1、(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201520894436.X (22)申请日 2015.11.11 A01G 9/14(2006.01) (73)专利权人 任进礼 地址 750000 宁夏回族自治区银川市金凤区 黄河东路农科院西 3-1-502 室 (72)发明人 任进礼 (74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理 事务所 ( 普通合伙 ) 11371 代理人 吴开磊 (54) 实用新型名称 一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置 (57) 摘要 本实用新型提供了一种用于悬挂张拉安装的 气柱围护装置, 属于张拉结构塑料薄膜温室大棚 的充气式双层采光面技术领域, 该装置包
2、括多个 平行排列的、 一体式连接的气柱结构, 和与所述气 柱结构两端一体式连接的膜片结构, 以及与组成 该气柱结构的膜材一体式连接的拉索 ; 拉紧所述 拉索的两端, 气柱结构随之展开 ; 拉索承受来自 气柱结构采光面的正负压力。制造该装置的方法 包括两种。这种装置在使用时即使是个别气柱腔 体破损漏气, 也不会影响到气柱围护结构整体的 保温性和采光性, 也不会造成采光面较大面积和 较大程度的松弛塌陷, 不会影响温室大棚的正常 使用 ; 该装置采用悬挂张拉安装, 安装施工便捷, 不需要梁柱支撑结构, 造价低廉。 (51)Int.Cl. (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (19)中华人民共
3、和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 权利要求书1页 说明书13页 附图3页 CN 205093267 U 2016.03.23 CN 205093267 U 1.一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 包括气柱结构、 膜片结构和拉 索; 所述气柱结构包括多个气密性的条状腔体, 多个气密性条状腔体平行排列, 一体式连 接, 充气后呈片状排管式; 所述膜片结构包括两组, 所述膜片结构为单层的或者多层的条状膜材, 两组所述膜片 结构的条状膜材分别设置在所述气柱结构的两端, 所述条状膜材的伸长方向与所述气柱结 构的伸长方向垂直, 所述条状膜材与所述气柱结构一体式连接; 所述拉索包括多
4、个, 所述拉索的伸长方向与所述气柱结构的伸长方向一致, 每间隔至 少两个气柱结构的腔体设置一根拉索, 所述拉索设置在相邻两个气柱结构的气柱腔体之 间, 与组成所述气柱结构的膜材一体式连接; 所述拉索的间距为0.3-1.5米; 位于所述气柱 围护装置两侧的拉索距两侧边缘10-20厘米。 2.根据权利要求1所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述气柱结 构的条状腔体充气后的直径为1-20厘米, 长为3-100米; 所述膜片结构的条状膜材宽10-40厘米。 3.根据权利要求2所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述气柱结 构条状腔体的腔壁, 至少包括一层气密性膜材
5、。 4.根据权利要求3所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述腔壁为 多层气密性膜材组成, 各层气密性膜材之间存在空隙, 该空隙为气密性空间。 5.根据权利要求1所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 拉紧固定所 述拉索的两端, 所述气柱结构随之展开, 形成温棚空间, 所述拉索承受来自所述气柱结构表 面所接收到的正负压力。 6.根据权利要求1所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述拉索的 间距为0.5-1.5m。 7.根据权利要求1所述的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述拉索的 间距为0.3-0.8m。 8.根据权利要求1所述
