
X点6:工期短经济性佳膜结构建筑中使用的膜材、钢材都是在工厂内加工,然后运送到现场进行安装,这就大大减少了现场的施工时间,便于规模化生产,大大缩短了整个施工周期,节省大量工资开支,而且由于膜材自重较轻,加上采用钢索,钢结构等框架支撑,所以这就大大减轻了膜结构建筑屋顶面重量,从而降低墙体和基础的造价,而且膜结构X特的造型以及配合灯光产生绚丽的夜间效果也大大增加了商业效应。X点7:应用范围广膜结构建筑由于其灵活的建造方式,使其应用非常广泛,小到公园遮阳伞大到上万平米的体育场屋顶,其可以作为临时建筑使用也可以建造成为永久性建筑,其适合各种气候,各种场景,生活中我们也会经常见到运用膜结构的建筑如:体育场馆,商业屋顶,走廊连廊遮阳篷,公园广场景观,收费站。还有一些我们不容易接触到的如:污水池反吊膜,煤场膜结构封闭。如今膜结构已经成为了建筑X域一种热门的选择。
承载能力极限状态:当结构或构件达到X大承载力、疲劳破坏或达到不适于继续承载的变形状态时,该结构或构件即达到承载能力极限状态。当结构或构件出现下列状态之一时,即认为X过了承载能力极限状态:(1)整个结构或结构的一部份作为刚体失去平衡(如滑移或倾覆等);(2)结构构件或连接因其应力X过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载;(3)结构转变为机动体系而丧失承载能力;(4)结构或构件因达到临界荷载而丧失稳定(如压屈等)。
承载能力极限状态:当结构或构件达到X大承载力、疲劳破坏或达到不适于继续承载的变形状态时,该结构或构件即达到承载能力极限状态。当结构或构件出现下列状态之一时,即认为X过了承载能力极限状态:(1)整个结构或结构的一部份作为刚体失去平衡(如滑移或倾覆等);(2)结构构件或连接因其应力X过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载;(3)结构转变为机动体系而丧失承载能力;(4)结构或构件因达到临界荷载而丧失稳定(如压屈等)。
承载能力极限状态:当结构或构件达到X大承载力、疲劳破坏或达到不适于继续承载的变形状态时,该结构或构件即达到承载能力极限状态。当结构或构件出现下列状态之一时,即认为X过了承载能力极限状态:(1)整个结构或结构的一部份作为刚体失去平衡(如滑移或倾覆等);(2)结构构件或连接因其应力X过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载;(3)结构转变为机动体系而丧失承载能力;(4)结构或构件因达到临界荷载而丧失稳定(如压屈等)。
钢结构的设计(除疲劳计算外)采用以概率理论为基础的极限状态设计法,用分项系数的设计表达式进行计算。承重钢结构或构件应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。