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  • 重庆市铜梁区财富中心屋顶膜结构钢结构已完成,膜材料现已进场,后续工作正在准备中。

  • 膜结构也是有等级划分的,你知道吗?今天天盛膜结构小编跟您分享建筑膜材料分类,一起来了解吧。A类较好,以ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物的透明膜材)生料直接制成B类其次,以玻璃纤维织物为基材涂PTFE(永久膜材)而成;C类次之,以纤维织物为基材涂PVC而成,聚酯(涤纶)织物为基材涂PVC而成。按涂层材料分,有聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)、橡胶等,它的寿命因不同的表面涂层而异,一般可达12—50年。C类:PTFE膜材PTFE膜材是在超细玻璃纤维织物上涂以聚四氟乙烯树脂而成的材料。这种膜材有较好的焊接性能,有优良的抗紫外线、抗老化性能和阻燃性能。另外,其防污自洁性是所有建筑膜材中较好的,但柔韧性差,施工较困难,成本也十分惊人。在盖格公司领导下,美国的杜邦公司、康宁玻纤公司、贝尔德建筑公司、化纤织布公司共同开发永久性膜材。其加工方法是把玻纤织物多次快速放入特氟隆熔体中,使织物两面皆有均匀的特氟隆涂层,使永久性的PTFE膜正式诞生。此后永久性膜结构正式在美国风行,许多学者对膜结构进行了深入的研究。20年后跟踪检测结果表明,这种膜材的力学性能与化学稳定性指标只下降了20%~30%,颜色也几乎没变,膜的表层光滑,具有弹性,大气中的灰尘、化学物质微粒极难附着与渗透,经雨水冲刷建筑膜可恢复其原有的清洁面层与透光性,这足以显示出PTFE膜材的强大生命力和广阔的市场前景。国外对这种膜材的开发和应用比较成熟,生产厂家也很多,如德国Mehler公司、Verseidag公司,日本Taiyoko-gyo公司、中兴化成工业株式会社、美国Chemfab公司、沙特阿拉伯ObeiKan公司等。B类:玻纤PVC这种膜材开发和应用得比较早,通常规定PVC涂层在玻璃纤维织物经纬线交点上的厚度不能少于0.2mm,一般涂层不会太厚,达到使用要求即可。为提高PVC本身耐老化性能,涂层时常常加入一些光、热稳定剂,浅色透明产品宜加一定量的紫外吸收剂,深色产品常加炭黑做稳定剂。另外对PVC的表面处理还有很多方法,可在PVC上层压一层极薄的金属薄膜或喷射铝雾,用云母或石英来防止表面发粘和沾污。玻纤有机硅树脂有机硅树脂具有优异的耐高低温、拒水、抗氧化等特点,该膜材具有高的抗拉强度和弹性模量,另外还具有良好的透光性。美国欧文斯克宁公司开发的Vestar膜材就采用这种树脂对玻璃纤维布涂覆而制成的,这种膜材应用的不多,生产厂家也较少。玻纤合成橡胶合成橡胶(如丁腈橡胶,氯丁橡胶)韧性好,对阳光、臭氧、热老化稳定,具有突出的耐磨损性、耐化学性和阻燃性,可达到半透明状态,但由于容易发黄,故一般用于深色涂层。膨化PTFE建筑膜材。由膨化PTFE纤维织成的基布两面贴上氟树脂薄膜即得膨化PTFE建筑膜材。由于它的造价太高,一般的建筑考虑到成本和性能两方面,很少选用这种膜材,国外的生产厂家也不多。A类:ETFE透明膜由ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)生料直接制成。ETFE不仅具有优良的抗冲击性能、电性能、热稳定性和耐化学腐蚀性,而且机械强度高,加工性能好。ETFE膜材的应用在很多方面可以取代其他产品而表现出强大的优势和市场前景。这种膜材透光性特别好,号称“软玻璃”,质量轻,只有同等大小玻璃的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃;可有效的利用自然光,节约能源;良好的声学性能。自清洁功能使表面不易沾污,且雨水冲刷即可带走沾污的少量污物,清洁周期大约为5年。