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1、圓頂薄殼 圓頂是正高斯曲率的旋轉曲面殼。 圓頂 薄殼結構具有良好的空間工作性能,能以 很薄的圓頂覆蓋很大的跨度,廣泛用于大 型公共建筑如天文館、展覽館、劇院等。 北京天文館直徑 25m的圓頂薄殼,殼 厚僅為 60mm。 花之圣母教堂 歐洲 布魯涅內斯基 一、圓頂薄殼的組成及結構型式 一般由殼身、支座環(huán)、下部支承結構組成。 1、殼身結構 按構造的不同,可分為 平滑圓頂 、肋形圓頂 和多面圓頂。 當建筑上由于采光要求需將圓頂表面劃 分成若干區(qū)格;或當殼體承受集中荷載 時;或當殼身厚度太小、不能保證殼體 的穩(wěn)定;或采用整體式結構時用肋形圓 頂。 當建筑平面為正多邊形時,可采用多面 圓頂結構。 當有通
2、風采光要求時,一般可在圓頂 頂部開設圓形空洞。 殼體:開口殼和閉口殼。 2、支座環(huán) 保證圓頂幾何不變。其作用和拱結構拉桿 一樣。可有效的阻止圓頂在豎向荷載作用 下的裂縫開展和破壞,保證殼體基本上處 于受壓的狀態(tài),實現空間平衡。 3、支承結構 1)圓頂結構通過支座環(huán)支承在房屋的豎向承 重構件上(如磚墻、鋼筋混凝土柱) 優(yōu)點:受力明確,構造簡單。 缺點:跨度大時,推力大,因此支座環(huán)尺寸 大。表現力不夠豐富活躍。 2)圓頂結構支撐在斜柱或斜拱上。 3)圓頂結構支承在框架上。 4)圓頂結構直接落地并支承在基礎上。 美國麻省理工學院大會堂 第三節(jié) 筒殼 筒殼的殼板為柱形曲面,也稱柱面殼。 它是單向有曲率
3、的薄殼,是零高斯曲率殼。 特點 :幾何形狀簡單,模板制作方便,易 于施工,應用廣泛。 一、筒殼的結構組成 筒殼由 殼身、邊梁及橫隔 組成。兩個橫 隔之間的距離稱為 跨度 L1;兩個邊梁之間 的距離為 波長 L2。 L1/L2=1,長殼;一般為多波形。 L1/L21,短殼;一般為單波多跨。 殼身包括邊梁在內的高度稱為 截面高 度 h, h=( 1/10-1/15) L1,不包括邊梁在 內的高度稱為 矢高 f。( f 1/8L2) 殼板的厚度 一般為 50-80mm,一般不 宜小于 35mm;殼板與邊梁連接處可以 局部加厚,以抵抗局部的橫向彎矩。 邊梁與殼板共同受力,截面形式對殼板內 力分布有很大
4、影響,并且也是屋面排水關 鍵。 橫隔 是筒殼的橫向支承,沒有它,就不 是筒殼結構,而是筒拱結構。 功能是承受殼身傳來的順剪力并將內力 傳到下部結構。 二、筒殼的受力特點 筒殼兩端是有橫隔支承的,而筒拱沒有。因而 兩者在承荷和傳力上有本質的區(qū)別。 筒拱 是 橫向 以拱的形式單向承荷和傳力的, 縱 向 不傳力, 是平面結構 。 而 筒殼在 橫向 以拱的形 式承荷和傳力,在曲面內產生橫向壓力,在 縱向 以縱梁的形式把荷載傳給橫隔。因此, 筒殼是橫 向拱和縱向梁共同作用的空間結構。 當筒殼的跨波比 L1/L2不同時,筒殼的受 力狀態(tài)存在很大區(qū)別。一般,筒殼的受力 特點分三類: 1) L1/L2 3時
5、由于筒殼的跨度較長,橫向拱的作用明顯 變小,橫向壓力較小,二縱向梁傳力作用 顯著。筒殼近似梁的作用。 2) 當 L1/L2 0.5時 由于筒殼的跨度較小,筒殼橫向的拱 作用明顯,而縱向梁的傳力作用很小, 因此近似拱的作用。而且殼體內力主要 是薄膜內力,可按薄膜理論計算。 3) 當 0.5L1/L23時 跨度不長也不短,在受力時拱和梁的作 用都明顯,殼體即存在薄膜內力,有存在 彎曲內力,可用彎矩理論或半彎矩理論計 算。 邊梁 是殼板的邊框,與殼板共同作用, 整體受力,一般邊梁主要承受縱向拉力, 因此需集中布置縱向受拉鋼筋,可大大減 小殼板的縱向和水平位移。 橫隔 作為筒殼縱向支承,主要承受殼板 傳來的順剪力。