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  • 风光带膜结构图片赏析
  • 膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨蓬不可比拟的

    膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨蓬不可比拟的

    停车场的规划和建设成为现代城市规划的重要组成部分,变的越来越重要。膜结构工程轻巧、别致的造型在停车场及候车厅的建设中担当了重要角色,除了满足防风雨、防日晒等基本功能外,并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。  停车场的规划和建设成为现代城市规划的重要组成部分,变的越来越重要。膜结构工程轻巧、别致的造型在停车场及候车厅的建设中担当了重要角色,除了满足防风雨、防日晒等基本功能外,并有较好的标识招揽效果,展现了人们个性化的一面。  膜结构车棚特点:  1. 耐用性:由于高强度的膜材出现,再加上张拉技术的应用,使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨蓬不可比拟的。有的车棚采用永久性膜材,可使用三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气,膜结构建筑巍然不动,毫发不损。    2. 艺术性:除了一般雨蓬不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外,膜结构雨蓬更是一座雕塑,一件艺术品,给人美的视觉享受。其柔美,其曲线,其刚柔并济,其丰富造型,其洁白无瑕,让人眼前一亮,回味悠长。  3. 经济性:研究表明,长期露天停放的车辆,性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨蓬更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说,投入不多却大大延长您座骑的寿命。  4. 透光性:透光性能好(透光率20%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。  5. 耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果(极适合保护各类车、贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏)。  6. 抗冲击性:建筑膜才的冲击强度是普通玻璃的250-300倍,是亚克力的板材的20-30倍,是钢化玻璃的2倍,几乎没有断裂的危险性,有“不破玻璃”和“响钢”之美称。  7. 阻燃性:据国家GB8624-97测试属阻燃B1级,无火滴,无毒气。  8. 耐温性:在摄氏族-40.C至+120.C温度范围内不会引起变形等品质劣化。  9. 轻便性:重量轻,**保证棚下人和物的安全。  10. 隔音性:隔音效果佳。  膜结构车棚作用:具有遮阳、挡雨、实用、美观的作用。  膜结构车棚适用范围:社区、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。  膜结构车棚可选材料:钢材、钢索、膜材料等。  膜结构工程的结构形式:是由多种高强薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。  膜结构工程的使用寿命及特点:膜结构车棚的篷布材质是膜结构,而膜材的**特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好,不受紫外线影响,使用寿命长,一般15-30年。具有高透光率,透光率为13%,对热能反射率73%,热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明,使膜结构车棚成为现代化的永久建筑。  膜结构车棚的市场前景:随着都市现代化步伐的加快,汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展,城市的汽车拥有量成倍上升,但城市建设规划没能尽快适应这一发展的要求,常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题,把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分,变得越来越重要。同样,膜结构在停车场建设中也担当重要角色。

  • 体育场馆膜结构简介和结构分类

    体育场馆膜结构简介和结构分类

    膜结构是一种建筑与结构结合的结构体系。它是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于使用、安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、人口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。膜结构建筑特点透光性 - 充满自然光的明快空间白天,阳光透过膜面使建筑物内充满自然漫射光。夜晚,室内灯光透过膜面给夜空增添了梦幻般的夜景。当膜结构用于体育馆、娱乐设施时,可以实现全天候性的大空间,创造出室外的爽快和室内的舒适相结合的理想的商业空间。防火性和耐久性 - 理想的建筑用膜材料采用PTFE膜材料的膜结构建筑具有耐热性、耐气候性、耐药物性、高强度、防火等特性,而且不易老化,经过长期使用仍能保持其*初时的强度。自洁性 - 自始至终保持洁白美丽PTFE膜材料的表面涂层采用的是聚四氟乙烯树脂,这与我们日常生活中使用的不粘锅表面的涂层一样,其**特长就是具有极高的非粘着性,在我们日常使用不沾锅时就可以体会到这一特性。PTFE膜材料的表面不仅不易附着脏物及灰尘,而且其表面的灰尘会被雨水自然地冲洗干净,所以经过长年使用仍然保持外观的洁净及室内的美观。大跨度 - 无柱大空间膜结构建筑中所使用的膜材料很轻,每平方米的重量只有1公斤左右。因此膜结构可以从根本上克服传统结构在无柱大跨度建筑上所遇到的困难,可以创造出巨大的无柱大空间。在多雪地区,避免建筑物遭受大雪灾害的维护管理需要一定的人力和财力,尽可能的降低其费用成为技术人员的课题。膜结构建筑的膜面屋顶和其他屋顶材料相比不易积雪,只要有比较小的倾斜角度积雪就会自动滑落。而且,由于PTFE膜材料的热传导率较小,如果采用融雪设备可以进行细致的融雪操作,充分发挥加热装置的效果,屋顶坡度可以更小。舒畅空间 - 自由的造型多用途膜结构建筑21世纪**代表性与充满前途的建筑形式,其打破了以往建筑形态的模式,以其独特新颖、丰富多彩的造型、优美的曲线,成为城市的象征性建筑。轻量结构 - 抗灾、救灾威力大膜材料与其他建筑材料相比要轻的多,屋顶采用了膜材料的建筑物,具有极强的抗震性及良好的安全性。而且,在发生灾害时,采用了膜结构的多功能设施及体育馆,其无柱而明亮的大空间,可以用来作为临时的避难场所、急救中心、抗灾指挥部等。因此,在危急之时,膜结构建筑可以保护人们的安全。膜结构分类膜结构按结构受力特性大致可分为骨架式膜结构、张拉式膜结构、充气式膜结构、组合式膜结构等几大类。1.骨架式膜结构以钢结构或是集成材构成的屋顶骨架后,在其上方张拉膜材的构造形式,下部支撑结构安定性高,因屋顶造型比较单纯,开口部不易受限制,且经济效益高等特点,广泛适用于任何大小规模的空间。2.张拉式膜结构以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安定的形式。除了可实践具有创意、创新且美观的造型外也是*能展现膜结构精神的构造形式。近年来,大型跨距空间也多采用以钢索与压缩材料构成钢索网来支撑上部膜材的形式。其施工精度要求高,结构性能强,且具丰富的表现力,所以造价略高于骨架式膜结构。3.充气式膜结构充气式膜结构是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗外力,因利用气压来支撑,及钢索作为辅助材,无需任何梁、柱支撑,可得更大的空间,施工快捷,经济效益高,但需维持进行24小时送风机运转,在持续运行及机器维护费用的成本上较高。膜结构的应用领域现今,城市中已越来越多地可以见到膜结构的身影。膜结构已经被应用到各类建筑结构中,在我们的城市中充当着不可或缺的角色:体育设施:体育场/体育馆/网球场/游泳馆/训练中心/健身中心等景观设施:标志性小品/广场标识/小区景观/步行街等商业设施:商场/游乐中心/酒店/餐厅/商业街等文化设施:展览中心/剧院/表演中心/水族馆等交通设施:飞机场/火车站/码头/停车场/天桥/加油站/收费站等工业设施:工厂/仓库/污水处理中心/物流中心/温室等

  • 那个面试的问我:膜结构是什么?

