background image

动,因此没有与钢结构孔位进行准确匹配的要求。对于后期维护更换气枕,该节点也是方便
拆卸且完全不影响相邻气枕。

 

  连接可靠。拉膜条铝合金与底槽的互锁式连接稳定可靠,气枕膜张拉到位扣住后,即满
足结构的需要,盖板仅用于外观装饰作用。

 

  保护到位。该节点无需在

ETFE 膜材上进行穿孔处理,不损伤膜材强度。在 ETFE 与钢

构,

ETFE 与铝合金之间均设计有橡胶条,既保护膜材不被钢铝构件划伤,又避免高温下

铝合金等金属件对膜材的损伤。

 

  截面轻巧。为适应天沟的宽度及对外观的要求,铝合金的尺寸被尽量压缩,外观高度和
宽度分别约为

65mm,30mm。

  防水合理。该节点的连接螺栓位于天沟内部,不在天沟本体上进行钻孔,完全避免了常
见的雨水由螺栓孔渗入的可能性。天沟上沿橡胶条在螺栓和气枕膜面张力的双重作用下,紧
紧压实在天沟表面,进一步提升了防水的可靠性。

 

  该铝合金节点形式经过各类气候条件的测试以及工程实践的检验,被证实是安全可靠
的。

 

  四.天沟连接构造

 

  

ETFE 等膜结构的特点需要其周边提供一个连续的、平整过渡的闭合边界,故要求本工

程中相邻天沟的上沿相接于一点。对于本项目的屋面等相对弧度较平缓的区域,天沟的连接
相对较为容易,而在肩部等曲率较大的位置,四根檩条

/天沟汇于一点,但由于各根檩条/天

沟并不在一个面上,这给其连接带来极大挑战。

 

  我们拟根据各根天沟的角度,将各天沟相汇节点在工厂进行预制,在现场焊接天沟中
间段和已预制好的节点。故可减少现场工作量,提高工程质量。

 

  五.防鸟装置

 

  在屋面部分,为避免鸟类抓伤膜面,故我们在气枕周边布置了不锈钢防鸟线,防鸟线
张紧于固定在铝合金夹具上的不锈钢支架上。

 

  六

.排水/防水系统 

  落于气枕表面的雨水首先进入其周边天沟,而较浅的环向天沟则汇水于较深的径向天
沟,然后由径向天沟有序排入屋面内圈的大天沟,最后进入虹吸系统。

 

  立面的环向天沟不考虑排水功能,而径向天沟则考虑做成排水管道,将体育场肩部区
域流下的雨水集中排走。

 

  本工程中

ETFE 气枕作为体育场的唯一防水层,必须进行严格有效的防水处理。为此我

们采用较为保险的天沟形式的节点连接方式。同时把螺栓放在天沟内部的连接形式,而不在
屋面天沟本体上进行钻孔,完全避免了常见的雨水由螺栓孔渗入的可能性。即使从气枕和橡
胶条缝隙间渗入微量雨水,仍然留在天沟内部。另外天沟上沿橡胶条在螺栓和气枕膜面张力
的双重作用下,紧紧压实在天沟表面,进一步提升了防水的可靠性。

 

  七

.控制系统/供气系统 

  为保持气枕稳定的外形并能抵御一定的外荷载,必须向气枕内提供一定压力(

300Pa)

的干燥洁净的空气。

 

  在本项目中,本着每套设备供气面积尽可能相等的原则,将供气区域划分为东北、东南、
西南、西北四组,每组

3 套供气设备,共计 12 套供气设备,每套供气设备供气区域相对独

立,但在每组供气区域的环向供气管道考虑设置紧急阀门,在某台设备发生问题时,可打
开其所在组的紧急阀门,利用相邻的设备进行供气。

 

  为保证气枕大风、降雪天气下的正常使用,特别是气枕在雪荷载作用下,需要保证其内
部气压大于雪压,否则气枕中的空气则会在大于其压力的雪荷载作用下慢慢压出气枕,气
枕发生塌陷而形成

“雪兜”。所以每组供气系统配置了一套风、雪传感器,控制供气设备在大