膜结构按结构可分为:骨格式膜结构、张拉式膜结构、充气式膜结构。

1、骨架式膜结构:以钢构或是集成材构成的屋顶骨架,在其上方张拉膜材的构造形式,下部支撑结构安定。经济效益高,广泛适用于任何大,小规模的空间;

2、张拉式膜结构:以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安定的形式。具有创新且美观的造型外,是最能展现膜结构精神的构造形式;

3、充气式膜结构 :是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗

膜结构包括哪些形式和特点

展冀膜结构给大家说景观膜结构建筑的造型丰富多彩、风格奇特,艺术性特别强,具有浓厚的时代建筑艺术魅力。而且优秀的膜结构建筑是结构与造型的完美结合,使膜结构显得出类拔萃,轻型膜结构看以看成是大型的雕塑作品,可为其周边空间添加活力,成为周围环境的补充和焦点。
而且景观膜结构建筑有着施工周期短、膜结构抗压防风能力好、安全系数高、具备防紫外线的特点,景观膜结构造型也根据不同的爱好,不同的视觉冲击感来。

膜结构有哪些?

膜结构的分类从结构方式上大致可分为骨架式、张拉式、充气式膜结构3种形式
1.骨架式膜结构(Frame Supported Structure)
以钢构或是集成材构成的屋顶骨架后,在其上方张拉膜材的构造形 式,下部支撑结构安定性高,因屋顶造型比较单纯,开口部不易受限制, 且经济效益高等特点,广泛适用于任何大,小规模的空间。 青岛音乐广场
2.张拉式膜结构(Tension Suspension Structure)
以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达到安定的形式。除了可实践具创意,创新且美观的造型外,也是最能展现膜结构精神的构造形式. 近年来,大型跨距空间也多采用以钢索与压缩材料构成 钢索网来支撑上部膜材的形式。因施工精度要求高,结构性能强,且具丰富的表现力,所以造价略高于骨架式膜结构。
3.充气式膜结构(Pneumatic Structure)
充气式膜结构是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气 压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗外力,因利用气压 来支撑,及钢索作为辅助材,无需任何梁,柱支撑,可得到更大的空间,施工快捷,经济效益高,但需维持进行24小时送风机运转,在持续运行及机器 维护费用的成本上较高。

膜结构建筑形式的分类有哪些 ? 分别是哪些形式

关于膜结构的选型牵涉到各种形式,在国内外文献中对膜结构的形式存在着多种不同的分类方法,如张力膜结构、悬挂膜结构、复合膜结构等等,不一而足。这次规程按膜材及其相关构件的受力方式分成以下四种形式,是一种比较科学的分类方法。
(1)整体张拉式膜结构,可由桅杆等支承构件提供吊点,并在周边设置锚固点,通过预张拉而形成稳定的体系。这种膜结构主要由索和膜构成,两者共同起承重作用,通过支承点和锚固点形成整体。
(2)骨架支承式膜结构,由钢构件或其它刚性构件(如拱、刚架)作为承重骨架,在骨架上布置按设计要求张紧的膜材,后者主要起围护作用。
(3)索系支承式膜结构由空间索系作为主要承重结构,在索系上布置按设计要求张紧的膜材。这种膜结构主要由索、杆和膜构成,三者共同起承重作用。在通常所称的张拉整体(tensegrity)结构中,如采用膜材,即属于索系支承膜结构。另外,比较流行的索穹顶结构也属于此类。
(4)空气支承膜结构,具有密闭的充气空间,并设置维持内压的充气装置,借助内压保持膜材的张力,形成设计要求的曲面。

膜结构分类

膜结构分类

膜结构按结构受力特性大致可分为充气式膜结构、张拉式膜结构、骨架式膜结构、组合式膜结构等四大类。

充气式膜结构又可分为气承式膜结构和气账式膜结构(或叫气肋式膜结构),以及组合式气膜(气承式与气肋式组合)。

气承式膜结构是通过压力控制系统向建筑物室内充气,便室内外保持一定的压力差,膜体受到上浮力,并产生一定的预张力,以保证体系的刚度。室内设置空压自动调节系统,来不断地调整室内气压,以适应外部荷载的变化。

