关于建筑师论文范文参考文献,与日本大跨度公共建筑的结构概念相关论文发表
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5;生较大弯矩.⑷屋盖结构设计的基本原则是屋盖全部静荷载由BSS的主结构构件承受,至于地震荷载、风和雪荷载、温度影响则由二级构件如环向次梁、屋面水平支撑与主结构构件共同承受.
⑸由于在穹顶拱桁架上弦平面设置了椭圆形环向次梁和水平支撑,大大减小了上弦压杆的计算长度,减小了杆件断面,增强了层面水平刚度.
大阪穹顶(OsakaDome)1997.2
建筑:NikkenSekkei公司.Takenaka集团及Obayashi集团配合.
结构:NikkenSekkei公司.Takenaka集团及Obayashi集团配合.
施工:Obayashi集团,Takenaka集团等
⒈工程概况:
大阪穹顶是一个集娱乐休闲、体育比赛、表演演出、商业展览等直径为210m圆形多功能体育馆.可容纳44000~55000座位,沿穹顶周边设计了波浪形的通道,建筑设计概念是可允许按不同使用要求有不同室内空间,且可对不同项目调整相应的场地、座位和吊顶高度.
⒉结构系统:
大阪穹顶直径为166m,矢高为42m,由二部分穹顶组成,中心部分由直径为134m的球面形钢网壳,外围部分为16m宽环状锥形结构,中心壳顶由几何形状规则的钢网壳单元组成(在中心处设一个受压内环),外围环状锥形壳由36个斜放相同的Y形钢梁组成,中心壳与外环壳的连接处为受压钢环梁.Y形钢梁的根部与看台顶环状拉梁形成铰接支座.
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⒊结构特点:
大阪穹顶外形为二种,即中心穹顶为球面,外围穹顶为圆锥面,球面和圆锥面在均匀竖向荷载下,结构构件以受压为主,结构变形较小,受力状态较合理.
外围环状圆锥面壳的主结构采用36个相连的斜放Y形钢梁与Y形顶部受压环梁一起组成为几何不变结构,并确保了锥面面内有较大刚度,传力均匀,Y形钢梁根部与看台顶部形成铰接,减小了不利因素对网壳的影响.
结构工程师在球面壳与圆锥壳交界处设置较强的受压环梁,一方面为球面壳提供了可靠支座,使球面壳的荷载均匀传递给圆锥壳受压环梁,也减小了中心球面网壳的计算跨度(由166m缩小为134m),可减小结构高度,减少结构用钢量.
穹顶的结构形式为科学、合理、快速施工提供了条件.本工程处于闹市区,建筑物几乎占用了全部场地,中心球状穹顶可在地面组装就位,总重约5500t,由18台600t提升设备同步提升,提升高差控制在20mm,提升总耗时8h.
名古屋穹顶(NagoyaDome)1997.2
建筑与结构:Gakenaka集团
顾问:YasuhikoHangai、MatohikoYamada等
⒈工程概况:
名古屋穹顶是一个多用途的体育馆,当用于垒球赛时可容纳40500观众,由于场地与居民区相邻,要求它的钢屋面有较好密封和隔声性能,由于垒球运动要求尽量少的太阳阴影和吊顶距地面高度不小于60m,屋面几何外形为球面,屋面面积为29000m2,中心部分玻璃窗的面积5000m2,总建筑面积为48257m2.
⒉结构系统:
名古屋穹顶采用球面形单层钢网壳结构,中心网壳,其跨度D等于187.2m是目前世界上最大单层钢网壳,网壳矢高为32.95m,矢跨比为1/5.68.网壳支承在36m高的钢筋混凝土看台结构的拉环上,每个网壳基本单元为边长为10m的三角形,为了安装方便用4个基本单元组合为边长为20m.网壳杆件由φ650(t=19mm~28mm)钢管制作,对于拉环为φ950(t=50mm)的钢管,所有节点将承受多方向的轴力和六个方向弯矩,节点采用直径为d=1450mm的铸钢节点,网壳结构采用地面组装整体提升就位.
⒊结构特点:
由于特殊的使用要求(密封、隔声、吊顶高限),本工程采用世界上最大的单层网壳,从结构概念出发,球面网壳在竖向荷载下,受力均匀,结构变形较小.
网壳基本单元取边长10m的三角形,连接节点为精密加工的铸钢节点,铸钢节点本身为轮形,传力均匀有效,外形美观.
