材质钢及合金结构钢 | 使用范围大跨度的体育场馆 |
产品类别膜结构 | 产地广州 |
品牌河源膜结构 | 钢板厚度10mm |
规格100 | 钢型号Q235 |
每平米用钢量100 | 活动类型热销 |
特殊用途抗冲击性好 |
内蒙膜结构——高强度
膜材料是一种柔性织物,织物内部只有存在一定的应力场,才能获得一定的刚度。因此,对于膜结构而言,任何情况下都不允许膜中存在无应力状态。在高应力状态下,膜材料的抗拉强度越高,越不易发生徐变和老化;其次,在大跨度膜结构中,膜中应力往往较大,且对膜的安全度要求较高,一般在长期荷载作用下,安全系数取6~8,在短期荷载作用下,安全系数取4。安全系数考虑了以下几种不利因素:
1、膜材料本身的强度和弹性常数有较大的变异性;
2、膜结构计算假定及计算结果的不精确性;
3、膜材料双向应力测试与实际情况的差异;
4、紫外线照射下膜材的老化;
5、动静力下膜材的疲劳;
6、膜材制作和施工过程中的划伤和折叠等。
因此,膜结构建筑中的膜材料必须具有较高的抗拉强度及抗撕裂强度。
膜结构——耐久
膜材的耐久性不仅与其布基所用材料本身的性质有关,而且不同的涂层种类,对布基的保护程度各不相同,也影响着膜材的使用寿命。膜材老化的主要因素有:紫外线照射下,聚合物自身的化学不稳定;从膜的边缘或划伤处由于毛细虹吸水存在微生物的滋生而引起的发霉变质导致材料性质的退化。
充气膜厂家表示,一般来说,ptfe材料的质保期在25年以上,pvc材料质保期在10年~15年,但到目前为止,ptfe材料工程有的已超过25年,pvc材料工程有的已超过20年,而继续正常使用。
在膜结构幕墙的分析设计中,是否要考虑材料的非线性及各向异性性能?
通常预应力不超过5%的抗拉强度、工作应力不超过20%的抗拉强度的范围内,为简便设计计算,一般可假定膜材料为正交异性的线弹性材料, 认为膜材是处于弹性阶段,亦即不考虑材料的非线性。
当张拉预应力及设计工作应力较大,织物膜材要考虑材料的非线性及各向异性性能:织物膜材是非线性复合材料:纤维间的约束随经纬向应力比不同而变化;纤维本身在荷载下的性能就是非线性的;涂层的性能是非线性的,并受时间的影响;编织经纬向纤维在初始状态是松弛的,涂层对纤维受拉变直又有约束作用。
膜材是由基材加表面涂层复合而成,而基材是由经、纬向纱线编织而成,因而呈现很强的正交异性性能,经纬向变形能力相差达5倍左右(预应力膜材已有改进)。而正交异性材料在承受非弹性主轴方向的应力时,呈现各向异性材料的性能,即拉应力除产生受拉方向及与受拉方向垂直的另一方向的变形外,还产生剪切变形。
同时,剪应力除产生剪切变形外,也会导致拉伸变形。因此,材料的各向异性问题,或者说膜材的经纬方向与主应力方向的夹角是精确分析膜结构的形状和受荷分析时必须考虑的。同样,在决定裁剪应变补偿率时,也需计及这一因素。遗憾的是,目前大多数软件并不具备这一功能。
膜结构幕墙的安全系数。
膜材料是一种柔性织物,织物内部只有存在一定的应力场,才能获得一定的刚度。因此,对于膜结构而言,任何情况下不允许膜中有无应力状态。在高应力状态下,膜材料的抗拉强度越高,越不易发生徐变和老化;其次,在大跨度膜结构中,膜中应力往往较大,且对膜的安全度要求较高,一般在长期荷载作用下,安全系数取6~8;在短期荷载作用下,安全系数取。安全系数考虑了以下几种不利因素:膜材料本身的强度和弹性常数有较大的变异性;膜结构计算假定及计算结果的不精确性;膜材料双向应力测试与实际情况的差异;紫外线照射下膜材的老化;膜材的疲劳;膜材制作和施工过程中的划伤和折叠等。
幕墙膜结构的膜材必须具有较高的抗拉强度及抗撕裂强度。但膜材平面内的抗压、抗弯强度几乎为零,抗剪强度也很低,并具有一定的各向异性和材料几何非线性性质,使用时又易发生应力松弛和徐变,因而在膜结构分析计算中如何正确地确定膜材的各项力学参数及与结构关系将是一项极其繁琐而又必不可少的事情。
1.测地线裁剪法
测地线原是个大地测量学中的概念,又称短程线,其通常被理解为:经过曲面上两点并存在于曲面上的***短的曲线。可展曲面上的测地线在曲面展开成平面后为直线;不可展曲面上的测地线在展开后接近直线。测地线裁剪法,就是以测地线来剖分空间膜面。求曲面上的测地线的问题,实际上是一个求曲面上两点间曲线长度之泛函极值的问题。
用测地线概念作膜结构裁剪分析的问题之所以复杂,是因为膜结构几何外形的新奇多变。通过找形分析,所得到的是膜面上一些离散点的空间坐标,而不是空间曲面的方程,因而也就无法得到曲面上两点间曲线长度的泛函的显式。通常采用分段线性化的方法来处理这一问题,即用求极值确定测地线上的若干点,再用线性插值的方法求中间点,从而求得测地线。
对于一些呈球面特征的曲面或曲面区域,两端点(极点)间的测地线有无数条,即测地线并不,这样就很难控制膜条的宽度。提出了在两端点间再指定一个中间点的准测地线方法并已经用于膜结构设计软件easy中。
测地线裁剪法的好处是接缝***短、用料较省,但裁剪线的分布及材料经、纬方向的考虑不易把握。实际应用中,在将由两条测地线及边界围成的空间膜条展开成平面时,需指定其中的一条测地线为直线。
2.平面相交裁剪法平面相交裁剪法是用一组平面(通常用竖向平面)去截找形所得到的曲面,将膜面分成一个个的“香蕉状”的膜条,以平面与空间曲面的交线作为裁剪线。平面相交裁剪法常用于对称膜面的裁剪,所得到的裁剪线比较整齐、美观。
3.膜材的连接方法
膜材的连接方法膜材的连接方法有机械连接、缝纫连接、热合连接等。机械连接简称夹接,是在两个膜片的边缘埋绳,并在其重叠位置用机械夹板将膜片连接在一起,机械连接常用于大中型结构膜面与膜面的现场拼接。缝纫连接是用缝纫机将膜片缝在一起。采用缝纫连接时,需要注意选择缝纫用线的强度和耐久性。缝纫连接通常用于无防水要求的网状膜材结构中,或者是与热合连接同时应用在pvc涂覆聚酯织物的边角处理上。
热合连接又称焊接,是通过让膜材接触加热物体、或通过高频电磁波、或向膜材吹热空气等手法,使膜材获得相应的热量从而使织物上的涂层熔融,然后施加压力并冷却使膜片结合在一起。热合连接是***常用的膜材连接方法。对pvc膜材料,多用高频焊接,局部修补可用热风焊接;ptfe及乙烯-四氟乙烯共聚物(etfe)膜材则采用接触加热物体的高温热合方法。接缝可以是搭接,也可以是采用“背贴条”的拼接,ptfe膜材焊接时,需要在两层ptfe膜材间放置氟化乙丙烯(fep)薄膜条。
广州展筑膜结构工程有限公司
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