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發布時間:2020-10-27 17:32  





膜結構膜材:玻纖PVC
這種膜材開發和應用得比較早,通常規定PVC涂層在玻璃纖維織物經緯線交點上的厚度不能少于0.2mm,一般涂層不會太厚,達到使用要求即可。為提高PVC本身耐老化性能,涂層時常常加入一些光、熱穩定劑,淺色透明產品宜加一定量的紫外吸收劑,深色產品常加炭黑做穩定劑。另外對PVC的表面處理還有很多方法,可在PVC上層壓一層極薄的金屬薄膜或噴射鋁霧,用云母或石英來防止表面發粘和沾污。ETFE膜材的應用在很多方面可以取代其他產品而表現出強大的優勢和市場前景。
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膜結構特性
3、柔性:張拉膜結構不是剛性的,其在風荷載或雪荷載的作用下會產生變形。膜結構通過變形來適應外荷載,在此過程中荷載作用方向上的膜面曲率半徑會減小,直至能更有效抵抗該荷載。
張拉結構的靈活性使其可以產生很大的位移而不發生持久性變形。膜材的彈性性能和預應力水平決定了膜結構的變形和反應。適應自然的柔性特點可以激發人們的建筑設計靈感。
不同的膜材的柔性程序也不相同,有的膜材柔韌性佳,不會因折疊而產生脆裂或是破損,這樣的材料是有效實現可移動、可展開結構的基礎和前提。
膜結構設計步驟
(3)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。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。PTFE、PVC和表面改性的PVC、ETFE等膜材是市場的主流,應用比較廣泛。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。
