鸟巢的建筑特点或情况说明.docx
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鸟巢的建筑特点或情况说明.docx
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鸟巢的建筑特点或情况说明
鸟巢的建筑特点或情况说明
1.鸟巢的建筑位置,用途,次要特点
1、位置:
北京国家体育场,建筑外层是典型的钢结构,与传统金属框架外墙不同,鸟巢的外观设计更具艺术性,因而对于钢材以及焊接有着极高的要求,在模仿过多种材料之后,鸟巢最终选用了Q460这种低合金高强度钢,钢材的强度更高,而且更耐腐蚀可以长期保持光泽。
2、用途:
从体育场本身的职能来看,鸟巢外部并非只要简洁的钢结构构造,考虑到防水防风,鸟巢的结构空隙有透光膜填充,除了保证观众看台的温馨体验之外,这层透光膜犹如水立方壁体一样可以保证体育场内光线的充分,最大程度地利用自然光。
3、次要特点:
光伏发电以及可再生地热能源的利用同样是设计亮点,绿色理念的贯彻时至今日依旧可以称之为典范。
2.北京鸟巢建筑有和特点
北京2008奥运会开幕式的体育场馆!
“鸟巢”形状结构次要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。
国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296.4米,最高点高度为68.5米,最低点高度为42.8米。
在保持“鸟巢”建筑风格不变的前提下,新设计方案对结构规划、构建截面形式、材料利用率等问题进行了较大幅度的调整与优化。
原设计方案中的可开启屋顶被取消,屋顶开口扩大,并通过钢结构的优化大大削减了用钢量。
大跨度屋盖支撑在24根桁架柱之上,柱距为37.96米。
主桁架围绕屋盖两头的开口放射形布置,有22榀主桁架直通或接近直通。
为了避开消失过于简单的节点,少量主桁架在内环四周截断。
钢结构大量采纳由钢板焊接而成的箱形构件,交叉布置的主桁架与屋面及立面的次结构一起构成了“鸟巢”的特别建筑外型。
主看台部分采纳钢筋混凝土框架一剪力墙结构体系,与大跨度钢结构完全脱开。
“鸟巢”是2008年北京奥运会主体育场。
由2001年普利茨克奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师合作完成的巨型体育场设计,形态犹如孕育生命的“巢”,它更像一个摇篮,寄予着人类对将来的盼望。
设计者们对这个国家体育场没有做任何多余的处理,只是坦率地把结构暴露在外,因而自然构成了建筑的外观。
说起Q460钢材,大多数人可能都不了解。
“鸟巢”结构设计奇怪新奇,而这次搭建它的钢结构的Q460也有许多独到之处:
Q460是一种低合金高强度钢,它在受力强度达到460兆帕时才会发生塑性变形,这个强度要比一般钢材大,因而生产难度很大。
这是国内在建筑结构上初次使用Q460规格的钢材;而这次使用的钢板厚度达到110毫米,是以前绝无仅有的,在国家标准中,Q460的最大厚度也只是100毫米。
以前这种钢一般从卢森堡、韩国、日本进口。
为了给“鸟巢”供应“合身”的Q460,从2004年9月开头,河南舞阳特种钢厂的科研人员开头了长达半年多的科技攻关,前后3次试制最终获得胜利。
如今,为“鸟巢”预备的Q460钢材已经开头批量生产。
2008年,400吨自主创新、具有学问产权的国产Q460钢材,将撑起“鸟巢”的铁骨钢筋。
此外,屋顶内环主桁架吊装和立面次结构安装已全面绽开。
“鸟巢”钢结构所使用的钢材厚度可达11厘米,以前从未在国内生产过。
另外,在“鸟巢”顶部的网架结构外表面还将贴上一层半透亮 的膜。
使用这种膜后,体育场内的光线不是直射进来的,而是通过漫反射,使光线更严厉,由此构成的漫射光还可处理场内草坪的维护问题,同时也有为座席遮风挡雨的功能。
很多看过“鸟巢”设计模型的人这样描述:
那是一个用树枝般的钢网把一个可容10万人的体育场编织成的一个温馨鸟巢!