另外,ETFE膜可在现成预制成薄膜气泡,方便施工和维修。ETFE也有不足,如外界环境容易损坏材料而造成漏气,维护费用高等,但是随着大型体育馆、游客场所、候机大厅等的建设,ETFE更突显自己的优势。国内优秀代表项目(水立方工程),生产这种膜材的公司很少,只有ASAHI(日本旭硝子)(AGC)、德国科威尔等少数几家公司可以提供ETFE膜材,这种膜材的研发和应用在国外发达国家也不过十几年的历史。膜结构也是有等级划分的,通过天盛膜结构小编的介绍,您现在了解膜结构的分类了吗

  • 重庆市铜梁区财富中心屋顶膜结构工程竣工验收,财富中心坐落于美丽的重庆市铜梁区,财富中心屋顶膜结构工程由我公司设计到施工一起完成的。现已经验收完成,得到业主一致好评。

  • 无锡市网球中心膜结构工程竣工验收,本工程投影面积:2470平方。展开面积2964平方.从设计师到现场测量尺寸,到后来施工完成,我们工作人员的付出,现在工程完成的到业主单位的肯定。我们会一如既往的做好每一个工程。

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    张拉膜结构裁剪分析
    张拉膜结构的分析包括三大方面内容,即形状确定、荷载分析和裁剪分析。裁剪分析,就是将由找形得到并经荷载分析复核的空间曲面,转换成无应力的平面下料图,裁剪分析包含三个步骤:1、空间膜面剖分成空间膜条张拉膜结构是通过结构来表现造型,空间膜面在剖分成膜条时,要充分考虑膜条的边线即热合缝对美观的影响,同时膜材是正交异性材料,为使其受力性能*佳,应保证织物的经、纬方向不曲面上的主应力方向尽可能一致,此外,用料*省、缝线*短。2、空间膜条展开成平面膜片空间膜条展开成平面膜片,即将膜条的三维数据转化成相应的二维数据,采用几何方法,简单可行。但如果膜条本身是个丌可展曲面,就得将膜条再剖分成多个单元,采用适弼的方法将其展开。此展开过程是近似的,为保证相邻单元拼接协调,展开时要使得单元边长的变化为极小。3、应力状态转化到无应力状态从应力状态到无应力状态的转化,即释放预应力、迚行应变补偿。张拉膜结构是在预应力状态下工作的,而平面膜材的下料是在无应力状态下迚行的,为确定膜材的下料,需对膜片释放预应力,并迚行应变补偿。这里的补偿实际上是缩减,在此基础上加上热合缝的宽度。
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    膜结构怎样进行涂装施工
    1、涂装施工:涂料可采用高压无气喷涂,刷涂等方法涂装。下一道漆应在一道漆表干后涂敷。涂料应在规定时间内用完。如果漆膜完全固化,应打毛后再涂刷下一道漆。2、喷漆前焊缝等难以喷到的位置应先预涂,以保证漆膜厚度达到规定要求。3、油漆的施工及施工条件应严格按涂料生产厂家产品说明书的技术要求实施。4、每个架涂装完成后,必须等油漆干硬后才可进行吊运,或允许工人进行其他作业。
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    传统结构与膜结构建筑比照
    相对于许多开展我国家来说,我国的经济开展无疑是快速的。但是我国与发达国家的差距仍是很大,我国许多职业的开展都是引入发达国家的。在修建业中膜结构的引入给修建建材业带来了一定的开展,膜结构公司也开展了起来,那么膜结构修建与传统结构有哪些优势呢?    首要,膜结构修建与传统的修建结构的表现形式是不同的,在规划制造时充分考虑了膜结构的特别功能,膜结构修建能够让规划师充分发挥想象,规划出形式**、独具构思、结构合理的膜结构修建。这些都是传统的修建结构所不能到达的。    其次,大家都知道膜结构修建具有防火性,虽然防火性膜材价格一般会较高,膜材的防火等级是能够根据需要来选择的。传统结构防火功能并不高。    