Haben Sie jemals in einem preiswerten Gebäude mit diesen transluzenten, wolkenartigen Wellblechdächern gestanden? Diese Art von Gebäuden wird als architektonische Membranstrukturen bezeichnet, die sich einen großen Namen gemacht haben. Sie werden zunehmend häufiger im Baubereich eingesetzt, und dafür gibt es eine Reihe überzeugender Gründe. Es gibt einige interessante Informationen zu dieser wunderbaren Architektur, die wir in den folgenden Artikel zusammengefasst haben.
Die architektonische Membran ist ein gebauter Typ von Tragwerk, der auf gespannten Membranen basiert und dabei unveränderte Eigenschaften in Bezug auf Leistung, Form und Farbe in fast jeder denkbaren Größe aufweist. Sie kommen in verschiedenen Arten vor, was sie sehr vielseitig macht! Sie sind an kein einziges Design gebunden und können komisch gestaltet werden. Die gesamte äußere Hülle eines bestehenden Gebäudes kann mit Membranstrukturen überzogen werden, um ein neues Gebäude nachzuahmen (oder im Gegensatz dazu zu stellen) und Spannung zu erzeugen. Diese innovativen Materialien ermöglichen es Architekten, kreativ zu werden und Grenzen zu überschreiten.
Eigenschaft 1: Leichtgewicht aus Materialperspektive - in Wirklichkeit sind die für Membranstrukturen verwendeten Materialien sehr leicht, daher ist ihre erste grundlegende Eigenschaft, dass sie im Gewicht wirklich leicht sind. Sie sind viel leichter im Vergleich zu nahezu allen typischen Baustoffen wie Beton oder Ziegel. Architekten können dadurch weniger auf das Gewicht des Gebäudes achten und höhere und größere Gebäude entwerfen. Die Schaffung großer Objekte ist wichtig, und dies zeigt, dass es viele große Strukturen gibt, die geplant werden können. Logfactories
Zweitens muss dieses Membranmaterial das dünnste und biegsamste Licht-durch-lässt-Material sein, das du herstellen kannst. In einfachen Worten - wir können genug Licht durch die Innereien eines Gebäudes dringen lassen. Mit diesen Materialien haben die Baustile es den Architekten ermöglicht, den äußeren Schaden an ihren Kreationen zu vermeiden. Diese Art von Situation ist eher für Büros und Wohnungen geeignet, wo man eine erfreuliche Umgebung wünscht und energiegeladen bleiben möchte, während man arbeitet/ sich entspannt. Nicht nur, dass dieses kleine bisschen Naturlicht die Stimmung und Produktivität verbessert hat, auch die Qualität insgesamt machte den Aufenthalt in diesen Räumen angenehmer.

Membranstrukturen ermöglichen es zunächst, Geometrien zu schaffen, die entweder zu komplex oder vorher unmöglich waren. Die herkömmlichen Baustoffe, mit denen ich arbeite, können mich nur bis zu einem bestimmten Punkt begleiten. Ziegelstein zum Beispiel – versuche eine Ecke damit scharf zu biegen, während er problemlos eine Richtung blockiert. Membranen in Zugtrussstrukturen sind flexibel, und diese Eigenschaft kann von Architekten genutzt werden, wenn entsprechende Anforderungen auftreten. Und könnt ihr euch vorstellen, was Architekten und Designer alles damit anstellen könnten – all diejenigen, die so viele Jahre in rechteckige Raumblöcke eingeschränkt waren? Wie verrückt ein solches Konzept sein könnte?

Zweitens ermöglichen membranbasierte Gebäude eine erhebliche Reduktion des Energieverbrauchs. Da viele dieser Materialien und die Sonne überwiegend Fenster haben, verringert Sonnenlicht den Bedarf an elektrischem Beleuchtungsbetrieb, wenn weniger Umweltlicht vorhanden ist. Dadurch spart man nicht nur Hunderte von Dollar an Energiekosten, sondern trägt auch zur Reduktion von Verschwendung bei und letztlich zu einem geringeren Strombedarf, was sich positiv auf unsere Umwelt auswirkt. Zudem können Membranen im Winter und Sommer dazu beitragen, zu viel Wärme abzuhalten (andererseits helfen sie dabei, Häuser im Winter wärmer und in extrem heißen Sommern kühler zu halten), was ihre Energieeffizienz ebenfalls erhöht.

Endlich werden membranartige Strukturen von Architekten genutzt, um nachhaltige Gebäude zu erschaffen. Sie bestehen aus materialarmen Substanzen und erfordern daher viel weniger Energie beim Bau als ein normales Haus, was uns letztendlich hilft, unseren Planeten zu schützen. Viele Membranen können außerdem recycelt und in anderen Gebäuden wiederverwendet werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Dies macht sie noch nachhaltiger, was ein weiterer Bonus für Architekten ist, die die Umwelt im Fokus haben.
Unsere Firma ist seit vielen Jahren im Geschäft. Wir produzieren architektonische Membranstrukturen, verfügen über zwei Beschichtungslinien und 5 PTFE-Produktionslinien für architektonische Elastomere. Wir haben mehr als 10 Sätze horizontaler und vertikaler Trocknungsausrüstungen importiert, darunter die hochgeschwindige automatische Strickmaschine Karl Mayer aus Deutschland und Dornier-Breitenwebstühle. Unsere Jahresproduktionskapazität beträgt eine Million Quadratmeter.
In der Zukunft wird VEIK weiterhin ihre architektonischen Membranstrukturen, Professionalität und Integrität aufrechterhalten. Wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden und verbessern kontinuierlich unsere Qualität, um erstklassige Dienstleistungen zu bieten.
Basierend auf den architektonischen Membranstrukturen an Land und mit Blick auf die globalen Märkte werden unsere Produkte bereits in über 60 Ländern in Europa, Amerika, Ozeanien, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik verkauft, wo sie in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie, im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in der Photovoltaik/Solarenergiebranche, in der Verpackungsindustrie, bei PTFE-Sonnenschutzvorhängen und anderen Bereichen eingesetzt werden.
Unsere Firma hat sich immer auf architektonische Membranstrukturen spezialisiert, insbesondere die Veik-Marke national etabliert. Qualität steht immer an oberster Stelle. Unsere Produkte haben die SGS-Zertifizierung bestanden, einschließlich der nationalen Glasfasernproduktqualitätsüberwachung und -prüfung sowie der nationalen Feuerbeständigkeit- und Materialprüfungen für den Baubereich und weitere Zertifikate und Tests. Veik ist ein hochtechnologisches Unternehmen in Jiangsu und befindet sich in der Provinz Jiangsu.