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天津大学体育馆业主单位天津大学校园建设与规划部建筑设计KSP尤根恩格尔建筑师事务所合作单位天津大学建筑设计研究院天津大学体育馆业主单位天津大学校园建设与规划部天津大学体育馆创意的诞生是来自一艘降落在基地上的飞船,主入口大厅被设计成通透的玻璃体空间,就像飞船的两个开启的舱口。东西立面20m髙的74。倾斜玻瑰幕墙就像一艘船下窄上宽的造型。设计思路天津大学体育馆创意的诞生是来自一艘降落在基地上的飞船,主入设计思路这两个开启的舱口通过点支式玻璃幕墙来实现。通过对飞船的模拟,金黄色的金属幕墙、通透的玻璃幕墙都给天大体育馆以一种独特的运动感和生命力,像一艘来自未来的飞船降落在城市与校园之间。设计思路这两个开启的舱口通过点支式玻璃幕墙来实现。通过对飞船天津大学体育馆区位分析天津大学体育馆占地19620m2,建筑面积13835m2(地上13006m2),长120m,宽58m,坐落在天津大学校区的东北角,成为天津大学及城市中心交汇处的重要城市组成。体育馆天津大学体育馆区位分析天津大学体育馆占地19620m2,建筑天津大学体育馆区位分析总平面图天津大学体育馆区位分析总平面图天津大学体育馆一层平面天津大学体育馆一层平面天津大学体育馆二层平面天津大学体育馆二层平面天津大学体育馆三层平面天津大学体育馆三层平面天津大学体育馆四层平面天津大学体育馆四层平面体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆案例课件结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型北京理工大学体育馆北京理工大学体育文化综合馆位于海淀区白石桥路北京理工大学校园内,坐落于学校教学区东西向主轴线上,紧邻新建的中心教学楼,
北京理工大学体育馆北京理工大学体育文化综合馆位于海淀区白总建筑面积约20306m2,建筑高度28.5米,共设有固定座位3700座,活动座位1300座,工程于2006年7月份通过验收投入使用,并作为2008年奥运会排球预赛馆。北京理工大学体育馆总建筑面积约20306m2,建筑高度28.5米,共设有固体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆主体地上二层(局部三层),地下一层,为钢筋混凝土框架-剪力墙结构;屋盖为双曲抛物面形(投影面积约6200m2),平面近似椭圆状,采用两个近似落地的空间曲线拱架作为主要承重结构,拱架之间用立体桁架联系,拱架下悬挂倒三角形立体次桁架,其端部支承于建筑周边钢筋混凝土环梁上,配以支撑体系形成体系独特的空间结构形式。主拱跨度87.3米,拱脚下部为钢筋混凝土墩。二层平台南北向长91.2米,东西向长131.2米。体育馆主体地上二层(局部三层),地下一层,为钢筋混凝土框屋盖结构体系和构成工程采用了与垂直面旋转25o的圆弧线作为拱轴(拱轴面与水平面夹角为65o),既满足了建筑要求,又使得结构拱架有足够的矢高,受力比较合理,制作安装方便。屋盖结构体系和构成工程采用了与垂直面旋转25o的圆弧线作为拱架下的双曲抛物面采用管形桁架来体现,从拱架下悬挂10榀次桁架,最大跨度31.2米,按次桁架跨度,可采用平面桁架加支撑体系实现,优点是形式简单,便于加工,并易于和拱架连接屋盖结构体系和构成拱架下的双曲抛物面采用管形桁架来体现,从拱架下悬挂10榀次桁次桁架实际选用倒三角形截面的立体桁架,因有足够的空间刚度,减少了大量的支撑设置。为减小次桁架对立体拱架的水平作用,次桁架与下部钢筋混凝土边梁的连接设计为沿次桁架方向可滑动支座。屋盖结构体系和构成次桁架实际选用倒三角形截面的立体桁架,因有足够的空间刚度,减立体拱架立体拱架承受屋盖结构的大部分荷载,并如前述,次桁架的周边为滑动支座,这就要求拱架必须具有良好的动力特性和三向较均匀的刚度,在各种可能的荷载工况作用下,具有优良的结构稳定性,并应使得结构固有的自振频率偏离北京地区的风振频率,避免发生共振效应。