    那个面试的问我:膜结构是什么?

    《那个面试的问我:膜结构是什么?》当我从车间的一名拉膜工人,荏莳十年,坐在这明亮的办公室,转职HR后,那个面试的95后小姑娘问我:我们公司做的膜结构是什么?我说:你经常看到的体育场馆的顶面类似于布料,基础用钢构支撑的结构,我们简称为:膜结构,体育场馆膜建筑。还有学校体育看台上面的不同造型的钢膜结构的建筑,我们都称为膜结构。还有海边,湖边,公交站点,收费站,机场,码头,立交桥,以及高档小区等地方使用柔性的屋面材料与钢构共同建成的各种不同风格不同造型的建筑,都是膜结构。当然还有现在正在风靡全球的充气膜建筑与污水处理膜结构,充气膜建筑用于大型活动场馆,煤棚大跨度无支撑遮盖等项目上;污水处理膜结构用于有污染源的企业,加盖后集中治理污染源,不让污染源直接排放在空气中,导致环境污染。也有比较官方的答案,百度文库介绍如下:简介膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,膜结构车棚是由多种高强薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。膜结构是建筑结构中**发展起来的一种形式,自从1970年代以来, 膜结构在国外已逐渐应用于体育建筑、商场、展览中心、交通服务设施等大跨度建筑中。膜结构可分为充气膜结构和张拉膜结构两大类。充气膜结构是靠室内不断充气,使室内外产生一定压力差(一般在10㎜~30㎜水柱之间),室内外的压力差使屋盖膜布受到一定的向上的浮力,从而实现较大的跨度。张拉膜结构则通过柱及钢架支承或钢索张拉成型。膜结构特点膜结构建筑造型优美膜结构建筑是21世纪**代表性与充满前途的建筑形式。它打破了纯直线建筑风格的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的**组合,呈现给人以耳目一新的感觉,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。具有良好的环保性、透光性、自清洁性,膜材表面采用PVDF(聚偏二氟乙烯)涂层、或二氧化钛涂层,具有较好的隔热效果,对太阳热能可反射掉70%,膜材本身吸收了17%,传热13%,而透光率却在20%以上,经过10年的太阳光直接照射,其辉度仍能保留70%。膜结构覆盖大跨度空间膜结构中所使用的膜材料每平方壹公斤左右,由于自重轻,加上钢索、钢结构高强度材料的采用,与受力体系简洁合理——力大部分以轴力传递,故使膜结构适合跨越大空间而形成开阔的无柱大跨度结构体系。膜结构防火性与抗震性膜结构建筑所采用的膜材具有**的阻燃性和耐高温性,故能很好的满足防火要求。由于结构自重轻,又为柔性结构且有较大变形能力,故抗震性能好。工期短:膜材裁剪。拼合成型及骨架的钢结构、钢索均在工厂加工制作,现场只需组装,施工简便,故施工周期比传统建筑短。膜结构设计膜结构的设计主要包括体形设计、初始平衡形状分析、荷载分析、裁剪分析等四大问题。通过体形设计确定建筑平面形状尺寸、三维造型、净空体量,确定各控制点的坐标、结构形式,选用膜材和施工方案。初始平衡形状分析就是所谓的找形分析。由于膜材料本身没有抗压和抗弯刚度,抗剪强度很差,因此其刚度和稳定性需要靠膜曲面的曲率变化和其中预应力来提高,对膜结构而言,任何时候不存在无应力状态,因此膜曲面形状*终必须满足在一定边界条件、一定预应力条件下的力学平衡,并以此为基准进行荷载分析和裁剪分析。膜结构找形分析的方法主要有动力松弛法、力密度法以及有限单元法等。膜结构考虑的荷载一般是风载和雪载。在荷载作用下膜材料的变形较大,且随着形状的改变,荷载分布也在改变,因此要精确计算结构的变形和应力要用几何非线性的方法进行。荷载分析的另一个目的是一确定索、膜中初始预张力。在外荷载作用下膜中一个方向应力增加而另一个方向应力减少,这就要求施加初始张应力的程度要满足在*不利荷载作用下应力不致减少到零,即不出现皱褶。因为膜材料比较轻柔,自振频率很低,在风荷载作用下极易产生风振,导致膜材料破坏,如果初始预应力施加过高,膜材涂变加大,易老化且强度储备少,对受力构件强度要求也高,增加施工安装难度。因此初始预应力的确定要通过荷载计算来确定。经过找形分析而形成的摸结构通常为三维不可展空间曲面,如何通过二维材料的裁剪,张拉形成所需要的三维空间曲面,是整个膜结构工程中*关键的一个问题,这正是裁剪分析的主要内容。膜结构设计软件主要有如下:1。德国膜结构设计软件easy10.0,2。意大利膜结构设计软件forten4000,3。同济大学膜结构设计软件3D3S11.04。上海交大膜结构设计软件SMCAD4.05。***膜结构设计软件WinFabric6。日本太阳膜结构设计软件Images7。中国建筑科学研究院结构所空间结构室膜结构设计软件MEMBS8。澳大利亚膜结构设计软件FABDES膜结构体系膜结构体系由膜面、边索和脊索、谷索、支承结构、锚固系统,以及各部分之间的连接节点等组成,见下示意图:膜结构体系介绍 膜结构按支承分类膜结构按支承条件分类为:柔性支承结构体系、刚性支承结构体系、混合支承结构体系,结构示意图见下图:膜结构按支承分类 膜结构按结构分类膜结构按结构可分为:骨格式膜结构、张拉式膜结构、充气式膜结构。详细见下图:膜结构建筑形式的分类:从结构上分可分为:骨架式膜结构,张拉式膜结构,充气式膜结构3种形式1.