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前言:
幕墙Curtain Wall早在150年前(19世纪中叶)就已在建筑工程中使用,随着中国经济的高速发展,促进了城市的现代化建设进程,尤其是进入21世纪,我国更是成为了全球超级幕墙工程建造的“主战场”,精品项目在每一个城市犹如雨后春笋一般,不断涌现。
同时,随着材料与工艺的提升,幕墙的水密性、气密性,以及抵抗各种自然外力的侵袭(如台风、地震、高温)能力,降低热物理因素(热辐射、结露)影响,还包括隔音(词条“隔音”由行业大百科提供)、防火等综合性能的提升。今天的幕墙,广泛应用于航空港(机场)、交通枢纽站、体育场馆、博物馆、会展中心、文化中心、企业总部、写字楼、大酒店、大商场等各种建筑物的外墙。

面对幕墙新工艺层出不穷,新材料琳琅满目,为了帮助行业读者,建立系统的、综合的“幕墙结构”知识体系,中国幕墙网ALwindoor.com特别邀请到中国幕墙领域资深专家,来自中国建筑西南设计院有限公司建筑幕墙设计所的董彪总工,从“幕墙结构分类及特点”再到“面板(词条“面板”由行业大百科提供)材料应用与创新”展开分享。
第一章
建筑幕墙设计原理
幕墙源于现代建筑理论中自由立面的构想,最早诞生于20世纪20年代,在“二战”后被广泛应用,至今已有百年的历史。
作为现代建筑的“第二肌肤”,建筑幕墙不仅是建筑外观的视觉载体,更是功能性与技术创新的集中体现。从传统结构到智能幕墙,从单一材料到多元复合,幕墙设计在美学与技术的碰撞中不断突破边界,成为建筑行业发展的重要驱动力。

一、幕墙设计基本原理
从狭义上理解:幕墙就是一面外围护墙,直观反映“人与建筑”的关系;而从广义理解,“幕墙=皮肤+衣服”,是让建筑得到更好升华与视觉感官提升的重要元素。
建筑设计师在对建筑进行总体设计时,往往会针对主体结构及整体造型有很好的表现,但具体到建筑幕墙部分,有很多内容需要在建筑幕墙设计师的倾力合作下,才能得以实现。
幕墙设计的基本元素包括:功能性、装饰性等方面。
功能性包括:抗风、防水、节能、气密、隔声、防撞、抗震、防护、防雷、通风、排烟等;
装饰性包括:美观效果,在满足功能要求的基础之上,在竞争激烈的市场之中,这一点更加显得关键。
幕墙设计的基本原理:通过点、线、面来分割较大的建筑空间或平面,使其适配建筑需求及材料特征的尺度,以建筑设计为基础,从功能性和装饰性等方面让幕墙与建筑设计统一起来。

建筑幕墙用不同材料制成的部件,填充点、线、面,使其实体化、具象化,设计出具有强度和刚度的连接构造,使空间具有可控的稳定性(词条“稳定性”由行业大百科提供)和耐久性。
在建筑幕墙设计中的两大特点:
一是,利用色彩、明暗、进退、粗细、比例等美学表现形式,诠释建筑风格和与人互动的关系;
二是,利用材料性能及结构原理最终完善建筑功能,使建筑具备实用价值。
1、幕墙设计基本特点
幕墙是围护结构,三要素:面板、支承结构体系、连接系统。
幕墙设计其实就是接缝设计:
——幕墙与主体、支承系统之间、面板与支承系统、面板之间等,让不同的板块单元系统连接起来的设计。
幕墙受环境、使用功能和造型影响较大。
——即使同类幕墙,也可能会有较大差异。
建筑幕墙是建筑外围护墙,不是非承重墙。
幕墙设计遵循“功能与形式统一”的基本原则,通过点、线、面的空间分割与材料组合,实现建筑外立面的多样化表达。
1.1空间逻辑构建
通过面板、龙骨(词条“龙骨”由行业大百科提供)与连接系统的组合,实现建筑空间的虚实划分,适应不同功能需求。例如,玻璃幕墙的透明性可强化建筑的通透感,而石材幕墙则赋予建筑沉稳厚重的质感。
1.2材料系统整合
幕墙材料涵盖玻璃、金属、石材、陶板等,需根据性能(强度、耐久性、节能性)与美学特性(色彩、纹理)进行适配。如LOW-E玻璃降低能耗,陶板则通过手工凿毛处理实现独特肌理。
1.3构造技术创新
构件式、单元式、索杆式等构造形式各有优劣,需结合项目条件选择。例如,单元式幕墙的工厂预制化提升精度与效率,索杆结构则通过拉索体系实现极致通透效果。
2、幕墙类型及材料
按面材、构造形式、安装形式、功能特征等分类:

