מבוא

גגות אצטדיון ספורט רחב טווח גבוהים בין המערכות המבניות התובעניות ביותר בהנדסה אזרחית.הטווחים שלהם לעתים קרובות עולה על 200 מ', והם חייבים לתמוך לא רק במשקל מת שלהם, אלא גם עומסי חיים של ציוד תחזוקה, לחץ רוח שיכולים לעלות על 2 kN/m2, האצות סיסמיות חומריות, ועלייה מזדמנת של חיבורי או קרח באופן קבוע.

דרישות ה- Structural של גגות אצטדיון גדולים

גגות גדולים של תוחלת חיים מציגים אתגרים מבניים ייחודיים שמבדילים אותם ממסגרות בנייה טיפוסיות.הגג & #8217; משקל העצמי הוא עומס דומיננטי, וכל קילוגרם של פלדה שנשמרה בחיבורים מקטין את סך ההיקף הכולל של המבנה הראשי.

  • (ב) ,0) , ⁇ ועונשו של דבר ראשון (ב) במיוחד על משטחי גג מחוסנים או מעוקלים שבהם לחץ שלילי יכול לעלות על עומסי רוח חיוביים.
  • [ה]:0] כוחות סוציאליזם: 1 (הדרשו חיבורים דוקטריליים שיכולים לנתק אנרגיה באמצעות תשואות מבוקרות ללא שבר.
  • (FLT:0) מחזורי ההארמאליים FLT:1 - פלדה מרחיבה בערך 12 × 10-6 לדרגה Celsius. עבור גג 300 מטר, שינוי טמפרטורה 40 מעלות צלזיוס מייצר כמעט 150 מ"מ של תנועה כי קשרים חייבים להתאים ללא מתח יתר על ידי חברים סמוכים.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ ורגיעה (FLT:1) במיוחד בגגות הנתמכות בכבלים, שם יש לשמור על עומס מעל עשרות שנים.
  • (FLT:0)FatigueigveFLT:1 - רטטים המושרה רוח ועומס דינמי המושרה ההמונים יוצרים מחזורי מתח שיכולים ליזום סדקים במזלות או חורים מבריכים מפורטים.

מכיוון שגגות האצטדיון הן בדרך כלל מבנים חד-ממדיים, עיצוב חיבור אינו יכול להסתמך על טבלאות קוד בסיסיות בלבד.מהנדסים חייבים לבצע ניתוח סופי מפורט של כל חיבור קריטי, שלעתים קרובות משלימים על ידי בדיקות פיזיות בקנה מידה של 1:2 או אפילו לעג בגודל מלא.

סוגים של חיבורי פלדה

שלוש משפחות חיבור יסודיות שולטות בבניית גג האצטדיון: מכווצים, מחוסנים, ו היברידיים.לכל אחד יש נקודות חוזק וחולשות שהופכים אותו ליותר או פחות מתאים למשטרי טעינה מסוימים ולרצף זקפה.

חיבורים בולודים

קשרים בולודים משמשים נרחב כי הם מאפשרים הגשמה שטחית ללא האתגרים בקרת איכות של על נביחות באתר.הם גם להקל על עתיד באופן מפוחד, אשר עשוי להיות נדרש עבור תחזוקה גג או תחליף.הפרטים הנפוצים ביותר עבור גגות רחב טווח משתמש ברגים גבוהים (AS A325 או A490) בהגדרות נוקשות או pregged.

(FLT:0) חיבורים קריטיים של פליפה 1 הם חיוניים כאשר המפרקים לא צריכים להחליק תחת עומסי שירות - למשל, בבסיס קשתות הנתמכות בעמודה או בקשרי עניבה במערכות כבלים.קשרים אלה דורשים הכנה לפני השטח (למשל, ניקוי עד הסוף לבן) ובקרת נוקשות מהירה באמצעות שימוש בקוטר או בתחנות תורות, במיוחד עבור חיבורים לגגות:

  • שדות נבטים בחיתולים העיקריים שבהם יכולת גולגולת מגבילה משקל.
  • חיבורים שיש להתאים במהלך האסיפה כדי לתקן את סובלנות ההבראה המצטברת.
  • חבר נקודות disassembly עבור חלקי גג כי ייתכן צריך להסיר עבור החלפת טורקיף או HVAC שדרוגs.

