CN105257076B - 水上漂浮式分体绿色建筑结构体系与施工方法 - Google Patents

水上漂浮式分体绿色建筑结构体系与施工方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及的是水上漂浮式分体绿色建筑结构体系与施工方法,其中水上漂浮式分体绿色建筑结构体系包括水上漂浮结构和水下支撑结构,水上漂浮结构由FRP网壳穹顶、FRP悬挑网壳、FRP组合柱、FRP夹心混凝土组合底板、带主动控制阻尼器的牵索装置、出入管线汇总通道组成;FRP网壳穹顶置于FRP组合柱的凸台上形成封闭的屋顶结构,FRP悬挑网壳下端固定在FRP组合柱的凸台上,FRP悬挑网壳上端通过带主动控制阻尼器的拉杆与FRP网壳穹顶相连;FRP夹心混凝土组合底板的两端设置U型游泳池;水下支撑结构由可伸缩的弹簧充气桩和筏板基础组成,FRP夹心混凝土组合底板下降时落到充气桩上。本发明上部结构与基础可脱离,充分发挥水的浮力作用,整体经济性较好。

Description

水上漂浮式分体绿色建筑结构体系与施工方法
技术领域
[0001]本发明涉及房屋建筑领域,具体涉及水上漂浮式分体绿色建筑结构体系与施工方 法。
背景技术
[0002]随着现代社会的飞速发展,对能源的需求量越来越大,特别是建筑、工业、交通三 大领域对常规能源和有限的资源产生过度的消耗,无疑已造成环境和社会的双重巨大压 力,统计显示,单是建筑一项的耗能总量在我国能源消费总量中的比重就已超过27%。我国 大部分地区冬季建筑需要取暖,尤其是北方严寒地区,每年取暖期长达半年,建筑能耗明 显。而且我国目前可用于建设的土地越来越少,国家已出台严禁占用土地新建等相关政策, 因此节能建筑,绿色环保和节约建筑用地成为人们关注的三大热点话题。众所周知我国属 于多湖泊的国家,像长江、黄河及支流等沿边地区、东北松嫩平原湿地、百湖之城大庆,静水 资源非常丰富,无疑给建造水上建筑提供了优越的条件,水上建筑的实现可节约大量的土 地资源,充分利用水的浮力,建筑体系漂浮在水面上,不受水深和地质条件的限制,省去了 建筑桩基础的巨额工程造价。水上建筑和陆地建筑一样应具有照明、取暖等一系列的日常 活动的功能,而太阳能是一种用之不竭、无污染的清洁绿色能源,将太阳能应用于建筑,实 现薄膜发电建筑一体化,把建筑物打造成独立的太阳能发电站为建筑物提供清洁电力供 给,通过电能转换成热能,尚可解决水上建筑照明、取暖、餐饮等一系列的活动需要,水上建 筑正在向节能、绿色环保的方向发展。但到目前为止,完全建在水上的建筑尚少,多为有基 础支撑的水上建筑,与基础没有脱离,而且具体的结构体系与施工方法及后期的维修均没 有具体的指导规程,因此提出水上漂浮式绿色建筑结构体系及施工方法迫在眉睫,对水上 绿色建筑的推广有着重要的现实意义和实际工程应用价值。
发明内容
[0003] 本发明的目的是提供水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,它用于解决现有技术中 水上建筑受水深和地质条件的限制,与基础难脱离的问题;本发明的另一个目的是提供这 种水上漂浮式分体绿色建筑结构体系的施工方法。