ETFE膜材介绍及国内ETFE欣赏
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膜结构停车棚材质描述膜结构停车棚是一种以膜结构材料作为覆盖层的停车棚,它具有轻质、透光性好、耐候性强等特点。
膜结构停车棚的材质有许多种类,下面将对其中几种常见的材质进行描述。
1. PVC膜材料:PVC(聚氯乙烯)是一种常用的膜结构停车棚材质。
PVC膜具有耐候性强、抗紫外线、耐化学腐蚀等优点。
此外,PVC膜还具有一定的柔韧性,可以根据停车棚的形状进行弯曲和拉伸,使得停车棚的整体结构更加稳定。
PVC膜还可以通过添加阻燃剂来提高其阻燃性能,增加安全性。
2. ETFE膜材料:ETFE(聚四氟乙烯共聚合物)膜是一种具有优异性能的膜结构停车棚材料。
ETFE膜具有高透光性、耐候性好、耐化学腐蚀等特点,能够有效抵御紫外线的侵蚀,并且不易受污染。
ETFE膜还具有自清洁功能,可以通过降雨自动清洗,减少污染物对膜的影响。
此外,ETFE膜具有较高的抗冲击性能,能够抵抗风吹雨打等自然环境的冲击。
3. PTFE膜材料:PTFE(聚四氟乙烯)膜是一种常用的高性能膜结构停车棚材料。
PTFE膜具有优异的耐候性、耐化学腐蚀性和耐高温性能,能够在恶劣的环境下长时间使用。
PTFE膜还具有良好的自洁性能,不易受污染,能够保持良好的透光性。
此外,PTFE膜具有较高的拉伸强度和撕裂强度,能够承受大风荷载和雪荷载,确保停车棚的结构安全稳定。
4. 玻璃纤维膜材料:玻璃纤维膜是一种常用的膜结构停车棚材料。
玻璃纤维膜具有优异的抗拉强度和抗撕裂性能,能够在强风环境下保持稳定。
玻璃纤维膜还具有较好的耐候性和耐化学腐蚀性,能够在恶劣的环境下长时间使用。
此外,玻璃纤维膜具有较高的透光性,可以充分利用自然光源,减少能源消耗。
膜结构停车棚的材质多种多样,每种材质都具有不同的特点和优势。
选择适合的膜结构停车棚材料可以根据具体的使用要求和环境条件,以确保停车棚的安全性和稳定性。
在实际应用中,还需要考虑到膜的厚度、颜色等因素,以满足不同场合的需求。
膜结构停车棚作为一种现代化的停车设施,将为人们的出行提供更加便捷和舒适的体验。
什么是ETFE膜材?ETFE是英文Ethylene Tetra Fluoro Ethylene的缩写,中文名称为乙烯-四氟乙烯共聚物。
ETFE 是一种无色、透明的颗粒状结晶体,具有记好的耐擦伤性和耐磨性,耐高温、耐腐蚀,绝缘性能好,可用作电缆护套或管道护称。
用于建筑工程上的ETFE膜材是由其生料加工而成的薄膜,厚度通常为0.05~~0.25mm,非常坚固、耐用、并具有极高的透光性。
ETFE膜材常以气垫的形式应用于建筑中,气垫的经济跨度一般在3~5m。
实际应用中通常采用两层或多层ETFE膜,将边缘夹住充气形成气枕。
内压使ETFE薄膜产生张力,生成初始形状并提供气枕的刚度。
根据充气枕的形状和大小,内部气压一般在200~750Pa之间。
湖北靓晟泰气膜科技设计的ETFE充气枕承受的外荷载通过张力膜面传递,若内压降低或实际荷载超过了内压,则荷载将由悬链膜面直接承受。
ETFE充气枕的边缘夹持构件须分别考虑内压和外载工况。
ETFE产品以卷材的形式供应,幅宽为1.5m左右,经过找形、裁剪、热熔、焊接形成所需形状。
理论上讲,ETFE充气枕可以加工成任何大小和形状,比较常见的是长方形,其他的形状如三角形、六边形、八边形也是容易实现的。
与ETFE充气枕相配套的充气系统能保持气枕内部压力的恒定。
最基本的充气系统包括可以进行湿度控制的鼓风机,它里面的过滤器可以防止湿气和灰尘进入气枕内。
比较先进的充气系统可以和传感器相连,以使得气枕内可以根据外部荷载的变化而进行调整。
通过钢结构、铝合金结构或索网可可以将多个ETFE气枕连接在一起组成大覆盖空间。
就每个ETFE气枕而言,都是一个充气结构;而就整个结构而言,每个ETFE气枕单元又相当于围护结构。
相对于织物类膜材而言,ETFE膜材的加工要求更为精确,且建成后需要不断地监控和补充气压。
ETFE膜材价格较高,但由于其非常轻,因而支承结构及基础工程的造价可以大大节省。
就整个项目而言,利用ETFE气枕作屋盖较之传统透明材料如玻璃等,其初始投资仅为传统材料的65%~70%;虽然ETFE气枕需要不停地充气以维持压力,但其在清洁费用方面的节省足以抵消其运行费用,ETFE气枕将在很大程度上取代高性能玻璃而得到广泛的应用。
ETFE(Vector)相关知识泰克斯隆Texlon气候型外围护材料Texlon®围护系统技术给设计师们提供了多种对建筑外围护设计的选择机会Texlon®技术是由铝型材边框将气枕边缘固定然后支撑在轻型钢结构上。
