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1)  soft roof
柔性屋顶
2)  flexible roof
柔性屋盖
1.
Coupling method for analyzing fluid-structure interaction in long-span flexible roof wind-induced vibration
大跨度柔性屋盖风振中流固耦合分析的强耦合方法
2.
Investigation of windstorm disaster indicates that wind-induced damage of low-rise buildings and long-span flexible roof structures are generated by combined actions of internal and external pressures.
国内外风灾调查研究表明,低层房屋及大跨度柔性屋盖的风致破坏在很大程度上是由内外压共同作用引起的,部分敞开或突然开孔导致的内压增大对建筑物的安全产生了严重的威胁,然而人们对内压产生机理的研究尚处于摸索阶段,而结构设计人员对内压的取值更是无所适从,可见内压问题的研究是现代风工程领域新兴的课题,深入探讨开孔结构风致内压及其与大跨柔性屋盖的共同作用具有极其重要的学术研究意义和工程应用价值。
3)  flexibel roof
柔性屋面
4)  Suspended flexible ceiling board
柔性吊顶板
5)  flexible inverted roof
倒置式柔性屋面
1.
There have been a lot of researches done on inverted roof which emphasize flexible inverted roof.
倒置式屋面的做法已有很多人研究,但目前倒置式屋面主要指倒置式柔性屋面,倒置式刚性屋面的做法还很少有人研究,本文撰写的目的是提出倒置式刚性屋面概念,并结合实际工程和本人的前期研究成果进而提出复合排水排汽倒置式刚性屋面的概念和基本做法,供读者参考。
6)  controllable glass roof
可控性玻璃屋顶
1.
On the basis of discussions on the energy-saving designs of the flat roof,sloping roof,roof greening,storage roof and controllable glass roof,this paper analyses some relevant problems of roof energy saving,so as to attain further the purpose of energy-saving building on the promise of artistic modeling.
通过对平屋顶、坡屋顶、屋顶绿化、蓄水屋顶、可控性玻璃屋顶等的节能设计探讨,分析了屋顶节能的有关问题,以求在造型美观的前提下,更好地达到建筑节能的目的。
补充资料:奥古斯特堡屋顶植物园
奥古斯特堡屋顶植物园
奥古斯特堡屋顶植物园

1.奥古斯特堡屋顶植物园的建造背景

奥古斯特堡屋顶植物园是斯堪的纳维亚绿屋研究所(sgri_scandinavian green roof institute)的示范与试验基地,面积达9500平方米。由研究所、马尔默市政部分办公楼和部分工业用房的房屋组成。该植物园初建于1999年5月,2001年4月建成开放,是世界上第一个屋顶植物园。该屋顶植物园由6幢一层建筑的屋顶组成,其绿化类型主要是拓展型屋顶绿化,即国内常说的简单式屋顶绿化,植材为抗干旱、生命力强的的景天属植物,且启低养护,免灌溉。

2.奥古斯特堡屋顶植物园的展示区

奥古斯特堡屋顶植物园的展示区分为6大部分——b/c/d/e/f/g部分,其中b/c/d/e1部分为马尔默市政办公楼,e2/g2部分为研究所办公楼,其他部分多为工业用房。除去新建的研究所办公楼,其他部分的屋顶绿化均是对原有建筑平屋顶的改造。每个展示区的内容和设置视研究对象而有所不同,如屋面坡度、生长基质、排水蓄水做法和植物种类等。在屋顶绿化中,基质层的不同厚度度对应着不同的植物及其生长所需的不同水肥条件。奥古斯特堡屋顶植物园建园之初即确定低成本维护的建设理念,因而基质层厚度为3—4的展示区(5000平方米)和5-7cm的展示区(3000平方米)占总体的84.2%,其余不到16%(即1500平方米)的基质层厚度为10—15cm。在屋面坡度方面,也试验了三大类的坡度:其中屋面坡度为0—5o的展示区面积达7000㎡,占73.7%:坡度5°—10°的区域面积为2000㎡,占21%:第三种屋面坡度为10°—20°,面积最少(500㎡),不到6%。

展示区装有一些采集研究数据的电子设备,如温度、湿度监测器,热量辐射监测器以及水流量监测器等。此外,为方便参观和研究人员经常察看,部分屋顶间用悬挑的步道(人行天桥)连接,总长约800m。

b1展示区的屋面为朝南的单坡,共试验了4种坡度的绿化种植。

b2展示区以3m宽的条状种植区为主,每区内设有间距不同的排水层。目的在于研究排水的持水能力对植物生长的影响。

c1部分是园中最易捕捉人视线和弥漫艺术气息的展示区,由4位设计师设计完成。

c2部分为当地乡土草本植物的展示,展区由1m*1m大小的种植块组成,每个种植块内为一种植物,块与块间用木条相隔开。此部分土壤深度为15cm,无排水层。

d1部分为两坡屋顶,坡度4°,用于不同种植方法的展示,其排水层为泡沫累得可回收材料。

d2与c2相似。但土壤层较薄,厚度仅为2—5㎝,无排水。

e1为两坡屋顶,坡度为4°,基质层厚度为3㎝,星形的景天块。

e2部分为绿屋研究所办公楼的二层屋顶,研究所室内有楼梯直达,为植物园的最高点,因而站在平台上全园景色可以尽收眼底。

f1为两坡屋顶,坡度为4°。其基质层相当薄,免层织物为成形的景天草垫。

f3为两坡屋顶,坡度为4°。由砾石、细碎砖石和成波浪式种植、不同色彩的景天共同构筑成一道颇有动感的屋顶花园景观。

f5为拓展型的屋顶绿化,植物材料为景天,旨在对不同土壤配比和建成方法的研究。

g1为两坡屋顶,坡度为4°.种植块宽度为1m,其土壤组成、排水层以及建成方法都不同,旨在试验屋顶绿化构造与基层多种组合的可能性。

g2为两坡屋顶,坡度为4°。由于荷载原因,这里的基质层相当薄。主要为不同屋顶绿化公司产品展示之间。

g3屋面坡度为20°,植物为预先长成垫状的苔藓和景天块。

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