用来孕育与呵护生命的“巢”,寄予着人类对将来的盼望。
整个体育场结构的组件相互支撑,构成网格状的构架,外观看上去就仿若树枝织成的鸟巢,其灰色矿质般的钢网以透亮 的膜材料掩盖,其中包含着一个土红色的碗状体育场看台。
在这里,中国传统文化中镂空的手法、陶瓷的纹路、红色的绚烂与热闹,与现代最先进的钢结构设计完善地相融在一起。
整个建筑通过巨型网状结构联系,内部没有一根立柱,看台是一个完整的没有任何遮挡的碗状外型,犹如一个巨大的容器,给予体育场以不行思议的戏剧性和无与伦比的震撼力。
这种匀称而连续的环形也将使观众获得最佳的视野,带动他们的兴奋心情,并激励运动员向更快、更高、更强冲刺。
在这里,人,真正被给予中心的地位。
更为匠心独具的是,“鸟巢”把整个体育场室外地形轻轻隆起,将许多附属设备置于地形下面,这样既避开了下挖土方所耗的巨大投资,而隆起的坡地在室外广场的边缘慢慢降落,依势筑成热身场地的2000个露天座席,与四周环境有机融合,并再次节约了投资。
评审委员会主席、中国工程院院士关肇邺评价说,这个建筑没有任何多余的处理,一切因其功能而产生抽象,建筑形式与结构细部自然统一。
评审委员会和很多其他建筑界专家都认为,“鸟巢”将不只为2008年奥运会树立一座独特的历史性的标志性建筑,而且在世界建筑进展史上也将具有开创性意义,将为21世纪的中国和世界建筑进展供应历史见证。
设计并搭建“鸟巢”不易,要让“鸟巢”在将来的日子里布满生气与活力更为不易。
据引见,“鸟巢”设计之初和深化设计的过程中,始终贯穿着节俭办奥运和可持续进展的理念,在满意奥运使用功能的前提下,充分考虑永久设备和临时设备的平衡。
根据要求,“鸟巢”共设10万个座席,其中8万个是永久性的,另外两万个是奥运会期间临时添加的。
在此基础上,设计中将“鸟巢”的功能与四周地区日后定位乃至整个城市的中长远进展规划结合起来考虑。
依据已确定的规划方案,“鸟巢”所在的奥林匹克公园中心区赛后将成为一个集体育竞赛、会议展览、文化消遣、商务和休闲购物于一体的市民公共活动中心。
作为北京奥运会主体育场,“鸟巢”将成为北京的标志性建筑之一,在相当长时期内,也将成为参观旅游的热点地区。
同时,“鸟巢”在设计建设中,还在场地和空间的多功能上下了很大。
3.鸟巢的建筑材料是什么
1、鸟巢的建筑材料:
鸟巢形状结构次要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱。
体育场外壳采纳可作为填充物的气垫膜,使屋顶达到完全防水的要求,阳光可以穿过透亮 的屋顶满意室内草坪的生长需要。
鸟巢的下层膜采纳的吸声膜材料、钢结构构件上设置的吸声材料。
2、鸟巢的建筑特点:
鸟巢的外观以建筑结构的形式直接表现,立面形式和建筑结构达到了完善的统结构的渐渐相互支撑构成网格状构架,犹如一个用树枝编织成的“鸟巢”,其中隐藏深厚的东方文化内涵:
即次序、内敛的东方美学思想。
建筑设计将看似无序框架纳入严谨的受力体系中,使次序中存在无限变化。
扩展材料
国家体育场在建设中采纳了先进的节能设计和环保措施,比如良好的自然通风和自然采光、雨水的全面回收、可再生地热能源的利用、太阳能光伏发电技术的应用等。
鸟巢的外观之所以独创为一个没有完全密封的鸟巢状,就是考虑既能使观众享受自然流通的空气和光线,又尽量削减人工的机械通风和人工光源带来的能源消耗。
"巢"内使用的光源,都是各类高效节能型环保光源。
鸟巢“体育+”战略的探究平台“鸟巢文化中心”已经吸引了几千名投资人、创客、艺术家、文化从业者走进鸟巢,从巢外到巢内,再把探究与孵化的成果从巢内带到巢外,近千场大大小小的活动在鸟巢激荡转化,不少项目已经落地生根,蓬勃生长。
参考材料来源:
XX百科-鸟巢
参考材料来源:
人民网-鸟巢体育产业论坛剑指文体融合
4.鸟巢的建筑过程与特点
1、构件体型大,单体分量重作为屋盖结构的次要承重构件,桁架柱最大断面达25m*20m,高度达67m,单榀最重达500吨。
