Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Байер В.Е. - Архитектурное материаловедение.(20...docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
3.89 Mб
Скачать

6675 Рис. 98. Схема каркаса гостиницы «Киев» в Киеве (Украина, архит. И. Иванов и др.)

5

Ж

1

Я

3

Рис. 99. Принципиальные схемы каркасов высотных зданий в США (по А. Мардеру):

1 — каркасно-ствольная («Бэнк оф Америка» в Сан-Франциско), 2 — коробчато-стволь­ная — «труба в трубе» («Стил Корпорейшн» в Питтсбурге), 3 — коробчатая с раскосной решеткой («Джон Хеннок центр» в Чикаго). 4 — коробчатая с безраскосной решеткой (б. Международный торговый центр в Нью-Йорке), 5 — оболочковая с двухпоясной про­странственной решеткой (150-этажное здание в Чикаго), 6 — многосекционная простран­ственная структура («Сирс Тауэр» в Чикаго)

Стальные профили используют для пространственных стержневых систем жестко заделанных в основании радио- и телевизионных высотных башен. Со­временные металлические башни отличаются сравнительно малым расходом ме­талла. Так, Эйфелева башня в Париже весит 8 500 т, а телевизионная башня в Токио (близкая по форме и высоте) имеет основание на треть меньшее в диа­метре, а массу 3 600 т. Башня в Киеве выше Эйфелевой на 70 м, но ее масса лишь 2 240 т.

Подвесные системы включают различные типы висячих мостов, подвесных большепролетных покрытий, консольно-подвесные конструкции, здания с под­вешенными этажами. Металлические профили в жестких функциональном и опорном контурах, гибкие канаты (ванты) образуют соответствующие архитек- турно-пространственные формы (рис. 100, 101, 102).

TTTTT'ti 1 гтТГТ!

ь

/1

г >

IX

щ %

Б

11 7

Л

4 1 1

и

Рис. 100. Принципиальные схемы висячих мостов (по А. Мардеру):

А — кабельные мосты (1,2 — соответственно, с вертикальными и наклонными подвеска­ми); Б — вантовые мосты (1 — веерная система вантов, 2 — система «арфа» с параллель­ными вантами); В — мосты с одним опорным пилоном (1 — мост через реку Днепр в Киеве, 2 — мост в Братиславе, 3 — мост через р. Теймар на о. Тасмания)

Рис. 101. Некоторые схемы консольно-подвесных покрытий:

1 — одноконсольная ангара в аэропорту Рим-Фиумичино (Италия), 2 — двухконсольная выставочного зала в Ганновере (Германия)

Рис. 102. Подвесное здание павильона Австралии на ЭКСПО-70

Рис. 103. Схема однопоясного цилиндрического висячего покрытия гаража в Красноярске

Рис. 104. Висячая оболочка городского зала в Бремене, Германия (по А. Мардеру)

Для кровлей большой площади в архитектуре промышленных и обществен­ных зданий часто применяют листы с определенным профилем. Вместе с тем разнообразие цветов и фактур листов с полимерными покрытиями позволяет ар­хитекторам все чаще предусматривать их применение, наряду с металлочерепи­цей, для кровли жилых коттеджей, небольших магазинов, киосков, автозаправоч­ных станций.

Растянутые ограждающие поверхности получают из тонких стальных листов и тросов. Их изготовление сравнительно просто в техническом отношении, а со­ответствующие архитектурно-пространственные формы оригинальны и разнооб­разны. К конструкциям с растянутыми поверхностями относятся висячие покры­тия — криволинейные ограждающие поверхности над сооружениями (рис. 103, 104); перекрестные тросовые системы — поверхности двоякой отрицательной кривизны, в т.ч. поверхность гиперболического параболоида, седловидная; мемб­ранные покрытия из стали и алюминиевых сплавов — поверхности, совмещаю­щие несущие и ограждающие функции. Толщина таких мембран может состав­лять всего 1 мм. Мембранные покрытия применены при строительстве спортив­ных сооружений в Москве перед Олимпиадой 1980 г. (рис. 105). Стадион на про­спекте Мира — крупнейший в Европе — имеет эллиптическую форму плана. Стальная мембрана подвешена к железобетонному кольцу с осями 224 х 183 м. Мембрана толщиной 2 мм использована при сооружении универсального спорт­зала в Измайлове размером 60 х 72 м, а толщиной 4 мм и усиленная стальными полосами — для покрытия велотрека в Крылатском размером 168 х 138 м. К ра­стянутым поверхностям относят и мягкие оболочки из металлической ячеистой сетки — тентовые конструкции. Последние могут быть одно- или двухслойны­ми. Распространение получили тенты, где ребрами оболочки являются стальные тросы, создающие складчатые и парусообразные пространственные формы.

Важно, что металлические материалы могут служить средством для большей динамики архитектурной формы — создания многовариантных трансформирую­щихся конструкций (рис. 106).

Листы из стали и алюминиевых сплавов для кровельных и стеновых ограж­дений промышленных, жилых и административных зданий, профили для окон­ных переплетов часто используются в современной архитектурно-строительной практике (рис. 107, 108).

В интерьерах промышленных и общественных зданий используются профи­лированные и гладкие листы из стали и алюминиевых сплавов для стационар­ных и сборно-разборных перегородок, подвесных потолков, отделки стен. Напри­мер, заметная роль в отделке станции «Маяковская» московского метрополите­на принадлежит металлическим материалам. Нередко они применяются в виде профилей и профильных изделий для ограждений лестничных маршей, при из­готовлении декоративных решеток, светильников, фурнитуры.

Невозможно недооценить в современной предельно лаконичной архитектуре роль металлических малых форм, произведений декоративного и монументаль­ного искусства (рис. 109, 110).

Восприятие металлических материалов связывают с ощущением чистоты, холода, а также прочности. В результате количество примеров применения рас-

Рис. 105. Схемы сооружений 0лимпиады-80 в Москве

а — стадион на проспекте Мира с мембранным стальным покрытием (архитекторы М. Посохин, Б. Тхор и др.), 6 — висячие фермы плавательного бассейна на проспекте Мира, в — универсальный спортзал в Измайлове с мембранным стальным покрытием (архитекторы И. Гункт, Н. Смирнов и др.), г — велотрек в Крылатском с мембранным стальным покрытием (архитекторы Н. Воронина, А. Оспенников, А. Гачкаев)

Рис. 106. Пример трансформирующегося покрытия — купол с передвижными стальными сегментами зала в Питтсбурге (США, архитекторы Митчел и Ритчи)

Рис. 107. Листовое металлическое ограждение промышленного здания ВНИИ кабельной промышленности

м =

HI

м

I I

щ

I I

Щ

и

Wd

M

M

, i

_ - J

Р ис. 108. Фрагменты панелей фасада (1) и торцевой стены (2) с обшивкой из алюмини­евого сплава банка в Далласе, США (по А. Мардеру)

Рис. 109 (слева). Композиция из металла «Космическая спираль» (архитекторы В. Ко- лейчук, В. Галкин, В. Степанов)

Р ис. 110 (справа). Монумент покорителям космоса в Москве (архитекторы М. Барщ, А. Колчин)

сматриваемых материалов в качестве конструкционно-отделочных и отделочных в общественных и, особенно, жилых интерьерах сравнительно ограничено.

Важно, что металлические материалы экологически чисты на протяжении всего срока эксплуатации.