建筑工程实例分析——水立方.doc
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1、建筑工程实例分析-水立方摘要:国家游泳中心作为2008年北京奥运会的重要场馆,以其独特的建筑外形吸引着全球的目光。“水立方采用新型多面体空间结构,并在单纯被切割的空间结构上加以优化,形成了特殊的空间结构。建筑的外表面全部由ETFE充气膜覆盖,建筑充分利用ETFE充气膜的优势,细化膜结构的构造,形成完整、封闭,具有良好物理性质的使用空间.本文从“水立方这一建筑实例出发,着重分析建筑的多面体空间结构,和特殊的膜结构,以及在膜结构基础上进行的排水、保温、隔热、隔声构造处理。关键词:水立方 多面体 空间结构 ETFE膜结构1工程概况国家游泳中心位于奥林匹克大道的西侧,占地61295,在国家主体育场以西
2、约200m。由中建总公司牵头、联合中建国际(深圳) 设计顾问有限公司、澳大利亚PTW 建筑师事务所和悉尼ARUP 工程顾问有限公司组成的设计联合体提交的“水立方方案在严格的国际竞赛中胜出成为国家游泳中心的实施方案。“水立方由中方建筑师提出的方型建筑造型体现了与国家体育场(“鸟巢”) 的和谐共生, 由ARUP 工程师创造的摹仿水泡组合形式的全新结构形式,具有高度重复性又呈现出一种随机无序的总体感觉,屋面和墙体内外统一采用ETFE 充气枕覆盖,整体建筑形态简洁纯朴而又富于变化。“水立方的平面尺寸为176.538m176.538m,高度约31m,地下2层,地上主体单层、局部5层.建筑外包钢结构屋盖和
3、墙体采用新型多面体空间刚架结构,屋盖厚71211m,墙体厚31472m 和51876m。墙体底部支承于11009m(外墙落地墙) 和61350m(内墙及门洞) 标高的钢板2混凝土组合梁平台上.“水立方”的覆盖结构采用ETFE(乙烯四氟乙烯共聚物) 充气枕结构,屋盖和墙体的内外表面均覆以ETFE 充气枕,最大的单个气枕面积约71、跨度9m 左右,ETFE 膜材的用量约30 万平方米。上:赛后座位工程区位下:赛时座位2多面体空间钢架结构的构造分析国家游泳中心工程地上钢结构墙体和屋盖为新型多面体的空间钢架结构体系,多面体的空间钢架结构几何构成的理论基础是“气泡理论,即用两种不同的单元体,一种是14面
4、体,另外一个为12面体,将三维空间细分为若干小部分,每个部分的体积相等但保证接触表面积均最小”这种多面体组合被称为wp多面体。“水立方”结构几何体的基本模型是基于优化改良的多面体组合建立起来的。其几何体是这样形成的:首先生成一个比水立方建筑的的更大的多面体阵列,再把这个阵列围绕(0,0,0)(1,1,1)矢量轴旋转60,在多面体阵列中切出176.5389m176。5389m29。3789m立方体的建筑外形.然后在立方体的内部挖去内部使用空间,这样便切出了屋盖和墙体结构。多面体单元在两个切割平面上切出的屋盖结构的上弦、下弦杆件和墙体结构内外表面弦杆,两个切割平面之间的多面体棱边便为结构的腹杆.新
5、型多面体空间刚架结构最基本的特点是其几何构成不同于传统的空间。传统网格结构都是由简单基本单元(例如三角锥,四角锥等)组合而成,而这种新结构则由复杂的类WP多面体单元填充的实体减去不需要的空间而得到,基本类WP多面体单元一个角点(即结构中的节点)上只有四条边(即结构中的杆件)与之相连,而传统网架一个节点上至少有6根杆件与之相连,角点形式只有三种,一共只有四种边长,类WP多面体阵列经旋转、切割形成结构的屋面和墙面后,与表面上节点相连的杆件数最多为6根。这种几何构成的结构体系当杆件之间铰接时几何可变,不能承受外荷载,因此多面体空间刚架结构的杆件之间必须刚接,才能形成结构承受外力,其杆件内力除了与普通
6、网架一样有轴力外,还有双向弯矩、双向剪力和扭矩,与刚架杆件相似,因此称之为刚架。多面体空间钢架结构中有9843个球型节点、20870根钢质杆件, 在空间定位上几乎没有完全平行的杆件, 没有一根直的立柱、杆件纵横交错。墙体和屋盖内外表面弦杆为矩形钢管,节点采用焊接半球节点;内部腹杆为圆钢管,节点采用焊接球节点;边框脚线节点为以边框为母杆的相贯连接。结构中使用了大量的国产Q420C钢材及有z向要求的厚钢板,墙体与屋面的内层和外层结构均为箱型截面构件纵横交错而成,内层和外层之间为钢管杆件与中部的球节点以及外侧的节点连接,形成复杂的受力良好的钢框架结构.2。1截面构造优化ARUP 公司提交的方案设计,
7、钢结构表面弦杆采用矩形钢管,内部腹杆均采用三块T 板组合的Y形截面杆。矩形钢管的截面统一为450mm 300mm,壁厚4 40mm,对于厚度t 12mm 的板件加设角钢加劲肋。Y形截面腹杆加工困难,三块T 板焊接焊缝集中,杆件汇交节点构造非常复杂,而且截面为开口截面,抗弯、抗扭抵抗矩小,受力和构造均不甚合理。因此在施工图设计中,矩形钢管取消了加劲肋,截面改为(180550) mm 300mm ,Y形截面腹杆改为圆钢管。本工程按8度抗震要求确定的杆件截面则基本属于紧凑截面。新型多面体空间钢架结构的受力特点之一就是杆件两端弯矩大.弯曲应力远大于轴向应力,因此选用紧凑截面可充分发挥截面的塑性性能.这
8、样,既节约材料,又可使截面在罕遇地震下塑性能充分发挥,实现抗震延性.2。2几何构成“杂交”优化2。2。1屋盖下弦构造优化结构弦杆是通过切割生成的,切出内部使用空间的切割面为结构的净跨,因此只有在净跨范围内才有下弦,而在墙体宽度内无下弦,原始切割形成的屋盖下弦平面在墙体支座处不连续,交界处下弦杆受力不利.设计中将下弦切割面贯通内墙,从而在内墙宽度范围内形成连续的下弦,如此处理使下弦连续贯通内墙,改善下弦受力。2.2。2局部汇交力系优化由多面体构成的三维空间切割生成的未经任何修改的“纯净结构,在水平面(如屋盖下弦) 和垂直面(如墙体内弦) 相交的边线上,节点汇交的杆件均为弦杆,没有腹杆,类似于框架
9、的边柱节点,相交的屋盖下弦和墙体内弦弯矩非常大,出现畸形内力,主要分布在大跨屋盖下弦边缘(如图所示的椭圆区域).为有效减小相交的屋盖下弦和墙体内弦弯矩,在几何构成允许的条件下,从交界处弯矩较大的屋盖下弦杆件前端节点拉一根腹杆连接到内部腹层节点,从而改变传力路径,降低原屋盖下弦的弯矩.在屋盖和墙体相交的区域附加部分腹杆,适当构成汇交力系,合理“杂交”,使整体结构受力均匀。2。3铰接计算处理优化当某些高应力杆件的几何构成无法直接采用“杂交”时,可采用增大其周围杆件截面的思路来实现。但对于新型多面体空间刚架结构不能像简单的框架结构那样很容易地判断需要加强的构件,采用手工调整试算来确定该加大哪些杆件的
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