气枕由低气压充气使其能够隔热并承受风载。
气枕由多层膜加工制作而成,膜材料是一种乙烯与四氟乙烯合成的改性共聚物(简称为ETFE)。
这种材料最初应用于航天领域。
它的独特性体现在它不会因紫外线照射或大气污染而发生质量退化。
由于Texlon®膜具有很长的使用寿命,因此这种材料能够作为建筑物的永久外围护系统。
此外Texlon®膜的表面非常光滑,具有抗附着性能,因此可通过雨水自行清洁。
Texlon膜具有很高的透光性和隔热性。
每层膜可以采用不同形式的遮阳设计,因此设计师们可利用这一特性优化建筑外形的美学效果和建筑环保性能。
我们还可以将外围护系统设计成随光控制型,该系统可以随一天中阳光强弱的变化调节其透光率和隔热性。
综合以上特性,加上Texlon®膜原材料提取过程中的能耗甚微以及极佳的环保特性,使室内气候可控调节型外围护系统成为现实。
通过精确的荷载分析和气枕找形,我们可以将泰克斯隆膜制成任意大小和形状。
结合膜本身固有的弹性,使得设计者能够创造出非常质轻而又美观的建筑结构结构的Texlon®气枕可以做成很大的尺寸,跨度远远超过传统的外围护材料。
设计者可以将覆膜的设计与主体结构结合起来,创造出简洁美观的建筑效果。
对于需要考虑防爆炸及抗飓风的建筑,该技术的应用更有着其独特的优势。
材料本身具有韧性及很高的抗撕裂能力,在拉长300%至400%的条件下仍保持高强度,因此能够适应支撑结构较大程度的变形。
由于Texlon®气枕内充有气体,该气体能起到向液体一样的作用,可降低瞬间荷载,从而减弱荷载强度及作用于主结构上的整体荷载。
这些特性使得超轻型结构成为可能,比如单向索网结构和大跨度几何形式。
etfe膜结构材料详解
ETFE膜结构材料是一种新型的建筑材料,它具有轻质、透明、耐候性强等特点,被广泛应用于建筑、体育场馆、展览馆等领域。
ETFE膜结构材料的主要成分是聚四氟乙烯,它具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性,能够在极端的气候条件下保持稳定的性能。
同时,ETFE膜结构材料的透光性能也非常好,可以达到90%以上的透光率,使得建筑内部充满自然光线,节约能源,提高舒适度。
ETFE膜结构材料的制作工艺也非常先进,采用热塑性成型技术,可以根据建筑的形状和需求进行定制,制作出各种形状的膜结构。
同时,ETFE膜结构材料的安装也非常方便,可以采用预制件进行现场拼装,大大缩短了施工周期。
ETFE膜结构材料的应用范围非常广泛,可以用于建筑的屋顶、墙面、采光顶、遮阳顶等部位,也可以用于体育场馆、展览馆等场所的悬挂屋顶。
在建筑设计中,ETFE膜结构材料的应用可以提高建筑的美观性和功能性,同时也可以降低建筑的能耗和维护成本。
ETFE膜结构材料是一种非常优秀的建筑材料,具有轻质、透明、耐候性强等特点,被广泛应用于建筑、体育场馆、展览馆等领域。
随着科技的不断进步,ETFE膜结构材料的应用前景将会更加广阔。
etfe材料
ETFE材料,即四氟乙烯共聚合物,是一种新型的高性能塑料
材料。
ETFE材料具有很高的耐热性、耐化学腐蚀性、耐候性
和机械强度,因此在建筑、航空航天、电子电气等领域有着广泛的应用。
首先,ETFE材料具有极高的耐热性。
ETFE的玻璃化转变温
度可达到100℃以上,短时间内可耐受150℃的高温。
这使得ETFE在高温条件下仍能保持稳定的性能,不容易变形或熔化。
因此,ETFE材料广泛应用于高温环境下的设备和工艺中,如
热电偶、高温管道和储罐。
其次,ETFE材料具有优异的耐化学腐蚀性。
ETFE具有优良
的化学稳定性,可以耐受大多数有机溶剂、酸碱等化学物质的侵蚀。
这使得ETFE在化学工业中具有广泛应用的潜力,可用
于制造管道、容器、阀门等化工设备。
此外,ETFE材料还具有出色的耐候性。
ETFE具有良好的耐
紫外线性能和耐候性,可以在室外环境中长期使用而不变色、老化。
因此,ETFE被广泛应用于建筑领域的透明屋顶、幕墙、温室等结构中,可以提供良好的光透过性和保温效果。
最后,ETFE材料具有较高的机械强度。
ETFE的拉伸强度和
抗冲击强度都较高,具有优异的机械性能。
因此,ETFE可以
制造成各种形状的构件,如板材、管道、薄膜等,用于各种机械设备和结构中,提高了产品的使用寿命和安全性。
总的来说,ETFE材料是一种具有高耐热性、耐化学腐蚀性、耐候性和机械强度的高性能塑料材料,广泛应用于建筑、航空航天、电子电气等领域。
