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安徽景观张拉膜顶棚厂家
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安徽景观张拉膜顶棚厂家

起批量
1000000平方米

产品属性

品牌

海德思

型号

5473

分类

钢结构、膜结构

钢型号

Q235

材质

PVDF

使用范围

室外

工程类型

钢结构工程

联系方式

  一、膜结构采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。

  二、膜结构应根据建筑物的性质和等级、使用年限、使用功能、结构跨度、防火要求、地区自然条件及膜材的耐用年限等要求进行膜材选用。

  三、膜结构的设计应根据荷载、支承条件、制作加工、施工工况及其它特殊条件进行。

  四、膜结构的设计内容包括形状设计、荷载分析、裁剪设计、配件设计、支承结构设计。

  五、对膜结构的形状设计、荷载分析、裁剪设计,应在考虑施工过程的基础上进行一体化的设计。

  六、膜材只能承受拉力,不能承受压力和弯矩。

  七、膜面的主应力应小于膜材的强度设计值,在荷载长期作用下,最小主应力应大于等于维持其初始平衡形状的应力值。

  八、膜结构一体化设计时,应考虑膜材的松弛、徐变、老化。

  九、膜结构设计时,应考虑使用阶段膜材替换对整体结构的影响。

  十、膜结构设计应考虑膜材破坏时,支承结构仍应保持自身的强度、刚度及稳定性。

  膜材分类编辑

  膜材分类

  目前建筑膜材广泛认可的标准是日本JISA-93所规定的A、B、C三类,是根据其防火性能的优劣来划分的。

  A类

  A类,以玻璃纤维织物为基材涂PTFE而成;

  B类

  B类次之,以玻璃纤维织物为基材涂PVC而成;

  C类

  C类是三类中最次的,以聚酯(涤纶)织物为基材涂PVC而成。按涂层材料分,有聚四(PTFE)、聚偏(PVDF)、聚(PVF)、聚(PVC)、聚氨酯

  新型的建筑材料张拉索膜结构有何优势?PTFE膜材料适用于什么建筑? 一般买东西,我们都要理性的说服自己,我为什么要买呢?而产品则要告诉你,我为什么值得你买,本文就针对张拉索膜结构价值好在哪里为大家做个介绍。 张拉索膜结构作为新型的建筑材料,相对于传统的建筑材料来说,有何优势呢?凭什么要选择张拉索膜结构呢,一个好的建筑,无非其本身有着吸引人之处,张拉索膜结构就给了使用者舒适感与归属感。 在外观上,张拉索膜结构可以变化成不同的造型,给你一种的即视感;无论是在家用还是商用,效益比都是很高的;这就解决了传统建筑造型单一的问题。 在内在方面,张拉索膜结构有着诸多特点,张拉索膜结构膜材轻质,却架构稳定,还有着防火阻燃的特性,使得其有着非常之高的安全性;而膜材又自带着其特有的自洁性,在平时维护可以减少不少的费用。PTFE膜材料得到体育界的认可2015年10月13日樟树市体育局内球场顶棚工程选择采用进口PTFE白色膜材,抗拉强度/经向/纬向不低于5500(N/5CM);钢结构使用年限为50年,张拉膜15年不更换并有自洁功能,详见设备材料参数。自08年以来膜结构得到各体育场馆的广大应该,各大城市体育场馆修善工程都在选择使用PTFE膜结构,膜结构修善工期短,可用年限长。PTFE膜材是当今张拉索膜结构市场主流的材料,很好的加工工艺,严格的施工规程,以及其各类特性都使得受到非常高的好评,本文就针对PTFE膜结构为大家做个介绍,以便您对此有个了解PTFE膜材的特点众多,有着良好的自洁性、强度高、防火阻燃、不受紫外线光的影响等等,并且还有着其性价比特色,使用寿命高达20年以上。在夏季炎热的日光的照射下室内也不会受太大影响。正是因为这种划时代性的膜材料的发明,才使张拉索膜结构建筑从人们想象中的帐篷或临时性建筑发展成现代化的性建筑。 对于主场地“鸟巢”,我想大家都不会陌生吧,如此宏伟壮观的艺术建筑,而鸟巢建筑选用了PTFE张拉索膜结构,这其中的缘由是什么呢?1、其膜面积至少比水立方还要大一半,这么大的面积应用,在世界上是没有的,张拉索膜结构与钢结构的衔接有很大难度; 2、其大面积开启式屋顶更增加了设计与施工难度,恐怕也是目前世界上的; 3、规避风险,两个奥运主场馆,既然水立方用ETFE,鸟巢改用PTFE也在情理之中; 4、ETFE确实有优点,但也确实有缺点,而鸟巢更需要PTFE的优点,换句话讲,PTFE更适合鸟巢,包括从结构等各个角度;