而主桁架高度12m,双榀贯穿最大跨度145.577+112.788m,不贯穿桁架最大跨度102.391m,桁架柱与主桁架体型大、单体分量重。
2、节点简单由于本工程中的构件均为箱型断面杆件,所以,无论是主结构之间,还是主次结构之间,都存在多根杆件空间汇交现象。
加之次结构简单多变、规律性少,形成主结构的节点构造相当简单,节点类型多样,制造、安装精度要求高。
3、工期紧本工程量大,但安装工期相当短,工程于2003年12月24日开工,估计于2007年底前完工,2008年3月底竣工。
工期紧,与土建施工交叉作业,平面场地紧急.4、焊接量大本工程工地连接为焊接吊装分段多,现场焊缝长度长,加之厚板焊接、高强钢焊接、铸钢件焊接等居多,形成现场焊接工作量相当大,难度高,高空焊接仰焊多。
5、冬雨季施工本工程主结构吊装时间需跨越冬季和春节,所以存在冬雨季施工,施工难度较大。
工程建设过程中的难点:
1、工程组织难度大主结构吊装时,土建施工还未结束,现场组装正在大面积开展,故存在多方施工交叉作业现象。
加之,现场场地狭小,施工场地布置、构件运输及大型吊机行走路线等遭到很大限制。
同时,本工程结构简单,各吊装分段之间相互关联,必需按肯定挨次进行组装、吊装,否则将消失窝工现象。
各施工方需合理协调、统筹管理,工程组织难度大。
2、构件翻身、吊装难度大为降低组装难度,本工程中的桁架柱将采纳卧拼法,主桁架将采纳平拼法(内圈主桁架立拼除外),故拼装结束后、吊装前必需进行翻身工作。
由于构件体型较大,分量重,翻身时吊点的设置和吊耳的选择难度较大,特殊是桁架柱的翻身,吊耳在翻身和吊装时的受力有所变化,需考虑三向受力。
同时,翻身过程中的稳定性比较难掌握。
由于桁架柱和主桁架的分段口均为箱型断面,分段吊装时存在多个管口对接的问题,对于箱型断面,要保证多个管口的对口精度,难度巨大。
起吊时,必需调整好分段构件的角度和方位,而对于体型大、分量重的构件,角度调整相当困难,吊装难度大。
3、高空构件的稳定难度大由于本工程采纳散装法(即分段吊装法),分段吊装时,高空构件的风载较大,在分段未连成全体或结构未构成全体之前,稳定性较差,特殊是桁架柱的上段和分段主桁架的稳定性较差,必需采纳合理的吊装挨次(尽量首尾相接、分块吊装)和侧向稳定措施(如拉锚、缆风绳等)。
4、焊接难度大本工程中既有薄板焊接,又有厚板焊接,既有平焊、立焊,又有仰焊,既有高强钢的焊接,又有铸钢件的焊接,焊接工作量大。
薄板焊接变形大,厚板焊接熔敷量大,温度掌握和劳动强度要求高。
而高空焊接、冬雨季焊接的防风雨防低温措施更使得焊接难度增大。
5、安装精度掌握难由于施工过程中结构本身因自重和温度变化均会产生变形,而且支撑胎架在荷载作用下也会产生变形,加之,结构形体简单,均为箱型断面构件,位置和方向性均极强,安装精度受现场环境、温度变化等多方面的影响,安装精度极难掌握,施工难度大。
施工时必需实行必要的措施,提前考虑好如何对安装误差进行调整和消退,如何进行测量和监控,使变形在受控形态下完成,以保证全体外型和施工质量。
6、质量要求高,施工难度大本工程无论是外观质量,如形状尺寸、焊缝外观,还是内在质量,如焊缝质量等级、焊接残余应力消退等,都要求相当高,而现场施工条件差。
同时,对于大跨度空间结构,温度变形和温度应力较大,为此,设计确定了分块合拢和合拢温度,操作难度大。
5.鸟巢的特点是什么
鸟巢设计特点
施工方面
在设计与施工方面存在许多特点及难点:
构件体型大,单体分量e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad9431333361303132重
作为屋盖结构的次要承重构件,桁架柱最大断面达25m*20m,高度达67m,单榀最重达500吨。
而主桁架高度12m,双榀贯穿最大跨度145.577+112.788m,不贯穿桁架最大跨度102.391m,桁架柱与主桁架体型大、单体分量重。
节点简单
