civil-and-structural-engineering
כיצד להשיג איזון בעיצוב ה- Structural של איצטדיון ספורט
Table of Contents
אצטדיון ספורט הם בין הפרויקטים ההנדסת מבנים התובעניים ביותר בסביבה הבנויה.הם חייבים להכיל אלפי תושבים, אירועים דינמיים מארחים, לעמוד במזג אוויר קיצוני, להישאר איקוני במשך עשרות שנים.השגת איזון מבני אמיתי – שבו כוחות מחולקים אפילו, חומרים מבצעים בצורה אופטימלית, והמבנה מגיב באופן צפוי תחת כל התנאים - אינו רק דרישה הנדסית אלא מאפיין של כל אצטדיון גדול זה בוחן את העקרונות, הטכניקות והאדריכלים, המקיפים, המציעים, דוגמאות, עיצוב, מודלים אמיתיים, מודלים, מודלים, מודלים, ואדריכלים, מודלים, מודלים, ואדריכלים, מודלים, מודלים, ואדריכלים, כלומר, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים מאוזניים, מודלים, כלומר, מודלים מאוזניים, מודלים מאוזניים, מודלים מאוזנים, מודלים, מודלים, מודלים, אדריכלים, מודלים, מודלים, מודלים מאוזנים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, על בסיס מקיפים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, מודלים, על בסיס מקיפים, מודלים, על בסיס מקיפים, על בסיס מקיפים, מודלים, מודלים, אדריכלים, על פי דרישה הנדסיים, מודלים, מודלים, מודלים, על פי סדרי עולם, לא רק תחת כל אחד, מודלים
התפקיד הקריטי של איזון מבני בעיצוב האצטדיון
איזון סטרקטיקלי מתייחס להפצת העומסים – עומסים רעים (מבנה קבוע), עומסי חיים (כיבושים, ציוד), עומס סביבתי (wind, שלג, סיסמי), ועומסים דינמיים (תנועה מפוכחת,) – כך שאף אחד לא מחץ על פני השטח.באצטדיון, ההשלכות של חוסר איזון ממטרה לא נוח לכשלים קטסטרופליים.
מעבר לבטיחות, מבנים מאוזנים להפחית עלויות תחזוקה ארוכות טווח.מבנה שמקביל באופן טבעי דורש פחות פלדה, פחות בסיס בטון ופחות מפרקי הרחבה.זה גם מאפשר בנייה מהירה יותר כי שוב ושוב, מפרץ סימטרי יכול להיות prefabricated עם יעילות גדולה יותר. יתר על כן, איזון מבני מאפשר גמישות: מבנים מאוזנים יכולים להיות מותאם לשימוש רב-פורט, התרחבות עתידית, או רטרוספקטיבי ללא חיזוק גדול.
הקהל – הצופים והספורטאים – איזון חסר אונים באופן עקיף באמצעות נוחות, קווי ראייה ברורים ואיכותיים אקוסטיים. אצטדיון מאוזן היטב לעתים רחוקות מושך תשומת לב להנדסתו; במקום זאת, הוא מתפוגג ברקע, ומאפשר לאירוע לקחת את הבמה.
עקרונות הליבה של Achieving Structural Equilibrium
סימפמטריה וסימטריה
(הפריסות הסימטריות הן הדרך האינטואיטיבית ביותר לאזן עומסים.רשת מבנית סימטרית מבטיחה שכל עמודה, הדרים או קשת נושאת נתח דומה של עומסים אנכיים, בעוד כוחות מאוחרים (wind, secrism) מאוזנים סביב מרכז המבנה של קשיחות (Ricial Structure ofנוקשות) או בקיצור: ALT2-Ficial Stadium, לעתים קרובות, או בקיצור:
בחירה וביצועים
בחירת החומרים משפיעה ישירות על האופן שבו העומסים מועברים והועברו.0. [הכוח] של חומר קונקרטי (FLT:1] מציע כוח דחוס גבוה ומאפיינים לחות מצוינים, מה שהופך אותו אידיאלי עבור מבני קערה אשר חייבים לעמוד בפני רטטים המושרה ההמונים.
האצטדיוןים האחרונים הציגו גם את ה-FLT:0 (Glulam Treesph1) (למשל, FLT:2Bendigo StadiumFLT 3 באוסטרליה) לקיימות ולחום האסתטי שלו, אך העץ דורש פרטים זהירים לטפל לחות וכדורים ארוכי טווח.