6、的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 其特征在于, 所述膜片结 构的条状膜材宽20-40厘米。 权 利 要 求 书 1/1 页 2 CN 205093267 U 2 一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置 技术领域 0001 本实用新型涉及张拉结构塑料薄膜温室大棚充气式双层塑料薄膜采光面的技术 领域, 具体而言, 涉及一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置。 背景技术 0002 传统的塑料薄膜温室大棚采光面的围护结构, 仅用一层塑料薄膜时, 在低温时节 保温性很差, 影响正常使用。 0003 为了提高塑料薄膜温室大棚采光面围护结构的保温性, 改进后的塑料薄膜温室大 棚采光面用双层塑料薄膜围护结构。 00
7、04 申请号为99808713.0的专利申请公开了一种可充气覆盖物元件和通过把该元件 并放在支撑构件上而获得的组装体(避雨棚), 申请号为201210143722.3的专利申请公开了 一种组装式保温大棚, 这些专利公开了充气式的双层塑料薄膜避雨棚和温室大棚采光面结 构, 但所公开的塑料薄膜充气腔体存在四个技术问题: 0005 第一, 其单个塑料薄膜充气腔体的空间容积过大。 在每2个拉索或者拱架受力结构 之间, 只设有1个充气腔体, 每个腔体直径大约1米左右。 这种构造的特点是制造工艺简单, 但在使用时, 一旦腔体破损漏气, 就会造成温室大棚塑料薄膜采光面较大面积和较大程度 的塌陷, 就会使大片
8、塑料薄膜松弛, 这种依靠多个支撑梁支撑绷紧的充气塑料薄膜腔体一 旦松弛, 就会在局部平缓区域积存雨雪, 存在局部受压坍塌的风险, 从而影响避雨棚或者温 室大棚的正常使用。 第二, 其充气式塑料薄膜避雨棚或者温室大棚采光面, 都采用 “梁柱支 撑结构” 安装, 需要稠密的 “梁柱支撑结构” , 建造成本很高。 第三, 设置稠密的 “梁柱支撑结 构” 与充气腔体接触面过多, 对充气腔体存在过多的磨损风险, 避雨棚或者温室大棚的安全 性存在隐患。 第四, 申请号为99808713.0的专利申请, 所公开的一种可充气覆盖物元件, 如 果用其建造张拉结构的温室大棚, 其相邻元件之间进行封闭型的对接作业难
9、度较大, 对接 作业过程和对接后的应用过程, 对其腔体都存在横向拉扯力, 使该元件的充气空腔存在被 扯破漏气的风险; 同时, 两道拉绳之间只有一个直径约为1米的大型空腔, 在风雨雪的作用 下, 该空腔处于上下起伏的动态运动之中, 腔体结构容易出现破损漏气的现象。 0006 实际上, 申请号为99808713.0的专利申请, 所公开的一种可充气覆盖物元件, 只适 合搭建用于遮蔽通风的设施, 如多雨地区园艺植物的避雨棚, 或者体育设施, 并不适合搭建 温室大棚, 产生增温保温的 “温室效应” 。 0007 在包装技术领域, 所使用的塑料薄膜气柱卷, 虽然其单个气柱腔体直径较小, 使用 时较为安全,
10、 不用担心个别气柱破损漏气, 但其在安装时需要梁柱结构, 也无法安全固定气 柱结构的两端(没有设置膜片结构时, 直接用紧固件固定气柱两端容易造成气柱破损漏 气); 而且, 其气柱的长度很小(小于3米), 小于温室大棚采光面的坡长(坡长大于3米), 不适 合用于温室大棚的采光面结构。 实用新型内容 说 明 书 1/13 页 3 CN 205093267 U 3 0008 本实用新型提供了一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 旨在解决上述问题。 0009 本实用新型是这样实现的: 0010 一种用于悬挂张拉安装的气柱围护装置, 包括气柱结构、 膜片结构和拉索; 所述气 柱结构包括多个气密性的条状腔
11、体, 多个气密性条状腔体平行排列, 一体式连接, 充气后呈 片状排管式; 所述膜片结构包括两组, 所述膜片结构为单层的或者多层的条状膜材, 两组所 述膜片结构的条状膜材分别设置在所述气柱结构的两端, 所述条状膜材的伸长方向与所述 气柱结构的伸长方向垂直, 所述条状膜材与所述气柱结构一体式连接; 0011 所述拉索包括多个, 所述拉索的伸长方向与所述气柱结构的伸长方向一致, 每间 隔至少两个气柱结构的腔体设置一根拉索, 所述拉索设置在相邻两个气柱结构的气柱腔体 之间, 与组成所述气柱结构的膜材一体式连接; 所述拉索的间距为0.3-1.5米, 相邻两个拉 索之间的多个气柱腔体组成的气柱结构充气后呈