气胀式膜结构是向单个膜构件内充气,使其保持足够的压力,多个膜构件进行组合形成一定形状的一个整体受力体系,这种结构对膜材自身的气密性要求很高,或需不断地向膜结构构件内充气。

张拉式膜结构是现代膜结构建筑的重要组成部分,膜面一般为负高斯曲面,因此,安体形丰富、自然流畅、曲面柔美,倍受建筑师们的青睐。但这种结构体系受力分析复杂,对施工精度要求高,因此,其设计计算、加工制作工艺难度都较大。

骨架式膜结构是自身封闭的、稳定的骨架体系(一般是钢桁架体系、网架结构、索网结构或张拉整体体系)与膜材料共同组成一个结构受力体系。应该体系施工与常规结构相似(除索网或张拉整体体系等的自身施工外),较易被工程界理解和接受,但为了让膜具有一定的刚度,骨架体系提供给膜的支撑系统一般要有一定的曲度,并应设置向膜中施加预应力的机构。
膜结构的特点

透光性半透明是膜结构最显著的特征,与其它材料相比,无论是在美观上或是在操作上,都有显著的优越性;散射光线,消除眩光,能将光线广泛地漫射到其内部空间;材料内部涂层具有较高的反射率,能在夜间保持室内的照明效果;夜间逆光照射下表面发光;自然照明,节省能源。能源节省膜结构外形美观,同时又为人们创造了自然光采光的环境,与玻璃材料相比,它大大减少了热量的传递,与不透光的材料相比,减少了室内照明用电,使用膜结构对能源问题的影响:在热带地区,减少了空调制冷用电量;在寒冷地区,增加了室内取暖设备的用电。声学效果建筑声学主要是A、 排除外界噪声 B、吸收室内回音 膜结构的膜材料,能让室内0-60HZ的低频率噪音透过,较大面积和较高特殊需求的,可以采用专门的内膜材料,吸收噪声;当然,膜材料对外部噪音减少阻隔能力是有限的,因此当对外部隔噪声要求较高时,膜材料可能是不适合的。防火膜材料完全满足防火规范的要求,因此在高度和间隙度允许下,膜结构适合于任何一种建筑,通常自动灭火系统对膜材料是适合的,防火设计时应从总体考虑。耐用性   按照膜材料基材及表面涂层的不同,膜材料寿命分为几个等级:5年、10-15年及永久性膜材。设计结构与建筑的完全结合,找形来保证系统的静态平衡;应力分析非线性及大变位;膜结构找形的互反双曲面;适合各不同地区的风雪荷载。

膜结构设计参考

用曲面有限单元建立的膜结构分析理论膜结构的设计可分为三个步骤:

(1)

找出一个初始平衡形状;

(2)

各种荷载组合下的力学分析以保证安全;

(3)

裁剪制作。发达国家从六十年代起开始提出多种计算方法,

    到目前为止以有限元法为最先进、最普遍被采用的方法。而单元类型皆为三角形平面常应变单元,该方法是从刚性板壳大变形理论移植过来的。

    从以下分析可以看到,膜结构作为只能抗拉的软壳体是不适宜采用这种平面单元的,因为对于刚性壳体来说,这种平板单元可以看成平面应力单元和平板弯曲单元的组合,其单元刚阵可以由这两种单元刚阵合并而成。而膜结构作为软壳体是不能抗弯的,只能靠薄膜曲面的曲率变化,从而引起膜表面中内力重分布来抵抗垂直于曲面的外荷载。如果还是采用这种只有平面内应力的板单元,则应变的线性部分将不反映平面外z方向位移的影响,这导致单元不包含z方向节点反力,就每个单元来说静力是不平衡的。所幸的是应变的非线性部分考虑了z向位移的影响,使得各单元合并起来的总的平衡方程通过不断迭代能近似达到平衡,缺点是需要过多的平面内位移来满足平衡的要求,而实际情况是只需要一定的平面外和平面内的位移及曲率变化就可以了。

