索和绳可用作柔性线状边界、内部加劲边、错索或空中悬吊支点。膜结构吊点处的扣件、连接节点、桅杆顶点以及锚点都应具有一定的可调节能力,以保证结构在外荷载作用及安装时均可在一定范围内活动。
在某些特殊设计中,整个膜结构可全部通过索由周围结构支承。巴黎的“La Grande Arche deLa Defense”就是一个这样的典型例子,刚性边界内 2500m’的膜顶篷全部用钢索悬吊起来,从远处看,它仿佛无任何支承,漂浮在空中(图3-28)
用于支承张拉膜结构的基础有多种形式。锚固荷载较小或可移动结构可采用能重复使用的地锚或是重力式贮砂(水)箱;而荷载较大时,最适用的基础是永久性埋人式锚固基础,它可以利用基础周围的土层共同承载,与重力式混凝土基础相比较,其对建筑环境带来的影响较小。大多数情况下膜结构也可锚固在刚性建筑结构上,负载的作用点应位于墙或者混凝土板的轴线上。
与桅杆底座和索的锚座相同基础也是结构体系中受力较大的传力构件(图3-29)。
这些部位通常是可见的,并在人的触及范围之内,应如实表达其结构和建筑功能。
外部桅杆一一若膜面覆盖空间内部不允许设置支承构件,则可在建筑物外部设置高桅杆,通过斜拉索来支承膜面。桅杆的位置及倾斜度应使其不与膜边相交。若建筑设计要求膜面具有轻盈漂浮的连续内表面外部桅杆是一种有益的尝试。为了使外部支承结构在屋面荷载作用下无需额外的锚索就能保持平衡,外部桅杆可设计成A形或三角形体系
飞杆一一飞杆是由钢索提供支承以减少地面支承数量的一种措施
内部桅杆-其底部一般较接于底板上,而顶部较接于汇聚膜面力的加劲边上。内部桅杆依靠膜面自身实现其平衡,其最优位置取决于作用在桅杆上力的大小及方向。最好将桅杆布置在膜面预应力的合力方向上。只有当膜面及其支承都对称时,桅杆才是竖直的。他较接锥形压杆的最简截面为圆形。许多情况下可采用梭形格构式桅杆,使其更加轻巧且便于照明器材、扬声设备等其他技术设施的安装。
边界桅杆一一它用于支承边界或角点,其最简构形是将其布置在边索合力和锚索合力间夹角平分线上,桅杆的倾角决定了其基础的位置。而桅杆承受的压力取决于锚点基础的位置,锥形管是最理想的桅杆形状。其基础应保证能将压力均匀地传至地基上
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