המונחים: path and Distribution
(העיצוב המאוזן מגדיר נתיב עומס ברור ומפואר (וולט) חייב לנסוע מגג לטורות, מעמודות ועד דבורים, מדבורים ועד יסודות - וכל חיבור חייב להיות מתוכנן להעביר כוחות ללא שינויים נוקשים פתאומיים.עבור עומסים מאוחרים יותר, האצטדיוןים בדרך כלל משתמשים בשילוב של אי נוחות: 0moment-ressLTFreas 1, F2cird) ו-Fercrelimates (מחדש) באופן קבוע, כלומר: 4.
רדיונדנסיות חשובה באותה מידה, אם עמודה אחת נכשלת (בשל השפעה או שריפה), נתיבי עומס חלופיים חייבים להתקיים כדי למנוע קריסת פרוגרסיבית.ה-FLT:0 Wembley StadiumigFLT:1, למשל, תומך בגג באמצעות שתי רשתות כבלים עצמאיות; כל רשת יכולה לשאת את העומס המלא אם השנייה נפגעת.
Foundation and Ground Conditions
(לא ניתן איזון מבני ללא בסיס יציב.חקירה גיאוטכנית ספציפית באתר - כולל משעממות אדמה, בדיקות עומס צלחת וניתוח תגמול - קובע את העומק והסוג הנדרש של יסודות שטח גדול על קרקע רכות, כולל יסודות FLT:0pile הפועלת על בסיס חזק של אבן אדמה 1 (על ידי ערימה או קידוח) העברה לרמה גבוהה יותר של אסטטה פעילה מבחינה סיטומית, כולל: 4.
תגובה דינמית ושליטה
(הופנה מהדף דינמית) באמצעות תנועה מסונכרנת - הפחתת, משיכה, ⁇ - זה יכול להציק את התדרים הטבעיים של האצטדיון, אם תדירותו הטבעית של המבנה קרוב לתדירות של תנועת ההמונים, החזרה יכולה להוביל להפחתה משמעותית של תאים דינמית (כפי שחווה המפורסמת באצטדיון FLT:0Stade de FranceLTFreacio) במהלך קונצרטים 1Ftuating (D2D)
כלים מודרניים וטכניקות לאופטימיזציה של איזון
בניית מודל מידע (BIM) ו-Pracmetric Design
(ב) מספק ייצוג דיגיטלי מאוחד של האצטדיון המשלב מיקום מבני, אדריכלי, MEP ודיסציפלינות אזרחיות.כאשר איזון מבני מנתח בתוך סביבת BIM, מהנדסים יכולים מיד להעריך את ההשפעה של שינוי מיקום עמודה או להיות עומק על חלוקת עומס מאוחר יותר. פרדוקס עיצוב Parametric כלים (למשל, Grasshopper, Dynamo) לאפשר חיפוש מהיר של גיאומטריה: רשת גגות שלמה ניתן לייעל משקל, באמצעות מנגנון פתיחה מאוזן:
ניתוח יסודות Finite Element Analysis (FEA) וסימולציה סטרקטיבית
(ה) שוברת את האצטדיון לאלפים של אלמנטים קטנים ופתרון משוואות שיווי משקל תחת שילובים שונים של עומסים.מהנדסים יכולים לדמיין קווי מתח, לזהות נקודות חמות קריטיות, ולבדוק תרחישים "אם" כגון הצטברות שלג בלתי אחידה על סעיף קרינת גג.אנליזה דינמית - טווח תגובה, והיסטוריה של זמן - התנהגות תחת רעידות אדמה ורוח גבוהה.
Wind Tunnel Testing and Computational Fluid Dynamics
איצטדיון עם גגות גדולים המשתרעים על פני השטח - במיוחד אלה עם לוחות חלקיים או שקופה - רגישים להעלאת משקולות ו-vortex לשפוך. Wind Tunnels באמצעות מודלים בקנה מידה (לעתים קרובות 1:200 עד 1:400) מודדים את האפקטיביות של לחץ על כל משטח.פי נתונים ישירות לתוך חישובים מבניים עבור ריצוף, התנגשויות, וקרנות.
כלי חיקוי ואנרגיה
(באזורים גבוהים, איזון מושג לא רק באמצעות כוח, אלא באמצעות עיוות מבוקר (FLT:0)Viscous moistersveFLT:1 - מכשירים מלאים של חומרים שאינם מוגבלים אנרגיה כמו חום - מותקנים על קשרים בין אלמנטים מבניים גדולים (למשל, בין קערה לבין קורת גג).