    考虑到这些,我国膜结构技术人员在国际上首次采用曲面膜单元,应变的线性部分引入了z向位移及单元的曲率和扭率,非线性部分仍然保留z向位移的影响项。这样无论是每个单元还是各单元合并后的平衡方程都能很容易满足,迭代次数大为减少,而变形结果也更符合真实情况。而且由于单元内各点应力都不相同,据此判断皱折是否出现会更为精确。最后求出的每个单元的曲率和扭率对于判断初始找形的正误和优劣以及裁剪下料都能提供很多非常有用的信息。

用曲面有限单元建立的膜结构找形及内力计算方法极小曲面具有非常完美的表面形状和应力状态,是膜结构最合理的理想初始状态。所谓极小曲面是指在给定边界条件下面积最小的曲面。在这个曲面上任意一点的应力都相等。发达国家从六十年代起开始对膜结构找形提出多种计算方法,如物理模型法,力密度法,动力松驰法等,到目前为止以有限元法为最先进、最普遍采用的方法。不仅国内,迄今国外的计算理论也都是以平面膜单元作为膜结构的计算模型。该方法是从刚性板壳大变形理论移植过来的。膜结构作为只能抗拉的软壳体是不适宜采用这种平面单元的,其缺点是需要过多的平面内位移来满足平衡的要求,而实际情况是只需要一定的平面外和平面内的位移及曲率变化就可以了。其后果就是在后面要进行的内力计算时,代入真实材料常数后,由于前面找形得到的极小曲面与实际可能存在的膜结构形状的差距在视觉上可能不大,但对计算来说却是不能忽视的,因此计算很容易发散或出现皱折。这也是前面其他方法的共同缺点,他们往往把这一连贯的过程区分成理想化的找形和实际验算两个阶段,也就不能保证找出的形状都能用真实的膜材建成等应力极小曲面。

膜材分类

膜结构建筑中的膜材是一种具有强度,柔韧性好的薄膜材料,是由纤维编织成织物基材,在其基材两面以树脂为涂层材所加工固定而成的材料,中心的织物基材分为聚酯纤维及玻璃纤维,而作为涂层材使用的树脂有聚氯乙烯树脂(PVC),硅酮(silicon)及聚四氟乙烯树脂(PTFE),在力学上织物基材及涂层材分别具有影响下列的功能性质。织物基材——抗拉强度,抗撕裂强度,耐热性,耐久性,防火性。涂层材——耐候性,防污性,加工性,耐水性,透光性。

膜材料的选定 建筑膜结构的膜材,依涂层材不同大致可分为PVC膜与PTFE膜。膜材的正确选定应考虑其建筑的规模大小、用途、形式、使用年限及预算等综合因素后决定。

膜结构建筑中最常用的膜材料:

PTFE

膜材料是指在极细的玻璃纤维编织成的基布上涂上PTFE(聚四氟乙烯)树脂而形成的复合材料。涂层材的PTFE对酸、碱等化学物质及紫外线非常安定,不易发生变色或破裂。玻璃纤维在经长期使用后,不会引起强度劣化或张力减低,耐久性在35年以上。

PVDF

是二氟化树脂(Polyvinylidene

Fluoride)的略称,在PVC膜表面处理上加以PVDF树脂涂层而成。其性能优于纯PVC膜材,价格相应略高于纯PVC膜材。PVDF膜与一般的PVC膜比较,耐用年限改善至15~20年左右。

PVC

膜材由聚氯乙烯(PVC)涂层和聚酯纤维基层复合而成,应用广泛,价格适中。一般PVC膜的耐用年限,依使用环境不同在10~12年。为了改善PVC膜材的耐侯性,近年来已研发出以氟素系树脂在PVC涂层材的表面再作处理,以改善其耐侯性及防污性的新膜材。

ETFE

是Ethylene(乙稀)、Tetra(四)、Flour(氟)、Ethylene(乙稀)四个英文的缩写。ETFE膜材料没有任何布基,仅由一层乙稀四氟乙稀薄膜构成,乙稀氟乙稀本身具有很好的化学稳定性,不需要任何其它的面层保护。

膜材特点

PVDF室外膜PVC膜材料的使用年限一般在7到15年。

PVC膜材料的自洁性问题,主要靠极高自洁的Tio2(二氧化钛)或PVDF涂层来解决。

PTFE膜材结构轻、透光好,强度大!使用20年以上高自洁性,防火B1级,节能环保高度专业的加工工艺和严格的施工规程

ETFE膜材耐久性强,使用寿命在30年以上是永久性建筑的首选材料超自洁,防火材料专业的加工,严格的施工规程

膜材种类

     1. 希运膜材(法国或比利时)常用型号有:9153,9163,6101,B6000,B6013,B6101.