12、片状排管式; 位于所述气柱围护装置两侧 的拉索距两侧边缘10-20厘米。 0012 进一步地, 所述气柱结构的条状腔体充气后的直径为1-20厘米, 长为3-100米; 所 述膜片结构的条状膜材宽10-40厘米; 需要说明的是, 气柱结构属于围护结构, 它是由双层 或者多层膜材组成的空腔, 在空腔内充满空气, 空气在气密性腔体内处于相对静止状态, 静 止的空气导热性很弱, 从而起到保温的作用。 膜片结构的功能之一, 是专门用于固定气柱结 构腔体的, 以防止气柱结构在安装应用过程中受损。 拉索是受力结构, 是专门用于悬挂张拉 安装气柱结构, 形成温室大棚使用空间, 并承受气柱结构采光面所接收到的正
13、负压力(风雨 雪及外置保温被的压力)。 0013 需要说明的是, 多个平行排列的气柱腔体在彼此相互接触的部位连接成一个整体 结构, 充气后呈片状排管式, 该连接结构为一条连续的长条形的熔接线形成的, 该熔接线宽 0.1-1厘米, 厚度大于或者等于组成气柱腔体的两层膜材的厚度。 所述气柱结构具有双层中 空膜材结构的保温功能, 也具有依靠膜片结构安全固定气柱结构的特性, 在所述气柱结构 上设有拉索, 拉索的间距为0.3-1.5米, 拉索是抗拉构件, 设有拉索的气柱结构具有了悬挂- 张拉安装的属性, 拉紧所述拉索的两端, 气柱结构随之展开并形成所需要的温棚空间, 所述 拉索承受所述气柱结构表面接收到
14、的正负压力, 并将该压力传递给张拉结构和支撑结构, 最终由大地吸收。 所谓所需要的温棚空间, 是预先设定好的有使用价值的空间, 有实用价值 的空间, 就是始终处于稳定状态的空间, 在结构力学上, 只有出现超过设计强度的外力作用 时, 该空间形态或者状态才可能发生变化。 0014 需要说明的是, 气柱腔体充气后的直径设计为1-20厘米, 意味着在每两个拉索受 力结构之间(即0.3米-1.5米之间), 设有多个气柱腔体(大约2-150个), 多个气柱腔体连为 一体, 充气后呈片状排管式。 在使用时, 即使是某一个或几个气柱腔体破损漏气, 只是造成 所组成的片状排管发生细小的窄条状的凹陷, 也只是造
15、成温室大棚采光面局部的、 极小范 围的和极小程度的塌陷, 不会影响双层塑料薄膜采光面的采光保温功能, 也不会造成塑料 薄膜采光面明显的松弛, 不影响温室大棚的安全性。 (与本实用新型相比, 背景技术方案中, 在两个拉绳或者拱架受力结构之间, 只有1个充气腔体, 该腔体直径约1米, 一旦破损漏气, 该区域整体塌陷。 ) 0015 空气在狭小的空间内的对流性远远小于大空间的, 也就是说, 空气在本实用新型 的产品的气柱结构腔体内的对流性, 远远小于在背景技术方案中的空腔内的对流性, 即, 本 说 明 书 2/13 页 4 CN 205093267 U 4 实用新型的产品的保温性要好于背景技术的产品
16、的保温性。 0016 还需要说明的是, 针对本实用新型提供的产品而专门设计的 “索膜结构” 温室大 棚, 属于张拉结构的温室大棚, 张拉结构的温室大棚不同于现有技术的 “拱架结构” 温室大 棚,“索膜结构” 温室大棚的采光面为一面坡式的单坡面, 或者为屋脊型的两面坡式的双坡 面, 坡长为3-100米。 当双坡面的一面坡长为50米时, 则, 双面坡的总长度为100米。 因此, 当 所述气柱腔体充气后的长度为3-100米时, 完全可以满足各类 “索膜结构” 温室大棚采光面 结构的几何尺寸的需求, 属于优化了的构造尺寸, 但不限于3-100米这个尺寸范围。 0017 把气柱腔体充气后的直径设计为1-
17、20厘米, 是根据以下因素考虑的: 一是产品的 透光率, 二是产品的制造效率, 三是产品的充气 效率, 四是产品的使用安全性。 气柱腔体直 径越小, 透光率越低, 制造效率越低, 充气效率越低, 但使用安全性越高; 气柱腔体直径越 大, 透光率越高, 制造效率越高, 充气效率越高, 但使用安全性越低。 综合这些因素, 把气柱 腔体充气后的直径设计为1-20厘米, 兼顾了这些因素, 属于优化了的构造尺寸, 但不限于这 个尺寸范围。 0018 需要说明的是, 所述膜片结构具有三个功能: 0019 第一, 作为所述气柱结构的专用固定结构, 专门用于固定气柱结构的腔体。 该固定 作业过程中不会接触气柱
18、结构的腔体, 不会造成气柱结构的破损漏气, 该固定方式在交付 使用过程中, 气柱结构也不会因为刮风等外力作用受损。 0020 这是因为, 用本实用新型提供的产品建造温室大棚采光面时, 气柱结构腔体的延 长方向与采光面的坡向一致, 当拉索处于张紧状态时, 气柱结构处于相对的静止状态, 从而 得到保护。 0021 当采光面为一面坡时, 所述气柱结构两端的膜片结构分别位于采光面的顶部和底 部, 即, 分别与索膜结构温室的支撑结构和张拉结构连接, 可通过专用构件(如,“压膜槽+压 膜簧” )来固定膜片结构, 从而使气柱结构腔体得到固定。 0022 当采光面为屋脊型时, 位于所述气柱结构两端的膜片结构,
