文/林炳良、于志國(guó)、王磊 煙建集團(tuán)有限公司 山東煙臺(tái) 264000
所謂大跨度結(jié)構(gòu),是指橫向跨越60米以上空間的各類結(jié)構(gòu)形式的建筑的總稱。在古羅馬時(shí)代就已有大跨度結(jié)構(gòu)建筑的雛形。在進(jìn)入新世紀(jì)以來,隨著新型高強(qiáng)度輕質(zhì)量的建筑材料(如合金鋼、特種玻璃、特種合金等)和高分子合成材料的發(fā)展,極大地減輕大跨度結(jié)構(gòu)自重的同時(shí)又顯著增強(qiáng)了其強(qiáng)度和韌性,其應(yīng)用變得日益廣泛。目前為止,大跨度結(jié)構(gòu)多用于民用建筑中的影劇院、體育館、展覽館、大會(huì)堂、航空港候機(jī)大廳及其他大型公共建筑以及工業(yè)建筑中的大跨度廠房、飛機(jī)裝配車間和大型倉(cāng)庫(kù)等,其在應(yīng)用中所帶來的實(shí)際價(jià)值也受到人們的交口稱贊。
一般的,網(wǎng)格結(jié)構(gòu)是指由多根桿件按照某種規(guī)律的幾何圖形通過節(jié)點(diǎn)連接起來的空間結(jié)構(gòu),其中雙層或多層平板形的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)就稱為網(wǎng)架結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架,這種網(wǎng)架結(jié)構(gòu)通常是采用鋼管或者型鋼材料制作而成的。網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)就是重量輕、剛度大和抗震性能好,同時(shí)此結(jié)構(gòu)在施工安裝時(shí)操作簡(jiǎn)便,再加上由于網(wǎng)架桿件和節(jié)點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)定型化、商品化以及可以在工廠中進(jìn)行批量生產(chǎn),因此有利于提高生產(chǎn)效率;事實(shí)上,網(wǎng)架靈活的平面布置更加利于吊頂以及一些管道、設(shè)備的安裝。隨著人們對(duì)審美要求的不斷提高,網(wǎng)架造型輕巧、美觀、大方和便于建筑處理、裝飾的特點(diǎn)在很大程度上滿足了人們的要求。網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的主要形式包括平面桁架系組成的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、四角錐體組成的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、三角錐組成的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和六角錐體組成的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),具體使用哪種網(wǎng)架結(jié)構(gòu)要根據(jù)實(shí)際情況分析后進(jìn)行選擇,因?yàn)椴煌慕Y(jié)構(gòu)使用范圍不同,為使其充分發(fā)揮作用,所以建筑設(shè)計(jì)過程中,大跨度結(jié)構(gòu)的選擇應(yīng)認(rèn)真考慮。
與網(wǎng)架結(jié)構(gòu)相比,網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。通常將曲面形網(wǎng)格結(jié)構(gòu)稱為網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),由于網(wǎng)殼層數(shù)的區(qū)別,又有單層網(wǎng)殼和雙層網(wǎng)殼之分。網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)較為突出,這種結(jié)構(gòu)具有桿系結(jié)構(gòu)和薄殼結(jié)構(gòu)的主要特性,其桿件比較單一,受力也較為合理,而且剛度大,跨越能力強(qiáng),既可以通過小型構(gòu)件進(jìn)行組裝,又不需要大型機(jī)械設(shè)備,因此安裝方便,經(jīng)濟(jì)合理,不論是建筑平面還是空間曲面,都可根據(jù)創(chuàng)作的要求來選取。而網(wǎng)殼的用材主要有鋼網(wǎng)殼、木網(wǎng)殼、鋼筋混凝土網(wǎng)殼等。它的結(jié)構(gòu)形式可以分為球面網(wǎng)殼、雙曲面網(wǎng)殼、圓柱面網(wǎng)殼、雙曲拋物面網(wǎng)殼等。隨著建筑設(shè)計(jì)的要求不同,對(duì)網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的形式選擇也是設(shè)計(jì)者必須要慎重研究決定的。