חיבור מכוונן היטב מפיץ כוחות ברגים באופן אחיד.לוחות גוטססט עם חורים מלוטשים יכולות תנועה מוגבלות, אבל מעצבים חייבים להיות זהירים: התכווצות מופרזות מפחיתות את שטח הסעיף הנקי ויכולות ליצור ריכוזי מתח בקצהי החריץ.

חיבורים משועבדים

קשרים דחוסים מציעים את הנוקשות הגבוהה ביותר ואת יכולת החישה של עומס ליחידת החומר, מה שהופך אותם הפתרון המועדף עבור מסגרות הרגע רצופה לחלוטין ואת node גיאוגרפיmetries מורכבים שבו הברוט ידרוש גגוסים גדולים מדי. penetration grooves יכול לפתח את הכוח המלא של החברים המחוברים, אשר הוא קריטי במתח העיקרי של מתחים של גגות או מבנים כבל-O.

(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

  • penetration (CJP) groove Welds at beam-to-column flanges for Moment Continu.
  • חלקן-התחננות (PJP) גרו את החתימות עם מילוי מחדש של כוח מלא אינו נחוץ, אך התנגדות עייפות נדרשת עדיין.
  • מלאת ריתוך בממשקים גוסט-לזכור, שנועדו להתאים את יכולת ה-Shear של הצלחת.

שילוב על חיבורי גג גדולים מציג אתגרים משמעותיים בשליטה על איכות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⁇ ⁇ . . . . . . . . . . . . ⁇ ⁇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

חיבורים היברידיים

קשרים היברידיים משלבים אלמנטים מכווצים ונוצלים כדי לנצל את היתרונות של שניהם.פרטים היברידיים טיפוסיים משתמשים ב- assemblies sub-apped עם splices מטבולים שדה.לדוגמה, מהירויות ארוכות טווח עלולות להיות מוטבע בשלוש או ארבעה פלחים, כל אחד עם צלחות קצה כי הם מבולגים יחד.

פתרונות היברידיים נפוצים גם בצומת מאוד בולט שבו חברים מרובים נפגשים בנקודה אחת - כגון הכתר של דום או הצטלבות של הדרים קורנל ו circumferential.המרכז עשוי להיות צומת פלדה או חלוקה מצופה מצופה, בעוד חברי הרדיו מכוערים על זה באמצעות מברגים גבוה וצלחות ספירות ספירה זו עדיין להפחית שדה מינימלית, בעודנוטרנטית, בעודנומי זה עדיין ניתן למזערי, בעוד אנו עדיין.

יישום ידוע של קשרים היברידיים הוא גג של ה-FLT:0 [Singapore National StadiumigtureFLT:1 (פותח 2014), שבו גג גדול טווח חוזר משתמש ג'ימיד קופסאות מוטבע עבור קשת הראשי ribs וחיבורים מרוטשים בלוחות התקפלים.

שיקולים עיצוביים קריטיים

מעבר למבחר סוג החיבור, העיצוב המפורט של חיבורי גג רחב טווח חייב לטפל במגוון של קריטריונים הקשורים לביצועים.

המונחים: path Continuity

כל חיבור חייב לספק נתיב עומס ברור, לא מופרך מחבר ללא שינויים פתאומיים בנוקשות.חיבור שהוא נוקשה מדי ביחס לחברי ה- adjoining יכול למשוך רגעים לא מעודנים, מה שגורם להניבות מוקדמת. versely, חיבור שהוא גמיש מדי יכול לאפשר סיבובים מופרזים תחת עומסי שירות, המוביל לסטיות לא נוח או להרהר במים על פני השטח המיועד לעתים קרובות.