建筑立面(词条“建筑立面”由行业大百科提供)设计实际上是不同类型、不同材料互相搭配的组合设计。
面材:
玻璃——单片玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、真空玻璃;平板玻璃,弯弧玻璃,双曲玻璃;普通透明玻璃,超白玻璃,着色玻璃;钢化玻璃(词条“钢化玻璃”由行业大百科提供),彩釉玻璃、数码打印玻璃;半钢化玻璃(词条“半钢化玻璃”由行业大百科提供),浮法玻璃;压花玻璃,U型玻璃,玻璃砖;阳光反射镀膜玻璃、LOW-E镀膜玻璃;光伏玻璃,电致液晶调光玻璃,热致调光玻璃,视频玻璃,防弹玻璃(词条“防弹玻璃”由行业大百科提供)。
金属板——铝板、不锈钢板(词条“不锈钢板”由行业大百科提供)、铜板、钢板(词条“钢板”由行业大百科提供)、钛板、钛锌板等,包括以上材料的复合板材。
天然石材——花岗石、大理石、洞石、砂岩、石灰石等。
人造板材——陶板、陶棍、瓷板、纤维增强水泥平板、高压热固化木纤维板、微晶玻璃(词条“微晶玻璃”由行业大百科提供)。GRC、UHPC、装饰混凝土挂板、挤出成型水泥条板、无机水泥板、聚碳酸酯板、发泡陶瓷、膜材等。
材料不同,性能及适用性千差万别,设计方法及构造方式也截然不同。

支承结构:铝合金型材、钢型材、钢板、不锈钢材、拉索或拉杆、玻璃等。
密封粘接材料:硅酮结构密封胶(词条“硅酮结构密封胶”由行业大百科提供)、硅酮耐候密封胶、丁基胶、聚氨酯胶、三元乙丙胶(词条“三元乙丙胶”由行业大百科提供)条、硅胶条、环氧树脂胶等。

连接件和紧固件:螺栓、销钉、自攻钉、自钻自攻钉、铆钉、化学锚栓、后扩底锚栓(词条“锚栓”由行业大百科提供)、槽型埋件、背栓、挂件、定制连接件等。
其他辅助材料:双面胶条、泡沫棒、隔热(词条“隔热”由行业大百科提供)条、保温材料、防雷材料、防火材料、防水材料等。
建筑幕墙实现了美学表达的突破!从“表皮”到“叙事”,幕墙设计的发展让现代幕墙不再局限于材料堆砌,而是通过参数化设计、数字化建模等技术,将建筑理念转化为视觉语言。


例如,三星堆博物馆石材幕墙采用曲面折板+手工凿毛工艺,以80mm厚米黄色石材模拟青铜器纹理,将文化符号融入建筑表皮;成都天府国际机场航站楼通过双曲玻璃与渐变镀膜技术,塑造“蜀锦”般的流动光影,实现地域文化的当代转译。
面材大类一:玻璃幕墙
玻璃幕墙(reflection glass curtainwall)是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。
——通常有单层和双层玻璃两种!作为一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,玻璃幕墙是现代主义高层建筑时代的显著象征。