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:这种水上漂浮式分体绿色建筑结构 体系包括水上漂浮结构和水下支撑结构,水上漂浮结构由FRP网壳穹顶、FRP悬挑网壳、FRP 组合柱、FRP夹心混凝土组合底板、带主动控制阻尼器的牵索装置、出入管线汇总通道组成; FRP组合柱顶端带有凸台,FRP组合柱离散布置在FRP夹心混凝土组合底板上,预应力混凝 土环梁将离散布置的FRP组合柱连接成一体,FRP网壳穹顶置于FRP组合柱的凸台上形成封 闭的屋顶结构,FRP悬挑网壳下端固定在FRP组合柱的凸台上,FRP悬挑网壳上端通过带主动 控制阻尼器的拉杆与FRP网壳穹顶相连;FRP夹心混凝土组合底板的底部设置凹槽,凹槽与 FRP组合柱一一对应,FRP夹心混凝土组合底板的两端设置U型游泳池;在FRP夹心混凝土组 合底板的两侧布置FRP防护板墙;水下支撑结构由可伸缩的弹簧充气桩和筏板基础组成,筏 板基础上侧面设置牵移定位环,可伸缩的弹簧充气粧顶端与FRP夹心混凝土组合底板的底 部的凹槽相匹配,FRP夹心混凝土组合底板下降时落到充气粧上;带主动控制阻尼器的牵索 装置一端与游泳池的底部固定,一端与水底的独立基础固定。
[0005] 上述方案中FRP网壳穹顶和FRP悬挑网壳上布置薄膜太阳能发电装置,将太阳能转 化为电能,给室内外的照明、取暖、餐饮和游泳池消毒等提供清洁的能源,实现环境零污染。
[0006] 上述方案中FRP网壳穹顶和FRP悬挑网壳均由经肋和环杆通过空心球节点连接成 整体。
[0007] 上述方案中可伸缩的弹簧充气桩由T型FRP组合桩、高强弹簧、碳纤维布筒和气阀 门组成,高强弹簧环绕在T型FRP组合桩外,碳纤维布筒包绕在高强弹簧外,充气后的碳纤维 布筒呈光滑的圆柱状,气阀门设置在碳纤维布筒上,在上部结构荷载的作用下,充气桩弹簧 受到压缩,气体排出,当T型粧受压接触到底部时,为充气桩下降的最大位移,此过程是缓慢 的,上部水上漂浮结构下降获得很好的缓冲;高强弹簧在碳纤维布筒密封下,避免湖水的侵 蚀;充气后的碳纤维布筒呈光滑的圆柱状,便于水下杂质的流过。
[0008] 上述方案中FRP组合柱通过锚栓固接在FRP夹心混凝土组合底板上,组合底板内部 设置抗剪栓钉;游泳池的两端设置可开关的逃生门,内部有救生艇,一旦起火,便于水上建 筑人员的疏散。
[0009] 上述方案中相邻两个FRP组合柱采用钢桁架围护,FRP组合柱中设置预埋件,钢桁 架与预埋件连接,钢桁架内侧设置用于保暖的压型钢板组合板,压型钢板组合板上留有门 窗洞口;钢桁架外侧设置薄膜太阳能发电装置;在钢桁架龙骨的横肋和竖肋上均设置凹槽, 导线布置在凹槽中。
[0010] 上述方案中相邻两个FRP组合柱采用抽空的正放四角锥网架或者双层网壳围护, FRP组合柱中设置预埋件,预埋件连接网架或网壳,网架或网壳内侧设置压型钢板组合板, 压型钢板组合板上面留有门窗洞口;网架或网壳外侧设置薄膜太阳能发电装置,网架或网 壳的空心球节点上设置导线的出入孔。
[0011] 上述水上漂浮式分体绿色建筑结构体系的施工方法:
[0012] FRP夹心混凝土组合底板采用分部安装法,首先将两端的U型游泳池外侧的FRP板 可靠连接成U型,FRP板底部开洞,设置预埋件,为以后固定带主动控制阻尼器的牵索提供方 便;然后将其他的底板拼接,留好凹槽,在出入管线汇总通道位置设置孔道,拼接完成后与 两端的U型游泳池连接,形成整体FRP夹心混凝土组合底板的底板;在底板上连接抗剪栓钉, 然后浇筑混凝土,在混凝土未凝固之前,把预制的连接好栓钉的上板安装到混凝土上,确保 上下板和混凝土三者之间的可靠粘结;预留好相应的孔道,同时将FRP组合柱的锚栓锚固在 FRP夹心混凝土组合底板混凝土中;连接U型游泳池竖向的FRP板,然后浇筑混凝土,最后形 成整个带U型游泳池的FRP夹心混凝土组合底板;在FRP夹心混凝土组合底板的两侧布置FRP 防护板墙;将带主动控制阻尼器的牵索装置与底板连接好,其另一端与水下独立基础连接; [0013] 将FRP组合柱的FRP管与FRP夹心混凝土组合底板固接好,柱上预埋件定好位后,浇 筑混凝土,直到顶部,混凝土强度达到抗压强度的75%之后,支模绑扎环梁钢筋笼和预应力 筋,将网壳穹顶和悬挑网壳的支座埋件安装在柱顶,浇筑混凝土,形成带凸台的FRP组合柱, 通过预应力混凝土环梁将FRP组合柱连接成一体;