Fatigue ו Cyclic Loading

גגות האצטדיון חווים מיליוני מחזורי מתח על חיי העיצוב שלהם ממזנון רוח, תנועה המונים, והתרחבות תרמית.חיבורים הם המרכיבים הרגישים ביותר כי עשבים ובריונים ליצור מעלים מתחים.המכון האמריקאי לבנייה פלדה (AISC) , והתרחבות תרמית.0Specification עבור מבני פלדה סטרקטיבית פלדה מפלט:1 (ANSI / AI 360) מספק הוראות עיצוב מפורט כי יש להבטיח את הקשרים בכיתה א 'ל' למתחים תחת לחץ קבוע מתחת לקטגוריות קריטיות (A) על פני שטח קבוע מתחת למתחים (A).

(ב) ,0) אמצעי הפחתה כוללים:

  • חיתוך טומנת רטובה כדי להפחית את ריכוז הלחץ ולשפר את הקטגוריה של עייפות מ C עד B או B.
  • הימנעות מקבצים מצורפים מתוחים למתח; במקום זאת, באמצעות זוויות קליפים מכוערות או גועלים שאינם יוצרים אפקט לאנץ'.
  • באמצעות פרטים פתוחים של חור פתוח (למשל, חורים מלוטשים עם כביסה בגודל יתר) כדי לאפשר תנועה מוגבלת ללא עייפות מחלחלת בממשקים של לוח.

עבור פרויקטים הקשורים רטטים המושרה רוח גבוהה, מהנדסים עשויים לעצב קשרים עם חיי עייפות מפורשים של 106 עד 107 מחזורים ודורשים מרווחי בדיקה בשירות מבוסס על חישובים שבר-מכניקה.

הרחבה וכושר התנועה

כפי שצוין קודם לכן, תנועות תרמיות בגגות רחבות טווח יכולות להיות משמעותיות.קשרים חייבים להתאים את התנועות האלה ללא מתחים או לגרום לרגיעה ברצועה.יש כמה אסטרטגיות לעשות זאת:

  • (ב) ⁇ :0) חיבורים: 1FLT:1 PTFE , עם חורים מכווצים מאפשר תנועה תרגום לאורך ציר אחד או שניים.
  • חיבורים:0 (Pin Connection: FLT:1) , pins אמיתיים (נושאי אופניים) מאפשרים סיבוב ללא העברה של הרגע, יצירת ביעילות צירים בנקודה החיבור.
  • (FLT:0) נושאים אלסטומריים: FLT1 שכבות של גומי המחוברות צלחות פלדה לספק הן סיבוב והן יכולת תנועה מאוחרת, המשמש לעתים קרובות בבסיס עמודות גג.
  • (FLT:0) , טיהור Temperature: ⁇ 1 בחיבורים בכבלים, התוספת או פרטים משקעים מתאימים מאפשר למתח להיות לאפוס לאחר שינויים בטמפרטורה עונתית.

האצטדיון הלאומי (ציפור ’s Nest) 1FreaLT (הידוע לשמצה) השתמש במערכת של חיבורים מזחלות ומפרקים מאומנים לניהול הרחבה תרמית של דלי פלדה בלתי סדירה, המשתרעת על 343 מ'.כל קשר היה מודל בנפרד כדי להבטיח כי סגירת הפער לא התרחשה בטמפרטורות קיצוניות.

יכולת וסובלנות

גגות גדולים של זמן רב בנויים בדרך כלל בשלבים, עם מגדלי השחתה זמניים התומכים במבנה עד להשלמת החיבורים העיקריים.יש לתכנן את פרטי החיבור כדי לאפשר את הסובלנות המצטברת העולה מן ההמצאה והזקפה. נביחות שדה בולטות עם חורים גדולים יותר (אומר, 2 מ"מ יותר מהטרטר) לספק יכולת הסתגלות; החורים מלאים לאחר מכן עם כיפוף גבוה וברי שדה מוצצים כדי להדקים.