立体拱架立体拱架承受屋盖结构的大部分荷载,并如前述,次桁架经过三角形、四边形截面的对比分析,最终选用刚度更大的平行四边形截面,在拱架每个六面体基本单元的六面按规律设置斜腹杆以保证每个节点的空间几何稳定;在对称的两拱架间对称设置了四道截面为四边形及两道截面为三角形的具有较大刚度的空间联系桁架,使得两拱架有机地形成整体,大大提高了拱架的侧向刚度,改善了结构的整体稳定性。立体拱架经过三角形、四边形截面的对比分析,最终选用刚度更大的平行四边次桁架弧形次桁架承受几乎所有屋面荷载,采用由圆钢管组成的倒三角形立体桁架,中部两点悬吊在两道立体拱架下,两端滑动铰支在端部钢筋混凝土圆弧梁上。次桁架中部吊点间距离最小的在拱架中部位置,其间距为13.188m。吊点距离最大的在拱架两侧,其间距为21.256m。最长次桁架总长90.76m,最大跨度为31.4m,最短次桁架总长62.654m,最大跨度为21.3m。次桁架高1.5~1.0米,宽1.2~0.7米。次桁架弧形次桁架承受几乎所有屋面荷载,采用由圆钢管组成的倒三立体拱架拱脚支座设计由于建筑场地受限,立体拱架拱脚无法落至地面,拱脚位于标高5.2m的钢筋混凝土平台上,下部是钢筋混凝土墩。为减少上下部结构间相互影响,拱脚采用可万向承载、万向转动球形减振铸钢支座,当结构发生转角时,球芯产生转动,释放上部结构产生的转矩。立体拱架拱脚支座设计由于建筑场地受限,立体拱架拱脚无法落至立体拱架拱脚支座设计设置铰接支座的另一优点便是降低屋盖钢结构体系对下部结构位移的敏感度。经过加载支座沉陷的补充计算可知:支座发生不均匀沉降,对屋盖钢结构杆件内力影响很小。立体拱架拱脚支座设计开挖地基开挖地基体育馆看台初具雏形体育馆看台初具雏形开始为顶部钢结构施工做准备开始为顶部钢结构施工做准备体育馆主体钢结构已然成型体育馆主体钢结构已然成型体育馆案例课件接近完工的体育文化综合馆接近完工的体育文化综合馆基地区位分析体育馆位于校区西北角,紧靠校园西北出入口,西、北两侧为城市道路,东、南两侧为校园干道,东面是学生宿舍区,南面是游泳馆。基地区位分析体育馆位于校区西北角,紧靠校园西北出入口,西基地区位分析体育馆位于校区西北角,紧靠校园西北出入口,西、北两侧为城市道路,东、南两侧为校园干道,东面是学生宿舍区,南面是游泳馆。基地区位分析体育馆位于校区西北角,紧靠校园西北出入口,西天津大学体育馆业主单位天津大学校园建设与规划部建筑设计KSP尤根恩格尔建筑师事务所合作单位天津大学建筑设计研究院天津大学体育馆业主单位天津大学校园建设与规划部天津大学体育馆创意的诞生是来自一艘降落在基地上的飞船,主入口大厅被设计成通透的玻璃体空间,就像飞船的两个开启的舱口。东西立面20m髙的74。倾斜玻瑰幕墙就像一艘船下窄上宽的造型。设计思路天津大学体育馆创意的诞生是来自一艘降落在基地上的飞船,主入设计思路这两个开启的舱口通过点支式玻璃幕墙来实现。通过对飞船的模拟,金黄色的金属幕墙、通透的玻璃幕墙都给天大体育馆以一种独特的运动感和生命力,像一艘来自未来的飞船降落在城市与校园之间。设计思路这两个开启的舱口通过点支式玻璃幕墙来实现。通过对飞船天津大学体育馆区位分析天津大学体育馆占地19620m2,建筑面积13835m2(地上13006m2),长120m,宽58m,坐落在天津大学校区的东北角,成为天津大学及城市中心交汇处的重要城市组成。体育馆天津大学体育馆区位分析天津大学体育馆占地19620m2,建筑天津大学体育馆区位分析总平面图天津大学体育馆区位分析总平面图天津大学体育馆一层平面天津大学体育馆一层平面天津大学体育馆二层平面天津大学体育馆二层平面天津大学体育馆三层平面天津大学体育馆三层平面天津大学体育馆四层平面天津大学体育馆四层平面体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆案例课件结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型结构选型北京理工大学体育馆北京理工大学体育文化综合馆位于海淀区白石桥路北京理工大学校园内,坐落于学校教学区东西向主轴线上,紧邻新建的中心教学楼,