[0014]通过空心球将经肋和环杆组装成网壳穹顶和悬挑网壳,用带主动控制阻尼器的拉 杆将悬挑网壳与网壳穹顶连接,在二者上面铺设薄膜太阳能发电板,导线通过空心球的出 入口在杆中布置;
[0015]采用钢桁架作为上部围护结构,通过在组合柱中设置的预埋件,实现与钢桁架连 接,在钢桁架的内侧设置用于保暖的压型钢板组合板,上面留有门窗洞口;外侧安装薄膜太 阳能发电装置,在钢桁架龙骨的横肋和竖肋上设置凹槽,便于薄膜太阳能发电装置导线的 隐藏布置;
[0016] 水下支撑结构的施工,预先对筏板基础的湖底进行平整,确保底部是一个平面;将 按板基础分成若干份,在陆地上预制好,同时在陆地上将可伸缩的弹簧充气桩的T型FRP组 合桩、高强弹簧、碳纤维布筒和气阀门组装好,与按板块连接;将後板块运到指定位置后沉 入湖底,然后通过水下自密实混凝土将箱板块连接到一起,在後板基础上设置牵移定位环。
[0017] 本发明具有以下有益效果:
[0018] 1、本发明漂浮在水上,不占用陆地,水上建筑的实现可节约大量的土地资源,促进 社会的可持续性发展。
[0019] 2、分体建筑结构体系摆脱了原来水上建筑受水深和地质条件的限制,实现了上部 结构与基础的真正脱离。鉴于上部结构与基础可脱离,充分发挥水的浮力作用,省去了建筑 桩基础的巨额工程造价,整体经济性较好。
[0020] 3、本发明整个建筑体系采用先进的薄膜太阳能发电,应用清洁的绿色能源,无污 染,将太阳能应用于建筑,实现薄膜发电建筑一体化,把建筑物打造成独立的太阳能发电站 为建筑物的照明、取暖、餐饮等一系列活动提供清洁电力供给,达到有效节能的目的。
[0021 ] 4、本发明网壳穹顶、悬挑网壳全部采用FRP材料制成,不但重量轻,而且材料强度 高,可实现的跨度大。
[0022] 5、建筑底板和支撑组合柱能够充分发挥FRP材料与混凝土二者的性能,形成组合 结构构件,大大提高其承载力和刚度;FRP板具有良好的耐侵蚀性能,抗渗性好,建筑底板能 够长时间与湖水接触,可长期在水下使用,可以满足设计使用年限的要求。
[0023] 6、本发明实现了功能与休闲的一体化,游泳池不但满足游客的日常休闲娱乐,而 且设置的逃生门可使人们迅速乘坐救生艇撤离建筑,满足建筑的防火要求。
[0024] 7、网壳穹顶、悬挑网壳及起围护作用的网架结构,均采用开孔的FRp空心球和FRP 杆构成,通过空心球出入口导线可在杆内布置,有利于电的安全传送,同时免遭日光的暴 晒,有效使用期较长。若围护结构采用钢桁架构件,在钢桁架龙骨的横肋和竖肋上可设置凹 槽,也便于薄膜太阳能发电装置导线的隐藏布置。
[0025] 8、水下支撑体系中可伸缩的弹簧充气粧顶端与上部结构底板的凹槽相匹配,在枯 水期或者水位较低维修时底板可缓慢下降落到充气桩上,起到临时支撑约束的作用,无需 很长;带孔洞的预制筏板可大大减轻筏板的重量,便于定位和移动,由于筏板基础仅起到临 时支撑的目的,所以其厚度较薄,30_5〇Cm,不同于真正高层建筑所采用的厚筏板基础。
