受拉結構是由堅固的織物或電線或電纜網連接在一起的。這些構件承受的張力支撐著整個結構。不需要重型框架,材料相對較輕,因此,它們更容易到達施工現場。與其他形式的建筑相比,所需材料更少,因此無需插入式支撐梁和框架,就可...
受拉結構是由堅固的織物或電線或電纜網連接在一起的。這些構件承受的張力支撐著整個結構。不需要重型框架,材料相對較輕,因此,它們更容易到達施工現場。與其他形式的建筑相比,所需材料更少,因此無需插入式支撐梁和框架,就可以建造一個大的室內空間。這樣的結構可以采用圓頂結構,也可以采用測地線模型,也可以是錐形或馬鞍形結構。

一些體育場館已經建成采用張拉結構體系。這一原理用于建造許多類型的永久性或臨時性結構。體育場館和機場航站樓等大型建筑都采用了張力結構體系。商場也采用了這種結構體系,張力結構也可用于大型帳篷,建造防護罩和遮蔽物,以及覆蓋舞臺。織物結構可覆蓋150英尺(45.72米)寬的空間而無需支撐,由張力索支撐的結構物可以覆蓋更多空間。所用織物的類型取決于應用,但是,有幾種類型適合在張力結構中使用。一些類型包括聚氯乙烯(PVC)聚酯、聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯四氟乙烯塑料和PVC玻璃纖維織物。每種都適用于特定的應用,并滿足特定的防火和耐用性要求。其中許多材料也是可回收的,增加了張力支撐結構的環境可持續性特征。除了圓頂,張力結構可以是錐形或馬鞍形。結構設計中使用了一些數學原理,包括高斯曲率曲率本身是可以精確測量的,負值是馬鞍形的,正數表示有一個峰值的曲線。從物理性質上講,一個拉伸結構正在被拉,它的所有元素都與重力保持恒定平衡。任何一個小部件的破壞,例如電纜或織物板,會導致連鎖反應,導致結構倒塌。拉伸結構可以構成建筑物的主體,也可以作為屋頂部分、中庭等添加到現有建筑中,或者室外的天篷。這種結構可以使用幾十年而不需要維護。與張力施工相關的設計原則早在史前時代就已經出現了。著名的建筑工程師通過在世界各地的主要機場和體育場館建造了廣受認可的結構,從而徹底改變了這一概念。