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標題: 從哈利法塔中透出的結構設計元素 [打印本頁]

作者: 面壁深功    時間: 2017-8-27 07:12
標題: 從哈利法塔中透出的結構設計元素
本帖最后由 面壁深功 于 2017-8-27 08:03 編輯

      哈利法塔——這個矗立在土豪之城阿聯酋迪拜的龐大建筑物,2004年開始動工,到2010年建成開放,高度達到了令人發指的829.8米!在已建成的高樓中,是頭一名的大高個。據說我們的土豪朋友們是想用這么一個全球無敵的高樓,來告訴大家:
      但八百多米高,只是這么一說的話,可能大家沒有比較直觀的概念,那我們來打個比方:要是把哈利法塔躺倒平放在地上,你從塔底走著去塔尖,正常速度的話,大概得花10-11分鐘!如果你還是沒概念,那還記得體育課上的男生一千米,女生八百米測試不?這下有感覺了吧?
      哈利法塔是目前世界上最高的建筑及人造構筑物,建筑理念是“沙漠之花”以及伊斯蘭螺旋尖塔。
      下面首先通過一組數字了解一下我們今天的主角。
      哈利法塔共有57部電梯,這個世界上最高的電梯系統可以承重5500公斤,速度達10米/秒。
      哈利法塔總造價15億美元。
      在95公里外你任然能看到高高聳立的哈利法塔。所以在迪拜,你不會迷路,哈利法塔就是你尋找方向的最好參照物。
      哈利法塔是全球最高建筑,從第124層開始到最頂端,相當于埃菲爾鐵塔的高度。而從底端到124層的高度,則相當于馬來西亞的雙子塔高度。
      哈利法塔總高828米,共160層,臺階總數2909級(泰山約6000級)。
      哈利法塔由SOM設計,設計圖紙達到4000張,深化圖紙的數量要比設計圖紙多出10倍。
      哈利法塔的總重量達到50萬噸,相當于10萬頭大象。
      哈利法塔塔樓建筑面積約30.9萬平,最多能容納3.5萬名參觀者,相當于一個小鎮的人口。
     下面小編將以結構工程師的視角,為大家介紹這一超級工程!
      結構體系
      針對高達828米的人類有史以來的最高建筑,結構工程師采用了全新的結構體系——buttressed core(扶壁核心)。
      塔樓平面呈三叉形,居中的是由電梯井和樓梯井所組成的核心筒,三支翼由核心筒伸出,任何一翼都以另兩支為扶壁。居中的核心筒用于抗扭,三支翼用來抗剪與抗彎。
      在首爾Tower Palace Ⅲ項目中,四個核心筒居中布置,外圍布有框架柱,并在避難層設伸臂桁架與核心筒相連。除了建筑體型和核心筒形狀外,結構體系與我們熟知的框架核心筒體系極為相似。在設計中,Y字形體型對于抗風極為有利,且Y字形核心筒剛度很大,整個結構的抗側剛度及抗扭剛度,幾乎都可以由核心筒承擔。這些設計經驗,很快被用于哈利法塔的設計。
      從哈利法塔的平面圖中可以看出,一個六邊形的核心筒居中,用于布置豎向交通。每一翼的縱向走廊墻形成核心筒的扶壁,共6道;橫向分戶墻作為縱墻的加勁肋;此外,每翼的端部還有4根獨立的端柱。整個建筑就像一根剛度極大的懸臂梁,抵抗風和地震產生的剪力和彎矩。
      整個建筑豎向形狀自下而上逐步退臺,剪力墻在退臺樓層處切斷,端部柱向內移。橫墻與外框柱均采用9m模數,這樣逐步退臺時,外框柱可直接落在下部橫墻上,全樓無轉換,避免了荷載的突變,及墻、柱截面突然變化給施工帶來的困難。
      在2009年,SOM設計高達1000m的KingdomTower時,繼續優化了扶壁核心的布置。從平面布置圖中可以看出,外框柱已全部取消,豎向結構         僅為居中的核心筒,三支扶壁剪力墻延伸到每支翼的端頭,樓面結構均由核心筒上懸挑而出。