[0026] 9、充气桩中的高强弹簧在碳纤维布筒密封下,可避免湖水的侵蚀,充气后的碳纤 维布筒呈光滑的圆柱状,便于水下杂质的流过,而且具有良好的耐腐蚀性和抗渗性。
[0027] 10、分体建筑结构体系可以建造成多层的,在同一水域还可以建造成单体群,单体 之间连接起来,形成一道亮丽的水上风景,可以供更多的游客和当地居民使用。
[0028] 11、分体建筑结构体系许多构件可工厂预制,现场安装,大大缩短施工周期,投入 使用快,性价比较高。
[0029] 12、在游泳池底部与独立基础之间设置带主动控制阻尼器的牵索装置,可实时控 制上部主体结构离水面的高度,同时起到稳定作用,避免上部主体的平移和晃动。
附图说明
[0030] 图1是本发明的结构示意图;
[0031] 图2是本发明中游泳池与带主动控制阻尼器的牵索装置示意图;
[0032] 图3是本发明中网壳穹顶与悬臂网壳平面图;
[0033] 图4是本发明中FRP组合柱与预应力混凝土环梁的布置图;
[0034] 图5是本发明中压缩后的弹簧充气粧示意图;
[0035]图6是本发明中FRP组合柱与钢桁架的连接关系图;
[0036]图7是本发明中FRP组合柱与网架的连接关系图;
[0037]图8是本发明中钢桁架围护结构正面图;
[0038]图9是本发明中网架围护结构正面图;
[0039]图10是本发明中带孔洞的按板基础示意图;
[0040]图11是本发明中FRP防护板墙与外挂楼梯踏步的布置图。
[0041]图中网壳穹顶;2悬挑网壳;3组合柱;4组合底板;5牵索装置;6管线汇总通道; 7环梁;8拉杆;9凹槽;10游泳池;11弹簧充气桩;12筏板基础;13定位环;14独立基础;15太 阳能发电装置;16经肋;17环杆;18组合粧;19高强弹簧;20碳纤维布筒;21气阀门;22逃生 门;23救生艇;24钢桁架;25压型钢板组合板;26预埋件;27网架;28定位件;29孔洞;30楼梯 踏步;31窗口; 32门;33防护板墙。
具体实施方式
[0042]下面结合附图对本发明作进一步的说明:
[0043] 如图1所示,这种水上漂浮式分体绿色建筑结构体系包括水上漂浮结构和水下支 撑结构,水上漂浮结构由FRP网壳穹顶1、FRP悬挑网壳2、FRP组合柱3、FRP夹心混凝土组合底 板4、带主动控制阻尼器的牵索装置5、出入管线汇总通道6组成;FRP组合柱3顶端带有凸台, FRP组合柱3截面形式可为方形、圆形或者多边形;FRP组合柱3通过锚栓固接在FRP夹心混 凝土组合底板4上,是离散布置在FRP夹心混凝土组合底板4上的,组合底板4内部设置抗剪 栓钉;如图4所示,预应力混凝土环梁7将离散布置的FRP组合柱3连接成一体,预应力混凝土 环梁7中预应力筋可采用曲线布置的形式;FRP网壳穹顶1置于FRP组合柱3的凸台上形成封 闭的屋顶结构,FRP悬挑网壳2下端固定在FRP组合柱3的凸台上,柱顶凸台两侧作为网壳穹 顶1和悬挑网壳2的支座,二者自重和受到的水平荷载由带凸台的FRP组合柱3承担;FRP悬挑 网壳2上端通过带主动控制阻尼器的拉杆与FRP网壳穹顶1相连,以减小悬挑网壳2的整体变 形;FRP夹心混凝土组合底板4的底部设置凹槽9,凹槽9与FRP组合柱3——对应,如图2,FRP 夹心混凝土组合底板4的两端设置U型游泳池10,游泳池10的两端设置可开关的逃生门22, 内部有救生艇23,一旦起火,便于水上建筑人员的疏散。参阅图11,在FRP夹心混凝土组合底 板4的两侧布置FRP防护板墙33,本发明还设置有楼梯踏步30。