骨架式膜结构(Frame Supported Structure)以钢构或是集成材构成的屋顶骨架,在其上方张拉膜材的构造形式,下部支撑结构安定性高,因屋顶造型比较单纯,开口部不易受限制,且经济效益高等特点,广泛适用于任何大,小规模的空间。2.张拉式膜结构(Tension Suspension Structure)以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安 定的形式。除了可实践具创意,创新且美观的造型外,也是*能展现膜结 构精神的构造形式. 大型跨距空间也多采用以钢索与压缩材构成钢索网来支撑上部膜材的形式。因施工精度要求]高,结构性能强,且具丰 富的表现力,所以造价略高于骨架式膜结构。3.充气式膜结构(Pneumatic Structure)充气式膜结构是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗外力,因利用气压来支 撑,及钢索作为辅助材,无需任何梁,柱支撑,可得更大的空间,施工快捷,经济效益高,但需维持进行24小时送风机运转,在持续运行及机器维护费用的成本上较高。现今,城市中已越来越多地可以见到膜结构的身影。膜结构已经被应用到各类建筑结构中,在我们的城市中充当着不可或缺的角色:膜结构膜材分类膜结构A类A类**,以玻璃纤维织物为基材涂PTFE(永久膜材)而成;膜结构B类B类次之,以玻璃纤维织物为基材涂PVC而成;膜结构C类C类是三类中*次的,以聚酯(涤纶)织物为基材涂PVC而成。按涂层材料分,有聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)、橡胶等,它的寿命因不同的表面涂层而异,一般可达12—50年。膜结构PTFEPTFE膜材是在超细玻璃纤维织物上涂以聚四氟乙烯树脂而成的材料。这种膜材有较好的焊接性能,有优良的抗紫外线、抗老化性能和阻燃性能。另外,其防污自洁性是所有建筑膜材中**的,但柔韧性差,施工较困难,成本也十分惊人。在盖格公司领导下,美国的杜邦公司、康宁玻纤公司、贝尔德建筑公司、化纤织布公司共同开发永久性膜材。其加工方法是把玻纤织物多次快速放入特氟隆熔体中,使织物两面皆有均匀的特氟隆涂层,使永久性的PTFE膜正式诞生。此后永久性膜结构正式在美国风行,许多学者对膜结构进行了深入的研究。20年后跟踪检测结果表明,这种膜材的力学性能与化学稳定性指标只下降了20%~30%,颜色也几乎没变,膜的表层光滑,具有弹性,大气中的灰尘、化学物质微粒极难附着与渗透,经雨水冲刷建筑膜可恢复其原有的清洁面层与透光性,这足以显示出PTFE膜材的强大生命力和广阔的市场前景。国外对这种膜材的开发和应用比较成熟,生产厂家也很多,如德国Mehler公司、Verseidag公司,日本Taiyoko-gyo公司、中兴化成工业株式会社、美国Chemfab公司、沙特阿拉伯ObeiKan公司等。膜结构玻纤PVC这种膜材开发和应用得比较早,通常规定PVC涂层在玻璃纤维织物经纬线交点上的厚度不能少于0.2mm,一般涂层不会太厚,达到使用要求即可。为提高PVC本身耐老化性能,涂层时常常加入一些光、热稳定剂,浅色透明产品宜加一定量的紫外吸收剂,深色产品常加炭黑做稳定剂。另外对PVC的表面处理还有很多方法,可在PVC上层压一层极薄的金属薄膜或喷射铝雾,用云母或石英来防止表面发粘和沾污。膜结构玻纤有机硅树脂有机硅树脂具有优异的耐高低温、拒水、抗氧化等特点,该膜材具有高的抗拉强度和弹性模量,另外还具有良好的透光性。美国欧文斯克宁公司开发的Vestar膜材就采用这种树脂对玻璃纤维布涂覆而制成的,这种膜材应用的不多,生产厂家也较少。膜结构玻纤合成橡胶合成橡胶(如丁腈橡胶,氯丁橡胶)韧性好,对阳光、臭氧、热老化稳定,具有突出的耐磨损性、耐化学性和阻燃性,可达到半透明状态,但由于容易发黄,故一般用于深色涂层。膨化PTFE建筑膜材。由膨化PTFE纤维织成的基布两面贴上氟树脂薄膜即得膨化PTFE建筑膜材。由于它的造价太高,一般的建筑考虑到成本和性能两方面,很少选用这种膜材,国外的生产厂家也不多。膜结构ETFE由ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)生料直接制成。ETFE不仅具有优良的抗冲击性能、电性能、热稳定性和耐化学腐蚀性,而且机械强度高,加工性能好。ETFE膜材的应用在很多方面可以取代其他产品而表现出强大的优势和市场前景。这种膜材透光性特别好,号称“软玻璃”,质量轻,只有同等大小玻璃的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃;可有效的利用自然光,节约能源;良好的声学性能。自清洁功能使表面不易沾污,且雨水冲刷即可带走沾污的少量污物,清洁周期大约为5年。另外,ETFE膜可在现成预制成薄膜气泡,方便施工和维修。ETFE也有不足,如外界环境容易损坏材料而造成漏气,维护费用高等,但是随着大型体育馆、游客场所、候机大厅等的建设,ETFE更突显自己的优势。生产这种膜材的公司很少,只有ASAHI(日本旭硝子)(AGC)、德国科威尔等少数几家公司可以提供ETFE膜材,这种膜材的研发和应用在国外发达国家也不过十几年的历史。膜结构应用我国膜结构建筑虽然起步较晚,但是发展速度非常快。从1997年至2001年,五年内我国建造的膜结构达37万吨;2003年建造的膜结构约18万吨;2005年、2006年建造的膜结构分别超过33和40万吨。2008年北京奥运会、2010年上海世博会和广州亚运会的举行,以及各种类型的展览馆建设,使得我国迎来了膜结构建筑的发展高峰期,这几年间我国膜结构建筑的建造规模扩张非常迅速。