竹结构房屋怎么设计?



				
				
有名无姓123
26566 次浏览 2024-06-01 提问
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最新回答 (3条回答)

2024-06-03 10:25:17 回答

一、楼、屋盖设计
  楼、屋盖的作用和工字形梁类似,其面板可作为工字形梁的腹板抵抗剪力,边界杆件可作为工字形梁的翼缘抵抗弯矩。楼、屋盖的设计应包括:面板抵抗侧向剪力所能及周边骨架抵抗横隔边界杆件的力;连接件传递楼盖或屋盖的侧向力
  屋盖通常采用结构材制作,由间距为610mm的竹结构桁架构成。屋盖体系通常有坡屋顶和平屋顶两种类型。通常称坡度小于1:6的屋顶为平屋顶,坡屋顶的坡度从1:6到1:1或者更大。为满足屋面排水要求,平屋顶的最小坡度为1:12.竹结构屋架首先在湖南大学试验室预制再运至现场安装,这样可以大大加快工程进度。竹结构屋架节点采用成对布置的竹连接板。第1榀屋架的安装显得尤为重要,屋架在承重墙上安装定位后,屋架之间设置40mm*60mm木方作为永久支撑,从而保证屋架的侧向稳定。安装订保证屋垂直度。
  为使屋盖体系保持良好的整体性,屋面板材的端部接缝应在屋架上弦杆上交错排列,且其长充方向垂直于屋架上弦杆,板材边缘之间预留2~3mm的伸缩缝,以防止潮湿天气中板材在细微膨胀时发生弯曲。屋面板拼缝处用40mm*40mm的木填块来支承,木填块应牢固地钉在屋顶框架件之间。屋面板与屋架之间采用钉连接,板边钉间距为150mm,板跨中钉间距为300mm。屋面采用两重防水屋。在屋面板上用双屋普通防水卷材,“两毡三油”,其上铺设陶瓷瓦片,形成双重保护屋。防水材料安装时,应从屋檐开始,由下往上铺设。到目前为止,沥青类屋面材料和陶瓷瓦是坡屋顶中使用最广泛的屋面材料。屋顶覆盖层的安装通常在完成屋面板铺设后立即进行,也应在其他任何内部或外部装修之前进行。这也是为了保护屋架、屋面板以及内部板材免受过多水分的侵蚀。

2024-06-03 10:25:17 回答

自古竹子就广泛应用于各种日常用途:房屋、家具、厨具、造纸、乐器,不一而足。现在,作为一种完美的可再生本土资源,竹子的多功能属性正在被开发利用于可持续建筑。 
    高强,轻便,可再生,竹子是一种功用众多但认知不足的建筑材料。从植物学角度,竹子属于草本植物,并具有惊人的生长速度——某些品种的抽条速度甚至达到每天1米。竹子靠根系繁衍,因此砍伐后就会快速再次生长,特别是相对木材砍伐后漫长的造林时间而言。同时竹子易于培育种植,从竹笋长成符合建筑结构强度要求的成品材,大约为5年到8年时间,个别地区甚至可以控制在3年内。而木材达到成材标准,通常需要25年到50年。 
    竹子在本质上是一种高效的结构材料:强度高,硬度大,并和钢铁一样具备拉张强度。分段的空腹结构,赋予其极为轻质同时又易弯成曲线轮廓的弹力特性。这些构造性能造就了竹子的材料特性。每个生长周期,竹子都会生成一批这样的优质建材,并且不产生树皮,叶子则可作家畜饲料,整个过程不产生丝毫浪费。 
    昆虫和真菌的侵袭,是竹子结构完整性的主要威胁,因此需对竹笋使用硼砂作为杀虫剂和灭菌剂。通常的做法是,将蛀空的竹笋在溶液中浸泡一个星期,然后在太阳下晒干。竹材的其他需求就很少了,生产一个单位竹子的能耗极低:每立方米材料形成每牛顿平方毫米的抗压强度,需30兆焦能量,而形成同样强度,木材的能耗为80兆焦,水泥为240兆焦,钢铁为1500兆焦。并且,由于地理分布广泛,竹子不需要长途运送成品材,运输成本也大大降低。竹结构易拆解,可循环利用,在异地能方便地将构件重新组装成房屋。 
    在当今地域性和可持续发展建筑技术的语境下,竹子已脱离了“贫民木材代用品”的身份。位于泰国清迈市的一所学校(如图),使用竹子作为轻质屋顶材料,覆盖下方的功能房间群组。这座由年轻的荷兰建筑设计事务所24H设计的学校,能够容纳375名学生     为了突出对自然的尊重,学校的平面布局,使用了树枝一般自然分叉的步行路网。教室由生土夯筑的墙体作为维护结构,上覆本地竹子构建的屋顶。大一些的厅堂和学校的食堂,则由以毛石为基础的大型的竹穹顶建造,空间开敞通透。建筑设计师与深谙传统材料和建构技艺的本土工匠合作,造就了恍若竹林漫步的奇效。 
    长久以来,建筑对于美观、实用、坚固三原则的追求从未停歇,但结构形式的系统性变革仍处于襁褓期。无节制地开采、滥用建筑材料带来的种种问题,人们正在自食恶果,而竹子这类生态环保的本土天然建材,优点便愈发突出:足以建造新型的整体性可持续利用的建筑结构,同时将地域文化与使用者需求完美融合。