中物院成都基地科研综合楼

四川华电办公楼

天府创新中心二期

广州南沙明珠湾开发大厦

重庆高科太阳座

成都银泰中心

万达都江堰文化展示中心

成都超级计算机中心
玻璃幕墙类,建筑物可根据功能要求选用不同功能玻璃和其组合,按照各自特性可以按照以下方式区分选用。
从面板外形分类:平板玻璃,弯弧玻璃,双曲或异型玻璃等。




颜色:普通透明玻璃,超白玻璃,着色玻璃等。




表面处理:彩釉玻璃,数码打印玻璃等。




不同的玻璃构造类型:单片玻璃、夹胶玻璃(多层夹胶)、中空玻璃(多层中空)、 中空夹胶(多层组合)、真空玻璃等。







按照玻璃的强度:钢化玻璃,半钢化玻璃,普通浮法玻璃等。






节能:中空镀膜(LOW-E)玻璃, 包含单银,双银,三银玻璃,多腔中空)。




工艺:压花玻璃,U型玻璃,玻璃砖。



特殊性能:光伏玻璃,电致液晶调光玻璃,热致调光玻璃,视频玻璃,防弹玻璃。




面板大类二:石材幕墙
石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。

成都规划馆

成都城市音乐厅

四川大剧院

北京中银大厦

成都自然博物馆

北京电力科技馆

西藏博物馆新馆
幕墙用天然石材主要包含:花岗石、大理石、洞石、砂岩、石灰岩等,根据产地不同,颜色和质感也不同。
花岗石:以硅酸岩矿物为主的火成岩,由岩浆在地下深处或喷出地表冷却而成的岩浆岩。成分以氧化硅为主,含有氧化铝,氧化钙,氧化镁,氧化铁等。晶粒为石英,长石和云母等。
优点:花岗石由于各种矿物晶体镶嵌严密,质地坚硬,结构致密,抗压强度高,吸水率低,表面硬度大,化学稳定性好,耐久性强。
色彩丰富,芝麻白、芝麻灰、黄金麻、锈石、卡拉麦利金……
表面处理:光面,火烧面,荔枝面,水洗面,机剁面,手工凿面等
缺点:耐火性差,具有放射性,不能用于室内。






大理石:
是石灰岩和白云岩在高温高压下,矿物重新结晶变质而成。其结晶由白云石(词条“白云石”由行业大百科提供)和方解石组成,成分以碳酸钙为主,另含碳酸镁,氧化钙,氧化镁。
当空气潮湿并含二氧化硫气体时,大理石表面会发生化学反应生成石膏,呈风化现象。大理石一般物理性质比较软,这是相对于花岗石而言的。
金丝米黄,啡网纹,卡门灰……



石灰石:
主要成分是碳酸钙(CaCO3),可以溶解在含有二氧化碳的水中。
中国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。除上海、香港、澳门外,在各省、直辖市、自治区均有分布。



洞石:
学名叫做石灰华, 是一种多孔的岩石,所以通常人们也叫它洞石。
属于陆相沉积岩,是一种碳酸钙沉积物。洞石大多形成于富含碳酸钙的石灰石地形,是由溶于水中的钙碳酸钙及其他矿物沉积于河床、湖底等地而形成的。
由于在重堆积的过程中有时会出现孔隙,同时由于其自身的主要成分又是碳酸钙,自身就很容易被水溶解腐蚀,所以这些堆积物中会出现许多天然的无规则的孔洞。洞石是因为石材的表面有许多孔洞而得名,商业上,将其归为大理石类。
按照颜色可分为:米白洞石、米黄洞石、黄金洞石等。除此之外还有绿色、白色、紫色、粉色、咖啡色等多种。
按照产地可分为:意大利洞石、伊朗洞石、土耳其洞石、河南洞石。






砂岩:
由石英颗粒(沙子)形成,结构稳定,通常呈淡褐色或红色,主要含硅、钙、黏土和氧化铁。是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成的,其中砂里粒含量要大于50%。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的。
目前世界上已被开采利用的有澳洲砂岩、印度砂岩、西班牙砂岩、中国砂岩等。砂岩是一种无光污染,无辐射的优质天然石材,对人体无放射性伤害。绝大部分砂岩强度低,局部易碎。






