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江西ETFE膜结构舞台膜结构供应商

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近年来,膜结构以其造型新颖、质轻透光等优点得到广泛应用,特别是体育场馆的看台屋盖大量应用膜结构,形成了一道道色彩斑斓的风景线。
嘉兴市体育中心主体育场工程总面积5500平方米,可容纳3.5万名观众。看台采用混凝土框架结构,屋盖采用钢管拱形桁架结构,屋面复盖PVC膜材。该工程是目前我国已建和在建体育场馆钢拱形结构中高度高、跨度大的工程之一。主体育场的整个屋盖建筑造型呈贝壳状,面为骨架支承式、全硬边连接膜结构,膜体总展开面积为24500平方米,由立对称的东西两部分组成。整个工程共有36个膜单元,其中大的膜单元面积为1005平方米,长膜单元为110米。膜边界连接为固定式压板连接和U形件螺杆可调式连接。屋面材料为法拉利1202T2型号PVC膜材。安装中利用全站仪和人工测量相结合的方法,分批进行膜体安装控制点实测工作,然后进行膜体的裁剪施工设计。该工程屋盖体系已于今年5月顺利完工。
南京体育学院自行车赛场是十运会赛场之一,膜结构屋盖投影面积约8000平方米,由内外各一道椭圆形空间管桁架环、16榀径向管桁架、16对拉压杆(16根内立柱、16根外拉杆)、4对柱间支撑以及16个吊顶锥形膜单元组成空间受力体系。外环长轴为131.4米,短轴111.7米,内环长轴为88.28米,短轴36.73米。外环标高19.7米、内外椭圆形环高差7.3米,形成类似椭球形的空间受力体系。工程造型优美、轻盈,结构体系新颖、受力合理。总用钢量约450吨左右,膜材选用白色PVC聚酯纤维。膜结构屋盖已于去年6月竣工。

长安大学渭水校区体育场位于市。该工程为一骨架支撑式膜结构,由主拱、塔柱、平面桁架和拉索共同形成受力体系。主拱跨度为210米,曲率半径235米。两侧塔柱建筑高度约35米,塔柱通过3根拉地索和4根连接主拱的拉索平衡。在看台边沿另设置两根拉地索,增强主拱的整体稳定性。膜结构建筑面积约为4000平方米,利用下部混凝土结构柱作为后支座,在主拱和混凝土柱之间用纵横两方向平面桁架连接形成57个方块。每个方块为一个单元膜体,中间采用飞柱,形成锥形膜单元群。57个膜体方块帽顶在空间形成3道弧线,表达体育建筑“力与美”的设计初衷。

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膜结构的稳定依赖于膜内预应力的保持。预应力的水平影响膜在荷载作用下的变形。如果预应力太低,膜就会产生较大位移,在风作用下发生颤振。
因为膜材在荷载的持续作用下会产生松弛和徐变,所以在使用期间膜内预应力会发生变化。用于特构的膜材性能可以通过双轴试验来确定,并应用于预应力设计中。处理膜材料在使用期内产生的松弛和徐变的处理方法有两种,其一是安装时施加一个较高的初始应力,其二是使用一段时间之后实施二次张拉。
负责结构设计的预先给出施工完成后的预应力水平,以便在结构建成后进行核实。而且也确定每隔多长时间用何种方式量测一次预应力水平。
预应力水平监测既可以通过推动膜材或者感觉扣带(非常小的结构)对侧向位移的抵抗力等简单方法得到,也可以通过张力计、测压元件或者几何测量的方式进行现场测试得到。
何时需要对结构实施二次张拉由维护设计确定的预应力水平决定。只有设计了可调节的部件(比如:索头的花篮螺栓、支承柱的伸缩杆等)才可能实现二次张拉。很多结构都被设计成使用寿命内能够保持预应力。二次张拉常常不能实现。对于这种情况,双轴测试和膜材裁剪的长度补偿及加工制作中的容差控制都应该予以特别重视或采用方法。

膜结构所用膜材料由基布和涂层两部分组成.基布主要采用聚酯纤维和玻璃纤维材料;涂层材料主要聚氯乙烯和聚四氟乙烯。常用膜材为聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)和玻璃纤维覆聚聚四氟乙烯(Teflon)。PVC膜结构的主要特点是强度低、弹性大、易老化、徐变大、自洁性差,但价格便宜,容易加工制作,色彩丰富,抗折叠性能好。为改善其性能,可在其表面涂一层聚四氟乙烯涂层,提高其和自洁能力,其寿命可达到15年左右。Teflon材料强度高、弹性模量大、自洁、耐久耐火等性能好,但它价格较贵,不易折叠,对裁剪制作精度要求较高,寿命一般在30年以上。

膜结构污水加盖
污水池、沼气池除臭覆盖膜结构钢支承反吊氟碳纤膜结构,包括钢构件和覆盖膜,其特征在于:所述钢构件架设于污水池上,所述覆盖膜悬挂于钢构件的下方并罩于污水池的池口。所述覆盖膜采用化工类耐腐蚀氟碳纤膜。本实用新型采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废臭气罩住,钢构件在外侧将氟碳纤膜悬吊,这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢构件与腐蚀性气体接触带来的腐蚀问题,因而钢构件可以按普通建筑结构等级考虑,具有50年的使用寿命,氟碳纤膜也有15年的品质,充分发挥了钢构件的结构性能,实现了结构骨架与覆盖材料的结合,是目前污水二次污染废臭气收集的突破。

膜结构裁剪分析
膜结构考虑的荷载一般是风载和雪载。在荷载作用下膜材料的变形较大,且随着形状的改变,荷载分布也在改变,因此要很准确的计算结构的变形和应力要用几何非线性的方法进行。荷载分析的另一个目的是一确定索、膜中初始预张力。在外荷载作用下膜中一个方向应力增加而另一个方向应力减少,这就要求施加初始张应力的程度要满足在不利荷载作用下应力不致减少到零,即不出现皱褶。因为膜材料比较轻柔,自振频率很低,在风荷载作用下极易产生风振,导致膜材料破坏,如果初始预应力施加过高,膜材涂变加大,易老化且强度储备少,对受力构件强度要求也高,增加施工安装难度。因此初始预应力的确定要通过荷载计算来确定。经过找形分析而形成的摸结构通常为三维不可展空间曲面,如何通过二维材料的裁剪,张拉形成所需要的三维空间曲面,是整个膜结构工程中关键的一个问题,这正是的主要内容。

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