[0044]如图3,FRP网壳穹顶1和FRP悬挑网壳2均由经肋16和环杆17通过空心球节点连接 成整体,参阅图3 JRP网壳穹顶1和FRP悬挑网壳2上布置薄膜太阳能发电装置15,将太阳能 转化为电能,给室内外的照明、取暖、餐饮和游泳池10消毒等提供清洁的能源,实现环境零 污染。
[0045] 相邻两个FRP组合柱3采用钢桁架24围护,参阅图6,FRP组合柱3中设置预埋件26, 钢桁架24与预埋件26连接,实现与钢桁架24可靠连接,钢桁架24内侧设置用于保暖的压型 钢板组合板25,压型钢板组合板25上留有门32和窗口 31;钢桁架24外侧设置薄膜太阳能发 电装置I5;参阅图8,在钢桁架24龙骨的横肋和竖肋上均设置凹槽9,便于薄膜太阳能发电装 置15导线的隐藏布置。
[0046] 相邻两个FRP组合柱3还可以采用抽空的正放四角锥网架或者双层网壳围护,参阅 图7,FRP组合柱3中设置预埋件26,预埋件26连接网架27或网壳,实现与网架27或网壳可靠 连接,网架27或网壳内侧设置压型钢板组合板25,压型钢板组合板25上面留有门32和窗口 31;参阅图9,网架27上具有定位件28,网架27或网壳外侧设置薄膜太阳能发电装置15,网架 27或网壳的空心球节点上设置导线的出入孔,便于薄膜太阳能发电装置15导线在节点和杆 件内部隐藏布置,有利于电的安全传送。
[0047] 水下支撑结构由可伸缩的弹簧充气桩11和筏板基础12组成,筏板基础12上侧面设 置牵移定位环13,用于移动筏板基础12;可伸缩的弹簧充气桩11顶端与FRP夹心混凝土组合 底板4的底部的凹槽9相匹配,在枯水期或者维修时FRP夹心混凝土组合底板4可下降落到弹 簧充气桩11上;如图2所示,带主动控制阻尼器的牵索装置5—端与游泳池10的底部固定,一 端与水底的独立基础14固定,用于实时控制上部主体结构离水面的高度,同时起到稳定作 用,避免上部主体的平移和晃动。参阅图10,筏板基础12可做成带孔洞29的,大大减轻筏板 基础12的重量,便于定位和移动。
[0048] 参阅图5,可伸缩的弹簧充气桩11由T型FRP组合桩18、高强弹簧19、碳纤维布筒20 和气阀门21组成,高强弹簧19环绕在T型FRP组合桩18外,碳纤维布筒20包绕在高强弹簧19 夕卜,充气后的碳纤维布筒20呈光滑的圆柱状,气阀门21设置在碳纤维布筒20上,在上部结构 荷载的作用下,充气桩弹簧受到压缩,气体排出,当T型桩受压接触到底部时,为充气桩下降 的最大位移,此过程是缓慢的,上部水上漂浮结构下降获得很好的缓冲;高强弹簧19在碳纤 维布密封下,避免湖水的侵蚀;充气后的碳纤维布筒20呈光滑的圆柱状,便于水下杂质的流 过。
[0049]上述本发明都是单体单层的,本发明还可以建造成多层的分体建筑结构体系,在 同一水域还可以建造成单体群,单体之间连接起来,形成一道亮丽的水上风景,可以供更多 的游客和当地居民使用。
[0050] 上述水上漂浮式分体绿色建筑结构体系的施工方法:
[0051] FRP夹心混凝土组合底板4采用分部安装法,首先将两端的U型游泳池10外侧的FRP 板可靠连接成U型,FRP板底部开洞,设置预埋件26,为以后固定带主动控制阻尼器的牵索提 供方便;然后将其他的底板拼接,留好凹槽9,在出入管线汇总通道6位置设置孔道,拼接完 成后与两端的U型游泳池10连接,形成整体FRP底板的底板,因FRP板较轻,会漂浮在水面上, 省去施工设置支撑的施工工序;在底板上连接抗剪栓钉,然后浇筑混凝土,在混凝土未凝固 之前,把预制的连接好栓钉的上板安装到混凝土上,确保上下板和混凝土三者之间的可靠 粘结;预留好相应的孔道,同时将支撑组合柱3的锚栓可靠锚固在底板混凝土中。包括游泳 池10底板在内的全部平板施工完毕后,连接U型游泳池10竖向的FRP板,然后浇筑混凝土,最 后形成整个带U型游泳池10的FRP夹心混凝土组合底板4。在FRP夹心混凝土组合底板4的两 侧布置FRP防护板墙33。将带主动控制阻尼器的牵索装置5与底板连接完好,确保连接处不 渗水;另一端与水下独立基础14连接,发挥阻尼器的作用,将底板紧紧拉在水面上,这样确 保了底板的平稳性,为上部建筑施工提供有利保障。