面板大类三:金属板幕墙
金属板幕墙由金属板做面板,与支承结构体系组成的。
不分担建筑主体结构所受作用、可以有一定位移能力的建筑外围护装饰性结构。铝合金板为最常用的幕墙金属面板。

重庆国瑞大厦-铝单板
成

成都东安湖体育公园-双曲铝(词条“铝”由行业大百科提供)单板

成都天府美术馆-双曲铝蜂窝板

成都科幻馆-双曲铝蜂窝板

郑州奥林匹克体育中心-穿孔铝单板

成都凤凰山体育公园-穿孔铝单板

成都东安湖图书馆-穿孔铝单板

成都东安湖图书馆-穿孔铝单板

广州南沙青少年宫-穿孔铝复合板

新都香城体育中心-铝蜂窝板

锈钢板幕墙

锈钢板幕墙

国家大剧院——钛板幕墙

东安湖体育公园火炬塔——钛板幕墙



深圳平安金融中心-不锈钢板幕墙(词条“不锈钢板幕墙”由行业大百科提供)

华润春笋大厦-不锈钢板幕墙

成都博物馆-铜板、铜网幕墙

北京新保利大厦-铜板幕墙
面板大类四:人造板材幕墙
建筑幕墙设计中最常见的三大类:玻璃、石材及金属板,此外随着幕墙技术的不断提升,各类轻质、耐腐蚀、高强度、异形造型的新型材料得到了很好的应用,例如:陶板、陶棍、瓷板、纤维增强水泥平板、高压热固化木纤维板、微晶玻璃、陶瓷薄板、GRC、UHPC、装饰混凝土挂板、挤出成型水泥条板、无机水泥板、聚碳酸酯板、发泡陶瓷……
材料不同,性能及适用性千差万别,设计方法及构造方式不同。
人造板材(词条“板材”由行业大百科提供)幕墙:陶板、陶棍


中国欧洲中心



成都天府生物产业孵化园



中国科学院成都分院



四川大学华西医院天府院区



成都蔚蓝卡地亚


天府国际艺术城


国电办公楼三期


天府软件园五期
陶板主要颜色:白色,灰色,砖红色,米黄色,主要厚度为18mm、22mm和30mm,宽度有300mm、450mm、600mm、900mm。
长度以1.2m为宜,最大不宜超过1.8m。


按面材划分——人造板材幕墙:瓷板
瓷板幕墙有厚瓷板和薄瓷板两种,规格一般在600mm×1200mm~900mm×1800mm等。
厚瓷板一般厚度可选12~22mm,薄瓷板一般是5.5mm厚。



人造板材幕墙:纤维增强水泥平板
纤维增强水泥板,可以定制纹理和颜色。
厚度9mm、10mm、12mm为主,最厚不宜超过15mm。短边可选600/900/1200/1500/等,常用长边长度为1500mm。




人造板材幕墙:混凝土制品
GRC和装饰混凝土板,适合异形和有特殊纹理要求的装饰面板(词条“饰面板”由行业大百科提供),主要为大板块使用,自身厚度为15mm,需要加背衬钢架。



长沙梅溪湖国际文化中心,GRC

南京青奥中心,GRC
UHPC为高强度混凝土浇筑,主要为有特殊功能要求和造型需要的面板,可以定制成各种造型和纹理,价格比较高。


广州南沙国际金融论坛(IFF)永久会址


宁波诺丁汉大学企业创新中心



成都教科院附中学生公寓



中建西南新材料研发中心

成都大运村
人造板材幕墙:挤出成型水泥条板
挤出成型水泥条板(Extruded Cement Panel)是一种以水泥、纤维和硅质材料为主要原料,通过真空高压挤出成型设备制造生产的新型建材。
该板材在真空高压环境下挤出成型,并通过高温高压蒸汽养护而成。


北京世园会植物馆
——挤出成型水泥条板
人造板材幕墙:无机水泥板
无机水泥板是一种建筑装修材料,主要由碳酸钙和硅质材料混合制成,具有高密度、隔音、隔热、防潮、耐用等特点,它不需要使用有机材料,因此具有良好的环保性能。