19、 分别设置于采光面的 两个底部, 即, 分别与位于支撑结构两侧的张拉结构连接, 而气柱结构的中部被支撑结构顶 起成为 “采光面屋脊” , 即索膜结构温室的高度空间, 同样, 可直接用专用构件(如,“压膜槽+ 压膜簧” )在采光面结构的两个底部固定膜片结构, 从而使气柱结构得到固定。 气柱结构腔 体仅在其纵向的中部与支撑结构接触, 接触面很小, 很容易采取工程措施加以保护(例如, 在支撑结构的支撑梁上设置防磨损护套)。 0023 第二, 用本实用新型提供的产品建造连栋 “索膜大棚” 时, 可用所述膜片结构组成 排水天沟。 组成排水天沟的膜片结构要求宽度20-40厘米, 两坡面相邻的两个膜片结构相
20、遇 碰头后结合在一起, 组成 “V型” 的排水天沟。 0024 第三, 在连栋索膜大棚结构中, 当所述膜片结构位于温室大棚的外立面时, 该膜片 结构可与该外立面结构连接。 0025 综上所述, 把膜片结构的宽度设定为10-40厘米, 可以满足固定气柱结构的施工需 求, 可以满足连栋索膜大棚排水天沟的制作施工需求, 可以满足与外立面结构连接的施工 需求。 在具体应用时, 用于不同部位的膜片结构的宽度可以不同。 0026 进一步地, 所述气柱结构条状腔体的腔壁, 至少包括一层气密性膜材; 所述腔壁为 多层气密性膜材组成时, 各层膜材之间存在空 隙, 该空隙为气密性空间。 需要说明的是, 气 说 明
21、 书 3/13 页 5 CN 205093267 U 5 密性膜材包括塑料薄膜和涂塑布, 在设定的压力范围内, 具有气密性。 所述涂塑布是由塑料 树脂涂层和织物基材组成的复合物卷材。 0027 还需要说明的是, 由多层气密性膜材组成的气柱结构, 各层膜材之间存在空隙, 意 味着一个气柱内纵向存在多个气密性空间, 当给气柱腔体充气时, 该气柱结构腔体内的各 个空间都会充有空气, 这种特征的气柱结构, 可进一步减少气柱空腔内的空气发生对流作 用, 具有更好的保温性。 0028 进一步地, 拉紧所述拉索的两端, 所述气柱结构随之展开形成温棚空间。 需要说明 的是, 所述拉索是抗拉构件, 包括各类纤维
22、绳、 钢丝绳、 钢丝、 钢筋、 钢丝束、 纤维束、 纤维带 等, 所述拉索具有以下功能: 0029 第一, 悬挂安装功能。 针对本实用新型提供的产品而搭建的 “索膜结构” 温室大棚, 只需要用于固定拉索的框架结构, 该框架结构包括支撑结构和张拉结构, 不需要稠密的梁 柱结构。 张拉结构位于支撑结构的一侧, 属于一面坡式的索膜结构温室大棚; 张拉结构位于 支撑结构的两侧, 属于屋脊型两面坡式的索膜结构温室大棚。 把所述拉索的两端分别悬挂 固定在支撑结构和张拉结构上, 支撑结构形成温室大棚采光面的脊高(顶部), 即温室大棚 空间的最大高度, 张拉结构形成温室大棚采光面的檐高(底部), 即, 温室大
23、棚空间的最低高 度, 所述气柱结构随之被悬空在设定位置, 气柱结构的一端处于顶部脊高处, 另一端处于底 部檐高处, 成为温室大棚的采光面的气柱围护结构, 气柱结构的伸长方向与温室大棚采光 面的坡向一致, 与采光面的纵向延长方向垂直。 需要说明的是, 拉索原本位于拉索护套内 (拉索护套的形成方式因制造本实用新型产品的方法不同而不同), 在应用时, 把拉索护套 一侧的套壁沿拉索伸长方向剪开, 把拉索从拉索护套内释放出来, 使拉索与膜片结构的条 状膜材分离, 使拉索和条状膜材分别位于两个层面上, 以便分别用紧绳器紧固拉索和用压 膜槽+压膜簧压固条状膜材(紧绳器和压膜槽预先设置在框架结构上)。 003
24、0 第二, 张拉受力功能。 所述拉索受力结构替代了梁柱支撑结构, 通过调节紧绳器, 对悬挂安装到位的拉索进行张拉绷紧, 使气柱结构随拉索的张紧也处于绷紧的平展状态, 气柱结构表面受到的风雨雪等外来正负压力, 都传递给了拉索, 再由拉索传递给支撑结构 和张拉结构, 最终由大地吸收。 由于拉索的张拉作用, 气柱结构不会随风压的正负变化而发 生剧烈的上下起伏运动造成损坏。 需要说明的是, 在建筑一面坡式的索膜结构温室大棚时, 张拉绷紧拉索时, 支撑结构将同时承受垂直向下的压力和沿张拉方向的水平拉力; 张拉结 构将同时承受垂直向上的拉力和沿张拉方向的水平拉力。 在张拉结构和支撑结构与大地之 间, 通过