עבור קשרים משוריינים, סובלנות מתאימה יותר.ה הפער בין חברים להצטרף חייב להיות נשמר בתוך הגבולות המפורטים על ידי מפרט הליך המיזוג (WPS) בפועל, זה לעתים קרובות דורש סקר מדויק והתאמה לפני ייבוש. פרויקטים מודרניים רבים להשתמש סריקת לייזר 3D של רכיבים מייצור לפני המשלוח; הגיאומטריה כפי שנבנה הוא בהשוואה למודל, ולוחות splice הם מותאם אישית כדי לחסוך שבועות בפועל של מחזור זמן יכול להיות מסוגל לחסוך.

הגנה על קורוזיה

גגות האצטדיון חשופים לאלמנטים, והקשרים פגיעים במיוחד לקורוזיון בגלל הסדקים שנוצרו על ידי לוחות חופפים, ראשים בחצץ, ופרופילים נתוך. עבור חיבורים פחמן-הסטיל, ההגנה הסטנדרטית היא ציפוי גלי חם (ל- ASTM ATM או מערכת צבעונית רב-שכבות (בדרך כלל אבץ-ראש, epoxy, arthritis), או בקיצור, צבע מסובייקט, או מטבולי,).

(FLT:0) חיבורי פלדה ללא ספק (FLT:1) מפורטים יותר ויותר עבור הקצוות חשופים גג, עיגון כבל, וחיבורים ליד אצטדיון החוף.מדת נירוסטה (למשל, 2205) מציעים כוח גבוה (yield > 450 MPa) והתנגדות קורוזיון מעולה, חיסול הצורך בתחזוקה.

אינטגרציה

האצטדיון המודרני הם ציוני דרך איקוניים, ואת מבנה הגג החשוף הוא מרכיב חזותי גדול. פרטי חיבור כי הם פונקציונליים אבל חזותית cluttered יכול detract מן הרעיון האדריכלי.אדריכלים ומהנדסים חייבים לשתף פעולה כדי להסתיר ראשים, צורות גועלים זרמים זרם, ויישר ירכיים עם קווים מבניים.Cast nodes הם פתרון אסתטיקה עבור קומפלקסים - הם יכולים להיות מפוסקים לזרם חלק מהחלקים מ-אחד אל מעבר אחד למשנהו, לחיסולים פתאומיים.

פרטים משותפים

סעיף זה סוקר את פרטי החיבור הנפוצים ביותר בגגות אצטדיון רחב-טווח, יחד עם הדרכה עיצובית לכל אחד.

חיבורי לוח בסיס

לוחות הבסיס מעבירים עומסים מעמודות גג או קשתות אל תוך הקרן.עבור גגות רחבים, לוחות הבסיס חייבים לעמוד בפני רגעים גדולים של משיכת יתר, הרמת הרים, ופרטים טיפוסיים כוללים:

  • (FLT:0) לוחות בסיס אקספוזה 1 (FLT:1) - העמודה מוטבעת על צלחת עבה (לעתים קרובות 50 מ"מ עד 100 מ"מ) אשר מוכת על הבסיס עם מוטות. , לוחיות Stiffener או בסיס לוחות לוחות לוחות לוחות לוחות לוחות לוחות לוחות לוחות הם משמשים להפיץ את עמודה כוחות הנגבת לתוך הצלחת.
  • (ב) ,0) ,הבסיס הצלחות של בסיס לנד 1 (FLT) , הצלחות הבסיס הוא מצופה לתוך הבטון הבסיסי, עם העמודה הסגורה או נטבעה על זה.
  • (FLT:0) בסיסים פונדמנטל 1 (Pin BaseveFLT:1) - חיבורים אמיתיים בבסיס העמודה, המשמש כאשר הגג תוכנן כקשת תלת-מינג.הרכבת הסימון (clevis and pin) מאפשרת סיבוב תוך העברת כוחות צירים ו Shear.

