原理,如蜂巢结构、叶脉结构等,设计出具有高效力学性能的建筑结构。
仿生结构不仅具有良好的受力性能,还展现了独特的美学价值。
三、数字化设计技术1、建筑信息模型(BIM)BIM 技术是一种基于数字化模型的协同设计方法。
它整合了建筑结构的几何信息、物理性能、施工过程等多方面的数据,实现了设计、施工和运维阶段的信息共享和协同工作。
大跨度空间结构建筑构造概述
筑
材
当 代
料
建
筑 设
与
计 语
构
汇 解 析
造
1
第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第二节大跨度建筑的结构形式与建筑造型
六.折板结构及其建筑造型
折板是以一定倾斜度整体连接的一种 薄板体系,一般采用钢筋混凝土或钢 丝网水泥建造。 (一)受力特点、优缺点和适用范围 1. 受力特点
第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第二节大跨度建筑的结构形式与建筑造型
八.悬索结构及其建筑造型 (二)悬索结构的形式
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第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第二节大跨度建筑的结构形式与建筑造型
八.悬索结构及其建筑造型 (二)悬索结构的形式
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第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第四章 大跨度空间结构建筑构造概述
第二节大跨度建筑的结构形式与建筑造型
九 .张拉膜结构及其建筑造型 张拉膜结构是利用骨架、索网将各种
现代薄膜材料绷紧形成建筑空间的一种结 构。
作为新的建筑形式于本世纪五十年代 在国际上开始出现,至今已有四十多年的 历史,特别是到了七十年代以后,膜结构 的应用得到了迅速发展。膜结构重量只是 传统建筑的三十分之一,造型自由轻巧、 制作简易、安装快捷,阳光的照射下,由 膜覆盖的建筑物内部充满自然漫射光,无 强反差的着光面与阴影的区分,室内的空 间视觉环境开阔和谐 。因而使它在世界 各地受到广泛应用。
4. 双曲抛物面壳 双曲抛物面壳是马鞍形薄壳
结构,由壳面和边缘构件组成。 从双曲抛物面壳上取一部分进 行组合,则可以形成各种形式 的扭壳结构。
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大跨度建筑及构造设计
2 大跨度建筑结构类型及其造型、技术特点
大跨度建筑结构类型及造型、技术特点
网架结构
大跨度建筑结构的类型和形式丰富多彩,可按不同的分类方法来阐述。 按照所用材料及建造方式可分为:钢筋混凝土薄壳结构、网架结构、网壳结 构、轻钢结构、管桁架结构、悬索结构、膜结构和索—膜结构、混合结构等。
一 、网架结构
然而大跨度建筑真正得到迅速发展还是在19世纪后半叶以后,特别是 第二次世界大战后的几十年中。例如1889年为巴黎世界博览会建造的机械 馆,跨度达到115m,采用三铰拱钢结构;又如1912-1913年在波兰布雷斯 劳建成的百年大厅直径为65m,采用钢筋混凝土肋穹顶结构。目前世界上跨 度最大的建筑是美国底特律的韦恩县体育馆,圆形平面,直径达266m,为 钢网壳结构。我国大跨度建筑是在解放后才迅速发展起来的,20世纪70年 代建成的上海体育馆,圆形平面,直径110m,钢平板网架结构。我国目前 以钢索及膜材做成的结构最大跨度已达到320m。
大跨度建筑的发展及历史沿革
1983年建成的加拿大加里体育馆,采用采用双 曲抛物面索网屋盖,圆形平面直径135米,迄 今为止仍是世界上最大的索网结构。