美克洞学馆
人造板材幕墙:高压热固化木纤维板
高压热固化木纤维板(常用的有千思板(词条“千思板”由行业大百科提供)、迈克斯板、克姆伍德),阻燃型高压热固化木纤维(HPL)板标准尺寸为1200×2440mm, 厚度可选3,6,8,10,12,14,18,20,22mm等规格。






中国驻西班牙大使馆(马德里)

西安环境监测站


成品定制圆柱
人造板材幕墙:聚碳酸酯板
聚碳酸酯板是除玻璃以外另外一种透明材料,按照规格和分为不透明的网格板,透明的实体板。网格板厚度有10、20、40mm、等,实体板为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm等,主要宽度有1.0m和1.2m。






人造板材幕墙:微晶玻璃
微晶玻璃:又称玻璃陶瓷,是将特定组成的基础玻璃,在加热过程中通过控制晶化而制得的一类含有大量微晶相,以及玻璃相的多晶固体材料。
微晶玻璃,是人们充分利用玻璃在热力学上的有利条件而获得的新材料,因此它既不同于陶瓷,也不同于玻璃。
微晶玻璃既有玻璃的基本性能,又具有陶瓷的多晶特征,集中了玻璃和陶瓷的特点,它可以是透明或呈花纹和颜色的非透明体。



人造板材幕墙:发泡陶瓷
泡沫陶瓷材料的发展始于20世纪70年代,是一种具有高温特性的多孔材料。其孔径从纳米级到微米级不等,气孔率在20%~95%之间,使用温度为常温~1600℃。


在建筑幕墙设计中,还可以按构造及安装形式划分,包含构件式幕墙、单元式幕墙、索杆幕墙等。

构件式幕墙
定义:在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承幕墙。是目前市场保有量最高的一种幕墙结构形式。
幕墙从内到外依次为:
埋件——龙骨连接件——龙骨——面板连接件——面板
优点:技术成熟,材料用量省,价格便宜,适用能力强。
缺点:现场作业量大,工地现场施工周期长(相对于单元式幕墙而言),细节精度控制不易,上形象较慢。


单元式玻璃幕墙
定义:将面板和金属框架(词条“框架”由行业大百科提供)在工厂组装为幕墙单元,以幕墙单元的形式在现场完成安装施工的框支承幕墙。
板块间常用胶条密封,一般现场无施胶作业,幕墙构件加工精度高。组织管理要求高,对材料供应、板块加工、运输、吊装等工序均应有严格控制。
安装顺序须:由下至上依次安装。



索杆幕墙
定义:以拉索或拉杆作为支承结构的幕墙。
特点:通透,结构系统和转接系统层次清晰,结构表现力充分,建筑装饰的艺术感、层次感和立体感突出。
品类:镀层钢拉索、镀层钢拉杆、不锈钢拉索、不锈钢拉杆、锚具、夹具、压杆(词条“压杆”由行业大百科提供)等












全玻、点玻幕墙
用点爪、点夹具或玻璃肋连接玻璃面板(词条“玻璃面板”由行业大百科提供),以钢结构或玻璃肋为支承结构的幕墙。

玻璃肋点支式全玻璃幕墙

吊挂式全玻幕墙


夹具式幕墙大样

钢结构点支式幕墙大样


双层呼吸式幕墙
光电幕墙
光电幕墙是建筑设计应与光伏系统设计同步进行。
根据选定光伏(围护)系统类型,确定光伏组件形式、安装面积、尺寸大小、安装位置方式;了解连接管线走向;考虑辅助能源及辅助设施条件;明确光伏(围护)系统各部分的相对关系。
合理安排光伏(围护)系统各组成部分在建筑中的位置,并满足所在部位防水、排水等技术要求。