2024-06-03 10:25:17 回答

自古竹子就广泛应用于各种日常用途:房屋、家具、厨具、造纸、乐器,不一而足。现在,作为一种完美的可再生本土资源,竹子的多功能属性正在被开发利用于可持续建筑。
 高强,轻便,可再生,竹子是一种功用众多但认知不足的建筑材料。从植物学角度,竹子属于草本植物,并具有惊人的生长速度——某些品种的抽条速度甚至达到每天1米。竹子靠根系繁衍,因此砍伐后就会快速再次生长,特别是相对木材砍伐后漫长的造林时间而言。同时竹子易于培育种植,从竹笋长成符合建筑结构强度要求的成品材,大约5年到8年时间,个别地区甚至可以控制在3年内。而木材达到成材标准,通常需要25年到50年。
竹子在本质上是一种高效的结构材料:强度高,硬度大,并和钢铁一样具备拉张强度。分段的空腹结构,赋予其极为轻质同时又易弯成曲线轮廓的弹力特性。这些构造性能造就了竹子的材料特性。每个生长周期,竹子都会生成一批这样的优质建材,并且不产生树皮,叶子则可作家畜饲料,整个过程不产生丝毫浪费。
昆虫和真菌的侵袭,是竹子结构完整性的主要威胁,因此需对竹笋使用硼砂作为杀虫剂和灭菌剂。通常的做法是,将蛀空的竹笋在溶液中浸泡一个星期,然后在太阳下晒干。竹材的其他需求就很少了,生产一个单位竹子的能耗极低:每立方米材料形成每牛顿平方毫米的抗压强度,需30兆焦能量,而形成同样强度,木材的能耗为
80兆焦,水泥为240兆焦,钢铁为1500兆焦。并且,由于地理分布广泛,竹子不需要长途运送成品材,运输成本也大大降低。竹结构易拆解,可循环利用,在异地能方便地将构件重新组装成房屋。
 在当今地域性和可持续发展建筑技术的语境下,竹子已脱离“贫民木材代用品”的身份。位于泰国清迈市的一所学校。使用竹子作为轻质屋顶材料,覆盖下方的功能房间群组。这座由年轻的荷兰建筑设计事务所24H设计的学校,能够容纳375名学生
为了突出对自然的尊重,学校的平面布局,使用了树枝一般自然分叉的步行路网。教室由生土夯筑的墙体作为维护结构,上覆本地竹子构建的屋顶。大一些的厅堂和学校的食堂,则由以毛石为基础的大型的竹穹顶建造,空间开敞通透。建筑设计师与深谙传统材料和建构技艺的本土工匠合作,造就了恍若竹林漫步的奇效。
 长久以来,建筑对于美观、实用、坚固三原则的追求从未停歇,但结构形式的系统性变革仍处于襁褓期。无节制地开采、滥用建筑材料带来的种种问题,人们正在自食恶果,而竹子这类生态环保的本土天然建材,优点便愈发突出:足以建造新型的整体性可持续利用的建筑结构,同时将地域文化与使用者需求完美融合。

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