目前全世界膜结构的**生产企业主要集中在美国、日本和德国等少数几个发达国家。其中大部分的**生产企业都力具备产品的研发、设计、生产这一产业全业务链模式经营。而作为膜结构的主要材料,目前市场上主要是以是PVC膜、PVF膜、PVDF、PTFE乃至**的ETFE 膜材为主。膜结构工程实例2008年竣工的北京奥运会场馆“鸟巢”和“水立方”膜结构采用ETFE膜材,是目前国内**的ETFE膜材结构建筑,膜材采用进口产品。“鸟巢”采用双层膜结构,外层用ETFE防雨雪防紫外线,内层用PTFE达到保温、防结露、隔音和光效的目的。“水立方”采用双层ETFE充气膜结构,共1437块气枕,每一块都好像一个“水泡泡”,气枕可以通过控制充气量的多少,对遮光度和透光性进行调节,有效地利用自然光,节省能源,并且具有良好的保温隔热、消除回声,为运动员和观众提供温馨,安逸的环境。目前国内膜结构发展振奋人心,随着一些大型体育馆、候机大厅等建设以及2010年上海世博会和广州亚运会等国际盛会的举办,为中国膜结构的发展带来了机遇和挑战。尤其在膜材方面,中国起步晚,技术水平低,大部分膜材还主要依靠进口。PTFE、PVC和表面改性的PVC、ETFE等膜材是市场的主流,应用比较广泛。中国已有PTFE膜材的自主知识产权,性能也基本达到国外同类产品的要求。很多公司、科研单位以及高校都在进行PVC表面涂层材料的研究,如PVDF、纳米TiO2表涂剂等的研究已初见成效,另外在表面防污自洁处理方面的研究如仿生荷叶构筑微粗糙表面也开始起步。在引进世界**的生产设备和工艺技术的同时,加紧消化吸收并改进创新,尽快开发适合中国市场需求的膜材表面处理技术,对提升中国整个产业用纺织品产品档次和市场竞争力都具有重要意义。膜结构在中国也不乏工程实例,其中规模**、**影响力的膜结构要数1997年竣工的上海八万人体育场看台罩棚张拉膜结构工程。但该膜结构为美国Weidlinger公司设计制作,由此也可以看出中国在该领域与国外先进国家的差距很大。影响中国膜结构广泛应用的主要因素有:国产膜材料性能差,而进口膜材料价格高;尚无商业性的膜结构计算南辅助设计系统;人们对膜结构缺乏足够的认识等。1970年日本大阪万国博览会上的美国馆和富士馆均采用了膜结构建筑,在建筑行业引起了不小的轰动。1996年亚特兰大奥运会的“佐治亚穹顶”,拟椭圆形的尺寸达240m*193m。为了庆祝新千年的到来,英国在伦敦建成了直径达320m的“千气穹顶”。整个展览大厅总面积为8万平方米。覆盖其上的是72块聚氯乙烯(PVC)涂层的玻璃纤维织物板,千年穹顶以其独特的膜结构,显示了当今建筑技术与材料科学的发展水平。膜结构索膜结构索膜结构是用高强度柔性薄膜材料经受其它材料的拉压作用而形成的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由、轻巧、柔美,充满力量感,节能、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用,膜结构建筑作为新的建筑形式于本世纪五十年代在国际上开始出现,至今已有四十多年的历史,特别是到了七十年代以后膜结构的应用得到了迅速发展。膜结构的出现为建筑师们提供了超出传统建筑模式以外的新选择。膜结构一改传统建筑材料而使用膜材,其重量只是传统建筑的三十分之一。而且膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现时所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。另外值得一提的是,在阳光的照射下,由膜覆盖的建筑物内部充满自然漫射光,无强反差的着光面与阴影的区分,室内的空间视觉环境开阔和谐。夜晚,建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空,建筑物的体型显现出梦幻般的效果。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、入口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。张拉膜结构(Tesioned Membrane Structure) ,是依靠膜自身的张拉应力与支撑杆和拉索 共同构成机构体系。室内的空间视觉环境开阔和谐。张拉膜结构特别适合用来建造城市标志性建筑的屋顶,如体育与娱乐性场馆,需有广告效应的商场、餐厅等。城市的交通枢纽是城市命脉的关键性建筑,使用功能要求建筑物各组成单元的标志明确。这类建筑越来越多采用膜结构。建筑膜材料的使用寿命为 25 年以上。在使用期间,在雪或风荷载作用下均能保持材料的力学形态稳定不变。建成于 1973 年的美国加州La Verne 大学的学生活动中心是已有 23 年历史的张拉膜结构建筑.跟踪测试与材料的加载与加速 气候变化的试验,证明它的膜材料的力学性能与化学稳定性指标下降了 20 %至 30 %,但仍可正常使用。膜的表层光滑,具有弹性,大气中的灰尘、化学物质的微粒极难附着与渗透,经雨水的冲刷建筑膜可恢复其原有的清洁面层与透光性。张拉式膜结构 张拉整体结构( Tensegrity )是由一组连续的拉杆和连续的或不连续的压杆组合而成的自应力、自支撑的状杆系结构,其中“不连续的压杆”的含义是压杆的端部互不接触,即一个节点上只连接一个压杆。