深圳大运会美不胜收游泳馆资料

&&& 近期,深圳福田体育馆室内恒温游泳馆采用了从英国进口的百灵达 POOLTEST 6游泳池水质检测仪来检测水质,保证水质安全。
&&& 目前国内水质问题频出,游泳池水质安全更是极受关注。因为泳池水直接接触皮肤,水质的好坏会给人体带来直接的厉害关系,因此游泳池场馆需要精良的设备用以检测水质安全。
&&& 作为即将在深圳举行的世界大学生运动会的场馆之一,深圳福田体育馆市内恒温游泳馆的水质安全问题更是重中之重。因此,福田体育馆经过多方咨询和比较,最后决定采用英国百年品牌百灵达的产品。百灵达曾多年服务于奥运水立方等国家级游泳池场馆,其性能是目前行业里同类产品最优秀的。百灵达的产品解决了泳池水质安全的监督监测问题,特别是可以随时监测泳池消毒剂的投加状况以直接判断泳池水质的安全。福田体育馆通过采购百灵达水质检测仪,达到了判断水质消毒效果和水平衡等指标的目的。
&&& 作为 Pooltest 系列一个全新补充,Pooltest 6不仅仅具有 Pooltest 3所能执行的所有检测指标,还额外增加了总碱度、溴和钙硬度的检测项目,因此这款仪器能够用于初步判断泳池水水平衡状况,满足使用不同类型消毒剂的泳池或 SPA 池的检测要求。Pooltest 6是一款快速、精确、可靠的多参数仪器。全新升级的 IP67防护等级,使仪器具有完美的防水防尘能力。体积更加轻巧,方便泳池现场检测操作。这款仪器由4个功能按键操作,使用十分方便。仪器能够自动进行空白识别和零点设置,并能够存储10条最新的检测结果。使用新发展的微电量技术意味着每次更换新电池后可以完成近20,000次检测。
&&& 在此之前,福田体育馆主要是通过肉眼判断水质,这样误差很大,并且不能直接测量浸脚池内较高浓度的消毒剂含量。现在用了百灵达的数字直读仪器后可以很准确的快速判断水质的各项指标了。福田体育馆设备部李部长说道,&现在我们的装备同国际接轨了&。
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京公网安备75深圳大运会体育中心单层折面空间网格结构概论探讨
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深圳市世界大学生运动会体育中心(简称:“大运中心”)的一场两馆3个建筑,即主体育场、主体育馆、主游泳馆(图1),好似3个巨型水晶石,形状别致,晶莹剔透。其竖向构件与水平构件均以折面分布构成空间整体结构。3个场馆协调一致,造型各异,各有特点。体现了体育建筑的灵魂,达到了结构与建筑、力与美的完美结合,令人痴迷,令人探索。
图1 大运中心鸟瞰
大运中心3个建筑的主结构由空间三角形网格组成(图2),属于空间网格结构[1~3]。其众多的三角形网格,围绕某个平面或曲面(统称“虚构面”)折里折外,呈空间折面相连的规律,组成“折面空间网格结构”。
图2 单层折面空间网格结构
折面空间网格结构一般呈外鼓、上拱状。按外观命名,侧面可称“背”,顶面称“冠”,背冠交接部称“肩”,外凸点称“峰”,内凹点称“谷”。对于顶面开大洞,洞边称“内环”。节点分“峰点”、“谷点”和“内环点“3大类。
以“冠、背、峰、谷”描述划分,背部节点分“背峰点”、“背谷点”,肩部节点分“肩峰点”、“肩谷点”,冠部节点分“冠峰点”、“冠谷点”。另有“内环点”和“支座点”(图3),归纳分为8类。
众多杆件可按两端节点命名,如“肩谷肩峰杆”、“肩谷背谷竖杆”。
图3 节点分类
1) 2.2 术语桁架与刚架
“桁架truss”指二力杆件铰接组成的结构体系,可以是平面的,也可以是空间的。对于双层或多层折面空间网格结构可以采用桁架铰接节点。对于单层折面空间网格结构须采用刚接节点[1],可抽象理解为空间交织刚架。
2) 悬臂结构与空间结构
“悬臂cantilever” 指一端固支另端自由的构件,或至少有一条长边自由的板。悬壁板可以是单向单边支承,也可以是双向两边或三边支承。对于体育场建筑,传统上多指若干榀带悬挑的平面桁架、刚架、或合并桁架、合并刚架等组成的平面承重体系,可以设置伸缩缝,分成若干结构单元,相互独立。广州奥林匹克体育场、深圳市体育中心体育场就是平面悬臂的结构体系。
大运中心主体育场罩棚,椭圆平面长轴289m,短轴274m,尽管开了超大洞(长轴180m,短轴130m),支座铰接仍成立,在于20个单元互为支承,成为整体空间结构。习称“悬臂”结构,主要是强调悬臂特征不可忽视。
3. 结构分类
折面空间网格结构可参照《空间网格结构规程》分类。