光伏建筑一体化(BIPV)是把太阳能同建筑结合起来,将房屋发展成具有独立电源,自我循环的新型建筑,是建筑概念的拓宽和发展,是科学技术发展和人类社会进步的必然。
光伏建筑将成为21世纪最重要的新兴产业之一。
碲化镉发电玻璃:在透明导电玻璃上形成的碲化镉薄膜电池,敷设导电汇流条和绝缘胶(词条“绝缘胶”由行业大百科提供)带后,再利用中间层和其它玻璃粘接为一体,最后安装接线盒,形成具有发电功能的玻璃组件。
单晶硅发电玻璃:以单晶硅电池片为主体,通过EVA胶片将电池片与钢化玻璃保护层和背板粘接为一体,最后安装接线盒,形成具有发电功能的玻璃组件。


单晶硅光伏玻璃

碲化镉光伏玻璃




第二章 建筑幕墙设计创新
1、幕墙设计原则
在建筑幕墙的创新设计中,总结归纳为六大新要素。
美观——远看整体,近看细节
安全——结构稳定,材料耐久
适用——定位准确,量力而行
实用——好房子,是拿来用的
落地——工艺合理,效率保障
绿色——节能低碳,可持续发展
新材料与加工技术的突破为幕墙创新提供了无限可能。例如,超高性能混凝土(UHPC)的高强度与可塑性使复杂曲面造型成为现实;不锈钢板焊接工艺的进步,催生了如深圳平安金融中心般流畅的金属表皮;而智能玻璃(词条“智能玻璃”由行业大百科提供)(电致调光、光伏玻璃)的涌现则将幕墙从被动围护结构,转变为主动能源载体。
2、影响幕墙成果的因素
主观意愿——看问题的角度不同,个人审美不同,利益追求不同
规范法规——专业、行业、社会等的诉求约束性集中体现。
经济水平——不同的市场、地域、投资主体、客户的预期等
技术能力——建设、设计、施工等各方的认知和技术素养。
组织管理——各个环节的协调有效性,每个工序的决策能力和执行力。
行政干预——个人意志的满足,社会影响的消除或提升,突发因素的应对等。
参数化设计、BIM建模与数控加工技术(词条“数控加工技术”由行业大百科提供)的结合,使幕墙从二维图纸走向三维数字化建造。成都天府国际机场双曲面玻璃幕墙的精准安装,正是依赖数字模型驱动的构件加工与机器人施工;而广州南沙明珠湾大厦的穿孔铝板幕墙,则通过算法模拟实现光影与通风的优化平衡。
3、建筑设计的创意
建筑创新的实现是多专业、多工种、多单位协作互相促进的结果;
建筑设计的创意——只有先想到,才能去做到,幕墙的诞生就是建筑创意的结果,建筑设计的创意是幕墙技术进步的源泉。
同时,建筑师的创意构想与工程师的技术实现形成良性互动!幕墙为建筑而生,是建筑与时代潮流结合的产物;也是建筑设计的展示平台和创意的延伸,更是建筑设计理念的具象实现和细节补充。
三星堆博物馆的石材幕墙,以手工凿毛纹理与单元组装技术重现古蜀文明质感;成都博舍酒店陶砖幕墙通过模块化预制与精密拼接,将传统材料演绎为现代艺术表达。
此类案例证明,幕墙创新不仅是技术突破,更是对地域文化与现代美学的深度诠释。

天府国际金融中心金属外网


金属外网加工过程


三星堆博物馆石材幕墙



以三星堆新馆幕墙为例:选用80mm厚度米黄色石材,通过手工凿毛处理,曲面折板弧形的石材造型,单块最大分格1.7平方,在施工过程中3-4块组装一个单元,单元重量300公斤,让幕墙视觉效果更加凸显,采用分格开缝错缝布置。


绳锯切割

人工錾面

博舍酒店的陶砖幕墙

建筑技术的进步
材料、加工、施工等技术进步是创新实现的必要条件。
材料科学的进步——能引起建筑技术的根本性变革,新材料研发或技术突破:玻璃的出现、浮法玻璃的出现、镀膜玻璃的出现等;
以及:陶板、瓷板、膜、聚碳酸酯板、混凝土各类制品;金属复合材料;密封胶类制品,五金配件类制品等应用。
重点:设计师要不断关注创新产品,善于接收和领悟,灵感就来源于日常积累。
“加工工艺提升——是优秀作品的保障”