由于该工程中的构件均为箱型断面杆件,所以,无论是主结构之间,还是主次结构之间,都存在多根杆件空间汇交现象。
加之次结构简单多变、规律性少,形成主结构的节点构造相当简单,节点类型多样,制造、安装精度要求高。
工期紧
该工程量大,但安装工期相当短,工程于2003年12月24日开工,于2007年底前完工,2008年3月底竣工。
工期紧,与土建施工交叉作业,平面场地紧急。
焊接量大
该工程工地连接为焊接吊装分段多,现场焊缝长度长,加之厚板焊接、高强钢焊接、铸钢件焊接等居多,形成现场焊接工作量相当大,难度高,高空焊接仰焊多。
冬雨季施工
该工程主结构吊装时间需跨越冬季和春节,所以存在冬雨季施工,施工难度较大。
工程组织难度大
主结构吊装时,土建施工未结束,现场组装在大面积开展,故存在多方施工交叉作业现象。
加之,现场场地狭小,施工场地布置、构件运输及大型吊机行走路线等遭到很大限制。
同时,本工程结构简单,各吊装分段之间相互关联,必需按肯定挨次进行组装、吊装,否则将消失窝工现象。
各施工方需合理协调、统筹管理,工程组织难度大。
构件翻身、吊装难度大
为降低组装难度,本工程中的桁架柱将采纳卧拼法,主桁架将采纳平拼法(内圈主桁架立拼除外),故拼装结束后、吊装前必需进行翻身工作。
由于构件体型较大,分量重,翻身时吊点的设置和吊耳的选择难度较大,特殊是桁架柱的翻身,吊耳在翻身和吊装时的受力有所变化,需考虑三向受力。
同时,翻身过程中的稳定性比较难掌握。
由于桁架柱和主桁架的分段口均为箱型断面,分段吊装时存在多个管口对接的问题,对于箱型断面,要保证多个管口的对口精度,难度巨大。
起吊时,必需调整好分段构件的角度和方位,而对于体型大、分量重的构件,角度调整相当困难,吊装难度大。
高空构件的稳定难度大
由于本工程采纳散装法(即分段吊装法),分段吊装时,高空构件的风载较大,在分段未连成全体或结构未构成全体之前,稳定性较差,特殊是桁架柱的上段和分段主桁架的稳定性较差,必需采纳合理的吊装挨次(尽量首尾相接、分块吊装)和侧向稳定措施(如拉锚、缆风绳等)。
焊接难度大
本工程中既有薄板焊接,又有厚板焊接,既有平焊、立焊,又有仰焊,既有高强钢的焊接,又有铸钢件的焊接,焊接工作量大。
薄板焊接变形大,厚板焊接熔敷量大,温度掌握和劳动强度要求高。
而
“鸟巢”与远处蓝色的“水立方”交相辉映
高空焊接、冬雨季焊接的防风雨防低温措施更使得焊接难度增大。
安装精度掌握难
由于施工过程中结构本身因自重和温度变化均会产生变形,而且支撑胎架在荷载作用下也会产生变形,加之,结构形体简单,均为箱型断面构件,位置和方向性均极强,安装精度受现场环境、温度变化等多方面的影响,安装精度极难掌握,施工难度大。
施工时必需实行必要的措施,提前考虑好如何对安装误差进行调整和消退,如何进行测量和监控,使变形在受控形态下完成,以保证全体外型和施工质量。
6.鸟巢,水立方的建筑特点是
鸟巢:
1、构件体型大,单体分量重作为屋盖结构的次要承重构件,桁架柱最大断面达25m*20m,高度达67m,单榀最重达500吨。
而主桁架高度12m,双榀贯穿最大跨度145.577+112.788m,不贯穿桁架最大跨度102.391m,桁架柱与主桁架体型大、单体分量重。
2、节点简单由于本工程中的构件均为箱型断面杆件,所以,无论是主结构之间,还是主次结构之间,都存在多根杆件空间汇交现象。
加之次结构简单多变、规律性少,形成主结构的节点构造相当简单,节点类型多样,制造、安装精度要求高。
3、工期紧本工程量大,但安装工期相当短,工程于2003年12月24日开工,估计于2007年底前完工,2008年3月底竣工。
工期紧,与土建施工交叉作业,平面场地紧急.4、焊接量大本工程工地连接为焊接吊装分段多,现场焊缝长度长,加之厚板焊接、高强钢焊接、铸钢件焊接等居多,形成现场焊接工作量相当大,难度高,高空焊接仰焊多。
5、冬雨季施工本工程主结构吊装时间需跨越冬季和春节,所以存在冬雨季施工,施工难度较大。