      結構設計
      哈利法塔601m以下采用混凝土結構,601~828m采用鋼框架支撐體系。風荷載作用下,混凝土結構頂點601m處,最大位移450mm。鋼桅桿頂點828m處,最大位移1450mm。因此,對舒適度要求較高的酒店和公寓,均布置在601m以下的混凝土結構部分,而601m以上則做辦公使用。
       標準層層高為3.2m,樓面體系為厚板,板厚為300mm。
      為了保持這幢超高層建筑物的穩定性,采用了高強度的混凝土。“迪拜塔”的設計標準是能夠經受里氏6級地震(當地屬于地球上少地震的地區)。它還能在每秒55米的大風中保持穩定(在高樓中辦公的人完全感覺不到大風的影響)。
      結構動力特性:T1=11.3s(X向),T2=10.2s(Y向),T5=4.3s(扭轉)。內力分析表明,鋼筋混凝土塔樓部分為風控,地震力不起控制作用。
      結構抗風
      哈利法塔在設計過程中共進行了40余次風洞試驗,大部分模型采用1:500,但同時也做了1:250整體模型,及1:50高區模型等大尺度風洞模型。
      結構有6個主風向角,分別對應3個翼尖方向 和3個凹入方向,試驗表明翼尖方向為風荷載最小風向角,凹入方向為風荷載最大風向角。因此在考慮建筑平面擺放時,將翼尖方向朝向場地主風向,有效地降低結構風荷載。
      對于超高層建筑,橫向風振作用極為明顯。因此,在哈利法塔的設計中,設計師通過控制退臺的立面位置,使三支翼的退臺在各個標高均不重合,從而擾亂風場的漩渦脫落,使之不能形成對結構一致的激勵,從而有效降低橫向風振作用。
      經過計算分析和試驗驗證,哈利法塔在風荷載及地震作用下的舒適度均在規范允許范圍內,因此未設附加阻尼。
      幕墻設計
      哈利法塔的建筑幕墻總面積為13.5萬m2,相當于17個足球場面積。采用單元式幕墻,幕墻總造價約為人民幣8億元,約為6000元/m2。
      玻璃為中空玻璃,超白玻璃外片鍍銀灰反射膜,內片鍍Low-E膜。可見光透射率20%,綜合熱透射率16%。鋁型材主要采用6063-T5,6063-T6,表面氟碳噴涂。
      塔樓設置了18臺擦窗機和固定伸臂,其外伸長度可達10~20m,這些設備不用時可以隱藏起來。18臺設備和36個工人,全部清洗一遍大樓需要2~3個月。考慮到沙漠的驕陽與沙塵,小i估計大樓需要常備幾十個工人一年到頭擦玻璃(手動滑稽臉)。
      項目建造
      哈利法塔的施工單位是三星物工建造。對,就是那個韓國造手機的三星,它曾經承建過臺北101、馬拉西亞雙子塔等超高層建筑。
      哈利法塔創造了混凝土單級泵送高度的世界記錄——601m。達到這個空前高度的最大困難是混凝土的配合比設計。施工單位采用了4種不同的配合比以便能用較小的壓力把混凝土送到不同的高度。采用了3臺世界上最大的混凝土泵,壓力可達35MPa,配套直徑為150mm的高壓輸送管。


作者: zrq0111    時間: 2017-8-27 17:06
有沒有你說的這種結構的細節圖片
作者: xiaobing86203    時間: 2017-8-27 19:50
阿聯酋真是財大氣粗啊,
作者: 未來第一站    時間: 2017-8-27 20:13
飛機都得繞道
作者: 只有快樂    時間: 2017-8-29 06:42
有錢的土豪理解不了
作者: HappySk_qZ3f7    時間: 2017-8-29 08:46
又認識了一個新三星
作者: 天下有雙    時間: 2019-6-8 19:57
厲害厲害




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