壳网基本杆件为不同厚度的φ650钢管,外形美观统一,钢管无论拉、压、弯均为理想结构材料.
札幌穹顶(SapporoDome)2001年
建筑:HiroshiHara,Aterierφ&BNK
结构:MutsuroSasaki,Takenaka和Taisei集团
施工:Takenaka集团,Taisei集团等
顾问:YasuhikoHangai
⒈工程概况:
札幌穹顶是一个大型全天候、多用途的体育场,它位于札幌风景秀丽的Hitsujigaoka地区,穹顶提供的空间可举行各项体育竞赛,也作为2002年世界杯比赛场地,当举行垒球比赛时,可将足球场地移至室外,因此本工程设计有双重场地,天然草足球场地和部分看台可由气压托起在轮上移动,这些机械提供良好的比赛条件,两种场地的转换在5h内可完成.札幌穹顶可容纳43000观众.
⒉结构系统:
札幌穹顶的屋面为不锈钢板,穹顶屋
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⒊结构特点:
札幌穹顶建筑师根据使用要求利用结构概念将穹顶平面与剖面均设计成对网壳受力较为合理的形状,保证网壳传力均匀.
由于使用上要求作为足球场的天然草坪场地需要时可从端部向外移出,结构工程师与建筑师紧密配合,结合端部的二层廊道,从二侧结构柱顶设计了向下倾斜悬索和跨中二根压杆,与网壳开放端相接,悬索张拉预应力后,组成张弦梁结构,既支承了屋面网壳和两层大跨度廊道传来的巨大荷载,本身又形成自平衡体系.
网壳采用双向正交正放钢拱梁,便于节点构造和施工安装,在上弦平面在所有网格内加设X形支撑,便于增强屋面水平刚度,有效承受各种水平力.
新泻体育场(NiigataStadium)2000年
建筑:NikkenSekkei公司
结构:NikkenSekkei公司
施工:KajimaSHIMIZU集团和Taisei集团
⒈工程概况:
新泻体育场计划作为日本2009年全国运动会的主场地,也是2002年世界杯比赛场地,可容纳43000座.建筑师在体育场的屋面采用白色膜材,远远望去犹如很多白天鹅停留在体育场屋顶上,因此新泻体育场又称为大天鹅体育场.
新泻体育场建筑面积为36728m2,屋面膜材采用0.8mm厚的PTFE.
⒉结构系统和特点:
屋盖结构外围为椭圆形,长轴约240m,短轴约215m,沿屋盖纵横向的前沿设以三角形钢管空间桁架组成的主拱A、主拱B,沿屋盖外围同样用三角形钢管空间桁架组成拉环以平衡主拱的向外推力.在前沿主拱与拉环间设12道次梁,也用三角形空间桁架组成,根据膜屋面的外形沿屋盖外沿、次梁之间设钢管拱,在二道次梁范围内,前后拱之间加六道钢管平面桁架,平面桁架间隔一定距离设钢系杆,以固定屋面膜材.
崎玉体育场(SaitamaStadium)2002年
建筑、结构:AzusaSekkeiCo.公司
施工:Kajima
⒈工程概况:
2002年世界杯半决赛在崎玉体育场举行,这个体育场被规划为亚洲最大的用于足球赛的体育场,二个大屋面覆盖了2/3的观众席,如同一对白色的苍鹭伸展其双翼降落在田园地面.崎玉体育场建筑面积为54420m2,屋面膜材为0.8mm厚PTFE,既透光又遮雨,膜面积29000m2,屋盖长230m,倾斜15°~30°,观众席63700个.
⒉结构系统与特点:
二个呈等边三角形屋面覆盖二侧看台,但主看台的屋面稍大于对面看台的屋面,沿屋盖的前沿为主拱架,跨度为196m,矢高18m,主拱架由H形型钢做成空间桁架,其余为钢管螺栓球节点组成的空间网壳,网壳厚度为5m,整个网壳及前主拱由四点支承,即前沿主拱的拱脚与网壳的后沿上的二点,四个支点均位于看台的外边柱上,在不影响使用前提下,缩短了网壳的支承跨度,也确保了网壳几乎覆盖三分之二的观众席,钢结构本身覆盖面积与有效的观众席覆盖面积的比值较小,大大节约了用钢量.另外,网壳仅四个支点与看台相连,各个方向来风均能顺畅流过看台,大大减小了风吸力对网壳的影响,也达到建筑美观的要求.
静冈体育场“ECOPA”(ShizuokaStadium“E
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