工程建设过程中的难点:
1、工程组织难度大主结构吊装时,土建施工还未结束,现场组装正在大面积开展,故存在多方施工交叉作业现象。
加之,现场场地狭小,施工场地布置、构件运输及大型吊机行走路线等遭到很大限制。
同时,本工程结构简单,各吊装分段之间相互关联,必需按肯定挨次进行组装、吊装,否则将消失窝工现象。
各施工方需合理协调、统筹管理,工程组织难度大。
2、构件翻身、吊装难度大为降低组装难度,本工程中的桁架柱将采纳卧拼法,主桁架将采纳平拼法(内圈主桁架立拼除外),故拼装结束后、吊装前必需进行翻身工作。
由于构件体型较大,分量重,翻身时吊点的设置和吊耳的选择难度较大,特殊是桁架柱的翻身,吊耳在翻身和吊装时的受力有所变化,需考虑三向受力。
同时,翻身过程中的稳定性比较难掌握。
由于桁架柱和主桁架的分段口均为箱型断面,分段吊装时存在多个管口对接的问题,对于箱型断面,要保证多个管口的对口精度,难度巨大。
起吊时,必需调整好分段构件的角度和方位,而对于体型大、分量重的构件,角度调整相当困难,吊装难度大。
3、高空构件的稳定难度大由于本工程采纳散装法(即分段吊装法),分段吊装时,高空构件的风载较大,在分段未连成全体或结构未构成全体之前,稳定性较差,特殊是桁架柱的上段和分段主桁架的稳定性较差,必需采纳合理的吊装挨次(尽量首尾相接、分块吊装)和侧向稳定措施(如拉锚、缆风绳等)。
4、焊接难度大本工程中既有薄板焊接,又有厚板焊接,既有平焊、立焊,又有仰焊,既有高强钢的焊接,又有铸钢件的焊接,焊接工作量大。
薄板焊接变形大,厚板焊接熔敷量大,温度掌握和劳动强度要求高。
而高空焊接、冬雨季焊接的防风雨防低温措施更使得焊接难度增大。
5、安装精度掌握难由于施工过程中结构本身因自重和温度变化均会产生变形,而且支撑胎架在荷载作用下也会产生变形,加之,结构形体简单,均为箱型断面构件,位置和方向性均极强,安装精度受现场环境、温度变化等多方面的影响,安装精度极难掌握,施工难度大。
施工时必需实行必要的措施,提前考虑好如何对安装误差进行调整和消退,如何进行测量和监控,使变形在受控形态下完成,以保证全体外型和施工质量。
6、质量要求高,施工难度大本工程无论是外观质量,如形状尺寸、焊缝外观,还是内在质量,如焊缝质量等级、焊接残余应力消退等,都要求相当高,而现场施工条件差。
同时,对于大跨度空间结构,温度变形和温度应力较大,为此,设计确定了分块合拢和合拢温度,操作难度大。
水立方:
大跨空间结构(水立方)荷载的特点大跨空间结构有其本身的特点:
1、屋面抗风设计值得注重。
在水立方中,屋面负风和温度、竖向荷载是一组掌握组合。
大跨屋盖具有自重较轻、跨度大等特点,风荷载是次要设计荷载之一。
由于这类结构空间性强、固有频率比较密集,在对它们进行随机风振响应计算时,不但要考虑多振型的贡献,而且应当考虑不同振型响应之间的相互关影响。
目前国内规范规定的方法过于简洁,误差很大,因而需进行特地讨论,必要时需风洞试验加以验证。
2、竖向作用是结构的次要荷载来源。
结构自重呈线性增长,而楼屋面的宽扁形结构使得竖向刚度呈非线性衰减,因而不能简洁地将小跨度结构按相像性理论做几何比例的放大应用于大跨结构。
3、温度等间接作用效应明显。
支座位移、温度变化和地面运动等间接作用对大跨结构有肯定的影响。
例如温度作用随结构尺度的加长而产生的累积将非常显著。
在很多项目中,温度作用都已经考虑的比较具体,水立方和鸟巢都考虑了安装时的主体合拢温度,cctv主楼的大悬挑部位也考虑了这一点。
依据各地的差异,这个温度点稍有不同。
4、动力作用、非线性都对整个结构有比较大的影响。
由于跨度较大,使得结构竖向自振频率较低,因而对竖向振动非常敏感。
因而对脉动风压、竖向地震、人致振动都须认真考虑;以轴力为主的大跨结构对变形影响特别敏感,以往分析表明在考虑结构初始缺。
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