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              發布時間:2020-12-03 07:39  







              膜結構膜材分類

              A類

              A類更好,以玻璃纖維織物為基材涂PTFE(持久膜材)而成;

              B類

              B類次之,以玻璃纖維織物為基材涂PVC而成;

              C類

              C類是三類中次的,以聚酯(滌綸)織物為基材涂PVC而成。按涂層材料分,有聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、聚(PVC)、聚氨酯(PU)、橡膠等,它的壽命因不同的表面涂層而異,一般可達12—50年。

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              膜結構設計步驟

              風振動力分析

              風力可分成平均風和脈動風兩部分。平均風的周期較長,其對結構的作用性質相當于靜力。配置高效空氣凈化系統,可有效殺滅霉菌,并過濾灰塵,隔離99%pm2。脈動風的周期較短,其對結構的作用為動力性質。當結構的剛度較小,自振頻率較低時,在脈動風荷載的作用下可能產生較大的變形和振動,所以在設計索膜這類小剛度結構時,應進行風振動力計算。索膜結構具有振型頻譜密集、非線性特征和三維效應不可忽略等特點,針對高層和橋梁結構的風振分析方法不能直接應用。索膜結構的響應與荷載呈非線性關系,對于索膜結構定義荷載風振系數或陣風系數在理論上也是不正確的。









              膜結構是風敏感結構,存在空氣動力失穩(AerodynamicInstability)的問題。膜結構建筑屋面的膜材透光性好,能透過大量柔和的自然光,降低白天的照明費用以及整個建筑的供熱與空調費用。從本質上看,結構空氣i彈失穩是由于結構在振動過程中從與氣流的振型耦合中吸收能量,當吸收能量大于耗散能量時,就會產生能量累積,當這種能量累積達到某一閥值(臨界風速)后,結構就會從一種低能量(穩定)的振動形式躍遷到另一種高能量(不穩定)的振動形式上去。所以,膜結構存在設計風速作用下的動力失穩問題,幸運的是至今還沒有這方面破壞的膜結構實例。









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