  张拉膜结构(Tesioned Membrane Structure) ,是依靠膜自身的张拉应力与支撑杆和拉索共同构成机构体系。张拉膜结构特别适合用来建造城市标志性建筑的屋顶,如体育场馆,需有广告效应的商场、餐厅等。城市的交通枢纽是城市命脉的关键性建筑,使用功能要求建筑物各组成单元的标志明确。这类建筑越来越多采用膜结构。建筑膜材料的使用寿命为 25 年以上。建成于 1973 年的美国加州 La Verne 大学的学生活动中心是已有 23 年历史的张拉膜结构建筑.跟踪测试与材料的加载与加速气候变化的试验,证明它的膜材料的力学性能与化学稳定性指标下降了 20 %至 30 %,但仍可正常使用。膜的表层光滑,具有弹性,大气中的灰尘、化学物质的微粒极难附着与渗透,经雨水的冲刷建筑膜可恢复其原有的清洁面层与透光性。

  张拉膜结构一般选这种膜材开发和应用得比较早,通常规定PVC涂层在玻璃纤维织物经纬线交点上的厚度不能少于0.2mm,一般涂层不会太厚,达到使用要求即可。为提高PVC本身耐老化性能,涂层时常常加入一些光、热稳定剂,浅色透明产品宜加一定量的紫外吸收剂,深色产品常加炭黑做稳定剂。另外对PVC的表面处理还有很多方法,可在PVC上层压一层极薄的金属薄膜或喷射铝雾,用云母或石英来防止表面发粘和沾污。玻纤有机硅树脂建筑膜材。有机硅树脂具有优异的耐高低温、拒水、抗氧化等特点,该膜材具有高的抗拉强度和弹性模量,另外还具有良好的透光性。美国欧文斯克宁公司开发的Vestar膜材就采用这种树脂对玻璃纤维布涂覆而制成的,这种膜材应用的不多,生产厂家也较少。玻纤合成橡胶建筑膜材。合成橡胶(如氯丁橡胶)韧性好,对阳光、臭氧、热老化稳定,具有突出的耐磨损性、耐化学性和阻燃性,可达到半透明状态,但由于容易发黄,故一般用于深色涂层。膨化PTFE建筑膜材。由膨化PTFE纤维织成的基布两面贴上氟树脂薄膜即得膨化PTFE建筑膜材。由于它的造价太高,一般的建筑考虑到成本和性能两方面,很少选用这种膜材,国外的生产厂家也不多。

