開合屋蓋結構是一種在很短時刻內有些或悉數房頂結構能夠移動或開合的結構方法,它使修建物在房頂敞開和封閉兩個狀態下都能夠運用。由于膜資料輕質高強的特性,通常大規劃開合房頂的結構都是鋼結構和索結構,上鋪膜資料或輕型板材。屋蓋體系分紅若干個單元片,經過單元片的移動、轉動,使之各片之間搭接、迭放來實現屋蓋的開合。
與固定式屋蓋比較開合屋蓋在技術上有很多格外的疑問有必要慎重對待,如在結構形狀不斷改動的條件下規劃荷載尤其是風荷載以及結構運動產生的沖擊效應的評估與挑選,屋蓋走行部及軌跡規劃,屋蓋運行毛病檢測及掃除辦法,屋蓋的監控與安全保證體系設置等。為了經濟安全,移動結構結構應簡略并盡量輕型化;屋蓋敞開或封閉進程通常操控在20-25分鐘,為盡量削減沖擊力,應操控開端或中止時刻在l-2分鐘;應設備地震傳感器和風速儀,當超過特大風速和地震強度時,開關體系應能區分,以調整整個體系不會超載;屋蓋應按裝電視攝像及超聲波傳感體系,以便及時發現毛病緣由;操控設備規劃應有富余,當設備的任何有些失靈時不至于整個體系失靈,為此使用一種雙操控體系,既能主動也能手動;在開合功用失靈時,應能保證整個屋蓋結構的安全。在已建成的開合結構中不乏翻開合不上、合上開不了的比如,更有一些開合結構因開合功用毛病終究不得不改為固定屋蓋。這說明開合結構確實是一種技術性很強的結構方法,對規劃和施工都有很高的需求。
開合結構的開合方法有以下幾種類型:
1.水平移動
單純經過屋蓋水平移動構成開合。
2.堆疊方法
又可細分為:
(1)水平堆疊,經過數段屋蓋水平堆疊搭接構成開合;
(2)上下堆疊,將屋蓋上下分紅數段,底段固定,上面幾段可上下滑動構成開合;
(3)反轉堆疊,經過數塊屋蓋反轉堆疊構成開合;
(4)水平反轉移動堆疊,既有水平移動又有反轉移動,最終堆疊搭接構成開合。
3.折疊方法
又可細分為:
(1)水平折疊,構件水平方向折疊構成開合;
(2)反轉折疊,構件水平反轉折疊構成開合;
(3)上下折疊,通常選用膜屋面,類似于折疊傘,經過吊起或放下屋面構成開合。
4.混合方法
上述這些開合方法的組合。
對一個開合結構工程的評估是多方面的,應根據具體結構的功用及規劃等進地,如屋蓋敞開狀態下的敞開、天空形狀、屋蓋形狀、屋蓋暗影、亮度對比,屋蓋封閉后的屋蓋形狀、屋蓋功能、屋蓋的耐久性、屋蓋的開合方法、屋蓋走行部的工作,工程費用高低、施工難度、修建面積及工程占地面積等都應是開合結構評估的主要內容。
由于開合結構造價較高、施工難度大、以及其圍護辦理需求很高,所以在大跨度修建中這種結構用的很少。但當前僅有的幾座大型開合結構都產生了廣泛的影響,形成過轟動效應,有的已經成為其所在城市的象征。
1961年建成的美國匹茲堡禮堂是世界上*一座大型開合結構,平面規劃成圓形,直徑127m,修建高度33m,選用反轉式開合屋蓋,屋蓋分8塊,敞開率為75%,觀眾席朝向街區,隨著屋蓋的漸漸敞開,街區的樓群概括可浮如今觀眾面前。加拿大蒙特利爾奧林匹克體育場1976年就完成了看臺有些的施工,但由于經濟疑問開合屋蓋結構直到1987年才竣工,屋蓋選用上下折疊開合方法,開口部位長徑180m,短徑120m,面積18,000m2,呈橢圓形。 |
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