[0052]将组合柱3的FRP管与底板固接好,柱上预埋件26定好位后,浇筑混凝土,直到顶 部,混凝土强度达到抗压强度的75%之后,支模绑扎环梁7钢筋笼和预应力筋,将网壳穹顶1 和悬挑网壳2的支座埋件安装在柱顶,浇筑混凝土,形成带凸台的FRP组合柱3,通过环梁17 将FRP组合柱3连接成一体。
[0053]通过空心球将经肋16和环杆17组装成网壳穹顶1和悬挑网壳2,用带主动控制阻尼 器的拉杆8将悬挑网壳2与网壳穹顶1连接以来,在二者上面铺设薄膜太阳能发电板,导线可 通过空心球的出入口在杆中布置,确保导线不裸露。
[0054]采用钢桁架24作为上部结构体系的围护结构,通过在组合柱3中设置的预埋件26, 实现与钢桁架24可靠连接,在钢桁架以的内侧设置用于保暖的压型钢板组合板25,上面留 有门32和窗口 31;外侧安装薄膜太阳能发电装置15,在钢桁架24龙骨的横肋和竖肋上设置 凹槽9,便于薄膜太阳能发电装置15导线的隐藏布置。
[0055]水下支撑体系由可伸缩的弹簧充气桩11和预制的钢筋混凝土筏板基础12组成。预 先对筏板基础I2的湖底进行平整,确保底部是一个平面;为便于对阀板基础12的运输,将筏 板基础12分成若干份,在陆地上预制好,同时在陆地上将可伸缩的弹簧充气桩U的T型FRP 组合桩18、高强弹簧19、可褶皱的碳纤维布20和气阀门21组装好,与筏板块实现可靠连接; 将带有充气粧的筏板和其他筏板块运到指定位置后沉入湖底,然后通过水下自密实混凝土 将筏板块连接到一起,在筏板基础12上设置牵移定位环13,用于移动筏板基础12;可伸缩的 弹簧充气桩11与上部结构底板的凹槽9相匹配,在枯水期或者维修时通过调整主动控制阻 尼器,底板可下降落到弹簧充气桩11上,确保上部结构免遭破损。预制筏板也可做成带孔洞 的,大大减轻筏板的重量,便于定位和移动。
[0056]上述施工方法中的上部结构体系的围护结构也可采用抽空的正放四角锥网架结 构或者双层网壳结构,通过在组合柱3中设置的预埋件26,实现与网架27或网壳的可靠连 接,在网架27或网壳的内侧设置用于保暖的压型钢板组合板25,上面留有门32和窗口 31;外 侧设置薄膜太阳能发电装置15,在网架27或网壳空心球节点上设置导线的出入孔,便于薄 膜太阳能发电装置15导线在节点和杆件内部隐藏布置,有利于电的安全传送。

Claims (7)

1.一种水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:这种水上漂浮式分体绿色建 筑结构体系包括水上漂浮结构和水下支撑结构,水上漂浮结构由FRP网壳穹顶(1)、FRP悬挑 网壳(2)、FRP组合柱(3)、FRP夹心混凝土组合底板(4)、带主动控制阻尼器的牵索装置(5)、 出入管线汇总通道(6)组成;FRP组合柱(3)顶端带有凸台,FRP组合柱(3)离散布置在FRP夹 心混凝土组合底板(4)上,预应力混凝土环梁(7)将离散布置的FRP组合柱(3)连接成一体, FRP网壳穹顶(1)置于FRP组合柱(3)的凸台上形成封闭的屋顶结构,FRP悬挑网壳(2)下端固 