עיצוב צלחת בסיס חייב לשקול נושאים לחצים על המתח המוט הבטני, העוגן (בשל הרמת עמודות רוח), ואת הכתף של הצלחת עצמה. AISC עיצוב מדריך 1 מספק שיטות חישוב עבור צלחת בסיס ומטעת העוגן.

Beam-to-Column ו-Beam-to-Truss

אלה הם הקשרים הרבים ביותר בגג האצטדיון.עבור מערכות הדר, הפרטים האופייניים כוללים צלחת גועלת המחברת את חברי האינטרנט ל-Chord.The gset הוא מלא מוגדל ל-Asord ולחברי האינטרנט; ב- trusses גדולים יותר, חברי האינטרנט עשויים להיות תקועים עד תחילתו של ערכת עיצוב אתרי כוללים:

  • חתלתול חתלתול - שיטת ה-Witmore או ניתוח סופי של יישום.
  • חסם את ה-Shear בקבוצות ב-Bretset.
  • גודל ואורך עבור הקשר ה- ord-to-gus.

עבור מערכות גג של רגע (למשל, מסגרות פורטל קשיחות), חיבורים beam-to-column להשתמש חיבורים מלאים-penetration flange ו-bed או מחוסנים כרטיסיות Shear. מופחת-beam-סעיף (RBS) - שבו הנגסים של beam trated ליד העמודה - לפעמים מועסקים כדי לכפות את ציר הפלסטיק מעמודה, שיפור של השבר מתחת לדלפקעת, מתחת לדלפקעת.

חיבורי כבלים

גגות הנתמכות על כבל (Cable-Stay, Cable-dome, או מתוחים) מסתמכים על חיבורים שיכולים להעביר כוחות מתח גבוהים (לעתים קרובות > 1000 kN לכבל) ללא להחליק או להטריד.פרטים הקשורים לכבל הנפוץ ביותר הם:

  • (FLT:0) ,Spelter sockets FLT:1, שקע קונוסי מוטל על קצה הכבלים באמצעות סגסוגת מבוססת אבץ.החיבור קבוע ויכול לפתח את כבל & #8217; כוח שובר מלא.
  • (ב) ,0 טרמינלים מסופים מסופים מסופים 1 (FLT) – פלדה מתאימה לדחוסה על הכבל strand.ההתאמה הזו קומפקטית ומוסמכת היטב לחיבורים עם סלקות מוגבלות, אך הם רגישים לשחיתות בממשק הגולגולת.
  • (ב) ⁇ :0) סובבטים או מפוסקים ⁇ FLT ( 1:1) - בשימוש שבו מתח כבל צריך להיות מותאם במהלך זקפה או מעת לעת.

חיבורי כבלים-to-steel דורשים גם פרטים זהירים של הצלחת העוגן או לצרף כדי להימנע מריכוזי מתח.ה pin עצמו הוא בדרך כלל תוכנן עם גורם בטיחות של 3.0 נגד התשואות והוא עשוי מפלדה סגסוגת גבוהה סטרנגית (למשל, 4340 quenched ומזג).

חיבורים של Vierende Trus

Vierendeel trusses - אשר חסר חברי אינטרנט דיגוניים - משמשים לעתים קרובות גגות אצטדיון שבו קווי ראיית פתוח הם הרצויים (למשל, עבור לוחות גג חוזרים) הקשרים בין ה אקורדים העליון / ⁇ ואת הפוסטים האנכיים חייב להתנגד ברגעים משמעותיים (הם רגעים משותפים) קשרים אלה בדרך כלל להשתמש מלא מחסנים של pernetation welds בביקוש יחידני לעיל, הם לפחות, כי הם לא ניתן לחלק את הכשלים של פחות או יותר מ-retraeend של פחות או יותר מ-recons.

כיפת חלל וחיבורי חלל

עבור דומים גיאודות, lamella domes, או גגות מסגרת חלל (למשל, כיפת טויוטה ביפן), קשרים הם בדרך כלל נקודות נלאות שבו כמה חברים מתאחדים בזווית אחרת.

