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文档简介
大跨度建筑1·大跨度建筑发展2.大跨度结构案例大跨度建筑通常是指跨度在30m以上的建筑,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。在工业建筑中则主要用于飞机装配车间、飞机库和其他大跨度厂房。
大跨度建筑在古代罗马已经出现,如公元120~124年建成的罗马万神庙,呈圆形平面,穹顶直径达43.3m,用天然混凝土浇筑而成,是罗马穹顶技术的光辉典范。
大跨度建筑迅速发展的原因一方面是由于社会发展使建筑功能愈来愈复杂,需要建造高大的建筑空间来满足群众集会、举行大型的文艺体育表演、举办盛大的各种博览会等;另一方面则是新材料、新结构、新技术的出现,促进了大跨度建筑的进步。例如在古希腊古罗马时代就出现了规模宏大的容纳几万人的大剧场和大角斗场,但当时的材料和结构技术条件却无法建造能覆盖上百米跨度的屋顶结构,结果只能建成露天的大剧场和露天的大角斗场。19世纪后半期以来,钢结构和钢筋混凝土结构在建筑上的广泛应用,使大跨度建筑有了很快的发展,特别是近几十年来新品种的钢材和水泥在强度方面有了很大的提高,各种轻质高强材料、新型化学材料、高效能防水材料、高效能绝热材料的出现,为建造各种新型的大跨度结构和各种造型新颖的大跨度建筑创造了更有利的物质技术条件。
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最近几十年中。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。大跨度结构案例网架结构的特点、优点与适用范围材料:一般为钢结构杆件:钢管、角钢结点:空心球结点、钢板焊接结点适用范围:工业和民用建筑、大跨度的体育馆、展览馆等屋盖结构武汉木兰湖培训中心
门式刚架的类型与构造门式刚架从结构上分类有:(1)无铰刚架;(2)两铰刚架;(3)三铰刚架桁架结构是指由若干直杆在其两端用铰连接而成的结构。桁架结构受力合理、计算简单、施工方便、适应性强,对支座没有横向推力,因而在结构工程中得到了广泛的应用。桁架结构三角形屋架梯形屋架钢筋混凝土屋架无斜腹杆屋架实际中的拱,由于场地的限制、建筑整体的限制等原因,不能做成理想的二次抛物线形状,因此拱内会存在一定的弯矩与剪力。拱结构的受力特点拱结构支座处的水平推力①拱结构的一个显著特点是产生水平力,而且与跨度有关,跨度越大,其水平力越大。因此,一般拱结构的难点都在于水平推力的处理。解决拱结构水平推力的方法如下:①设置牢固的基座(如基础、框架结构)来承受水平推力。②设置拉杆或拉索平衡水平推力。法国亚眠大教堂双层飞扶壁及尖肋拱顶亚眠大教堂的两道扶拱垛,以支撑来自推力点上方和下方的推力。法国亚眠大教堂拜占庭建筑则将穹顶和帆拱进行了结合。在四个柱墩上沿方形平面的四条边长做券,在四个垂向券拱之间砌筑一个过四个切点的相切穹顶,水平切口和4个发券之间所余下的4个角上的球面三角形部分,既称为“帆拱”。它的自重完全由四个券拱下的柱墩承担,这一结构不仅使穹顶与方形平面的承接过渡在形式上自然简洁,也将荷载集中至四座柱墩上,而无需再要过渡的承重墙,从而使内部空间获得极大的自由。1、沈阳奥林匹克体育中心五里河体育场2、圣路易斯拱门3、伦敦证券交易所与梅隆体育馆4、法国加尔桥5、悉尼港湾大桥6、中国木拱廊桥7、陕北窑洞8、卡帕多西亚窑洞8、挪威的莱昂纳多桥9、英国的盖特谢德千禧桥10、郝久古桥拱结构典型案例中国木拱廊桥申请非物质文化遗产保护成功,非物质文化遗产保护的仅仅是营造技术,据说现存的廊桥保护情况并不乐观。薄壳结构的概念
壳体结构
等厚度壳
薄壳概念比较优点薄膜内力双轴力顺剪力壳体平板双弯矩扭矩空间受力薄膜内力材料强度充分利用很大的强度、刚度旋转曲面薄壳结构的曲面形式由一条平面曲线绕着该平面内某一指定的直线旋转一周所形成的曲面北京天文馆圆顶的结构组成及结构型式1.壳身结构支座环壳身下部支承平滑圆顶肋形圆顶多面圆顶罗马小体育宫钢筋混凝土网肋形扁球壳结构施工时起重机安装在中央天窗处十分合理球壳采用预制钢丝网水泥菱形构件作模板,与壳板现浇成整体的肋形球壳壳肋——葵花图案具有装饰性采用36根Y字型斜柱支承结构明朗轻快富有表现力双曲面北京火车站中央大厅顶盖、检票口通廊——双曲扁壳中央大厅顶盖:35m*35m,f=7m,厚度80mm;四周有拱形高窗,采光充分检票口通廊:五个双曲扁壳,中间的为21.5m*21.5m,其余16.5m*16.5m
矢高3.3m,厚度60mm,每个顶盖均可采
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