玻璃加工








金属板的加工





金属板加工
“芝加哥云门”:荣获美国杰出焊接奖,是金属板幕墙加工的极致项目之一。项目宽20m、高10m、深13m,中间拱口3.7m高,重110吨。由168块9.5mm厚S316不锈钢板的组成,完美焊接高度抛光,整体结果天衣无缝,从视觉上看不到任何接缝。
建筑设计的费用,大概600万美元,整体工程实际造价2300万美元,证明了设计的重要性,也体现了“一分钱一分货”的市场原则。


深圳平安金融大厦
深圳平安金融大厦项目中选用了2mm厚316材质的压纹不锈钢板,分格多为500mmx4500mm,面板与铝合金(词条“铝合金”由行业大百科提供)副框公母框形成单元系统,建筑效果明显体现了不锈钢板所独有的强烈质感和现代气息。


金属结构件的加工工艺


金属结构件的加工工艺
国内独一无二的项目案例,江苏园博园的42个伞状不锈钢主体结构,上覆盖透明亚克力板、照明、水景等。
每个伞状结构单元为外切圆直径21米的正12边形,总覆盖面积约15000平方米,表面4K镜面。国内首例不锈钢结构大型建筑。


江苏园博园——不锈钢伞状结构
主体结构采用S31603不锈钢材料,伞状结构中不锈钢杆件形式有矩管、椭圆管、异形渐变椭圆管。结构形式独特、新颖,国内无类似结构标准和案例供参考。
施工工艺的完善——最关键的一环!
设计师必须去研究,去参与,并成为引导力!

创新是发展与提高的必然结果!
建筑幕墙的创新可以从不同的市场和需求端得到不同的解释,譬如:社会需求、竞争需求、行业需求等等;如果整体观看,我们会发现它是行业发展和提高的必然结果。
社会需求:社会对时尚、卓越、舒适、安全等的不断追求,是创新的原动力。
竞争需求: 市场的残酷竞争,创新是争取市场的重要手段。
行业需求:工程师研究的成果应该得到尊重,需善于思考、勇于探索、敢于尝试、科学分析、勤于沟通。
自我的需求:我们的工作就是梦想照进现实,大地就是我们的画布,从“匠人”到“设计师”的标志就是创新。
正确定位的需求: 服务对象、产品用途、成本控制、自我认知。构建上升地阶梯,需要定位的不断调整。
创新发展的未来趋势:
可持续性与智能化的双重进化!
绿色低碳与性能提升并进:
双层呼吸幕墙、光电幕墙等系统通过自然通风与太阳能转化降低建筑能耗,而新型保温材料(如气凝胶)与智能遮阳(词条“智能遮阳”由行业大百科提供)系统的应用则进一步提升幕墙热工性能。
接下来,幕墙将向“零碳表皮”演进,成为建筑碳中和战略的关键组成部分。
智能交互与多维体验融合:
结合物联网与传感技术,幕墙正从静态界面转变为动态信息交互载体。例如,可显示动态画面的LED幕墙、实时监测环境数据的智能表皮,甚至能通过机器学习调节室内环境的自适应幕墙,将重塑人与建筑的空间互动方式。
参数化设计与工业化建造协同发展:
参数化设计解放了建筑师对复杂形态的想象,而工业化预制与智能装配技术则保障设计意图精准落地。从自由曲面到动态纹理,未来幕墙将在标准化与个性化之间找到完美平衡,实现“所想即所见”的设计自由。

建筑幕墙的每一次创新,都是技术理性与艺术灵感的共鸣!
从材料革命到数字建造,从被动围护到主动交互,幕墙设计始终在突破传统边界,回应时代需求。作为建筑与环境的连接媒介,幕墙不仅是技术迭代的产物,更是人类对空间美学的永恒追求。
未来,随着可持续理念与智能技术的深度融合,幕墙必将以更丰富的形态与功能,书写建筑发展的新篇章。