ארכיון תגיות: Where Balance Meets Design
אצטדיון הלאומי של בייג'ינג (Bird's Nest)
המבנה העיקרי של קן הציפורים הוא מנוף פלדה נראה לא מאומת, אבל הספקטרום שלו (FLT:0) לוגיקה הרסנית הוא מאוזן עמוקה FLT:1 [26-ארבע עמודות מוכות לתמוך בקערה, בעוד הגג הוא מסגרת חלל שמפיצה פגזת פגזים קשיחים באמצעות רשת של חברי פלדה דיגוניים.
אצטדיון טוטנהאם Hotspur Stadium
האצטדיון בלונדון משלב מערכת סטיטה לוחמת מתפצלת שדה המשחק לשלושה חלקים ומזיז אותם מתחת לדוכן הדרומי.האתגר המבני היה לשמור על איזון למרות התמיכה החסרה ברמת הקרקע במהלך תנועת המגרש.מהנדסים עיצבו מערכת של פלדה עמוקה שחוסנת ממבצע הראשי של קערת ישיבה, העברת עומסים למטר של עמודות.
אצטדיון SoFi (Los Angeles)
התכונה המרשימה של SoFi היא ה- ETFE השקיפות שלה מכסה הן את קערת הישיבה ואת מחוז הבידור הסמוך. Canopy יושב על מסגרת פלדה כי חייב להתנגד הרמת משמעותית מסנטה אנה רוחות תוך גם נושאת עומסים מתים עצומים מן הקידוד. מהנדסים השתמשו במערכת כבל-נט בשילוב עם פלדה מחלחלת כדי ליצור מדחיקציה מאוזנת מתח, מוערך הגאומטריה של הגג, אשר נקלטה על ידי 2,000 טון, אשר נשמרים בכל אלגוריתמים של מתכת.
Singapore Sports Hub
ה-Sport Hub כולל אצטדיון 55,000 מושבים עם גג מהדהד המשתמש ב-FLT:0 אור משקל membranecioFLT:1 ומערכת מחוסכת של הדרים ארכאים.מאזן המבנה מסתמך על טבעת מרכזית שמעבירה דחף אופקי מן הקשתות אל הקרקע, בעוד עומסים אנכיים מועברים על ידי סדרה של טורים נוטה כי צורה יציבה של תצוגות רוח, אשר יכול להבטיח את מספר קווי המתארים בתוך שטח התצוגה של 35 מטרים, אשר תוכנן בתוך שטח רחב יותר, אשר תוכנן בתוך שטח התצוגה של חדר המדרגות, אשר תוכנן.
חוסר יכולת ואיזון מבני
(המבנה המאזן תומך באופן טבעי בקיימות.דרך עומס יעילה משתמשת פחות בחומר, צמצום פחמן מפלט ממקורות ממוחזרים ו קונקרטיים עם חומרים מטבוליים נוספים (למשל, זבוב אפר, ג'ט) ניתן לפרק ללא היערכות למחזור חשמלי של כדור הארץ, אשר לעתים קרובות משלבים את ה-FLT:0deable Connections FLT:1 - ספירות מאוישות במקום חומרים מבניים של שנת 2012 -2, אשר ניתן היה להזיז מחדש את התכונות של משחקי פלדה או יותר.
כיוונים עתידיים: מבנה הסתגלות וחכם
הדור הבא של האצטדיוןים יכיל שילוב של מערכות בקרה מבניות (FLT:0) של 1:1 אשר מתואמים איזון בזמן אמת חיישנים חכמים (מעגלים, מדבים, תאי עומס) כוחות ו עקירחות, להאכיל נתונים למערכת בקרה מרכזית שיכולה לגרור סגסוגת של מחסנים, להתאים את כבלי המתח, או אפילו לנפח אלמנטים פוניים לשיטות דינמית של ה-F2:
מסקנה
איזון מבני בעיצוב אצטדיון ספורט הוא לא מטרה סטטית - זה חייב להתפתח עם עומסים משתנים, חומרים חדשניים, דרישות קיימות מוגברת. על ידי מתן עקרונות יסוד של סימטריה, התפלגות עומס, בסיס ותגובה דינמי, ועל ידי מינוף כלים חישוביים מודרניים, מהנדסים יכולים ליצור אצטדיון כי הם גם גמיש ויעיל.
(ב) [ה]: [ה] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]] [ה]]] [ה]]] [ה]]]]] [ה]]]], ראה את ה[[המאה ה'], ב[[המאה ה-20]], ב[[1924]], [[1924]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]