Tensegrity 是美国建师 R.B.Fuller 首先提出的一种结构思想,他认为宇宙的运行就是按照张拉整体的原理进行的,即万有引力是一个平衡的张网,各个星球是这个网中的一个个 孤立点。这种结构体系中的索网就相当于宇宙中的万有引力,独立的受压杆件 相当于宇宙中的星球 20 世纪 60 年代随着现代柔性建筑材料的发展,建筑师们从帐篷着一*古老的简单建筑 结构出发,构造出了魔般的形式——膜结构。它可以构成单曲面,多曲面等不同建筑结构形式,满足了建筑师们对建筑与美学高度统一的要求。柔性材料具有透光和防紫外线功能,在一些室外建筑和环境小品中得到广泛的应用。正是由于这一特征,夜间的灯光设计使膜结构具有鲜明的环境标志特征。优美造型的膜材,不锈钢配件和紧固件加上设计轻巧合理,表面处理严格的钢结构支撑,塑造出形式美观,设计合理的膜结构,在当今世界范围内的建筑环境设计中占有举足轻重的地位。膜结构膜结构工程用于膜结构建筑中的膜材是一种具有强度,柔韧性好的薄膜材料,是由纤维编织成织物基材,在其基材两面以树脂为涂层材所加工固定而成的材料,中心的织物基材分为聚酯纤维及玻璃纤维,而作为涂层材使用的树脂有聚氯乙烯树脂(PVC),硅酮(silicon)及聚四氟乙烯树脂(PTFE),在力学上织物基材及涂层材分别具有影响下列的功能性质。织物基材——抗拉强度,抗撕裂强度,耐热性,耐久性,防火性。涂 层 材——耐候性,防污性,加工性,耐水性,耐品,透光性。膜结构结构应用文化设施--展览中心、剧场、会议厅、博物馆、植物园、水族馆等  体育设施--体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、篮球馆等  商业设施--商场、购物中心、酒店、餐厅、商店门头(挑檐)、商业街等  交通设施--机场、火车站、公交车站、收费站、码头、加油站、天桥连廊等  工业设施--工厂、仓库、科研中心、处理中心、温室、物流中心等景观设施--建筑入口、标志性小品、步行街、停车场等膜结构特性膜结构作为一种建筑体系所具有的特性主要取决于其独特的形态及膜材本身的性能。恰由于此,用膜结构可以创造出传统建筑体系无法实现的设计方案。1、 轻质:张力结构自重小的原因在于它依靠预应力形态而非材料来保持结构的稳定性。从而使其自重比传统建筑结构的小得多,但却具有良好的稳定性。建筑师可以利用其轻质大跨的特点设计和组织结构细部构件,将其轻盈和稳定的结构特性有机地统一起来。2、 透光性:透光性是现代膜结构*被广泛认可的特性之一。膜材的透光性可以为建筑提供所需的照度,这对于建筑节能十分重要。对于一些要求光照多且亮度高的商业建筑等尤为重要。通过自然采光与人工采光的综合利用,膜材透光性可为建筑设计提供更大的美学创作空间。夜晚,透光性将膜结构变成了光的雕塑。膜材透光性是由它的基层纤维、涂层及其颜色所决定的。标准膜材的光谱透射比在10%~20%之间,有的膜材的光谱透射比可以达到40%,而有的膜材则是不透光的。膜材的透光性及对光色的选择可以通过涂层的颜色或是面层颜色来调节。通过膜材和透光保温材料的适当组合,可以使含保温层的多层膜具有透光性。即使光谱透射只有几个百分点,膜屋面对于人眼来说依然是发亮和透光的,具有轻型屋面的观感。3、柔性:张拉膜结构不是刚性的,其在风荷载或雪荷载的作用下会产生变形。膜结构通过变形来适应外荷载,在此过程中荷载作用方向上的膜面曲率半径会减小,直至能更有效抵抗该荷载。张拉结构的灵活性使其可以产生很大的位移而不发生永久性变形。膜材的弹性性能和预应力水平决定了膜结构的变形和反应。适应自然的柔性特点可以激发人们的建筑设计灵感。不同的膜材的柔性程序也不相同,有的膜材柔韧性**,不会因折叠而产生脆裂或是破损,这样的材料是有效实现可移动、可展开结构的基础和前提。4、 雕塑感:张拉膜结构的独特曲面外形使其具有强烈的雕塑感。膜面通过张力达到自平衡。负高斯膜面高低起伏具有的平衡感使体型较大的结构看上去像摆脱了重力的束缚般轻盈地飘浮于天地之间。无论室内还是室外这种雕塑般的质感都令人激动。张拉膜结构可使建筑师设计出各种张力自平衡、复杂且生动的空间形式。在一天内随着光线的变化,雕塑般的膜结构通过光与影而呈现出不同的形态。日出和日落时,低入射角度的光线将突现屋顶的曲率和浮雕效果,太阳位于远地点时,膜结构的流线型边界在地面上投入弯弯曲曲的影子。利用膜材的透光性和反射性,经过设计的人工灯光也可使膜结构成为光的雕塑。5、 安全性:按照现有的各国规范和指南设计的的轻型张拉膜结构具有足够的安全性。轻型结构在地震等水平荷载作用下能保持很好的稳定性。由于轻型结构自重较轻,即使发生意外坍塌,其危险性也较传统建筑结构小。膜结构发生撕裂时,若结构布置能保证桅杆、梁等刚性支承构件不发生坍塌,其危险性会更小。膜结构的柔性使其在任一荷载作用下均以*有利的形态承载。当然,结构的布置和形状要根据荷载情况来进行设计和调整。设计要确何膜面与其辅助结构协调工作,以避免力在膜面或辅助结构上集中而达结构破坏的临界值。膜结构安装编辑1、膜材制作前准备与审核膜材加工部负责人与项目设设计师必须进行全面的设计交底与沟通,工程部负责人认真领会加工生产要求。由项目经理编制好《XX项目膜材加工制作工艺流程》,交项目设计技术负责人员签署。2、膜材加工制作质量控制(1)、对加工机械与设备进行全面检查、检验。(2)、按照《膜材加工制作工艺流程》的要求,认真做好膜材热合强度试验。并交由QC检验合格;(3)、加工班长对参与膜材加工的人员进行严格的培训与技术交底。(4)、下料员对技术交底领会后,再次校对膜材品种、型号、颜色,并熟悉每一片膜材尺寸,准确下料,并做好标记。