蒙特利尔 奥运会体育中心---1976年 最大跨度172m,高32m
大跨度建筑的发展及历史沿革
充气结构构建简单方便,可快速装拆,使用与重量轻,运输体积小的 场合,特别适用于索网和薄膜结构的支撑构建。自重轻,仅为其他结构重 量的十分之一,因而容易跨越很大的空间,适用于体育馆、展会等大型公 共建筑。如1988年建的日本东京后乐园棒球场,直径204米,屋高61米, 总体积140万平方米。
有代表性。
大跨度建筑结构类型及造型、技术特点
网架结构
(一)网架结构的优缺点
大跨度空间结构设计
contents
目录
• 引言 • 大跨度空间结构的特点与类型 • 大跨度空间结构的设计理念 • 大跨度空间结构的材料选择 • 大跨度空间结构的施工方法 • 大跨度空间结构的案例分析 • 大跨度空间结构的发展趋势与挑战
01 引言
主题简介
大跨度空间结构是指跨越较大空间的建筑结构,通常用于大型公共设施、工业厂 房、桥梁等。
其他建筑
大跨度空间结构还广泛应用于其他类型的建筑中,如机场航站楼、工业厂房、商业中心等。这些建筑 通常需要大跨度的屋盖结构或跨越障碍物的桥梁结构,以满足建筑的功能需求。
其他建筑的大跨度空间结构设计通常采用多种结构形式的组合,如预应力混凝土和钢结构的组合、混 合结构等。这些结构形式能够满足建筑的承载能力和稳定性要求,同时保证建筑的安全性和经济性。
大跨度空间结构设计涉及多个学科领域,如结构工程、材料科学、计算机科学等 ,需要综合考虑多种因素,如结构安全性、经济性、施工可行性等。
重要性及应用领域
大跨度空间结构设计在现代建筑中具 有重要意义,能够满足大型设施的建 筑需求,提高空间利用率和功能性。
应用领域包括大型体育场馆、会展中 心、机场航站楼、工业厂房等,这些 设施需要大跨度空间来满足多功能需 求和高效利用空间。
07 大跨度空间结构的发展趋 势与挑战
新材料的应用
高强度钢材
高强度钢材具有更高的屈服强度 和抗拉强度,能够减轻结构自重,
提高结构承载能力。
复合材料
如碳纤维、玻璃纤维等复合材料, 具有轻质、高强、耐腐蚀等特点, 可应用于大跨度空间结构的节点
和连接部位,提高结构性能。
智能材料
如形状记忆合金、光纤等智能材 料,能够实现自适应调节和实时 监测,提高大跨度空间结构的稳
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(3)杂交结构体系 将几种不同类型的结构体系组合成为一种新的结构体系。 杂交体系按照其组合方式的不同可分为以下三类: •第一类为刚性结构体系之间的组合,如组合网架、组 合网壳、拱支网壳等;
特点和优点: (1)钢砼平板或带肋板代替上弦杆,是板系、梁系、杆系 共同受力的组合结构 (2)充分发挥2种材料的不同优势 (3)承重与围护结构合二为一(屋盖不需要另设屋面板)。 (4)刚度大。与同等钢网架相比,竖向刚度增加30%-50%。 (5)节省用钢量。与同等钢网架相比,用钢量节省15%25% (6)更适合作为楼盖结构 (跨度大,室内柱子少; 楼层自重小;水平地震作用下降)
II+I
II+III+IV 立体桁架 拉索预应力网架 (壳) IV 悬索-桁架结构 张拉整体结 构 IV+II I III III+IV
表 1 空 间 结 构 分 类
III
杆 单 元
张弦立体桁架 组合网架 悬索结构
IV
索 单 元
拉索网架 索穹顶结构 气承式膜结构
V
V
膜 单 元
骨架支承膜结 构 张拉膜结构
加拿大卡尔加里滑冰馆1983年建成
第1章 绪论
悬挂在两个塔柱上的 两条中央悬索及分列 两侧的两片鞍形索网 是屋盖结构的主要组 成部分。高耸的塔柱 、下垂的主悬索和流 畅的两片鞍形曲面组 成了雄伟别致的建筑 物
日本东京代代木体育馆 鞍形索网
(5)薄膜结构
第1章 绪论
