本次呈现的科教场馆三维结构,还原了具备天文观测、科普展陈功能的公共场馆实体形态,核心主体为居中设置的半球形穹顶结构,该区域为场馆核心的天空礼堂空间,穹顶曲面曲率经过反复校核,匹配球幕投影设备的安装焦距要求,穹顶顶部预留的小型凸起结构,对应实际场馆的天文观测设备接驳基座,可兼容不同口径望远镜的安装固定需求,基座周边做了环形加强筋结构,避免高空设备安装后出现结构形变。
围绕穹顶设置的多层环形台基,采用同心圆退台设计,每层台基的高度差控制在1.2米,既满足场馆内部的层高需求,也形成了错落的外立面层次,台基内部对应场馆的研究实验室、展陈走廊等功能分区,环形结构的受力均匀性更好,可适配不同地质条件下的基础施工要求,减少不均匀沉降对建筑结构的影响。从环形台基向外延伸的四个对称式矩形翼楼,分别对应场馆的出入口、设备机房、临时展厅、后勤通道四个功能区块,翼楼与环形主体的衔接位置做了圆弧过渡处理,避免直角结构带来的应力集中问题,同时也让整体建筑的外立面线条更流畅。
翼楼的外边缘设置了凸起的挡边结构,对应实际建筑的屋面女儿墙,可满足屋面防水、临边防护的施工要求,翼楼的平面尺寸经过合理排布,预留了足够的设备运输通道宽度,可满足大型天文展陈设备、实验仪器的进场安装需求。整体建筑的底部设置了一圈向外延伸的环形基座,基座宽度超出上层结构1.8米,对应实际建筑的室外散水与入口平台区域,可承接屋面排水,同时为场馆入口提供足够的人流集散空间。建模过程中对建筑的各个结构衔接处做了细节还原,包括翼楼与环形台基衔接位置的台阶结构、穹顶与台基衔接处的环形排水沟预留位、各个翼楼表面的设备安装凹槽等,所有结构的尺寸比例均按照实际建筑的测绘数据等比例缩放,可直接用于科教场馆的展陈演示、建筑方案汇报、科普动画制作等场景。
在结构设计逻辑上,该场馆采用中心对称布局,核心穹顶区域作为结构受力核心,向外延伸的翼楼通过环形台基形成整体受力体系,这种布局方式可让建筑的抗震性能更优,同时各个功能分区的动线互不干扰,观众可从翼楼入口进入后沿环形走廊到达穹顶礼堂,研究人员可通过专用翼楼通道进入实验室区域,后勤运维人员可通过独立通道到达设备机房,实现人流、物流的合理分流。建模时对各个结构的壁厚、加强筋位置都做了对应还原,穹顶部分采用薄壳结构的建模逻辑,在保证曲面形态准确的前提下,还原了薄壳结构的受力特点,翼楼部分的梁板结构也做了简化还原,可清晰展示建筑内部的空间排布逻辑。对于需要进行场馆改造、展陈设计的从业者来说,该模型可直接作为基础底模使用,在对应位置添加展陈设备、导视系统、装饰结构即可快速生成方案模型,无需从零开始进行建筑外观的建模工作,大幅提升方案设计的效率。模型的各个结构部件均做了独立分组,可单独隐藏或拆分,方便使用者查看不同区域的结构细节,也可根据需求对局部结构进行修改调整,适配不同的设计场景需求。
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