25、设置向下向外斜拉的锚索, 可以使支撑结构和张拉结构在水平方向上保持平衡, 也 可以采取其他工程措施保其平衡。 而在建造屋脊型两面坡式的索膜结构温室大棚时, 位于 支撑结构两侧的张拉结构同时承受向上的拉力和相向的水平拉力, 支撑结构只承受垂直向 下的压力。 (这是索膜结构温室大棚和现有技术的拱架结构温室大棚在受力原理上的不同 点)。 0031 第三, 维护形状功能。 本实用新型提供的产品所具有的 “悬挂-张拉安装” 的属性, 在建造温室大棚采光面时, 不需要设置梁柱支撑结构, 从而, 避免了梁柱支撑结构与气柱结 构腔体的接触, 规避了由于梁柱支撑结构对气柱结构腔体的磨损漏气造成温室大棚的安全 隐
26、患。 0032 所述拉索对于气柱结构起到了加强筋的作用, 拉索之间的气柱结构受拉索的张拉 说 明 书 4/13 页 6 CN 205093267 U 6 绷紧作用也呈绷紧的平展状态, 即使是个别气柱腔体受损漏气, 也不会造成两个拉索之间 的气柱结构整体松弛塌陷, 而影响温室大棚的正常使用。 0033 对不同材质的气柱结构, 或者不同应用环境的气柱结构, 设置拉索的间距不同, 拉 索间距设计为0.5-1.5米, 优化的拉索间距为0.3-0.8米。 在风雪压较大的地区, 拉索间距相 对较小, 甚至小于0.5米; 在风雪压较小的地区, 拉索间距可以较大。 另外, 拉索的材质、 机械 强度、 以及拉索
27、的断面尺寸与索膜结构温室大棚的形体大小有关, 与气柱结构的材质有关, 与使用地区和使用季节的环境有关。 0034 对不同材质的气柱结构, 或者不同应用环境的气柱结构, 设置气柱结构的腔体直 径不同。 例如, 在多风地区, 气柱结构的腔体直径相对较小, 防止频繁的风振作用对气柱结 构的损害。 0035 还需要说明的是, 位于气柱围护装置两侧的拉索距两侧边缘10-20厘米, 这种设计 方案的功能是: 0036 第一, 方便对接的作用。 由于制造工艺技术所限, 本实用新型提供的气柱围护装置 产品在制造时, 产品的幅宽往往小于温室大棚采光面的纵向长度, 一座温室大棚采光面往 往需要多个气柱围护装置才能
28、完全覆盖, 各个气柱围护装置之间需要严密的对接, 才能保 证所建造的温室大棚具有很好的气密性, 才能防止低温时节温室大棚内外冷热空气对流, 才能确保所建索膜结构温室大棚的保温性。 为了减少气柱结构膜材自重产生的下垂作用, 方便两个相邻气柱围护装置的对接, 把所述拉索设置在距离气柱围护装置边缘10-20厘米 处, 利用相应的连接构件, 可以很轻松地把相邻的10-20厘米幅 宽的气柱结构膜材连接在 一起, 或者采用热合设备, 通过加热熔接工艺把相邻的10-20厘米幅宽的气柱结构膜材(无 需充气)加热熔接在一起。 (相比之下, 背景文件中的相邻可充气覆盖物元件之间既无法采 用上述方法对接, 也无法做
29、到对接严密, 因此, 背景文件的可充气覆盖物元件只适合用于搭 建遮蔽通风设施, 不适合建造温室大棚。 ) 0037 第二, 稳定接缝的作用。 不论是利用连接构件对接相邻的气柱围护装置, 还是利用 热合工艺对接, 对接部位的气柱结构膜材容易受外力作用破坏, 把所述拉索设置在对接部 位附件, 可以最大程度地减小风雨雪等外力对该部位的破坏作用, 保持对接效果的稳定性。 0038 第三, 连接侧立面的作用。 当气柱围护装置处于温室大棚侧立面处时, 10-20厘米 幅宽的气柱结构膜材能够与侧立面结构连接, 该连接作业依然可以采用 “压膜槽+压膜簧” , 或者热合连接工艺。 同样, 处于该连接部位的所述拉
30、索, 具有维护该部位连接效果稳定性的 作用(需要说明的是, 背景文件中的可充气覆盖物元件同样无法照此操作)。 0039 需要说明的是, 相邻气柱围护装置对接时, 或者气柱围护装置与侧立面结构连接 时, 其相应的连接部位的气柱结构腔体不需要充气。 用 “压膜槽+压膜簧” 等构件可以把相邻 的没有充气的气柱结构腔体膜材结合在一起, 也可以用热合机, 采用加热熔接工艺, 把二者 连接在一起。 10-20厘米宽度的膜材, 可以满足上述各种对接和连接施工工艺的需求。 0040 进一步地, 所述拉索的间距为0.5-1.5m。 这种尺寸比较优选。 0041 进一步地, 所述拉索的间距为0.3-0.8m。 这
31、种尺寸较为合适。 0042 进一步地, 所述膜片结构的条状膜材宽20-40厘米。 这种尺寸的条状膜材更为合 适。 0043 本实用新型的有益效果是: 本实用新型通过上述设计得到的用于悬挂张拉安装的 说 明 书 5/13 页 7 CN 205093267 U 7 气柱围护装置, 具有以下技术效果: 0044 第一, 单个气柱腔体直径很小, 在两个拉索受力结构之间设有多个气柱腔体, 充气 后呈片状排管式, 用该呈片状排管式的气柱结构建造的温室大棚采光面, 即使是个别气柱 腔体破损漏气, 也不会影响到气柱围护结构整体的保温性和采光性, 也不会造成采光面较 大面积和较大程度的松弛塌陷, 不会影响温室大
