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膜结构透光自洁,减少能源消耗,降低维护费用。膜结构是半透 明的织物,透光率一般可达 4%~16%,能够满足大跨度建筑在平时 使用时利用自然光的采光要求, 白天几乎不需要人工照明。但是冬季太阳光对于膜结构屋盖内部的气温升高效应不大,而夏天却相反,膜结构的室内气温比室外高出5—10 度,有时会使人感到明显的不适。 因此,膜结构多采用反射能力强的淡色材料。
综合造价低。大跨度钢结构和框架膜结构煤棚,斜向正交索网充气膜煤棚,在建设成本上有明显优势。一般情况下比传统的钢架结构要节约35%-55%的建设投资,也比钢结构骨架膜节省约20%的造价。薄膜结构的产生与发展深受Fuller“少费多用”思想的影响,即在建筑中充分发挥材料自身特性,追求着用少的物质材料建造大容积的建筑。它迥异于传统的结构,以性能优良的柔软织物为材料,由膜内空气压力支承膜面,或利用柔性钢索,或刚性支承结构使膜面产生一定的预张力,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大空间的结构体系。
充气膜结构有单层、双层、气肋式三种形式,充气膜结构一般需要长期不间断地能源供应。低拱、大跨建筑中的单层充气膜结构是封闭的空间,并保特一定的室内外气压差。充气结构,又名"充气膜结构",是指在以高分子材料制成的薄膜制品中充入空气后而形成房屋的结构。充气式结构又可分为气承式膜结构和气胀式膜结构(或叫气肋式膜结构)。充气结构主要有气承式和气囊式两种结构形式:气承式结构是直接用单层薄膜作为屋面和外墙,将周边锚固在圈梁或地梁上。气囊中的气压为室外气压的2~7倍,故是一种高压体系。气承式膜结构(索膜结构)是通过压力控制系统向建筑物内充气,使室内外保持一定的压力差,使覆盖膜体受到上浮力,并产生一定的预张应力,以体系的刚度。室内设置空压自动调节系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化。由于跨中不需要支撑,因此适用于超大跨度的建筑,一般用于大型体育馆。
气膜建筑的建筑规范现在还在撰写中,我国目前还没有明确的建筑规范,现如今我国气膜建筑的使用规范大都是借鉴国外。气膜建筑是一种新兴建筑,很多的人们对于这种建筑还不了解。需要的施工队伍。 膜结构(Membrane)是 20 世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是以充气膜结构的形式出现,世界上座充气膜结构建成于 1946 年,设计者为美国的沃尔特·勃德(W.Bird),这是一座直径为15 的充气穹顶。1967 年在德国斯图加特召开的届充气结构会议,无疑给充气膜结构的发展注入了兴奋剂。随后各式各样的充气膜结构建筑出现在 1970 年大阪世界博览会上。