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弦支穹顶结构目录1弦支穹顶的发展历史2弦支穹顶的发展现状3弦支穹顶存在的问题1弦支穹页的发展历史°1.1应力钢结构·1.2单层网壳13双层网壳14索穹顶包15弦支穹顶11预应力钢结构弦支穹顶结构之所以称为一种高效能的空间结构,主要原因就是其高强度拉索及其预应力的引入,通过施加预应力使结构形成自平衡体系。而最先使用预应为的结构就是预应力钢结构。预应力钢结构是在设计、制造、安装使用过程中用人为方法引入预应力以提高结构强度、刚度、稳定的钢结构。早期最具代表性的预应力钢结构是1972年建造的慕尼黑奧运会主赛场馆,它是利用吊点代替支点的斜拉预应力钢结构慕尼黑奥运会主赛场馆随着对预应力钢结构静动力性能研究的ICtal深入,逐渐认识到预应力钢结构有着高效的结构性能和良好的经济指标,因此在20世纪80年代,国内外建造了一批典型的预应力钢结构工程,如1988年建造的汉城奥运会主赛馆一索穹顶结构,1990年北京亚运会主赛馆的斜拉结构北京亚运会主赛馆汉城奥运会主赛馆12单层网壳单层网壳依靠自身造型优美、技术成熟和施工方便等优点,在中小跨度的工程中广泛应用,单层球面网壳虽然壳面内具有较大的刚度,但壳面外的刚度较弱,结构对初始缺陷非常敏感,且单层网壳对支座有较大的水平推力,因此其在大跨度结构中应用受到一定的限制。通常杆件中的应力值仅为设计值的1/5左右,远远没有发挥材料的强度。目前世界上最大跨度的单层网壳是1997年建成的日本名古屋穹顶,建筑直径为2296m,结构直径为1872m,采用三向网格,节点为能承受轴力和弯矩的刚性节点。日本名古屋穹顶13双层网壳为了解决单层球面网壳的稳定性问题,可通过双层网壳来增加结构的抗弯刚度,与单层网壳相比,双层网壳克服了壳外刚度弱的缺点,其对初始缺陷的影响不再敏感,结构的稳定性得到了较大提高,因而使得结构可以跨越更大的跨度,但是双层网壳杆件稠密,随着跨度的增大,自重会导致周边环梁产生更大的拉力,用钢指标及工程造价较高如1975年建成的美国新奥尔良超级穹顶(superdome)是目前世界上跨度最大的双层网壳结构,平面直
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