随着科技的发展,ETFE材料的应用前景将会更加广阔。
etfe是什么材料
ETFE是一种非常特殊的材料,它具有许多独特的特性和优点,因此在建筑、
航空航天和其他领域得到了广泛的应用。
首先,ETFE是一种高性能的聚合物材料,具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性。
它可以在-200°C至150°C的温度范围内保持稳定的性能,同时能够抵抗大部分
化学品的侵蚀,这使得它在恶劣环境下的使用更加可靠。
其次,ETFE材料非常轻薄,但却具有出色的抗拉强度和抗冲击性能。
这使得ETFE成为一种理想的建筑材料,可以用于制作透明的薄膜结构,如膜结构建筑和
温室大棚。
与玻璃相比,ETFE薄膜更轻,更柔韧,更易于加工和安装,同时具有
更好的透光性和隔热性能。
此外,ETFE材料还具有良好的自清洁性能和耐老化性能。
由于其表面具有低
能量特性,污垢和尘埃不容易附着在上面,雨水可以轻易地冲刷干净。
而且,ETFE材料的使用寿命长,可以在户外环境下保持良好的外观和性能多年。
除此之外,ETFE材料还具有良好的隔热和隔音性能,可以有效地阻挡紫外线
和红外线的传播,减少建筑内部的能耗。
同时,它还能够吸收一部分可见光波段的能量,降低建筑内部的日照照度,提高室内舒适度。
总的来说,ETFE是一种具有多种优良性能的材料,适合用于建筑、航空航天
和其他领域。
它的轻薄、耐候、抗老化、自清洁等特性,使得它在现代建筑中得到了广泛的应用,如大跨度膜结构、透光屋顶、温室大棚等方面。
随着科学技术的不断进步,相信ETFE材料将会有更广阔的发展前景,为人类创造出更多美好的建筑
和生活空间。
etfe膜结构材料详解
PTFE膜结构材料是由聚四氟乙烯(PTFE)制成的一种膜材料,它具有优良的物理和化学性能,用于一些特殊的应用。
PTFE膜由两个相对的层织成,外层的纤维层可以提供更大的强度和弹性,内层的纯PTFE可以提供防水、耐油、耐腐蚀和耐热性能。
PTFE膜材料有很多优点,包括耐腐蚀性,耐油性,耐酸碱性,品质非衰减,耐热性,低系数粘滞性,不会受到溶剂的折叠,柔韧性,低摩擦系数,可绝缘和密封即使在高温,等等。
另外,PTFE膜也具有绝缘电绝缘性和火焰阻燃性能。
PTFE膜可分为多种不同的形状,可根据客户的需要定制,用于不同的行业中。
它们可应用于石油、化工、精细化工、电子、汽车、机械等领域,广泛应用于不同的高温条件中,具有很高的密封性能。
ETFE(Vector)相关知识泰克斯隆Texlon气候型外围护材料Texlon®围护系统技术给设计师们提供了多种对建筑外围护设计的选择机会Texlon®技术是由铝型材边框将气枕边缘固定然后支撑在轻型钢结构上。
气枕由低气压充气使其能够隔热并承受风载。
气枕由多层膜加工制作而成,膜材料是一种乙烯与四氟乙烯合成的改性共聚物(简称为ETFE)。
这种材料最初应用于航天领域。
它的独特性体现在它不会因紫外线照射或大气污染而发生质量退化。
由于Texlon®膜具有很长的使用寿命,因此这种材料能够作为建筑物的永久外围护系统。
此外Texlon®膜的表面非常光滑,具有抗附着性能,因此可通过雨水自行清洁。
Texlon膜具有很高的透光性和隔热性。
每层膜可以采用不同形式的遮阳设计,因此设计师们可利用这一特性优化建筑外形的美学效果和建筑环保性能。
我们还可以将外围护系统设计成随光控制型,该系统可以随一天中阳光强弱的变化调节其透光率和隔热性。
综合以上特性,加上Texlon®膜原材料提取过程中的能耗甚微以及极佳的环保特性,使室内气候可控调节型外围护系统成为现实。
通过精确的荷载分析和气枕找形,我们可以将泰克斯隆膜制成任意大小和形状。
结合膜本身固有的弹性,使得设计者能够创造出非常质轻而又美观的建筑结构结构的Texlon®气枕可以做成很大的尺寸,跨度远远超过传统的外围护材料。
设计者可以将覆膜的设计与主体结构结合起来,创造出简洁美观的建筑效果。
对于需要考虑防爆炸及抗飓风的建筑,该技术的应用更有着其独特的优势。
材料本身具有韧性及很高的抗撕裂能力,在拉长300%至400%的条件下仍保持高强度,因此能够适应支撑结构较大程度的变形。
由于Texlon®气枕内充有气体,该气体能起到向液体一样的作用,可降低瞬间荷载,从而减弱荷载强度及作用于主结构上的整体荷载。
这些特性使得超轻型结构成为可能,比如单向索网结构和大跨度几何形式。
ETFE膜材介绍
ETFE膜材的特点
ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物。