由于鋼的強(qiáng)度很高,很小的截面就能夠承受很大的拉力,因而在本世紀(jì)初就開始用鋼索來懸吊屋頂結(jié)構(gòu)。懸索在均勻荷載作用下必然下垂而呈懸鏈曲線的形式,索的兩端不僅會(huì)產(chǎn)生垂直向下的壓力,而且還會(huì)產(chǎn)生向內(nèi)的水平拉力。單向懸索結(jié)構(gòu)為了支承懸索并保持平衡,必須在索的兩端設(shè)置立柱和斜向拉索,以分別承受懸索所給予的垂直壓力和水平拉力。單向懸索的穩(wěn)定性很差,特別是在風(fēng)力的作用下,容易產(chǎn)生振動(dòng)和失穩(wěn)。
為了提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)能力,還可以采用雙層懸索或雙向懸索。雙層懸索結(jié)構(gòu)平面呈圓形,索分上下兩層,下層索承受屋頂全部荷載,為承重索;上層索起穩(wěn)定作用,為穩(wěn)定索,上下兩層索均張拉于內(nèi)外兩個(gè)圓環(huán)上而形成整體。這種形式的懸索結(jié)構(gòu)承重索與穩(wěn)定索具有相反的彎曲方向,這兩種索交織成索網(wǎng),經(jīng)過預(yù)張拉后形成整體,具有良好的穩(wěn)定性和抗風(fēng)能力。
懸索結(jié)構(gòu)除跨度大、自重輕、用料省外還具有平面形式多樣(除可覆蓋一般矩形平面外還可以覆蓋圓形、橢圓、正方形、菱形乃至其他不規(guī)則平面的空間),使用的靈活性大、范圍廣;由多變的曲面所形成的內(nèi)部空間既寬大宏偉又富有運(yùn)動(dòng)感;主剖面呈下凹的曲面形式,曲率平緩,如處理得當(dāng)既能順應(yīng)功能要求又可以大大節(jié)省空間和空調(diào)費(fèi)用;形式變化多樣,可以為建筑形體和立面處理提供新的可能性。在荷載作用下,懸索結(jié)構(gòu)體系能承受巨大的拉力,因此要求設(shè)置能承受較大壓力的構(gòu)件與之相平衡。
拱卷結(jié)構(gòu)是當(dāng)前建筑發(fā)展中最為常見的結(jié)構(gòu)形式,其被廣泛的應(yīng)用在西方建筑結(jié)構(gòu)當(dāng)中,在古希臘最為常見,其建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和發(fā)展的前提基礎(chǔ),更是當(dāng)前建筑發(fā)展中的主要施工措施和施工完善體系。人類大約在兩千多年前,就有擴(kuò)大室內(nèi)空間的要求。在古代建筑施工的過程中,由于建筑技術(shù)手段和施工工藝的欠缺,使得在建筑施工的過程中對(duì)空間利用不夠完善。古代建筑室內(nèi)空間的擴(kuò)大是和拱結(jié)構(gòu)的演變發(fā)展緊密聯(lián)系著的,是通過拱門形式進(jìn)行結(jié)構(gòu)的連接和變化。人類為了謀求更大室內(nèi)空間在建筑施工的過程中采用各種技術(shù)分析手段和控制措施對(duì)建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)計(jì)和管理。拱卷結(jié)構(gòu)技術(shù)是羅馬建筑最大的特色及成就,它對(duì)歐洲建筑做出了巨大的貢獻(xiàn)。羅馬建筑典型的布局方法、空間組合、藝術(shù)形式和風(fēng)格以及某些建筑的功能和規(guī)模等等都是同拱卷結(jié)構(gòu)有密切聯(lián)系。
拱形結(jié)構(gòu)在承受荷重后除產(chǎn)生重力外還要產(chǎn)生橫向的推力,為保持穩(wěn)定,這種結(jié)構(gòu)必須要有堅(jiān)實(shí)、寬厚的支座。例如以筒形拱來形成空間,反映在平面上必須有兩條互相平行的厚實(shí)的側(cè)墻,拱的跨度越大,支承它的墻則越厚。很明顯,這必然會(huì)影響空間組合的靈活性。為了克服這種局限,在長(zhǎng)期的實(shí)踐中人們又在單向筒形拱的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造出一種雙向交叉的筒形拱。
隨著當(dāng)前社會(huì)技術(shù)的不斷發(fā)展,在建筑施工的過程中各種結(jié)構(gòu)形式不斷的變化,大跨度建筑結(jié)構(gòu)體系逐步成為當(dāng)前建筑施工中的主要應(yīng)用形式。大跨度結(jié)構(gòu)不僅能提供十分優(yōu)秀的承載力,而且自重輕,能夠節(jié)約大量的建筑材料,為建筑工程節(jié)約成本。大跨度結(jié)構(gòu)的可控性很強(qiáng),讓設(shè)計(jì)師有很大的發(fā)揮余地,未來大跨度結(jié)構(gòu)會(huì)具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
[1]劉永建.大跨度拱支結(jié)構(gòu)力學(xué)性能與施工技術(shù)研究[J].山西建筑工程.2013(8):125-130
[2]孫梓鑫.建筑工程框架結(jié)構(gòu)施工技術(shù)要點(diǎn)的分析[J].木工程施工技術(shù),2012,12.
[3]史洪泉.大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)施工全過程力學(xué)分析及考慮施工影響的若干要素[J].中國(guó)建筑學(xué)報(bào)2013(2):G5-78
[4]韓麗萍.大跨度門式剛架中柱連接形式對(duì)玻纖廠房造價(jià)的影響分析[J].玻璃纖維,2010,17(4):156-200.