1896

使

歴史

編集
 
ミュンヘンオリンピック競技場(フライ・オットー設計)

20 使1958

1972

1960


張力構造を利用した構造物の例

編集

線形構造

編集

三次元構造

編集

膜構造

編集
  • 張力膜構造
  • エアドーム(ニューマチック構造)

ケーブルと膜による張力構造

編集

膜材料

編集

双曲面などの形状を膜状の材料で作る場合、ポリエステルで表面をコーティングされたテフロンガラス繊維PVCなどが用いられる。

その他にも、エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)フィルムが材料として用いられることがある。 これは単層の膜として使われることもあれば、中に空気を入れたキルティング状、クッション状の膜として使われることもある。空気でキルティング上に膨らませるのは、断熱などのを機能をもたせる場合も、ミュンヘンのアリアンツ・アレナのようにもっぱら意匠的効果を目的とする場合もある。

ケーブル材料

編集

使 UTS = 
E (kN/mm2) UTS (N/mm2) UTSの50%における歪み
鋼棒 210 400–800 0.24%
鋼より線 170 1550–1770 1%
ワイヤロープ 112 1550–1770 1.5%
ポリエステル繊維 7.5 910 6%
アラミド繊維 112 2800 2.5%

形態

編集


解析方法

編集

1990   





 

:

R1  R2

t1  t2

w 1m2



 w= 0    

t1 = t2 R1= R2 

  
 
 





  




初期張力

編集





調調

単純な吊りケーブルの数学的解析

編集

均一な荷重を持つケーブル

編集

2 R

:

:

 

 

:

:

 

:

 

:

 

:

 

  k   :

 

E  A

   :

 

:
 

中央に荷重のかかるケーブル

編集

荷重なしの場合と同様に:

釣り合いの式より:

 
 

幾何的拘束条件より:

 

以下の関係が成り立つ:

 


張力構造を持つ代表的な建築物

編集

関連項目

編集