建筑结构顶部受自身材料重力、跨度、经济性等各种因素的影响,在建筑设计时受到各种各样的限制。这些限制因素阻碍了空间结构体系的发展以及建筑内在意义的表达。膜结构作为现代空间结构体系中一个重要方向,是建筑学、计算机科学、结构力学、材料科学、现代化建筑结构顶部受自身材料重力、跨度、经济性等各种因素的影响,在建筑设计时受到各种各样的限制。这些限制因素阻碍了空间结构体系的发展以及建筑内在意义的表达。膜结构作为现代空间结构体系中一个重要方向,是建筑学、计算机科学、结构力学、材料科学、现代化学和现代景观学等学科的综合产物。它是一种新型的建筑结构,在结构构件受力优异的前提下,为空间结构体系的发展提供了广阔的空间,使结构向大跨度大空间方向发展。
现代意义上的膜结构,最开始时是以充气膜结构为主要形式出现并进行发展的。在1917年,,用鼓风机使膜布立起以作为临时性的医院,由于当时的物质技术条件的局限,只成为一种假想,并没有实现。直到1946年,一个直径15m的球形多谱勒雷达穹顶由美国人WalterBird建成,保护雷达免受天气影响的同时,又不对电波产生干扰,第一个充气膜结构从此问世。20世纪70年代的日本大阪万国博览会上,呈现了各式各样的优秀充气膜结构,膜结构屋顶开始系统地走向了世界。首次出现的大跨度气承式充气膜结构是由建筑师DavisBrody与工程师DavidGeiger共同完成创作的美国馆。川口卫设计的富士馆,是截至于今所建立的最大的气肋式充气膜结构。人们认为这是一场历史性的建筑转折,一个由刚性结构过度到柔性结构的开端。
国内的充气膜结构发展起步较晚,但是我国率先进行的张拉膜结构的有关研究,为充气膜结构的发展奠定了一定的理论基础。国内真正意义上充气膜结构工程的开端,是20世纪90年代北京建成的房山游泳馆,同年在鞍山建成的农委游泳馆。尽管起步较晚,但是国内充气膜结构的发展势头迅猛,尤其是北京奥运会的开展,重新为其发展注入了强大的动力。作为
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