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一文讀懂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)
2019-09-16

說到網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),首先我們看下定義?!熬W(wǎng)殼結(jié)構(gòu)是將桿件沿著某個(gè)曲面有規(guī)律地布置而形成的空間結(jié)構(gòu)體系,其受力特點(diǎn)與薄殼結(jié)構(gòu)類似,是以“薄膜”作用為主要受力特征的,即大部分荷載由網(wǎng)殼桿件的軸向力承受”。(網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,沈世釗、陳昕等,1999)

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▲大英博物館中庭(倫敦, 2000)


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▲MilanoTrade Fair(Milan,2002-2005)



網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)


網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的定義有三個(gè)關(guān)鍵詞:“曲面”、“桿件”、“薄膜作用”。我們從而可以找到網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)在結(jié)構(gòu)體系中的位置。


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圖片來源:“設(shè)計(jì)中的決策——沒有最好,只有最合適”

 

網(wǎng)殼受力方式為薄膜作用,屬于拱結(jié)構(gòu)向三維的拓展;因此,與拱類似的問題會出現(xiàn)在網(wǎng)殼上。比如:整體穩(wěn)定問題;不對稱荷載敏感等。

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▲網(wǎng)殼的各種網(wǎng)格形式

網(wǎng)殼由離散桿件組成,可以看作由連續(xù)殼體去除效率低下部分得到,其材料使用更少,但也因此冗余度比較低。網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)還需要關(guān)注節(jié)點(diǎn)的剛度、施工的誤差等。

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▲單層網(wǎng)殼的常用節(jié)點(diǎn)

基于以上特點(diǎn),我們可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性比較差,冗余度比較低,且對荷載分布方式、節(jié)點(diǎn)剛度敏感。所以很多結(jié)構(gòu)工程師不愿意用網(wǎng)殼,而網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)也的確出過一些事故。


網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的兩個(gè)倒塌事故



查爾斯威廉郵政學(xué)院穹頂


查爾斯.威廉郵政學(xué)院(CharlesWilliam Post College)于1970年建造了一個(gè)劇院。屋面采用鋼結(jié)構(gòu)穹頂,穹頂直徑約52米,由環(huán)繞于四周的鋼柱支承,鋼柱間沿經(jīng)線均勻布置四十榀鋼管桁架。穹頂頂部設(shè)鋼壓力環(huán),底部采用圓形的雨棚作為拉力環(huán)。緯向每隔一格布置連續(xù)十字交叉支撐。

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▲穹頂結(jié)構(gòu)布置示意圖

1978年1月21日凌晨,劇院穹頂卻因積雪和結(jié)冰導(dǎo)致中心突然凹陷,隨即整體倒塌。


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▲倒塌時(shí)的荷載分布情形

經(jīng)過專家組的調(diào)查,最主要的原因就是設(shè)計(jì)時(shí)不當(dāng)?shù)夭捎眠^于簡化的計(jì)算方法——只計(jì)算了均布自重及活荷載,而未考慮活荷載不利布置。

當(dāng)晚,大雪在風(fēng)力作用下在穹頂上產(chǎn)生了飄移,雪堆積在背風(fēng)面造成了不均勻荷載。雖然總體雪荷載只有設(shè)計(jì)總荷載的1/4,但卻集中在屋頂表面的1/3區(qū)段,不均勻荷載分布造成了倒塌。

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 ▲結(jié)構(gòu)失穩(wěn)的示意圖

倒塌的另一個(gè)原因是,結(jié)構(gòu)工程師在設(shè)計(jì)時(shí)錯(cuò)誤的將薄膜理論應(yīng)用于網(wǎng)格穹頂。設(shè)計(jì)中并未建立桿系模型來驗(yàn)算其整體穩(wěn)定性。

布加勒斯特穹頂(Bucharest Dome)

羅馬尼亞布加勒斯特穹頂1961年建成,跨度約93.6米,矢跨比約1:5。鋼管桿件構(gòu)成的單層網(wǎng)殼,網(wǎng)格呈等邊三角形式,支承在沿圓形周邊布置的混凝土柱上。在網(wǎng)格的節(jié)點(diǎn)處有三個(gè)方向鋼管匯交,如何連接?