  张拉膜结构的独特曲面外形使其具有强烈的雕塑感。膜面通过张力达到自平衡。负高斯膜面高低起伏具有的平衡感使体型较大的结构看上去像摆脱了重力的束缚般轻盈地 雕塑般的质感令人激动飘浮于天地之间。无论室内还是室外这种雕塑般的质感都令人激动。张拉膜结构可使建筑师设计出各种张力自平衡、复杂且生动的空间形式。在一天内随着光线的变化,雕塑般的膜结构通过光与影而呈现出不同的形态。日出和日落时,低入射角度的光线将突现屋顶的曲率和浮雕效果,太阳位于远地点时,膜结构的流线型边界在地面上投入弯弯曲曲的影子。利用膜材的透光性和反射性,经过设计的人工灯光也可使膜结构成为光的雕塑 [3] 。安全性按照现有的各国规范和指南设计的的轻型张拉膜结构具有足够的安全性。轻型结构在地震等水平荷载作用下能保持很好的稳定性。由于轻型结构自重较轻,即使发生意外坍塌,其危险性也较传统建筑结构小。膜结构发生撕裂时,若结构布置能保证桅杆、梁等刚性支承构件不发生坍塌,其危险性会更小。膜结构的柔性使其在任一荷载作用下均以最有利的形态承载。当然,结构的布置和形状要根据荷载情况来进行设计和调整。设计要确何膜面与其辅助结构协调工作,以避免力在膜面或辅助结构上集中而达结构破坏的临界值。其它功能编辑由于张拉膜结构的自身特性,其可以满足从简单遮阳结构到功能复杂的大型建筑等许多不同的建筑功能要求,并形态极具表现力且对于有些功能要求只有它才是最为适合的。1、 极具表现力的建筑形态:具有特定功能的建筑都可通过立意得以表达,张拉膜结构的独特外形体现了建筑自身的自然美感。这些建筑形态本身和与其相协调的传统建筑一起构成了令人兴致盎然的地面标志性建筑。优秀的膜结构设计是结构与外形的有机融合,使其显得了类拔萃,同时与自然环境、历史及现代的城市景观有机结合。轻型结构可以看成是大型的雕塑作品,可为其周边空间增添活力,成为周围环境的补充和焦点。2、 抵御天气的影响:膜屋面的一个重要作用就是抵御各种天气变化(如日晒、雨淋、风雪等)对其内部空间的影响,保持建筑物内部的舒适性。选择膜面的形态和材料时要考虑到所有可能的天气状况,并尽可能利用建筑本身等被动方法来减少能量的消耗。多孔膜材可用作遮蔽结构。它可以控制光的透射和反射,使室内拥有散射光,并且促进自然通风,使屋面温度与周围环境的温度相同��并避免向下的热辐射。为了抵挡风雪,膜面的外形应使排水通畅使捷,避免在其上形成水兜或雪的堆积。在施加预应力前的安装成形阶段,张拉膜结构对这些荷载十分敏感。为了能将雨水排除,膜材和接缝须密封防水,膜边缘也必须进行特殊的细部设计,以防止雨水进入室内。3、 可移动性和临时性:与其它结构相比的另一个突出优势是轻型结构对环境的影响具有可调和性。另外它还有两个重要的特性,即可移动性和灵活性。 结构可以在不同的地点反复拆建,这就是张拉膜结构的可移动。它将游牧式与定居式的建筑融为一体。膜材轻柔的特点使其方便运输,且易于迅速搭建,而闲置时占用空间很小。这种特性使膜结构十分适于用作临时性可移动建,特别是在发生突然灾难或遇到紧急情况而需要在短时间内为大量人员提供庇护所的时候。另一方面,可移动薄膜结构除具有与建筑相媲美的舒适性外,它还引入了建筑行业的一个新概念,即将房屋的所有权与土地的所有权相分离。建筑不再是不可移动的,而是可移动的。这种可移动性和可重复使用的特点对加速现代城市的发展和建筑功能在某些特殊领域中的转变具有重要的意义。4、 可展性和自适应性:可展结构可以看作是一种人造的自适应体系,同许多自然有机体一样,可根据需要改变自身的形式。它们的空间布置和对天气变化的反应具有灵活性和自适应性。通过控制自然光和内部温充可达到主动节能的目的。可展结构即可开敞也可闭合,它的灵活性使其可以改变空间的属性。精心设计的可展屋盖的优雅滑动体现了人与自然的和谐。它被称作是一种创造,轻型与可展性的充分结合形成了“免施工房屋”的概念,这种结构任何需要的时间或地点均可实现。

  城市的交通枢纽是城市命脉的关键性建筑,使用功能要求建筑物各组张拉膜结构张拉膜结构成单元的标志明确。因而近来年,这类建筑越来越多采用膜结构。建筑膜材料的使用寿命为25年以上。在使用期间,在雪或风荷载作用下均能保持材料的力学形态稳定不变。建成於1973年的美国加州La Verne大学的学生活动中心是已有23年历史的张拉膜结构建筑.跟踪测试与材料的加载与加速气候变化的试验,证明它的膜材料的力学性能与化学稳定性指标下降了20%至30%,但仍可正常使用。膜的表层光滑,具有弹性,大气中的灰尘、化学物质的微粒极难附著与渗透,经雨水的冲刷建筑膜可恢复其原有的清洁面层与透光性。张拉整体结构(Tensegrity)是由一组连续的拉杆和连续的或不连续的压杆组合而成的自应力、自支撑的网状杆系结构,其中「不连续的压杆」的含义是压杆的端部互不接触,即一个节点上只连接一个压杆。 Tensegrity是美国建筑师 R.B.Fuller首先提出的一种结构思想,他认为宇宙的运行就是按照张拉整体的原理进行的,即万有引力是一个平衡的张力网,各个星球是这个网中的一个个独立的孤立点。这种结构体系中的索网就相当於宇宙中的万有引力,独立的受压杆件相当於宇宙中的星球。


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