北京理工大学体育馆北京理工大学体育文化综合馆位于海淀区白总建筑面积约20306m2,建筑高度28.5米,共设有固定座位3700座,活动座位1300座,工程于2006年7月份通过验收投入使用,并作为2008年奥运会排球预赛馆。北京理工大学体育馆总建筑面积约20306m2,建筑高度28.5米,共设有固体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆案例课件体育馆主体地上二层(局部三层),地下一层,为钢筋混凝土框架-剪力墙结构;屋盖为双曲抛物面形(投影面积约6200m2),平面近似椭圆状,采用两个近似落地的空间曲线拱架作为主要承重结构,拱架之间用立体桁架联系,拱架下悬挂倒三角形立体次桁架,其端部支承于建筑周边钢筋混凝土环梁上,配以支撑体系形成体系独特的空间结构形式。主拱跨度87.3米,拱脚下部为钢筋混凝土墩。二层平台南北向长91.2米,东西向长131.2米。体育馆主体地上二层(局部三层),地下一层,为钢筋混凝土框屋盖结构体系和构成工程采用了与垂直面旋转25o的圆弧线作为拱轴(拱轴面与水平面夹角为65o),既满足了建筑要求,又使得结构拱架有足够的矢高,受力比较合理,制作安装方便。屋盖结构体系和构成工程采用了与垂直面旋转25o的圆弧线作为拱架下的双曲抛物面采用管形桁架来体现,从拱架下悬挂10榀次桁架,最大跨度31.2米,按次桁架跨度,可采用平面桁架加支撑体系实现,优点是形式简单,便于加工,并易于和拱架连接屋盖结构体系和构成拱架下的双曲抛物面采用管形桁架来体现,从拱架下悬挂10榀次桁次桁架实际选用倒三角形截面的立体桁架,因有足够的空间刚度,减少了大量的支撑设置。为减小次桁架对立体拱架的水平作用,次桁架与下部钢筋混凝土边梁的连接设计为沿次桁架方向可滑动支座。屋盖结构体系和构成次桁架实际选用倒三角形截面的立体桁架,因有足够的空间刚度,减立体拱架立体拱架承受屋盖结构的大部分荷载,并如前述,次桁架的周边为滑动支座,这就要求拱架必须具有良好的动力特性和三向较均匀的刚度,在各种可能的荷载工况作用下,具有优良的结构稳定性,并应使得结构固有的自振频率偏离北京地区的风振频率,避免发生共振效应。立体拱架立体拱架承受屋盖结构的大部分荷载,并如前述,次桁架经过三角形、四边形截面的对比分析,最终选用刚度更大的平行四边形截面,在拱架每个六面体基本单元的六面按规律设置斜腹杆以保证每个节点的空间几何稳定;在对称的两拱架间对称设置了四道截面为四边形及两道截面为三角形的具有较大刚度的空间联系桁架,使得两拱架有机地形成整体,大大提高了拱架的侧向刚度,改善了结构的整体稳定性。立体拱架经过三角形、四边形截面的对比分析,最终选用刚度更大的平行四边次桁架弧形次桁架承受几乎所有屋面荷载,采用由圆钢管组成的倒三角形立体桁架,中部两点悬吊在两道立体拱架下,两端滑动铰支在端部钢筋混凝土圆弧梁上。次桁架中部吊点间距离最小的在拱架中部位置,其间距为13.188m。吊点距离最大的在拱架两侧,其间距为21.256m。最长次桁架总长90.76m,最大跨度为31.4m,最短次桁架总长62.654m,最大跨度为21.3m。次桁架高1.5~1.0米,宽1.2~0.7米。次桁架弧形次桁架承受几乎所有屋面荷载,采用由圆钢管组成的倒三立体拱架拱脚支座设计由于建筑场地受限,立体拱架拱脚无法落至地面,拱脚位于标高5.2m的钢筋混凝土平台上,下部是钢筋混凝土墩。为减少上下部结构间相互影响,拱脚采用可万向承载、万向转动球形减振铸钢支座,当结构发生转角时,球芯产生转动,释放上部结构产生的转矩。立体拱架拱脚支座设计由于建筑场地受限,立体拱架拱脚无法落至立体拱架拱脚支座设计设置铰接支座的另一优点便是降低屋盖钢结构体系对下部结构位移的敏感度。经过加载支座沉陷的补充计算可知:支座发生不均匀沉降,对屋盖钢结构杆件内力影响很小。立体拱架拱脚支座设计开挖地基开挖地基体育馆看台初具雏形体育馆看台初具雏形开始为顶部钢结构施工做准备开始为顶部钢结构施工做准备体育馆主体钢结构
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