还有,膜结构具有杰出的透光性,我国一向发起建造绿色环保节约型社会,膜材很好的满意了这些需求。因为膜材漫射光的效果,膜材掩盖的空间内将出现特别的光学效果(有明显光感但无暗影),修建规划中应予以合理使用。选用双层膜结构时,应考虑到透光率的折减。    *终,就是膜结构修建能够很好的处理膜顶积雪排水问题。屋面排水规划从计划阶段就应予注重,一面形成重大工程危险。采纳有组织排水式时,应留意采纳对修建物墙面或地上的防污染办法。    综上种种原因,咱们能够看的出膜结构修建相对于传统结构是颇具优势的,这也就是为什么近年膜结构修建在修建建材职业热捧的原因。
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    膜结构的开展
    *广义的起始,铁木构架、帆布建成的大棚、枝条和兽皮搭成的帐子等等,都算是膜结构的品种。从严厉的结构受力的界说来说, 真实意义上现代膜结构的出现是在20世纪50年代。    美国的沃尔特伯德为军方规划制造的球形充气雷达罩,1957年为他自己家游泳池罩上规划的充气膜;德国修建师佛赖·奥托,1955年、1957年分别为两届德国联邦园艺饱览会规划的临时音乐台和场馆进口挑篷及音乐台,都是这一时期里程碑式的膜结构修建。    谈及现代膜结构很多展示在世人面前并风行于世,就不得不说一下1970年在日本大阪举办的万国饱览会。本次饱览会上的美国馆是一个空气支承膜结构。这个修建物的蒙皮采用了先进的复合材料——修建织物。大阪饱览会之后,作为临时性修建的美国馆虽已撤除,但膜结构的修建技术却逐步推行应用到永久性的修建上。    随后,深圳膜结构修建如漫山遍野般在各地出现,比较有代表性的有:1981年的沙特阿拉伯哈吉(Haj)国际航空港;1985年的沙特阿拉伯利雅德(Riyadh)**体育场;1992年建成的日本熊本公园体育馆以及1993年的美国丹佛国际机场候机大厅等。值得一提的是丹佛国际机场候机大厅屋顶由双层PTFE膜材构成,中心距离600 mm,以确保大厅内温暖舒适而且不受飞机噪声的影响。一起该工程也被看作寒冷区域大型封闭张拉膜结构的成功典范。
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    生活中膜结构的应用
    现在开展*快的结构类型为大跨度的空间结构。大跨度膜结构修建及中心的空间结构技能的水平,代表了一个国家修建的科技水平。有许多书本对空间网格结构、张力结构两大类型,其开展和远景都有很好的介绍。这一领域中有几个重要的理论,像空间结构的形状剖析理论、大跨柔性属盖的动力风效应、网壳结构的稳定性和抗震功能等问题的研讨提出了观点。在这实际国际里,任何结构物都是具有空间性质,因为简化规划、缔造的等目的,人们把它们分化成一片片的来进行结构、核算。无法进行简略分化的空间体系,也没有中止开展,逐步显现出一般平面结构所无法比拟的五光十色的发明潜力。膜结构的**功能不仅有三维受力,并且有效抵抗外荷载效果。跨度增大空间结构就愈显现其优异功能。当到达必定程度的跨度,一般的平面结构已很难成为咱们的挑选
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    鸟巢选用膜结构PTFE的原因
    ETFE膜彻底为可再循环利用材料,可再次利用出产新的膜材料,或许别离杂质后出产其它ETFE产品。ETFE与PVC、PTFE彻底不同,就像我们了解的轿车一样,欧1到欧2比较简单,而欧2到欧3就彻底不同了。 开始剖析,鸟巢改用PTFE有以下几点原因:  1,其膜面积至少比水立方还要大一半,这么大的面积使用,在世界上是没有的,膜结构与钢结构的联接有很大难度;  2,其大面积敞开式屋顶更增加了规划与施工难度,恐怕也是现在世界上****的; 3,躲避危险,两个奥运主场馆,已然水立方用ETFE,鸟巢改用PTFE也在情理之中; 4,ETFE的确有长处,但也的确有缺点,而鸟巢更需要PTFE的长处,换句话讲,PTFE更适合鸟巢,包含从结构等各个视点;综上所述,鸟巢选用PTFE膜结构在一定程度上躲避了危险,从各方面考虑,PTFE膜更适合鸟巢。 
