Menganalisis Penggunaan Struktur Keluli dalam Seni Bina
Ia telah mencapai lebih daripada 2 juta tan. Di negara kita, keluli digunakan terutamanya dalam membina struktur keluli. Bar keluli konkrit bertetulang keluli, keluli berpintal, wayar keluli, pintu dan tingkap, dsb. Antaranya, struktur keluli hanya menyumbang kira-kira 10 peratus . Terdapat hanya 2 juta hingga 3 juta tan untuk struktur keluli.
Pengedaran pasaran utama bangunan struktur keluli Amerika ialah perindustrian (loji pengeluaran, gudang dan kemudahan tambahan, dll.), Komersil (pusat membeli-belah, hotel, dewan pameran, hospital, bangunan pejabat, dll.), Stadium, perpustakaan, gereja, dll. .), komprehensif, dsb., masing-masing menyumbang 46 peratus , 31 peratus , 14 peratus dan 9 peratus bahagian. Ia adalah perkara biasa untuk menggunakan struktur keluli di bangunan bertingkat rendah. Apa yang dipanggil bangunan bertingkat rendah merujuk kepada kilang industri, gudang, pejabat, pejabat dan bangunan komuniti dengan ketinggian kurang daripada 18 meter dan tidak lebih daripada 5 tingkat. Antaranya, 70 peratus daripada bangunan bukan kediaman di bawah dua tingkat menyumbang 70 peratus .
Bangunan keluli ringan telah digunakan secara meluas di kilang, gudang, stadium, dewan pameran, pasar raya dan bangunan lain di beberapa negara maju. Apa yang dipanggil keluli ringan merujuk kepada penggunaan plat keluli berwarna sebagai bumbung dan dinding, sebagai keluli dinding nipis sebagai palang dan rasuk cincin, dan mengimpal bahagian jenis "H" sebagai rasuk utama. Sebuah bangunan, dengan bahagian, gesper, pintu dan tingkap, dan lain-lain untuk membentuk sistem bangunan yang agak lengkap, iaitu sistem struktur keluli ringan. Sistem ini dihasilkan oleh kilang, dan ia dipasang di tempat seperti yang diperlukan. Ia mempunyai ciri-ciri ringan, kitaran pembinaan pendek, kebolehsuaian yang kuat, penampilan cantik, kos rendah, dan penyelenggaraan yang mudah.
Disebabkan penambahbaikan berterusan struktur keluli bertingkat tinggi dan bertingkat tinggi, keperluan untuk bangunan bertingkat tinggi dan berskala besar semakin tinggi dan lebih tinggi disebabkan peningkatan berterusan kehidupan budaya manusia. Struktur keluli itu sendiri mempunyai kelebihan unik seperti berat ringan, kekuatan tinggi, dan pembinaan pantas. Oleh itu, ia sangat sesuai untuk tahap tinggi, rentang besar, terutamanya tahap super tinggi dan bersaiz besar, dan struktur keluli adalah lebih ideal. Pada masa ini, struktur tertinggi dan terbesar di dunia ialah struktur keluli, dan venue Sukan Olimpik sebelum ini juga telah menggunakan struktur keluli. Beberapa struktur keluli tulen yang telah dibina di dunia kini merupakan bangunan bertingkat tinggi tertinggi di dunia. Ia adalah 102 tingkat dan 381 meter Bangunan Empire di New York, yang dibina pada tahun 1931, 110 tingkat dan 417 meter Pusat Dagangan Dunia New York (dua utara dan selatan) dibina pada tahun 1969. Bangunan Chicago di Mi, { {13}}Meter Bangunan Petroleum Menara Berkembar Malaysia, yang dibina pada tahun 1996, telah dibina pada tahun 1996.
Struktur keluli gergasi ialah sistem baharu untuk bangunan bertingkat tinggi atau super tinggi, yang dihasilkan untuk memenuhi fungsi khas atau fungsi komprehensif. Ia mempunyai kebolehsuaian seni bina yang baik dan potensi prestasi struktur yang cekap, dan merupakan struktur yang sangat maju.
Struktur keluli rentang besar kebanyakannya digunakan untuk stadium pelbagai fungsi, pusat pameran persidangan, ekspo, terminal, pesawat, dll. Rak grid rata bersaiz terawal ialah Universiti California, Los Angeles pada 1960-an. Jaringan dua lapisan terbesar ialah kubah alam semesta Houston yang dibina di Amerika Syarikat pada tahun 1970-an dan Kubah Super New Orleans. Pada tahun 1990-an, rentang terbesar cengkerang mesh lapisan tunggal di dunia di Nagoya, Jepun. Diameter bangunan ialah 229.6 meter dan diameter struktur ialah 187.2 meter. Grid tiga hala digunakan. Gimnasium tertutup terbesar di dunia adalah kategori utama Stadium Atlanta Sukan Olimpik 1996 (satah elips, 186 meter × 235 meter). Yang paling berpotensi untuk pembangunan hari ini. Stadium Fukuoka yang dibina di Jepun pada tahun 1993 berdiameter 222 meter. Ia adalah bumbung struktur keluli pembukaan dan penutupan terbesar hari ini. Toronto Sky Dome (diameter 203 meter) yang dibina pada tahun 1989 telah diubah menjadi struktur pembukaan dan penutupan kedua terbesar di dunia. Struktur penutup lebih daripada 300 meter terdiri daripada plat keluli dan keluli jenis keluli. Ia bukan penyelesaian yang optimum. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyelidikan yang lebih berjaya ialah struktur hibrid (campuran), iaitu, penggunaan campuran rod, kabel, dan membran.
Contoh yang paling tipikal ialah Millennium Dome of the Century. Muzium ini terletak di Greenwood of the Thames Thames, England. Ia adalah pelancaran terbesar di dunia hari ini. Kubahnya seperti piring terbang dengan diameter 320 meter. Dari sudut pandangan teori, struktur span besar juga mungkin. Sama ada ia boleh dicapai secara realiti perlu dikaji secara menyeluruh, tetapi dari segi jambatan, jarak kira-kira 1000 meter telah direalisasikan. Jambatan Doro Jepun (panjang keseluruhan ialah 890 meter), jambatan gantung terbesar ialah Jambatan Ishi Shi yang terkenal di Jepun (panjang keseluruhan 1991 meter), dan jambatan jarak maksimum lebuh raya dan kereta api ialah Jambatan Qingma di Hong Kong (jumlah panjang ialah 1377 meter) Essence Tudung suspensi parabola bisoplastik yang terawal di dunia ialah Muzium Olahraga Ryli Amerika yang terkenal.
Di samping itu, Sukan Olimpik, Ekspo dan lain-lain sebelum ini boleh menunjukkan tahap pembangunan struktur keluli. Sebagai contoh, pada tahun 1972, Munich, Jerman (Kumpulan Bangunan Soo -Net meliputi 74,800 meter persegi stadium), Montreal, Kanada, 1976, Moscow pada tahun 1980, Los Angeles, 1984, 1988 Seoul, Korea Selatan (muzium gimnastik berdiameter 120 meter dan 93 -dewan pagar berdiameter meter. Ia ialah Kubah Kubah), Stadium St. Qiao Di di Barcelona, Sepanyol pada tahun 1992, 1996, Kubah Greater Georgia (186 meter × 235 meter kubah) pada tahun 1996 , dan Sydney, Australia pada tahun 2000.