  • (FLT:0) ,wlded spherical nodestureFLT:1) - כדור פלדה חלול הוא מכונה מגב עד סוף כל חבר.הספירה היא המצאה מורכבת, אבל זה מספק ביצועים אסתטיים טובים וטובים.
  • (FLT:0) מחברי מרכז מבוזרים 1R) - מרכז פלדה מרכזי עם flanges מכוונן מקבל לוחות קצה מכוער מכל חבר.גישה זו היא יותר בקלות, אבל יכול ליצור קלואנט חזותי.

טכנולוגיות חיבור מתקדמות

מספר טכנולוגיות מתפתחות משפרות את הביצועים והקלות של בניית חיבורי פלדה לגגות רחבות טווח.

תגיות Steel Nodes

אבני פלדה מצומצמות על ידי ליהוק השקעות או ליהוק חול, הניב רכיב מונוליטי שניתן לתכנן עם גיאוגרפיה מורכבת בלתי אפשרי לדלל מהצלחות מתגלגל.לדוגמה, צמת של שישה חברים עם זוויות שונות וגדלים חבר יכול להיות לוהק כמו חתיכה אחת, חיסול כל עשבי שדה בצומת.

האצטדיוןים הבלתי ניתן להשגה באמצעות צניפים פלדה כוללים את ה-FLT:0Beijing National StadiumFiging 1FreaLT ו-FLT:2 London Olympic StadiumsFLT 3: (עבור עמודות הגג) עלות התבנית וההתיק גבוה, אך עבור צמתים מורכבים חוזרים פעמים רבות (למשל, 50+ צומת זהה בעמימות), ניתן תחרותית.

High-Strength פריצה Grip (HSFG) Bolts

מברגי HSFG נועדו להיות מודוק לעומס הוכחה גבוה, יצירת כוח clamping כי מעביר עומס בין הלוחות המחוברות ולא באמצעות מברג או נושא. עבור גגות רחב טווח, חיבורי HSFG מועדים ליישומים קריטיים חלק כי הם מבטלים את הצורך בדיקות חתך נטו ולהפחית את מספר הבריכים הנדרשים.

ההתפתחויות האחרונות כוללות את ה-FLT:0 (החזרה) של אגוזי עץ מבוקרת הידוק (FLT):1 באמצעות תעלות הידראוליות אשר יכול להשיג באופן אמין ±2% של טרום-הקודש.הדיוק הזה מקטין את התפזרות בנוקשות החיבור ומשפר את החיזוי של דפיית גג.

Welded Hollow Structural סעיף (HSS) חיבורים

גגות אצטדיון מודרניים רבים משתמשים בחלקים מבניים חלולים (חילוניים או מלבניים) עבור חברים ראשוניים בגלל הנוקשות הגבוהה שלהם ואת המראה החלקי.חיבורי HSS מאתגרים יותר מקטעים פתוחים, כי הגישה לשחיקה מוגבלת לחיצונית של הצינור.מצבי הכישלונות העיקריים הם אגרוף Shear (עבור חיבורים של ענף) ותשואות מקומיות של עומסים (לעתים קרובות) למתח פנימי ( ⁇ ) ל-HR.

איכות אחריות והערכה

החיבור המפרט רק הופך יעיל אם ההיווצרות והזיקפה מבצעים נאמנה את העיצוב.עבור גגות גדולים, תוכנית אבטחת איכות קפדנית (QA) היא חיונית.

(FLT:0) בחינת הקשרים החריפים או מדידות אגוזי 1 חייב לאמת את כל הברגים, אורך, מעורבות חוט, ו pretension. Calibrated torque wrenches או Turn-of-nut מדידות נדרשים עבור כל הברגים הפתיקים-העתיים.בפרויקטים גדולים, אחוז של מברגים (בדרך כלל 10-20%) מסומנים ובדיקה לאחר עומס מראש; אם כל אחד מהם נמצא להיות משוחרר, חייב להיות מלא, חייב להיות מלא, חייב להיות מלא.

(ב) ,0) ,9.

