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膜結構有哪些分類?在性能上都有哪些優勢?

2017-10-31 07:54:39 PM

  張拉式膜結構

  通過鋼索與膜材共同受力形式穩定曲面來覆蓋建筑空間,它是索膜建筑的代表和精華,具有高度的形體可塑性和結構靈活性。

  骨架式膜結構

  通過自身穩定的骨架體系支撐膜體來覆蓋建筑空間,骨架體系決定建筑形體,膜體為覆蓋物。

  空氣式膜結構

  通過空氣壓力支撐膜體來覆蓋建筑空間,它形體單一,運用較少。

  優點:

  更自由的建筑形體塑造

  多變的支撐結構和柔性膜材使建筑物造型更加多樣化,新穎美觀,同時體現結構之美,且色彩豐富,可創造更自由的建筑形體和更豐富的建筑語言。

  更好的經濟效益

  膜建筑屋面重量僅為常規鋼屋面的1/30,這就降低了墻體和基礎的造價。同時膜建筑奇特的造型和夜景效果有明顯的“建筑可識性”和商業效應,其價格效益比更高。

  更短的施工周期

  膜工程中所有加工和制作依設計均可在工廠內完成,在現場只進行安裝作業。相比傳統建筑的施工周期,它幾乎要快一倍。

  更低的能源損耗

  膜材有較高的反射性及較低的光吸收低,并且熱傳導性較低,這極大程度上阻止太陽能進入室內。另外,膜材的半透明性保證了適當的自然漫散射光照明室內。

  更大跨度的建筑空間

  由于自重輕,膜建筑可以不需要內部支撐面大跨度覆蓋空間,這使人們可以列靈活、更有創地設計和使用建筑空間。

  基材:

  膜材基本上為一種織布,織材由纖維構成。一織品結構的材料選擇、適當的設計、施工、制造及安裝,綜合這幾點能夠確保結構的品質。結構的好壞主要取決于材料的選擇。運用在拉力結構及充氣式結構中更為貼切,因為膜材本身亦有載重。大部分的織品結構運用織品更甚于網狀物或膠卷。織品主要鍍上其它材料或壓層以產生更大的拉力或更強的抗外力。常見的材料為聚酯壓層或鍍PVC材質,鍍PTFE或鍍硅之玻璃纖維材質。網狀物、膠卷及其它材料各有其適用范圍。

  而通常纖維之運用可分為下列數種:

  尼龍/Nylon:

  抗拉力較Polyester稍佳,但其彈力系數較低,使得在載重之情形下可能造成皺褶之機率大為升高,且易受濕度變化影響,使得在裁切前后之誤差產生,并且易受紫外線影響而逐漸失去抗拉力。

  聚酯類/Polyester:

  其抗拉力較Nylon稍差,但因其良好的張力、耐久性、低成本及拉力,在某些使用上其較鋼性的特質能彌補其不足。聚酯為常用之基材。PVC膜片與聚酯膠合或鍍層在較長時間的制造中通常為經濟的方式。膠合物通常由織布或聚酯接合成的網覆蓋乙烯基膜而組成(稱為基材)。鍍層織品一般都會使用高計數、高拉力之織品鍍上一層有彈性的物質以強化拉力。織品制造方式為在鍍層前及鍍層過程中將聚酯織品置于張力下。結果是織布上不同方向的紗具有鮮明的特性,織品的穩定性增加,為較輕的織品(200~270gm/m2)。

  未處理之Polyester纖維同樣易受紫外線破壞,但在保護涂層覆蓋后相較于同樣處理之Nylon更能抵抗紫外線,因此就實用而言,Polyester之抗紫外線能力較Nylon為佳。

  玻璃纖維/FiberGlass:

  具有高彈性系數及高抗拉強度,但其纖維易因重復之壓折而破壞,為克服此點,運用較小直徑之纖維稍能降低破壞之程度。玻璃纖維不易受紫外線破壞,因此大為應用于永久性的建構上。

  人造纖維Aramids(Kevlar):

  具有高彈性系數及高抗撕裂強度,伸縮性較玻璃纖維為佳但不及Nylon與Polyester。曝露于紫外線下同樣會使基材之特性惡化。