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 ▲網(wǎng)殼的三角形網(wǎng)格

 工程師設(shè)計(jì)了一種用金屬絲綁扎的方式。這種連接方式使構(gòu)件都能貫通,大大簡化節(jié)點(diǎn)構(gòu)造、節(jié)省了組裝成本。

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  ▲鋼管匯交節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)做法

1963年1月,穹頂在僅僅1/3設(shè)計(jì)雪荷載的作用下,發(fā)生了整體失穩(wěn)。“穹頂沿著經(jīng)線方向出現(xiàn)多條波峰波谷,像一個(gè)倒轉(zhuǎn)的盤子一樣塌了下來,而鋼管桿件幾乎絲毫未損。”

 

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 ▲失穩(wěn)形態(tài)示意圖

事故調(diào)查表明,穹頂整體失穩(wěn)有兩個(gè)主要原因:

1)鋼管匯交節(jié)點(diǎn)采用的綁扎方式。該方式不能限制桿件間的轉(zhuǎn)動,甚至也可能相對滑動,大大降低了結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

 2)根據(jù)簡化的薄膜理論設(shè)計(jì),鋼網(wǎng)殼的整體穩(wěn)定承載力過低。實(shí)際需要根據(jù)桿件網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算。


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  ▲失穩(wěn)前(左);失穩(wěn)后(右)

看到這里,大家可能會想,那網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)以后是不是會被淘汰呢?下面我們就來回答這個(gè)問題。


網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的未來


說網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),就得從混凝土薄殼開始說起。在20世紀(jì)中葉,混凝土薄殼蓬勃發(fā)展。EduardoTorroja,F(xiàn)elix Candela,Nicolas Esquillan,Heinz Isler等在世界各地都實(shí)踐了很多混凝土薄殼作品。他們的殼體纖薄明快,放到現(xiàn)在看也都是建筑與結(jié)構(gòu)融合的精品。

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  ▲混凝土薄殼案例

雖然混凝土薄殼效率很高、外形優(yōu)美,但現(xiàn)今已基本上淘汰了。究其原因,建造一個(gè)混凝土薄殼之前,先要用模板把異形、復(fù)雜的曲面搭建出來,而且模板僅能用一次,無法重復(fù)利用。

這導(dǎo)致施工需要耗費(fèi)大量的模板和人工,在20世紀(jì)中葉,節(jié)省的材料費(fèi)可以抵消這部分費(fèi)用。但隨著進(jìn)入21世紀(jì),人工費(fèi)急速增長,因此,混凝土薄殼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)性急劇下降。

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  ▲單層網(wǎng)殼

于是人們開始用效率更高的單層網(wǎng)殼來代替混凝土薄殼。但網(wǎng)殼同樣制作、安裝同樣比價(jià)困難,那網(wǎng)殼發(fā)展的方向在哪里呢?

1)桿件的輕型化和標(biāo)準(zhǔn)化。

網(wǎng)架的傳力效率高,所以可以用最少的材料來完成覆蓋。

同時(shí),如果所有的桿件長度均相同,節(jié)點(diǎn)也標(biāo)準(zhǔn)化,那么網(wǎng)架的制造過程將會大大節(jié)省。這方面施萊希做了很多探索。

2)利用材料的韌性,將復(fù)雜的曲面殼體建造轉(zhuǎn)換為簡單的平面網(wǎng)格來制造。

這是Otto在20世紀(jì)60年代應(yīng)用在曼海姆多功能廳的思路。

3)數(shù)字化建造的發(fā)展。

未來如果機(jī)器人參與建造,那么曲面對它們來說不過是一個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)組合而成。彼時(shí),建造成本將大大下降。

 

輕型網(wǎng)殼的探索


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  ▲Galleria Vittorio Emanuele II(Milan,1865-1877)

這是一個(gè)古老的鑄鐵網(wǎng)殼,建于19世紀(jì)后期。可以看出,這個(gè)網(wǎng)殼沒有斜桿,它是利用桿件的抗彎能力來抵抗平面的扭轉(zhuǎn)。

提高平面內(nèi)剛度的直接方式是采用三角形網(wǎng)格。富勒發(fā)明了短線呈穹頂,并應(yīng)用于1967年蒙特利爾國際博覽會上的美國館——一座直徑為76m的3/4球形建筑。

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 ▲蒙特利爾世博會美國館(1967)

三角形網(wǎng)格固然穩(wěn)定,但是不夠通透不夠輕。而施萊希想做四邊形網(wǎng)格。第一個(gè)機(jī)會是在Neckarsulm游泳館。建筑師希望游泳館的頂蓋是球體的一部分。

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▲Neckarsulm游泳館

施萊希采用了四邊形網(wǎng)格劃分的球殼。網(wǎng)格桿件承擔(dān)軸力,增設(shè)拉索拉結(jié)對角節(jié)點(diǎn),保證四邊形網(wǎng)格的穩(wěn)定性。


 

▲屋頂節(jié)點(diǎn)

為了運(yùn)輸和安裝的方便,所有的桿件被設(shè)計(jì)成了1m的標(biāo)準(zhǔn)長度,在節(jié)點(diǎn)處由螺栓連接。

為了保證球面的光順,桿件不能太剛,需要可以微小地彎曲和扭轉(zhuǎn)。但也不能太柔,否則無法承受荷載。最終,桿件的截面確定為6cmx4cm。

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▲施工過程

拉索被安排在桿件形成網(wǎng)格殼體以后張拉。經(jīng)過試驗(yàn)和計(jì)算分析,可以看到,增加拉索后結(jié)構(gòu)的變形大大減小。

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▲試驗(yàn)結(jié)果

施萊希對上這個(gè)工程并不十分滿意,覺得建筑跟結(jié)構(gòu)結(jié)合地很生硬。他認(rèn)為這種網(wǎng)殼體系可以適應(yīng)任何形狀。很快他的下一個(gè)機(jī)會來了。