32、棚的正常使用。 0045 第二, 通过固定膜片结构的方式来间接地固定气柱结构, 确保气柱结构的充气状 态在安装和使用过程中的安全稳定。 0046 第三, 用膜片结构建造连栋索膜大棚的排水天沟, 简便快捷。 0047 第四, 用膜片结构连接温室大棚的立面结构, 简便快捷。 0048 第五, 设置的拉索, 使气柱结构具有了可以悬挂-张拉安装的属性, 不仅节省了梁 柱支撑结构, 使建造成本更低, 而且, 最大程度地减少了气柱结构与稠密的梁柱支撑结构的 接触面积, 从而, 减少了梁柱支撑结构对气柱结构的磨损机会, 使建造的气柱结构采光面的 温室大棚更加安全可靠。 0049 第六, 设于气柱围护装置边缘
33、附近的拉索, 使相邻气柱围护装置的对接作业更加 便捷。 0050 第七, 设于气柱围护装置边缘附近的拉索, 使相邻气柱围护装置的对接效果更加 稳定。 0051 第八, 设于气柱围护装置边缘附近的拉索, 使位于侧立面的气柱围护装置与侧立 面结构连接更加便捷。 0052 第九, 本实用新型提供的产品, 不仅仅只是用于温室大棚采光面结构, 还具有以下 用途: 0053 a.搭建篷房、 展棚, 用于工业仓储、 物流集散、 各种户外展览、 体育赛事、 旅游休闲、 商业聚会、 庆典活动、 商务推广、 军事运用以及救灾避难等各类临时性活动的帐篷。 0054 b.搭建禽舍畜舍, 用于家禽家畜养殖业。 附图说明
34、 附图说明 0055 图1, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置平面示意图; 0056 图2, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置横断面示意图; 0057 图3, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置纵断面示意图; 0058 图4, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置建造的屋脊型温室结构示意图; 0059 图5, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置建造的单坡型温室结构示意图; 0060 图6, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置建造的连栋型温室结构示意图; 0061 图7, 一种用于悬挂-张拉安装的气柱围护装置两侧的对接膜材的应用示意图。 0062 图中标记分别为: 0063 1-气
35、柱围护装置; 2-气柱结构; 3-膜片结构; 4-拉索一; 5-拉索二; 6-对接膜材; 7- 熔接线一; 8-熔接线二; 9-熔接线三; 10-拉索护套; 11-气柱腔壁; 12-气柱腔体; 13-张拉结 构; 14-支撑结构; 15-外立面; 16-平衡锚索一; 17-平衡锚索二; 18-压膜槽; 19-压膜簧; 20- 说 明 书 6/13 页 8 CN 205093267 U 8 侧立面; 21-侧立面骨架; 22-立柱一; 23-立柱二; 24-排水天沟。 具体实施方式 0064 请参阅图1-图7 0065 本实施方式提供的用于悬挂张拉安装的气柱围护装置1, 包括气柱结构2、 膜片结
36、 构3和拉索一4及拉索二5; 0066 所述气柱结构2包括多个气密性的气柱腔体12, 多个气密性气柱腔体12平行排列, 一体式连接, 充气后呈片状排管式; 0067 所述膜片结构3包括两组, 所述膜片结构3为单层的或者多层的条状膜材, 两组所 述膜片结构3的条状膜材分别设置在所述气柱结构2的两端, 所述条状膜材的伸长方向与所 述气柱结构2的伸长方向垂直, 所述条状膜材与所述气柱结构2一体式连接; 0068 所述拉索一4拉索二5包括多个, 所述拉索一4和拉索二5的伸长方向与所述气柱结 构2的伸长方向一致; 每间隔至少两个气柱腔体12设置一根拉索一4, 所述拉索一4设置在相 邻两个气柱腔体12之间
37、, 与组成所述气柱结构2的膜材一体式连接; 所述拉索一4的间距为 0.3-1.5米; 位于所述气柱围护装置1两侧的拉索二5距两侧边缘10-20厘米, 并与组成所述 气柱结构2的膜材一体式连接。 需要说明的是, 图1至图7所示的拉索一4和拉索二5仅仅是表 示位置关系的不同。 0069 需要说明的是, 气柱结构2属于围护结构, 它是由双层或者多层膜材组成的气柱腔 体12, 在气柱腔体12内充满空气, 静止的空气导热性很弱, 从而起到保温的作用。 膜片结构3 的功能之一, 是专门用于固定气柱结构2, 以保护气柱腔体12的, 以防止气柱结构2的气柱腔 体12在安装应用过程中受损。 拉索一4和拉索二5是