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    与您分享膜材的各个特点
    世界膜结构建筑中*常用的膜材料主要有PTFE建筑膜材和PVDF建筑膜材。PTFE建筑膜材料是指在极细的玻璃纤维(3μm)织形成的基布上涂PTFE(聚四氟乙烯)树脂而构成的复合材料,PTFE建筑膜材是当今世界的干流膜结构建筑材料。PVDF建筑膜材料是指在聚酯纤维编织的基布上涂上PVC底层,然后在PVC底层上涂PVDF(聚氟乙烯)树脂而构成的复合材料,该膜材在我国既有的膜结构建筑上广泛运用,当时的发展趋势是逐步被PTFE建筑膜材所代替高强的力学功用厚度仅0.61mm的中等强度的PVC膜材,它的拉伸强度相当于钢材的一半。厚度仅0.80mm的PTFE膜材,它的拉伸强度已抵达钢材的水平。膜材的弹性模量远低于其他建材,这有利于膜材构成凌乱的曲面外型。超卓的光学功用膜材可滤除大多数紫外线,避免室内物品褪色。它对天然光的透射率可达25%,并且透过膜材的光线是天然松懈光,不会发生阴影,也不会发生眩光,保证了其出色的显色性,夜间在内部照明和外部光线的一同照射下,膜结构构成晶莹剔透半透明体,具有很强的视觉冲击力。优胜的声学功用一般结构均具有优胜的声学功用,其对低于60Hz的低频几乎是透明的,关于有特别吸音需求的结构可以选用具有FABRASRB设备的膜结构,这种组合比玻璃具有更强的吸音效果。出色的防火功用现代社会广泛是用的建筑膜材现已抵达或优于法国、德国、美国、日本和我国等多个国家的防火标准,能极好的满足防火需求,具有出色的阻燃和耐高温功用。出色的保温功用单层膜材的保温功用等同于砖墙,优于玻璃。同其他材料的建筑物相同,膜结构建筑内部也可以选用多种办法调度内部温度。特有的自洁功用PTFE膜材和经过特别表面处置的PVC膜材具有极好的自洁功用,表面尘土会和雨水凝结成水珠,顺势流下,使膜材表面得到天然清洁。
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    张拉膜材的裁剪和连接
    如前所述,张拉膜结构一般为不行展接连折曲而,而所用膜材却是平面卷材,故需要将平面膜材按特定的规划要求进行裁剪,然后再拼接成近似的空间曲而。 取舍规划除了要契合膜材的受力要求外,还要满足视觉漂亮要求,这是由于透光膜顶的方式不易被观察出来,而膜材拼缝在透光顶棚上构成的暗条却可从室内清楚地看到。裁剪拼缝有助于人们对房顶方式及尺度的了解,并增加膜顶形状的可读性,所以膜面拼缝构成的图画是一种重要的室内装饰手法,是体现空间的有力东西。 如M9edina清真寺(Schock, 1997)宅院中的遮阳篷的取舍规划清楚地体现出漏斗状伞顶的造型,其图画还具有典型的穆斯林建筑风格,有很强的装饰作用。坐落吉隆坡的马来西亚国家体育中心游泳馆膜顶取舍规划更具装饰性。拼缝全体上是流通的曲线,其间点缀着几个巨大的花形图画,而花心处恰恰是膜面的支点。花朵图画的拼缝设计既清晰表达了其受力联系,也有助动了解膜面的全体形状。顶棚的全体作用犹如活动的水面上浮着几朵花瓣,跳动的图画给室内带来愉快的气氛。
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    膜结构工程发达的开展趋势