造型独特新颖,象一只待飞的飞行器 。体育场看台主体结构采用钢筋混凝 土斜向框架。看台上空设一大型轻质 罩蓬,采用膜结构设计。其外缘水平 投影呈近似椭圆形,轮廓尺寸 236m×209m,内环尺寸 205m×143m,罩蓬覆盖面积约 25000m2。罩蓬由44座伞型膜结构单 元连接而成,各伞形膜结构单元由膜
构。立体桁架结构是在网架、网壳结构的基础上发展起来的
,与网架、网壳结构相比具有独特的优越性和实用性。该结 构省去一些纵向弦杆和球节点,并具有简明的结构传力方式 ,可满足各种不同的建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任 意曲线形状更有优势。
(a)南京会展中心
(b)沈阳奥体中心
第1章 绪论 (2)柔性空间结构 柔性空间结构体系是指由柔性构件构成,如钢索、薄膜 等,通过施加预应力而形成的具有一定刚度的空间结构体系。 结构的形体由体系内部的预应力来决定。包括悬索结构、膜 结构和张拉整体结构等。
四、大跨度空间结构的发展
圣彼得大教堂
古代空间结构
罗马万神庙
当代空间结构的发展
(1)薄壳结构
北京火车站 悉尼歌剧院
屋面采用钢筋混凝土薄壳结构
第1章 绪论
(2)网架结构
首都体育馆,矩形平板网架, 1967, 122×99×6m,平行弦桁架,用钢量 65kg/m2;
第1章
绪论
上 海 体 育 馆
1973,圆形平面,110m×6m,平行弦桁架,用钢量47kg/m2,
单元形 式 薄壳结构 I 板壳 单元 带肋薄壳 悬挂薄壳 单层网壳 II 折板结构 带肋折板 I+IV 空腹网架
结构形式 波纹拱结构 I+II 空腹网壳 树状结构 II I
梁单 元
组合网壳
局部双层网壳 张弦梁结构 网架结构
空腹夹层板
II+III 拱支网壳 双层网壳 斜拉网架( 壳) III+I+II 索网结构 索桁结构 IV+III+V 气肋式膜结 构 V+II(或 III) V+III+IV
第1章 绪论
2、按单元划分
将组成空间结构的基本单元归纳为五种,即板壳单元、
梁单元、杆单元、索单元和膜单元。一种单元或多种单元 集合便构成各种各样具体形式的空间结构,见图表1。如网 壳结构中,单层网壳由梁单元组成,而双层网壳由杆单元 组成,这样单双层网壳分属于两种不同的结构。另外,这
种划分对尚未出现的新结构形式留有较大空间。
《空间网架结构》
河北科技大学 建筑工程学院 刘卫然
本课程的学习及考试要求: 1、期末考试50% 2、平时上课情况20% 3、大作业30%
教材: 《大跨度空间结构设计》 主编:孙建琴 科学出版社 2009
第 1章
一、空间结构的概念
绪论
凡是建筑结构的形体成三维空间性状,在荷载作用 下具有三维受力特性、呈立体工作状态的结构称为空间
(4)形式多样化,造型美观。空间结构的形式丰富多彩,千
变万化,个性鲜明,为建筑师的自由建筑创作提供了广阔的
想象空间。——目前大跨度结构的建造和所采用的技术已成 为衡量一个国家建筑水平的重要标志,许多宏伟而富有特色 的大跨度建筑已成为当地的象征性标志和著名的人文景观。 成为 标志性建筑; (5)有较大的跨越能力,为建筑物提供较大的空间。 (6)建筑、结构和使用功能的统一。
绪论
(1)刚度好,抗震性能好。由于空间结构具有三维受力特性,
内力均匀,对集中荷载的分散性较强,所以能很好的承受不对 称荷载或较大的集中荷载,整体刚度大。 (2)自重轻,经济性好。目前大部分空间结构都采用 钢材、膜材等制作,轻质高强材料的运用使结构自重大 大减轻。 (3)便于工业化生产。空间结构的构件通常在工厂中制 作,在工地上可以很快地安装起来。
2008 奥运会老山自行车赛馆 位于北京石景山区老山街,结
构跨度149.536m,矢高
14.69m,矢跨比约为1/10.网 壳支承于倾斜人字形钢柱及柱
顶环形桁架之上,柱顶支承跨
度为133.06m.网格尺寸约4m ,网壳厚度2.8m,为跨度的