38、受力构件, 是专门用于悬挂张拉安装气 柱结构2, 形成温室大棚的使用空间, 并承受气柱结构2作为温室大棚采光面所接收到的正 负压力(风雨雪及外置保温被的压力), 以保证所建温室大棚空间结构的稳定性和可靠性。 0070 需要说明的是, 多个平行排列的气柱腔体12在彼此相互接触的部位连接成一个整 体结构, 该连接结构为一条连续的长条形的形成两端开口的气柱腔体12的熔接线二8形成 的, 该熔接线二8宽0.1-1厘米, 厚度大于或者等于组成气柱腔体12的两层膜材的厚度(即, 组成气柱结构腔体的两层气柱腔壁11的厚度)。 所述气柱结构2具有双层中空膜材结构的保 温功能, 也具有依靠膜片结构3安全固定该气
39、柱结构2的特性, 在所述气柱结构2上设有拉索 一4和拉索二5, 拉索一4的间距为0.3-1.5米, 拉索一4和拉索二5是抗拉构件, 设有拉索一4 和拉索二5的气柱结构2具有了悬挂-张拉安装的属性, 拉紧所述拉索一4和拉索二5的两端, 气柱结构2随之展开, 所述拉索一4和拉索二5承受所述气柱结构2表面接收到的正负压 力, 并将该压力传递给索膜结构温室的张拉结构13和索膜结构温室的支撑结构14, 最终由大地 吸收(即, 索膜结构温室的支撑结构14接收到的压力分别由连接支撑结构14的立柱一22和 平衡锚索二17吸收并传递给大地; 索膜结构温室的张拉结构13接收到的拉力分别由连接张 拉结构13的立柱二
40、23和平衡锚索一16吸收并传递给大地, 以保持索膜结构温室的稳定性)。 0071 需要说明的是, 气柱结构2的气柱腔体12充气后的直径设计为1-20厘米, 意味着在 每两个拉索一4受力结构之间(即0.3米-1.5米之间), 设有多个气柱腔体12(约2-150个), 在 使用时, 即使是某一个或几个气柱结构2的气柱腔体12破损漏气, 只是造成温室大棚采光面 局部的、 极小范围的和极小程度的塌陷, 不会影响双层塑料薄膜采光面的采光保温功能, 也 说 明 书 7/13 页 9 CN 205093267 U 9 不会造成塑料薄膜采光面明显的松弛, 不影响温室大棚的安全性。 (与本实用新型相比, 背 景
41、技术方案中, 在两个拉绳或者拱架受力结构之间, 只有1个充气腔体, 该腔体直径约1米, 一旦破损漏气, 该区域整体塌陷。 ) 0072 空气在狭小的空间内的对流性远远小于大空间的, 也就是说, 空气在本实用新型 的产品的气柱结构2的气柱腔体12内的对流性, 远远小于在背景技术方案中的空腔内的对 流性, 即, 本实用新型的产品的保温性要好于背景技术的产品的保温性。 0073 还需要说明的是, 针对本实用新型提供的产品而专门设计的 “索膜结构” 温室大棚 (见图4、 图5、 图6所示), 属于张拉结构的温室大棚, 张拉结构的温室大棚不同于现有技术的 “拱架结构” 温室大棚,“索膜结构” 温室大棚的
42、采光面为一面坡式的单坡面, 或者为屋脊型 的两面坡式的双坡面, 最大的单坡面的坡长为3-100米.当双坡面的一个坡面长度为50米 时, 相应的两个坡面的长度则为100米, 因此, 当所述气柱腔体12充气后的长度为3-100米 时, 完全可以满足各类 “索膜结构” 温室大棚采光面结构的几何尺寸需求。 0074 需要说明的是, 所述膜片结构3具有三个功能: 0075 第一, 作为所述气柱结构2的专用固定结构, 专门用于固定气柱结构2以保护气柱 腔体12。 该固定作业过程中不会接触气柱结构2的气柱腔体12, 不会造成气柱结构2的气柱 腔体12破损漏气, 该固定方式在交付使用过程中, 气柱结构2也不会
43、因为刮风等外力作用受 损。 0076 这是因为, 用本实用新型提供的产品建造温室大棚采光面时, 气柱结构2的气柱腔 体12的延长方向与采光面的坡向一致, 当拉索一4和拉索二5处于张紧状态时, 气柱结构2处 于相对的静止状态, 从而得到保护。 0077 当采光面为一面坡时(图5所示), 所述气柱结构2两端的膜片结构3分别位于采光 面的顶部和底部, 即, 分别与索膜结构温室的支撑结构14和张拉结构13连接, 可通过专用构 件(如,“压膜槽+压膜簧” )来固定膜片结构3, 从而使气柱结构2的气柱腔体12得到固定。 0078 当采光面为屋脊型时(图4所示), 位于所述气柱结构2两端的膜片结构3, 分别