(5)、按顺序整齐叠放好裁剪的膜材。(6)、加工人员按缝合料,在顺序取缝合前并再次与找形裁剪图进行校对。(7)、加工时严格按照该种膜材规定的热合温度与热合时间进行操作。(8)、QC人员对热合后的半成品、成品进行热合质检,对成品签发检验合格证。(9)、对加工好的膜材进行编号与打包,交物流组发往项目所在工地。膜材安装1、膜材安装前,钢结构的挑梁宜加临时支撑或平衡索,确保钢结构在膜材安装中受力平衡,2、在膜材安装前,对钢结构在尺寸进行测量复核。3、膜材在安装时不得划伤,并保持膜材的整洁。4、灯光或其他热源与膜材保持一定距离,(膜材的表面温度不得大于70℃) 。5、膜材安装完毕后,应该交付并和甲方申明,应注意维护,这样才能保证膜材的使用的年限。(维护期间,尖锐的利器,明火等应远离膜结构)膜结构膜结构概念设计编辑从结构方式上大致可分为骨架式、张拉式、充气式膜结构3种形式 。[1]  1.骨架式膜结构(Frame Supported Structure)     以钢构或是集成材构成的屋顶骨架后,在其上方张拉膜材的构造形式,下部支撑结构安定性高,因屋顶造型比较单纯,开口部不易受限制, 且经济效益高等特点,广泛适用于任何大,小规模的空间。   2.张拉式膜结构(Tension Suspension Structure)    以膜材、钢索及支柱构成,利用钢索与支柱在膜材中导入张力以达安 定的形式。除了可实践具创意,创新且美观的造型外,也是*能展现膜结 构精神的构造形式. 近年来,大型跨距空间也多采用以钢索与压缩材构成 钢索网来支撑上部膜材的形式。因施工精度要求高,结构性能强,且具丰 富的表现力,所以造价略高于骨架式膜结构。   3.充气式膜结构(Pneumatic Structure)     充气式膜结构是将膜材固定于屋顶结构周边,利用送风系统让室内气 压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差,以抵抗外力,因利用气压 来支撑,及钢索作为辅助材,无需任何梁,柱支撑,可得更大的空间,施工 快捷,经济效益高,但需维持进行24小时送风机运转,在持续运行及机器 维护费用的成本上较高。   只有正确表达结构逻辑的建筑才有强大的说服力与表现力”这句话揭示了张拉膜结构的精髓。对于张拉膜结构,任何附加的支撑和修饰都是多余的,其结构本身就是造型;换句话说,不符合结构的造型是不可能的,因为那样的薄膜不是飘动的就是缺乏稳定性的。张拉膜结构的美就在于其“力”与“形”的**结合。   张拉膜结构的基本组成单元通常有:膜材、索与支承结构(桅杆、拱或其他刚性构件)。   膜材一种新兴的建筑材料,已被公认为是继砖、石、混凝土、钢和木材之后的“第六种建筑材料”。膜材本身不能受压也不能抗弯,所以要使膜结构正常工作就必须引入适当的预张力。此外,要保证膜结构正常工作的另一个重要条件就是要形成互反曲面。传统结构为了减小结构的变形就必须增加结构的抗力;而膜结构是通过改变形状来分散荷载,从而获得*小内力增长的。当膜结构在平衡位置附近出现变形时,可产生两种回复力:一个是由几何变形引起的;另一个是由材料应变引起的。通常几何刚度要比弹性刚度大得多,所以要使每一个膜片具有良好的刚度,就应尽量形成负高斯曲面,即沿对角方向分别形成“高点”和“低点”。“高点”通常是由桅杆来提供的,也许是由于这个原因,有些文献上也把张拉膜结构叫做悬挂膜结构(suspension membrane)。   索作为膜材的弹性边界,将膜材划分为一系列膜片,从而减小了膜材的自由支承长度,使薄膜表面更易形成较大的曲率。有文献指出,膜材的自由支承长度不宜超过15米,且单片膜的覆盖面积不宜大于500平米。此外,索的另一个重要作用就是对桅杆等支承结构提供附加支撑,从而保证不会因膜材的破损而造成支承结构的倒塌。   膜结构设计主要包括以下内容:   1,初始态分析:确保生成形状稳定、应力分布均匀的三维平衡曲面,并能够抵抗各种可能的荷载工况;这是一个反复修正的过程。   2,荷载态分析:张拉膜结构自身重量很轻,仅为钢结构的1/5,混凝土结构的1/40;因此膜结构对地震力有良好的适应性,而对风的作用较为敏感。此外还要考虑雪荷载和活荷载的作用。由于目前观测资料尚少,故对膜结构的设计通常采用安全系数法。   3,主要结构构件尺寸的确定,及对支承结构的有限元分析。当支承结构的设计方法与膜结构不同时,应注意不同设计方法间的系数转换。   4,连接设计:包括螺栓、焊缝和次要构件尺寸。   5,剪裁设计:这一过程应具备必要的试验数据,包括所选用膜材的杨氏模量和剪裁补偿值(应通过双轴拉伸试验确定)。   膜结构在方案阶段需要考虑的问题有:   1,预张力的大小及张拉方式;   2,根据控制荷载来确定膜片的大小和索的布置方式;   3,考虑膜面及其固定件的形状以避免积水(雪);   4,关键节点的设计,以避免应力集中;   5,考虑膜材的运输和吊装;   6,耐久性与防火考虑。   在张拉膜结构设计阶段所要考虑的要点有:   1,保证膜面有足够的曲率,以获得较大的刚度和美学效果;   2,细化支承结构,以充分表达透明的空间和轻巧的形状;   3,简化膜与支承结构间的连接节点,降低现场施工量。她看完了资料,微微一笑,含蓄的问道:张经理,那我可以过来上班吗?我仍旧说:我们需要商议后会电话联系你。哈哈,其实这个活跃的95后设计师即将准入职,并且按照她的简历介绍,她将会在设计的理念与建筑的外形美感上,又一波长江后浪推前浪,期望她在膜结构行业有一个更新的未来。