1/47.5,屋盖以金属屋面板为
老山自行车馆采用双层球面网壳结构
、桅杆、前脊索、后脊索及谷索组成来自1997建成的威海体育中心
。膜面采用聚氯乙烯涂层的聚酯纤维 膜材,外加PVDF面层,其特点为白色
、自重轻、经济性好、自洁性好、耐
久性好、有一定透明度。
上 海 八 万 人 体 育 场
1997年建成的马鞍形看台挑蓬,采用悬挑钢桁架覆以伞形膜材, 马鞍形屋盖平 面投影尺寸为288.4m×274.4m。由64榀径向悬挑桁架和环向次桁架组成的空间结 构作为骨架,最大悬挑长度73.5m。屋面共有57个由8根拉索和一根立柱覆以膜材组 成的伞状单体,膜的覆盖面积2.89万平方米,是中国的第一个大跨度膜结构,虽然其 技术与材料主要还依靠国外,但对中国膜结构的发展必然将起重大推动作用。
第1章 绪论
图
空间网壳圆屋顶
(a)网架结构
平板网架屋盖
(b)网壳结构 图1.2 空间结构
高次超静定,三向受力,非线性,大变形。
第1章 绪论
平面结构:梁、屋架、框架、刚架、拱;
单向受力,计算理论成熟;
单层厂房
桁架桥 Truss Bridge
拱桥 Arch Bridge
第 1章
二、大跨度空间结构的特点
起。中间的拱是半圆形的,其他各拱的矢高
随着拱脚愈来愈近而愈来愈高。两端各有宽 10m的开口作为出入口。
“鸟巢”
我国为2008年奥运会修
建的国家体育场游泳中心
,是国内首次采用膜结构 建设的国际上面积最大、
浙江黄龙体育场
Huanglong Stadium, Zhejiang
墨尼黑机场机库
Airport Hangar, Munich
德国某多功能厅屋盖结构
Europahalle, Karlsruhe Germany
日本北九州穴生健身房
A Gymnasium of Japan
北京朝阳体育馆的组合悬索结构 The Chaoyang Gymnasium, Beijing
这样万人级的体育馆仍是大跨度网架结构中的佼佼者。
153+153m×90 m,采用三层斜 放四角锥网架, 焊接球节点平板 网架,其跨度规 模之大,在国际 上是数一数二的 ,这是我国在钢
结构方面的又一
大殊荣。机场的 钢结构屋盖由于 建筑上的要求比 较高,更是绚丽 多彩。
首都机场四机位机库
天津市体育馆
焊接,成为能承受轴向力与弯
日本名古屋单层网壳
矩的刚性节点
(4)悬索结构
北京工人体育馆
D=94m , 1961
直径94m的车辐式双曲 面双层悬索,主要由双
层索、中心钢环(承受
拉索作用下产生的环向 拉力)和周边的混凝土
环梁(承受轴压力)三
部分组成。
浙江省人民体育馆
1967年建成的, 椭圆平面马鞍形 双曲抛物面正交 索网结构,长径 80m,短径60m。
佛山世纪莲新颖 轻巧的张拉膜结构 形式象一朵盛开的 莲花,是佛山市的 标志性建筑。
青岛颐中体育场我国第 一个自行设计和安装、 采用整体张拉式索膜结 构体育场工程 。
美国馆
世界上第一个大跨度的气承
富士馆
以16个轮胎状的半圆形筒体组成50m直径
式膜结构。
的圆顶,每个筒体直径为4m,长78m,这一
布置使房屋两个顶端向前突出7m,管子上每 隔4m有一根50cm宽的水平带把它们环箍在一
主体结构采用由中央圆柱面与两端半 圆球面组成的双层网壳,其轮廓尺寸 为86.2m×191.2m,支承在下部三角 形框架上,覆盖了200m速滑跑道。
黑龙江滑冰馆,L=86m 双层悬索, 1996
第1章 绪论
吉林省滑冰馆双层悬索, 59m×77m ,1986
为举办第六届冬运会省滑冰馆建筑面积为8622平方米,拥有观众坐席2600 个,是可供冰球、花样滑冰、短道速度滑冰训练和比赛的国际性标准场地。 2007亚冬会冰球比赛将在吉林省滑冰馆举行。场内设有运动员、裁判员休息室 、官员室、仲裁室、医疗急救室、兴奋剂检测室。音响、灯光、电子计时系统 采用世界先进设备。