ETFE膜材的厚度通常小于0.20mm,是一种透明膜材。
2008年北京奥运会国家体育馆及国家游泳中心等场馆中将采用
水立方的外墙是用ETFE膜制成的
这种膜材料。
ETFE膜材常做成气垫应用于膜结构中。
最早的ETFE工程已有20余年的历史,而最著名的要数英国的伊甸园了。
ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。
该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。
通常雨水即可清除主要污垢。
ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。
该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。
膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。
小跨度的单层结构也可用较小规格。
ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。
且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。
这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。
该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。
通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。
根
据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m2K。
耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。
可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。
同时也可检查通风系统,更换过滤装置。
ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。
ETFE与PVC,PTFE完全不同,就像大家了解的汽车一样,欧1到欧2比较容易,而欧2到欧3就完全不同了。
初步分析,鸟巢改用PTFE有以下几点原因:
1,其膜面积至少比水立方还要大一半,这么大的面积应用,在世界上是没有的,膜结构与钢结构的衔接有很大难度;
2,其大面积开启式屋顶更增加了设计与施工难度,恐怕也是目前世界上独一无二的;
3,规避风险,两个奥运主场馆,既然水立方用ETFE,鸟巢改用PTFE也在情理之中;
4,ETFE确实有优点,但也确实有缺点,而鸟巢更需要PTFE的优点,换句话讲,PTFE更适合鸟巢,包括从结构等各个角度;
5,ETFE膜的出现为现代建筑提供了一个创新解决方案。
由这种膜材料制成的屋面和墙体质量轻,只有同等大小的玻璃质量的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃,并且不会自燃。
作为大型比赛场馆的建筑材料用ETFE膜,更大的优势还在于它们可以加工成任何尺寸和形状,满足大跨度的需求,节省了中间支承结构。
作为一种充气后使用的材料,它可以通过控制充气量的多少,对遮光度和透光性进行调节,有效地利用自然光,节省能源,同时起到保温隔热作用。
不仅如此,这种膜还具有自清洁功能,使灰尘不易附在其表面,清洁周期大约为5年。
这种材料另一大优点就是可在现场预制成薄膜气泡,方便施工和维修。
另外成本合理也是其极具竞争力的另一优势,覆盖层加上结构的费用只有玻璃的一半,而使用寿命却长达25年。
ETFE膜材在世界上的应用已有二十几年的历史,但国内ETFE膜材的研究与工程应用至今仍属空白。
目前国内对ETFE这种新型薄膜材料的了解仅限于国外生产商提供的有关资料以及来自国外典型工程的直观感觉。
ETFE薄膜的基本性能、ETFE充气枕在内压、风、雪等分布荷载(包括雪荷载非均匀分布)及人员检修集中荷载等作用下的受力性能、充气枕的热传导特性、水密性、气密性、充气枕与边缘构件的连接、边缘构件的设计及ETFE施工标准控制等。
通过系统的理论分析、试验研究与应用研究,建立具有自主知识产权的ETFE薄膜材料成套应用技术,推动ETFE薄膜在国内的应用与发展。
附国内ETFE欣赏:(作者文库整理,喜欢就下载吧)
(作者文库整理,喜欢就下载吧)
膜结构行家可咨询。