    2. 法拉利膜材Ferrari(法国)常用型号有:702S/T,1002S/T,1202S/T,1302S/T

    3. 米乐膜材Mehler(德国)常用型号有:FR700,FR900,FR1000

    4. 海德斯膜材Heytex(德国)常用型号有:5572,7773,5574,5577

    5. 杜肯膜材Duraskin(德国)常用型号有:6951,6617,6915,6618

    6. 艾美膜材(美国)常用型号有:P-320,P-280,P-270

    7. 秀博膜材(韩国)常用型号有:MSW—03,MSW—04,MSW—05,MST—04,MST—   05

    8. 海利奥斯膜材(日本)常用型号有:CC200-H,VDF321T—Ⅱ,VDF212T—Ⅱ,VDF102T—Ⅱ,VDF412T—Ⅱ

    9.赛德乐膜材(德国)常用型号有:S1000(II),S900E,S850.

    10.日本平冈膜材:P212T,P312T,P212S,COLL

  MAX212T,COOL MAX312T.

    11.意大利耐驰;type1,type2,type3,type4,type5.

    12.美国ECO,600,700,800,900,1000.

   13,奥洲太平洋T600,T700,T800,T900,T1000.等

膜结构的分类有哪些呢?

膜结构又叫张拉膜结构(Tensioned Membrane structure),膜结构建筑是21世纪最具代表性与充满前途的建筑形式。打破了纯直线建筑风格的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的完美组合,呈现给人以耳目一新的感觉,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,膜结构车棚是由多种高强薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。膜结构按其结构方式可分为三种类型:充气式膜结构、骨架式膜结构和张拉式膜结构。其间充气式膜结构又可分为气承式膜结构和气胀式膜结构。

膜结构包括哪些?

工程膜结构包括膜体和固定膜体的支承体系。膜结构根据不同的结构特点、建筑表现形式和不同的用途可以分为一、张拉膜结构,二、骨架式膜结构,三、充气式膜结构,四、索桁架膜结构,五、张拉整体与索穹顶膜结构。膜结构设计步骤:第一步结构选型和找形分析;第二步结构设计和荷载分析与结构特性综合评价;第三步结构构件与节点设计;第四步裁剪设计分析。施工图纸完成,然后加工制作、安装、维护。

哪些是膜结构的结构形式呢?

膜结构按结构可分为:骨格式膜结构、张拉式膜结构、充气式膜结构。
1、骨架式膜结构:以钢构或是集成材构成的屋顶骨架,在其上方张拉膜材的构造形式,下部支撑结构安定。经济效益高,广泛适用于任何大,小规模的空间;
2、张拉式膜结构:以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安定的形式。具有创新且美观的造型外,是最能展现膜结构精神的构造形式;
3、充气式膜结构 :是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗

膜结构分为几类 详解

膜结构建筑采用的是被称为轻型钢材的膜材料搭配钢结构支撑材料而成的新型建筑物,膜材的优劣直接决定了建筑的使用寿命和工程质量。上海超杭膜结构工程有限公司的膜结构材料有很多种,有进口的,也有优质国产的膜材,接下来就介绍膜结构建筑常用的集中膜材。

一、PVC膜结构材料,这种膜材防水指数一般在3000MM以上,抗拉强度在4000以上,透光率为20%,防火等级达到B1、DIN4102等级,适应温度在-180摄氏度和120摄氏度之间,正常使用寿命在30年左右。