  • 霾来了!你还好吗?

    霾来了!你还好吗?

    《霾来了!你还好吗?》     Hi!春节将近,又到北京了。还是被这漫天的霾感动到咳嗽,嗓子冒烟。越到冬天越希望往北看不同的风景,感受不同的人文,但是越往北越难受。对于一个在南方空气质量不错的城市呆久的人,在目前全球变暖与空气愈劣的大环境下,向往与实际游走总归不能两全,只能选择性的去合宜的城市。那北方的风景什么时候去看合适?那北方的人都怎么活动哈?智慧的中国人这样玩:满屏全是充气膜,膜内人与景百态,空气常年达标,加上近年突飞猛进的加建速度,真正实现全国范围内,冬暖与夏凉,即刻与马上尽可实现。对于造成污染的污染源,时下正在按照国家环境冶理政策要求,快速加盖污水处理,低成本,高成效,满足企业可持续发展与环保环境要求。企业主们按这样的要求加盖:  中国人的Made in China,正在逐步实现无霾的路上快速精进。赞一个!霾来了!我们很好!霾将走!我们将更好!天空更蓝,未来我们将走得更远!

  • 他被关战俘营2年,出来后学建筑,成为全德国*伟大建筑师

    他被关战俘营2年,出来后学建筑,成为全德国*伟大建筑师

    PART4:弗雷·奥托项目精选Project 1: 慕尼黑奥林匹克体育场建筑设计:Frei Otto and Gunther Behnisch地址:德国,慕尼黑(Munich, Germany)项目时间:1968 -1972慕尼黑奥林匹克体育场位于慕尼黑奥林匹克公园的中心是1972年德国慕尼黑夏季奥运会的主体育场以颇具革命性的帐篷式屋顶结构闻名体育场作为德国的国家体育场能够举办大部分的国际体育赛事这里也曾举办过1974年世界杯足球赛和1988年欧洲足球锦标赛的决赛以及3届欧洲**联赛的决赛分别是1979年的诺丁汉森林对阵马尔默1993年的马赛对阵AC米兰和1997年的多特蒙德对阵尤文图斯 从1972年起至2005年慕尼黑奥林匹克体育场作为德国球队拜仁慕尼黑的主场使用被中断多年的慕尼黑1860也在1994年迁入这两个慕尼黑的同城俱乐部在之后都搬进了新建的慕尼黑安联竞技场 在慕尼黑于1966年获得第20届奥运会的申办权后主办方需要寻求一个合适的场地修建比赛场馆位于慕尼黑市中心西北部欧伯维森菲尔德(Oberwiesenfeld)的一处3平方公里的绿地就成为了兴建体育设施及奥运公园的理想场地与此同时“绿色奥运”(Olympische Spiele im Grünen,确切的涵义是:绿色的比赛、公平的比赛、人性化的比赛)被确定为场地设计的基本理念希望借此体现民主和文明的理念 体育场的建筑团队由斯图加特人甘特·拜尼施(Günter Behnisch)担任总设计师加上弗里茨·奥尔(Fritz Auer)卡洛·韦伯(Carlo Weber)艾本哈特·特连科(Eberhard Tränkner)纳和温弗里德·比克瑟(Winfried Büxel)组成他们与弗雷·奥托(Frei Otto)共同拟定了建筑要与自然风景融为一体并且能与环境规划师金特·格里兹梅克(Günther Grzimek)提出的地区规划协调一致的方针体育场看台的2/3建在地表之下只有1/3建在地表上并以蜿蜒的奥林匹克湖为背景其顶棚由弗雷·奥托设计为半透明的帐篷形状,呈圆锥形由网索钢缆组成,每一网格为75×75厘米网索屋顶镶嵌浅灰棕色丙烯塑料玻璃用氟丁橡胶卡将玻璃卡在铝框中使覆盖部分内光线充足且柔和把球场、看台、进场路线以及整个奥林匹克公园联系在一起这个设计效仿了阿尔卑斯山的形态并且有意与1936年纳粹政府掌权期间的柏林奥运会相区分详尽和透明的体育场顶棚象征着一个新兴、民主和乐观的德国 体育场不仅外形别具一格而且配套设备齐全看台共有4.7万个座位和3.3万个站席观众离场上*远处的距离为195米西看台上面**处有体育评论员室南北看台上方装有电子显示牌看台下面设有更衣室、休息室、工程技术室、诊疗室、会议厅、贵宾室和新闻记者室等还有停车场以及小卖部、餐厅和必要的通讯设施用房同时,慕尼黑奥林匹克体育场是德国第一座配备草皮供暖设施的体育场场内铺设了天然草皮草皮下 25厘米处按照设计铺设了全长18.95公里的管道形成加热管道网冷天可以导入热水,增加场地的温度这样可以保证草皮四季常青运动场的跑道是塑料跑道奥林匹克火炬塔安装在体育场南侧的小山丘上这样从各体育场馆都可以看到Project 2: 1967年 蒙特利尔世博会 德国馆建筑设计:Frei Otto 地址:加拿大,蒙特利尔项目时间:1967 1967年蒙特利尔世博会的德国馆占地8000平方米8根钢铁的桅杆和50厘米直径钢缆结成的索网支撑起半透明的白色涤纶帐篷这一轻型化大跨度的建筑成为1972年慕尼黑奥运主场馆的先声由弗雷·奥托设计的德国馆第一次创造性地大规模成功应用了支撑膜结构技术所谓支撑膜结构实际上就是帐篷的放大在这之前由于材料和技术的原因我们无法将帐篷做的足够大而且耐用上世纪五十年代以后高分子聚合材料出现新的结构计算理论和方法的被采用结构工程师们才开始探索将高分子聚合材料与新的结构理论相结合设计并制造出更大、更耐用的帐篷这就是*初的支撑膜结构建筑弗雷·奥托可能是世界上*早采用支撑膜结构来构建大空间的建筑师他设计的德国馆是用高强度的金属索与用高分子聚合材料做成的薄膜一起组合起来的具有足够大的空间的建筑这种结构的特点是:结构非常简洁,便于组装和拆卸与传统结构比起来造价相对低廉它的屋面用特种柔性化学材料敷贴,呈半透明状虽然这座建筑没有他后来的慕尼黑奥运会主会场那么**但是这个试验性的建筑代表了一种全新的结构形式的问世正是德国馆的成功启发了对1972年慕尼黑奥运会体育场的结构和建筑造型的设计Project 3: 2000年 汉诺威世博会 日本馆与日本建筑师 坂茂 合作,担任结构顾问在2000年的德国汉诺威世博会上他们合作完成了日本展览馆 (Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover)这个建筑在坂茂获得普利兹克奖的时候就已经受到关注次年再次以奥托代表作的身份进入普利茨克奖的视野这在建筑史上也是极少见当时奥托是作为坂茂聘请的结构顾问甚至在赴汉诺威之前坂茂在东京某画廊的个展,奥托也列席参加日本展览馆凭借着当时闻所未闻硬纸管材料和中间没有一根柱子的空间向人们展示了两个务实的建筑师的野心这是一个展览建筑从完整的建筑生命周期来看这个建筑并不需要承担“厚重”事实上,这个设计的推进正是基于建筑生命末期的考虑尽可能减少工业废物,并且实现材料循环利用所以建筑形式,材料选择,运输,安装流程,防水,防火的考虑决定了*终的呈现这个方案的前身是一个更具侵略性的管道状形态奥托甚至专门构建一套竹子的节点系统(joint system)但**基于成本考虑会极大增大预算的管道底部的内收结构被放弃*终呈现出这个效果奥托构建的节点系统非常有弹性有德国人甚至用了超结构来形容(über Struktur)这也展示了奥托不仅仅关注结构而是把结构作为一种语言积极地探索空间,并传达自然的理想的证明竹木与竹木的连接,竹木与纸的连接抵御强风的变形可能性,网格所形成的美学秩序甚至多重网格本身的叠加透视感受强有力的影响了空间。