1) 按有无二次结构分
折面空间网格结构中,主结构的每一个三角形网格形成一个空间折面,折面内可根据尺寸大小和建筑效果确定是否设二次结构梁,相应称为“带二次结构”和“不带二次结构”的折面空间网格结构。
2) 按杆件层数分
折面空间网格结构中,主结构构件可为实腹,也可为空腹。空腹时,构件为桁架、或桁架与刚架组合,有上下两层弦杆,或上中下多层弦杆,组成结构的三角形网格折面为两层或多层;实腹时为单层。故有“单层折面空间网格结构”和“双层或多层折面空间网格结构”之分。大运中心一场两馆结构均为单层折面空间网格结构。
3) 按虚构面类型分
虚构面为曲面时,折面空间网格结构属于网壳结构,称作“折面网壳”。单层时,属于单层网壳,称作“单层折面网壳”,相应有“双层或多层折面网壳”。 大运中心主体育场和主体育馆为单层折面网壳结构。主体育场平面为椭圆形,棚罩为马鞍形,称作“马鞍形单层折面网壳”。 主体育馆平面为圆形,剖面为拱形、圆弧形,称作“圆拱形折面单层网壳”。
虚构面为平面时,可按平面形状分类。大运中心主游泳馆折面空间网格结构的虚构面为门式,称作“门式单层折面空间网格结构”。
4) 按有无开洞分
折面空间网格结构屋顶可分为有无开洞两类。开洞是指有主结构构件断开的大洞。对于折面网格内的洞口,主结构构件不断开,对整体结构影响不大,不属于开洞结构。
折面网格尺寸较小时,板类受力变形特征明显。大运中心的一场两馆中,组成结构的三角形折面网格很大,内设三角形再分网格梁,4×4格,可谓密布,相当于有限元“空间折板”,也具有板类受力变形特征。大运中心方案设计师称之为“折板结构folded plate structure”,正是其设计理念或结构创新的理论基础(图4)。
我国上世纪五六十年代就有了V形折板(图4a)标准图,广泛用于工业与民用建筑。纺织厂主厂房的屋盖采用“折板结构”,满足采光通风要求。火车站看台顶棚采用“折板结构”,简洁大方。建国初期引进德国技术的北京某电子厂房屋盖采用了多波单向折板结构,由于带有圆角,既有棱角又圆润,造型别致,现被改造为著名的798艺术区。一些建筑小品实际就是空间折板结构(图4b、图4c)。一般环向为多波,径向为连续曲线。
图4 折板结构
本文的折面空间网格结构是各向多波,波峰波谷连绵不断,众多三角形网格折面相连,组成空间折板结构,所谓“板”即为“三角形网格折面”,成为系列的创新结构,跨度可以很大。
折面空间网格结构具有如下显著特点:
1) 节点的外折或内折状为其突出特点。折峰折谷形成粗造表面,风气流不畅,风载局部体型系数较大。
2) 地震效应小,风振效应大。
钢结构覆面采用PC聚碳酸脂板或玻璃等轻质材料,结构重力荷载小,地震作用小,这是十分有利的。但对超大跨、单层折面的空间网格结构,如果开洞不合适时,结构较柔,风振效应敏感,尤其是垂直方向的风振。对于海滨城市,风荷载可能成为该类结构的控制作用,风荷载的确定至关重要。决定风振效应的关键因素—自振周期,应重点研究控制。
3) 与一般网格结构相比,虚构面外刚度大大改善,虚构面内刚度有所弱化。
a) 结构整体稳定性特征和特征值需要特别重视。尤其是超大跨度、开有超大洞的单层折面空间网格结构。
b) 几何初始缺陷使峰谷波距矢高的稍许变化,其受力变形效应变化不大。可谓几何缺陷效应不敏感
c) 虚构连续面变成起伏峰谷,面内刚度弱化,使得温度效应不敏感。
4) 虚构曲面变成折面,曲线杆件变成直线杆件,主结构的每个三角形网格都是平面,覆面板都是平板,容易加工。
5) 节点汇交杆件不多,汇交角度均匀、适中。
折面空间网格结构,尤其是单层折面空间网格结构,其网格充分利用了三角形的几何稳定性,节点汇交杆件不多,汇交角度均匀、适中。大运中心一场两馆结构节点汇交杆件,一般在3~5个,最多10个,交角多在60°左右,最大82°,最小30°。
6. 技术改进探索
根据结构特点,围绕关注重点,在结构方案设计上,尽可能增加冗余度,改善稳定模态;增强刚度,减小内力峰值、挠度峰值和自振周期,促使两侧棚罩在主振型中保持同向,并采取可靠的节点形式。
6.1 支座采用铰接
支座固支的有利作用在于,可增加冗余度,降低结构内力峰值,同时提高结构刚度,降低风振效应,提高稳定特征值,性能改善的幅度与结构形体尺寸有关,应具体分析确定。
大运中心体育场的计算分析表明,与铰支相比,内力峰值、挠度峰值降低在5%以内,自振周期降低约10%。鉴于找形改进效果更......
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