ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙ ВИРОБНИЦТВА АРХІТЕКТУРНИХ ТКАНИН ТА МЕМБРАН ДЛЯ М'ЯКИХ ОБОЛОНОК ТА ПОКРИТТІВ

Автор(и)

  • Лариса Іванова Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3993-9176

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.103-115

Ключові слова:

Структура тканини; Напруження; Мембрана; Тканинний матеріал; Натяжні тканинні структури; Мембранні структури; Промислові тканини; Мембранні структури

Анотація

Стаття присвячена огляду актуальності інновацій у виробництві архітектурних тканин та мембран для м'яких оболонок, що в залежності від способу створення напруженого стану розподіляються на напружені тентові покриття та пневматичні оболонки. Представлено ретроспективу будівництва цих споруд на протязі історії та їх роль у сучасному світі. Стійка зацікавленість  архітекторів до м'яких оболонок та покриттів на протязі історії і в сучасному світі полягає в їхній універсальності та можливості створення сучасних архітектурних конструкцій.

Щодо тканин та мембран для м’яких оболонок, важливо відзначити різноманіття полімерних матеріалів, таких як ПВХ, поліестер, поліуретан, арамідні тканини (наприклад, Kevlar), тефлонові покриття та металізовані тканини що використовуються у створенні тентових покриттів та пневматичних оболонок. Вони відрізняються за своїми властивостями, такими як стійкість, тепло- та водовідштовхувальність, теплоізоляція, витримка до атмосферних умов та інші характеристики, що роблять їх придатними для застосування у різних проектах та умовах експлуатації.

Зауважено про провідні компанії у галузі виробництва промислових тканин, такі як Heytex, Serge Ferrari, Valmex та інші визначають напрямки інновацій у виробництві архітектурних тканин. Виробничі площі цих компаній розташовані в різних куточках світу задля забезпечення попиту.

Перспективи розвитку виробництва сучасних тканин, інновації в цій галузі можуть полягати у подальшому вдосконаленні матеріалів для підвищення їхньої міцності, стійкості до ультрафіолету, зменшенні ваги та розширенні спектру функцій. Також велика увага має бути приділена екологічності виробництва та експлуатації, зокрема використанню біорозкладних матеріалів та технологій для зменшення екологічного впливу під час виробництва та відновлення матеріалів.

Нарешті, висновки статті вказують на ключову роль цих матеріалів у створенні сучасного архітектурного ландшафту унікальних споруд, підкреслюють необхідність подальшого розвитку та досліджень у цій області та покращення якості матеріалів для майбутнього. Висновки стосуються актуальності та перспективності використання м'яких оболонок та покриттів у сучасній архітектурі. А також важливості досліджень щодо створення нових тканинних матеріалів та технологій для покращення їхніх характеристик та розширення можливостей в будівництві. Втім, один з найважливіших акцентів стосується важливості екологічної чистоти у виробництві та застосуванні матеріалів.

Біографія автора

Лариса Іванова, Київський національний університет будівництва і архітектури

 к.т.н., доцент

Посилання

Література

Ansell, M. & Hill, Callum & Allgood, C. (1983). Architectural PTFE-Coated Glass Fabrics--Their Structure and Limitations. Textile Research Journal - TEXT RES J. 53. 692-700. DOI: 10.1177/004051758305301110

B. Bridgens, M. Birchall. Form and function: The significance of material properties in the design of tensile fabric structures / Engineering Structures. Volume 44, 2012, Pages 1-12, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.05.044.

Bridgens, Ben & Gosling, P. & Birchall, M.J.s. (2004). Membrane material behaviour / Concepts, practice & developments. Structural Engineer. 82. 28 – 33. https://www.researchgate.net/publication/279659457_Membrane_material_behaviour_Concepts_practice_developments

Bridgens, Benjamin N., Peter D. Gosling and Mjs Birchall. Tensile fabric structures: concepts, practice & developments / The Structural engineer (2004), https://www.researchgate.net/publication/279708713_Tensile_fabric_structures_Concepts_practice_developments

Campioli, Andrea & Zanelli, Alessandra. (2006). Membrane and Shells: adaptable structures for the building sector. https://www.researchgate.net/publication/303416742_Membrane_and_Shells_adaptable_structures_for_the_building_sector

Geeva Chandana. Tensile structures and Pneumatic Structures. 2020. https://www.slideshare.net/GeevaChandana/tensile-structures-and-pneumatic-structures

Ivanova, L. Tensile fabric structures. World construction experience and prospects / Applied Geometry and Engineering Graphics. Kyiv: Budinevelnik, 2022. No. 101. Pp. 96-107. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.96-107

J.B. Pargana, D. Lloyd-Smith, B.A. Izzuddin, Advanced material model for coated fabrics used in tensioned fabric structures, Engineering Structures, Volume 29, Issue 7, 2007, Pages 1323-1336, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.09.001

J.B. Pargana, D. Lloyd-Smith, B.A. Izzuddin. (2006). Advanced material model for coated fabrics used in tensioned fabric structures / Engineering Structures. Volume 29, Issue 7, 2007, Pages 1323-1336, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.09.001

Son, Miriam. (2007). The design and analysis of tension fabric structures. https://www.researchgate.net/publication/37999669_The_design_and_analysis_of_tension_fabric_structures

References

Ansell, M. & Hill, Callum & Allgood, C. (1983). Architectural PTFE-Coated Glass Fabrics--Their Structure and Limitations. Textile Research Journal - TEXT RES J. 53. 692-700. DOI: 10.1177/004051758305301110

B. Bridgens, M. Birchall. Form and function: The significance of material properties in the design of tensile fabric structures / Engineering Structures. Volume 44, 2012, Pages 1-12, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.05.044.

Bridgens, Ben & Gosling, P. & Birchall, M.J.s. (2004). Membrane material behaviour / Concepts, practice & developments. Structural Engineer. Vol. 82. 28 – 33. https://www.researchgate.net/publication/279659457_Membrane_material_behaviour_Concepts_practice_developments

Bridgens, Benjamin N., Peter D. Gosling and Mjs Birchall. Tensile fabric structures: concepts, practice & developments / The Structural engineer (2004), https://www.researchgate.net/publication/279708713_Tensile_fabric_structures_Concepts_practice_developments

Campioli, Andrea & Zanelli, Alessandra. (2006). Membrane and Shells: adaptable structures for the building sector. https://www.researchgate.net/publication/303416742_Membrane_and_Shells_adaptable_structures_for_the_building_sector

Geeva Chandana. Tensile structures and Pneumatic Structures. 2020. https://www.slideshare.net/GeevaChandana/tensile-structures-and-pneumatic-structures

Ivanova, L. Tensile fabric structures. World construction experience and prospects / Applied Geometry and Engineering Graphics. Kyiv: Budinevelnik, 2022. No. 101. Pp. 96-107. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.96-107

J.B. Pargana, D. Lloyd-Smith, B.A. Izzuddin, Advanced material model for coated fabrics used in tensioned fabric structures, Engineering Structures, Volume 29, Issue 7, 2007, Pages 1323-1336, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.09.001

J.B. Pargana, D. Lloyd-Smith, B.A. Izzuddin. (2006). Advanced material model for coated fabrics used in tensioned fabric structures / Engineering Structures. Volume 29, Issue 7, 2007, Pages 1323-1336, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2006.09.001

Son, Miriam. (2007). The design and analysis of tension fabric structures. https://www.researchgate.net/publication/37999669_The_design_and_analysis_of_tension_fabric_structures

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02