更为可贵的是自始至终强调了低成本,低安装难度,低环境影响并愿意受这些约束来调整甚至否定自己原本的设计所以有人认为奥托的设计语言是非常有侵略性的如同一套语法系统它可以承载绿色材料可以适配当地的自然环境,适配资金和技术限制某些地方隐藏自身将空间的主导位让给合作者(如日本展览馆的外立面,第一眼就是坂茂的个人风格)某些地方按某种规则又能产生不可预料的空间体验并且,以此为实践探讨了合作建筑的可能同时,奥托的自然观不仅体现在设计建造的环境影响上也体现在它的轻结构体系和景观的关系上奥托非常善于与自然景观合作将结构系统本身蕴含的不可避免的人工痕迹与高大的乔木,草坪,或者孤植的园艺植物结合有一个研究Frei Otto的研究会甚至直接将会议的标题取为"从景观到屋顶"(from landscape to roofscape)比如慕尼黑的奥林匹克体育场给我个人的感受是当置身建筑内时,屋顶的轮廓自由延伸很有动态地强调了周围的自然景观,包括天空PART5:弗雷·奥托简介弗雷·奥托(Frei Otto)**建筑师、工程师、研究员、发明家1925年5月31日出生于德国他的成名作是1972年的慕尼黑奥林匹克体育场,该体育场开拓性的使用了轻型拉膜结构,而在此之前传统的体育场都是封闭式的严苛单一形象,弗雷·奥托的设计打破了这一传统,而他的设计也被认为象征着新兴、民主和乐观的德国。2015年3月9日,弗雷·奥托去世,促使普利兹克奖委员会打破惯例提前宣布弗雷·奥托获得2015年普利兹克奖。1943年,弗雷·奥托想学建筑而未能如愿,后应征入伍接受飞行员的训练,作为德国空军飞行员参加了第二次世界大战,一年后他又转为步兵。1945年春,奥托在纽伦堡附近被俘,之后的 2 年都关押在法国沙特尔附近的一座营地内,这期间,作为营地建筑师的他,第一次有机会进行自己的建筑实践,用有限的材料建造了许多类型的结构,成为一位狱中建筑师。1948年,奥托进入柏林工业大学学习建筑;1950年,在短暂游学美国的过程中,奥托参观了包括弗兰克·埃劳德·赖特、埃里克·门德尔松、密斯·凡德罗、伊里尔·沙里宁等一系列美国建筑大师的作品。同时他还在弗吉尼亚大学学习社会学和城市规划。1952年,弗雷·奥托在柏林成立了自己的事务所,两年后取得了柏林科技大学土木工程的博士学位,其博士论文《悬挂的屋顶:形式与结构》以德文、波兰语、西班牙语和俄语出版。同年,他与帐篷制造商Peter Stromeyer的合作,成为其以后半个多世纪关于轻型材料建筑的滥觞,两人为德国卡塞尔的联邦园艺展览设计建造了三座轻质的临时建筑。1962年和1966年,奥托分别出版了他的两卷本《张力结构:电缆、网状和膜型建筑的设计、结构和计算》。他还先后在华盛顿大学、耶鲁大学、加州伯克利大学、麻省理工学院和哈佛大学讲学。1964年,德国政府为迎接3年后的蒙特利尔世博会,准备建造一座能代表战后国家工程技术创新的国家馆,遂任命奥托为院长,着手成立斯图加特大学轻型结构学院。1967年,将有线电视网络结构用于蒙特利尔世博会德国馆,组装现场预制在德国短时间内创造了展会的一大亮点。1972年慕尼黑奥运会,参与了令人印象深刻的大规模屋顶,体育场的建筑景观,游泳池和公共场所,大型团队的努力的结果,让人印象深刻。1967年蒙特利尔博览会上的西德展厅与1972年落成的慕尼黑奥林匹克体育场使他的建筑生涯达到一个高峰。2000年,汉诺威世博会,日本建筑师坂茂设计日本馆时,奥托担任结构顾问。弗雷·奥托1925年5月31日出生于德国西格玛,自小在柏林长大,父亲和祖父都是雕刻家,他还曾设计和驾驶过滑翔机,也许正是这一爱好,激发起了他后来关于薄膜材料和轻质结构的兴趣,也让他对空气动力学颇有研究。弗雷“Frei”一词在德语中意味着自由,据说是母亲参加了一次关于自由的讲座后给儿子取的这个名字。年少的奥托曾给石匠做过学徒,从小喜欢滑翔和模型制造,少年时代他便开始接触框架拉膜结构。在学生时代,奥托便拜访了住在西塔里耶森的弗兰克·劳埃德·赖特,看到赖特以极妙的方式使石头、混凝土和类似于制作帆所用的棉布进行组合。2015年3月9日,由于弗雷·奥托(Frei Otto)的突然离世,普利兹克奖评审委员会提前 2 周对外正式发布弗雷·奥托荣获2015年普利兹克建筑奖的消息。这是普利兹克奖36年以来**在获奖人去世后公布其获奖消息。虽然弗雷·奥托不幸于颁奖仪式前去世,但是普利兹克奖的执行董事玛莎·索恩在弗雷·奥托去世前,前往了他家将他得奖的消息告诉了他。弗雷·奥托说,得普利兹克奖我非常地高兴,也很感谢普利兹克评审团和组委会。2015年的颁奖仪式于5月15日在迈阿密的新世界中心举行,这是由1989年普利兹克得主弗兰克·盖里所设计的。弗雷·奥托认为人类是自然的一部分,我们应该建造的是和自然界共生的社会。这里的自然界奥托认为包括无生命的,有生命的,已死去的。这 个观点很类似中国的”****“的哲学。奥托非常重视自然的规律,他试图从中找到适用于自然界和人类社会的通理。弗雷·奥托被认为这是他高于很多建筑师之处,因为这已经超出了单纯的建筑范畴,奥托是从形而上的高度来理解建筑,思考建筑终其一生弗雷·奥托创造了富有想象力的、鲜活的****的空间与结构同时他也创造了知识他为建筑界带来的影响不只是形式上的简单复制而是通过研究和发现为后人打开了新的通道他的贡献不只在其技巧与才华更体现在他的无私与慷慨之中由于他富有远见的卓识持续钻研的精神和对知识的无私分享我们一致决定将2015年普利兹克建筑奖授予弗雷·奥托—普利兹克奖评委会

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