44、设置 于采光面的两个底部, 即, 分别与位于索膜结构温室的支撑结构14两侧的索膜结构温室的 张拉结构13连接, 而气柱结构2的中部被索膜结构温室的支撑结构14顶起成为 “采光面屋 脊” , 即索膜结构温室的高度空间, 同样, 可直接用专用构件(如,“压膜槽+压膜簧” )在采光 面结构的两个底部固定膜片结构3, 从而使气柱结构2得到固定。 气柱结构2的气柱腔体12仅 在其纵向的中部与索膜结构温室的支撑结构14接触, 接触面很小, 很容易采取工程措施加 以保护(例如, 在索膜结构温室的支撑结构14的支撑梁上设置防磨损护套)。 0079 第二, 用本实用新型提供的产品建造连栋 “索膜大棚” 时(图6
45、所示), 可用所述膜片 结构3组成连栋型索膜结构温室大棚的排水天沟24。 组成排水天沟24的膜片结构3要求宽度 20-40厘米, 两坡面相邻的两个膜片结构3相遇碰头后结合在一起, 组成 “V型” 的连栋型索膜 结构温室大棚的排水天沟24。 0080 第三, 在连栋索膜大棚结构中, 当所述膜片结构3位于温室大棚的外立面15时, 该 膜片结构3可与索膜结构温室的外立面15连接(图6所示)。 0081 综上所述, 把膜片结构3的宽度设定为10-40厘米, 可以满足固定气柱结构2的施工 需求, 可以满足连栋索膜大棚排水天沟24的制作施工需求, 可以满足与外立面15连接的施 工需求。 在具体应用时, 用
46、于不同部位的膜片结构3的宽度可以不同。 宽度优选为20-40厘 说 明 书 8/13 页 10 CN 205093267 U 10 米。 0082 进一步地, 组成所述气柱结构2的气柱腔壁11, 至少包括一层气密性膜材; 所述气 柱腔壁11为多层气密性膜材组成时, 各层膜材之间存在空隙, 该空隙为气密性空间。 需要说 明的是, 气密性膜材包括塑料薄膜和涂塑布, 在设定的压力范围内, 具有气密性。 所述涂塑 布是由塑料树脂涂层和织物基材组成的复合物卷材。 0083 还需要说明的是, 由多层气密性膜材组成的气柱结构2, 各层膜材之间存在空隙, 意味着一个气柱腔体12内纵向存在多个气密性空间, 当给
47、气柱腔体12充气时, 该气柱结构2 的气柱腔体12内的 各个空间都会充有空气, 这种特征的气柱结构2, 可进一步减少气柱腔 体12内的空气发生对流作用, 具有更好的保温性。 0084 进一步地, 拉紧所述拉索一4和拉索二5的两端, 所述气柱结构2随之展开, 气柱腔 体12充气后呈片状排管式。 需要说明的是, 所述拉索一4和拉索二5是抗拉构件, 包括各类纤 维绳、 钢丝绳、 钢丝、 钢筋、 钢丝束、 纤维束、 纤维带等, 所述拉索一4和拉索二5具有以下功 能: 第一, 悬挂安装功能。 针对本实用新型提供的产品而搭建的 “索膜结构” 温室大棚(属于 张拉结构建筑物), 只需要用于固定拉索一4和拉索
48、二5的框架结构, 该框架结构包括索膜结 构温室的支撑结构14和索膜结构温室的张拉结构13, 不需要稠密的梁柱结构。 如图5所示, 把所述拉索一4和拉索二5的两端分别悬挂固定在索膜结构温室的支撑结构14和索膜结构 温室的张拉结构13上, 索膜结构温室的支撑结构14形成温室大棚采光面的脊高(顶部), 即 温室大棚空间的最大高度, 索膜结构温室的张拉结构13形成温室大棚采光面的檐高(底 部), 即, 温室大棚空间的最低高度, 所述气柱结构2随之被悬空在设定位置, 气柱结构2的一 端处于顶部脊高处, 另一端处于底部檐高处, 组成索膜结构温室大棚采光面的围护结构, 气 柱结构2的伸长方向与温室大棚采光面
49、的坡向一致, 与采光面的纵向延长方向垂直。 需要说 明的是, 拉索一4和拉索二5原本位于拉索护套10内, 在应用时, 把拉索一4和拉索二5一侧的 套壁沿拉索伸长方向剪开, 把拉索一4和拉索二5从拉索护套10内释放出来, 使拉索一4和拉 索二5与条状膜材分离, 使拉索与条状膜材分别在两个层面, 如图1所示, 以便分别用紧绳器 紧固拉索一4和拉索二5, 以及用压膜槽+压膜簧压固膜片结构3的条状膜材。 紧绳器和压膜 槽预先设置在框架结构上。 0085 第二, 张拉受力功能。 所述拉索一4和拉索二5受力结构替代了梁柱支撑结构, 对悬 挂安装到位的拉索一4和拉索二5进行张拉绷紧, 使气柱结构2随拉索一4和拉索二5的张紧 也处于平展的绷紧状态, 气柱结构2表面受到的风雨雪等外来正负压力, 都传递给了拉索一 4和拉索二5, 再由拉索一4和拉索二5传递给索膜结构温室的支撑结构14和索膜结构温室的 张拉结构13, 最终由大地吸收。 由于拉索一4和拉索
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