  • (ב) ⁇ :0) ,(VT) ,(VT)FIRLT:1) מכל חתכים, חתומות ופרופיל.
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

פרויקטים רבים של אצטדיון משתמשים בסוכנות פיקוח של צד שלישי עצמאית, שמדווחת ישירות לסמכות שיש סמכות שיפוטית.סוכנות זו סוקרת חישובים עיצוב חיבור, עדים על בדיקות באתר, ושומרת על יומן של אי-רפורמות.

בדיקה מלאה ב-Scale Mock-Up Testing

(לפרטים קריטיים או חדשים, בדיקות לעג בקנה מידה מלא נדרש לעתים קרובות. a לעג משכפל את הגיאומטריה בפועל, חומר, ריתוך, ועומס לעג בקנה מידה מלא של החיבור.הדגימה של הבדיקה הוא טעון לפחות 1.25 × את העומס האולטימטיבי העיצוב (לפעמים לכישלון) כדי לאמת נוקשות, דוקטריליות ותוצאות הכישלון משמשים לאמת את המודל הסופי של הבנייה, כדי לעקוב אחר ה-Flytrated (לדוגמה, תיקון של עיצוב: 1.

מחקרים בנושא חדשנות

אצטדיון סינגפור הלאומי - Retractable Roof Splices

האצטדיון הלאומי סינגפור (פותח 2014) כולל גג 310 מטר מרובע שיכול לפתוח בתוך 20 דקות.הגג מורכב משני קשתות מרופדות כי להחליק על מסלול מעוקל. צלעות הקשת הם ג'ימי קופסה ממותקים עם spoons שדה משורחצץ ב 12 מטרים רבועים.כל splice משתמש 40 מברגים גבוהים (Grade 10 בתצורה של PT) עם כמה בעיות prep קריטיות עם דחוסים עם דחוסים עם .

האצטדיון הלאומי של בייג'ינג - Cast Steel Nodes

אולי מערכת החיבור הויזואלית הבולטת ביותר בכל אצטדיון היא ה-FLT:0Beijing National StadiumFiging 1 ( Bird & #8217;s Nest), שבו 24 הדרים העיקריים מתנגשים בצומת לווייניים.כל אחד מהם הוא רכיב פלדה יצוקה במשקל עד 30 טון.הצומתים היו מ-G20n5TQ פלדה ונאלצו ל-100% UTo- MT.

מסקנה

פרטי חיבור פלדה עבור גגות ספורט רחב טווח תופסים צומת קריטי של הנדסה מבנית, טכנולוגיית בנייה ועיצוב אדריכלי.מהנדסים חייבים לבחור את סוג החיבור המתאים - מבול, מחוספס, או היברידית - בהתבסס על דרישות טעינה, יכולות ייצור, ורצף זקפה חייב לטפל בהמשכיות, עמידות עייפות, תנועה תרמית, בניית סובלנות, והגנה על קורוזיה המוצלחת ביותר כמו טכנולוגיות מתקדמות, כולל לעג, ללא לעג, עיצובים, עם בטיחות איכות קפדנית, וכן לעג, כולל לעג, וכן לעג, וכן לעג, וכן לעג, כולל מערכות הגנה לעג, כולל לעג, לעג, עיצובים, לעג, כולל לעג, לעג, עם לעג, לעג, עם אבטחה לעג, עיצובים, לעג, לעג, לעג, לעג, ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

בעוד שאיצטדיוןים ממשיכים לדחוף את גבולות אורך הסבב והביטוי האדריכלי – עם גגות הדהדים, עמדות נעות ומערכות תאורה משולבות – הדרישות על קשרים רק יגדילו את מהנדסי האמנות והמדע של פרטי הקשר יהיו בחזית יצירת הדור הבא של מקומות ספורט בטוחים, יציבים ואיקונניים.

מקור:0 (ב) 1

  • מדריך עיצוב:0 (AISC: 1 Base Plate ו- Anchor Rod DesignveFLT) 1
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ◄ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