二、PVDF膜结构材料,是一种具有高强度、高柔韧性的薄膜材料,是由纤维编织成织物基材,基材两面以树脂为涂层材料所加工固定而成的材料,中心的织物基材分为聚酯纤维和玻璃纤维。

三、PTFE膜结构材料,拉强度 经向/纬向(kN/m)124/100,可见光的透光率(%)10~50,弹性/折痕的恢复能力低,膜面自洁性能保持期在20年以上,膜材料力学性能保持期在30年以上。

以上就是几种常见的膜结构建筑材料介绍,上海超杭膜结构工程有限公司的膜布材料都有15年以上的质保 ,可用于膜结构车棚、雨棚、看台、污水池加盖等建筑的搭建。

膜结构特点

膜结构特点
一:经济性-
由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。膜建筑屋面重量仅为常规钢屋面的1/30,这就降低了墙体和基础的造价。同时膜建筑奇特的造型和夜景效果有明显的“建筑可识性”和商业效应,其价格效益比更高。
二:工期短-
膜建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成,可减少现场施工时间,避免出现施工交叉,相对传统建筑工程工期较短。
三:自洁性-自始至终保持洁白美丽
膜材料具有极高的非粘着性,在我们日常使用不沾锅时就可以体会到这一特性。膜材料的表面不仅不易附着脏物及灰尘,而且其表面的灰尘会被雨水自然地冲洗干净,所以经过长年使用仍然保持外观的洁净及室内的美观。
四:透光性-充满自然光的明快空间
白天,阳光透过膜面使建筑物内充满夜自然漫射光。夜晚,室内灯光透过膜面给空增添了梦幻般的夜景。当膜结构用于体育馆、娱乐设施时,可以实现全天内的舒适相结合的理想的商业空间。
五:大跨度-无柱大空间
膜结构建筑中所使用的膜材料很轻,每平方米的重量只有1公斤左右。因此膜结构可以从根本上克服传统结构在无柱大跨度建筑上所遇到的困难,可以创造出巨大的无柱大空间。
六:轻量结构-抗灾、救灾威力大
膜材料与其他建筑材料相比要轻的多,屋顶采用了膜材料的建筑物,具有极强的抗震性及良好的安全性。而且,在发生灾害时,采用了膜结构的多功能设施及体育馆,其无柱而明亮的大空间,可以用来作为临时的避难场所、急救中心、抗灾指挥部等。因此,在危急之时,膜结构建筑可以保护人们的安全。
七:舒畅空间-自由的造型多用途
膜结构建筑21世纪最具代表性与充满前途的建筑形式,其打破了以往建筑形态的模式,以其独特新颖、丰富多彩的造型、优美的曲线,成为城市的象征性建筑。膜结构建筑提供了多种多样的用途,不仅可用于体育设施、交通设施、商业设施、公共设施等,而且也可以用于充满魅力及个性的景观小品与标志性作品,给建筑设计师与规划师提供了更大的想象和创造空间。
八:积雪对策-有利于多雪地区
在多雪地区,避免建筑物遭受大雪灾害的维护管理需要一定的人力和财力,尽可能的降低其费用成为技术人员的课题。膜结构建筑的膜面屋顶和其他屋顶材料相比不易积雪,只要有比较小的倾斜角度积雪就会自动滑落。而且,由于膜材料的热传导率较小,如果采用融雪设备可以进行
细致的融雪操作,充分发挥加热装置的效果,屋顶坡度可以更小。
九:防火性和耐久性-理想的建筑用膜材料
膜结构建筑具有耐热性、耐气候性、耐药物性、高强度、防火等特性,而且不易老化,经过长期使用仍能保持其最初时的强度。如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求,具有卓越的阻燃和耐高温性能,达到法国、德国、美国、日本等多国标准。
膜结构车棚的篷布材质是膜结构,而膜材的最大特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好,不受紫外线影响,使用寿命长,一般15-30年。具有高透光率,透光率为13%,对热能反射率73%,热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明,使膜结构车棚成为现代化的永久建筑。鉴与此,膜结构造型的停车棚在停车场建设中也以其优美的造型和实在的功能担当重要角色,是您的爱车最佳安身之所。
膜结构的结构形式:是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
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