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▲漢堡博物館中庭的建筑師草圖

漢堡博物館中庭要加建一個(gè)頂棚。中庭平面呈L形,一端寬度14m、一端寬度17m。

這個(gè)項(xiàng)目有兩個(gè)主要訴求。首先,該項(xiàng)目資金來自私人捐贈,預(yù)算有限;其次,博物館方面希望屋頂對原有建筑盡量少地產(chǎn)生影響。所以,屋面需要盡可能地輕、少用材料,同時(shí)看上去要輕盈。

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▲中庭加建的屋面

屋面結(jié)構(gòu)在L形的兩部分采用了單曲的筒殼,交匯處采用了雙曲殼體。殼體采用四邊形網(wǎng)格劃分,這樣的網(wǎng)格劃分形式可以看作一榀榀拱排列著,拱之間用縱向用桿件聯(lián)系。

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▲中庭屋面的平面和三維圖

可以想見,各榀拱之間幾乎沒有共同作用的能力。如下圖所示,在集中力作用的a點(diǎn)變形很大,但相鄰的b、c點(diǎn)則變形迅速收小。

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▲集中力作用下屋面的變形示意圖

因此,施萊希每隔一段間距,采用了拉索隔板來加強(qiáng)筒殼。

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▲拉索隔板對剛度的加強(qiáng)

桿件通過螺栓與中間圓柱形節(jié)點(diǎn)相連,正交拉索連接網(wǎng)格的對角節(jié)點(diǎn),以增加網(wǎng)格剛度。拉索不僅增加了剛度,也減小了桿件承受的彎矩。

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▲網(wǎng)殼連接節(jié)點(diǎn)

網(wǎng)殼底部放置鋼梁,將荷載盡量均勻傳遞到下部原有建筑上。

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 ▲網(wǎng)殼底部節(jié)點(diǎn)



一類特殊網(wǎng)殼的發(fā)展


曼海姆多功能大廳屋頂(Roof for the Multihalle (multi-purpose hall) ,  Mannheim, Germany/1970–1975)

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曼海姆多功能的形狀是通過逆吊法找出來的。該結(jié)構(gòu)的最大跨度約為60mx80m。如果將結(jié)構(gòu)中木材的總量平攤到殼體的面積上,其高度不超過4cm。按照跨度等比例縮放的話,該厚度比雞蛋殼還要薄。

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施工方式如下:首先將木條鋪設(shè)成水平正方形網(wǎng)格,網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)處通過可調(diào)節(jié)孔用銷釘不緊密地連接,以確保木條之間能發(fā)生轉(zhuǎn)動。然后將網(wǎng)格的若干點(diǎn)向上頂升直到呈現(xiàn)出設(shè)計(jì)的形狀。

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最終形態(tài)與初始形態(tài)相比,原來的正方形網(wǎng)格轉(zhuǎn)變?yōu)榱庑巍M瑫r(shí),單根5cmx5cm木條剛度很小,允許發(fā)生足夠大的彎曲變形。在達(dá)到設(shè)計(jì)形狀后,需要修整外殼的邊緣;并且在菱形網(wǎng)格中增設(shè)交叉拉索,使柔軟的網(wǎng)格成為堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)。

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▲曼海姆大廳施工中

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▲曼海姆大廳完成后

2000年,奧托和與坂茂合作了漢諾威世博會日本館,采用了與曼海姆大廳類似的網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),只是屋面網(wǎng)格的木材換成了紙卷。


2002年,在英國星格爾頓建造了Downland Museum。采用的也是類似的施工方式。

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▲Downland Museum施工過程

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▲Downland Museum的節(jié)點(diǎn)

2011年,Soliday forum Cafe,Paris采用了GFRP來建造。桿件直徑42mm、壁厚3.5mm的GFRP管現(xiàn)在地上鋪設(shè)好,隨后僅用兩臺吊車幾天就搞定了。


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▲Soliday forum cafe



小結(jié)



看過這篇文章,大家對網(wǎng)殼應(yīng)該有一個(gè)大概的了解。有機(jī)會做網(wǎng)殼的時(shí)候,不妨嘗試一下。

 

限于篇幅,還有一些案例僅羅列圖片。

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▲Steel gridshell over the courtyard of theNational Maritime Museum, Amsterdam, 2011

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▲Mineral spas in Stuttgart

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▲Psychosomatic Clinic Bad Neustadt

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▲Glass roof for DZ-bank 1998

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▲The double-layer gridshell with external bracing of the Chiddingstone Orangery in Kent, UK, 2007


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