定在FRP组合柱(3)的凸台上,FRP悬挑网壳(2)上端通过带主动控制阻尼器的拉杆(8)与FRP 网壳穹顶(1)相连;FRP夹心混凝土组合底板(4)的底部设置凹槽(9),凹槽(9)与FRP组合柱 (3)--对应,FRP夹心混凝土组合底板(4)的两端设置U型游泳池(10);在FRP夹心混凝土组 合底板(4)的两侧布置FRP防护板墙C33);水下支撑结构由可伸缩的弹簧充气桩(11)和筏板 基础(12)组成,按板基础(12)上侧面设置牵移定位环(I3),可伸缩的弹簧充气桩(11)顶端 与FRP夹心混凝土组合底板(4)的底部的凹槽(9)相匹配,FRP夹心混凝土组合底板(4)下降 时落到充气粧上;带主动控制阻尼器的牵索装置(5)—端与U型游泳池(10)的底部固定,一 端与水底的独立基础(14)固定。
2.根据权利要求1所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:所述的FRP 网壳穹顶(1)和FRP悬挑网壳(2)上布置薄膜太阳能发电装置(15)。
3.根据权利要求2所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:所述的可伸 缩的弹簧充气桩(11)由T型FRP组合桩(18)、高强弹簧(19)、碳纤维布筒(20)和气阀门(21) 组成,高强弹簧(19)环绕在T型FRP组合粧(18)外,碳纤维布筒(20)包绕在高强弹簧(19)外, 充气后的碳纤维布筒(20)呈光滑的圆柱状,气阀门(21)设置在碳纤维布筒(20)上。
4. 根据权利要求3所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:所述的FRP 网壳穹顶⑴和FRP悬挑网壳⑵均由经肋(16)和环杆(17)通过空心球节点连接成整体。
5. 根据权利要求4所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:所述的FRP 组合柱(3)通过锚栓固接在FRP夹心混凝土组合底板(4)上,FRP夹心混凝土组合底板(4)内 部设置抗剪栓钉;U型游泳池(10)的两端设置可开关的逃生门(22),内部有救生艇(23)。
6. 根据权利要求5所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:相邻两个所 述的FRP组合柱(3)采用钢桁架(24)围护,FRP组合柱(3)中设置预埋件(26),钢桁架(24)与 预埋件(26)连接,钢桁架(24)内侧设置用于保暖的压型钢板组合板(25),压型钢板组合板 (25)上留有门(32)和窗口(31);钢桁架(24)外侧设置薄膜太阳能发电装置(15);在钢桁架 (24)龙骨的横肋和竖肋上均设置凹槽(9),导线布置在凹槽中。
7. 根据权利要求5所述的水上漂浮式分体绿色建筑结构体系,其特征在于:相邻两个所 述的FRP组合柱(3)采用抽空的正放四角锥网架或者双层网壳围护,FRP组合柱(3)中设置预 埋件(26),预埋件(26)连接正放四角锥网架(27)或双层网壳,正放四角锥网架(27)或双层 网壳内侧设置压型钢板组合板(25),压型钢板组合板(25)上面留有门(32)和窗口(31);正 放四角锥网架(27)或双层网壳外侧设置薄膜太阳能发电装置(15),正放四角锥网架(27)或 双层网壳的空心球节点上设置导线的出入孔。
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