     膜结构工程是集修建学、结构力学、精细化工、资料科学和计算机科学等于一体的高科技工程。膜结构形状的千变万化,杰出地表现在历年各国举办的饱览会上。在这些饱览会上,大大小小的展览馆,无一不以新颖奇特的造型来招引观众,而膜结构就能到达这样的作用。其他如在候车亭、电话亭、走廊和厕所上也都呈现了用膜材构成的方式各异的修建小品,蔚为壮观。    膜结构技能在兴旺使用已有50多年的前史,开展势头微弱。但从严厉的结构受力的意义来说,膜结构始于1970年日木大阪饱览会上一座气承式膜结构的美国馆。*初在大阪饱览会上的美国馆,由所以临时性的展览修建,选用的膜材是涂覆PVC的玻璃纤维织物,算不上先进,但在强度上也经受了两次速度达140km/h以上台风的考验。从膜结构的跨度来看,近似椭圆形的美国馆,两个方向的跨度分别为140m和83.5m。作为一种真实的现代工程结构,大阪万国饱览会的展览馆标志着膜结构年代的开始。    自此今后,膜结构在世界范围内得到了迅猛的开展。今后呈现的东京后乐土的气承式膜结构,跨度达201m,而美国亚特兰大的佐治亚育顶,以椭圆形的房顶掩盖了240mx192m的索膜结构。从当时的技能和资料条件来看,彻底有可能用膜结构来修建1000m的大跨度修建。从所掩盖的面积来看,1981年建造的沙特阿拉伯吉大机场大厅的悬挂膜结构占地42万平方米。而如今在沙特阿拉伯的米拿,为了保护来往的朝圣者,正在分三期建造与吉大机场相似的膜结构,总面积在100万平方米以上,可谓“帐子之城”。    作为膜结构的一种新方式,索育顶于1988年首要用在汉城奥运会的体操馆与击剑馆,其后又推广到其他体育修建中,例如1996年亚特兰大奥运会的“佐治亚育顶”,拟椭圆形的尺度达240mx193m。为了庆祝新千年的到来,英国在伦敦建成了直径达320m的“千气育顶”。整个展览大厅总面积为8万平方米,掩盖其上的是72块PVC涂层的玻璃纤维织物板。这座直径320m、以12根高达100m的桅杆所支承的圆球形房顶选用了张拉膜结构。千年育顶以其共同的膜结构,显现了当今修建技能与资料科学的开展水平。    目前,膜结构已成为结构设计选型中一个主要计划,成为化纤纺织品使用的一个重要范畴。跟着计算机技能的不断进步,膜结构的形状就更多地依托计算机来断定。在膜结构设计理论中还呈现了专门的研究课题-“找形”(formfinding)。为了寻求合理的几何外形,这个进程经过计算机的几回迭代,就可断定膜结构的初始形状。
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    景观膜结构设计的找型方法
    规划一些水面、布置几处水景是现在很多新建小区都会进行规划的项目,除了这些还有一些小区是铺设的大广场、大片的草地,再布置几座西洋雕塑构架;有的是在小区中引种异地景观名目、奇花异草等。更多的则是在小区内建造各种新型材料所构成的景观膜结构,不仅造型奇特,而且还便利于人们。但是如何对这些景观膜结构进行设计却不是所有的小区物业都懂的事情。膜结构的设计主要包括体形设计、初始平衡形状分析、荷载分析、裁剪分析等四大问题。通过体形设计确定建筑平面形状尺寸、三维造型、净空体量,确定各控制点的坐标、结构形式,选用膜材和施工方案。初始平衡形状分析就是所谓的找形分析。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较关键的一个问题,这正是裁剪分析的主要内容。由于膜材料本身没有抗压和抗弯刚度,抗剪强主芤很差,因此其刚度和稳定性需要靠膜曲面的曲率变化和其中预应力来提高,对膜结构而言,任何时候不存在无应力状态,因此膜曲面形状*终必须满足在一定边界条件、一定预应力条件下的力学平衡,并以此为基准进行荷载分析和裁剪分析。目前膜结构找形分析的方法主要有动力松弛法、力密度法以及有限单元法等。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,因此要精确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。
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