然而,对电机工程师来说,综合用途的超高层建筑设计将会变得更加复杂。除了需要足够的压力把水泵上数百米的摩天大楼,还要综合数百米的管线布置,而且不同使用者的需求或有潜在冲突,工程师需要设计小的空间容纳所有机电设备。随着综合用途建筑的高度屡*高,工程师像拼图一样,将所有机电系统放置在核心筒。现时,大部分超高层建筑都超过100层,提供多达七个不同的功能区。重要的是,高埗镇市政工程,科进针对每个项目提出的解决方案都是的,试图把设计照搬是不可行的。
建造大型超高层建筑的成本高昂,大楼顶部的楼层一般都被跨国企业进驻,如国际“AAA”企业办公室、六星级酒店和豪华公寓。这些国际企业均追求高度的服务质量要求,例如电梯乘客不希望出现人挤拥或排队的情况。刚于2016年落成的广州周大福中心便安装了两台速度高达20米/秒的电梯,是迪拜哈利法塔观光层穿梭电梯速度的两倍。
设计大型超高层建筑还有一个更复杂的因素:作为一个建筑系统工程师,有责任****建筑物的环保及可持续的表现,减少能耗和用水。我们的设计必须能够****气候变化,应对未来能源价格上涨、温度上升和市场对“绿色”建筑的追求。
由于大型超高层建筑多数采用玻璃幕墙,窗户一般都无法随意打开,要保持*的室内环境实在不容易。在严寒的华北地区,通过导入室外空气,用于低能耗夜间制冷。但在温暖潮湿的华南地区,如果在晚间关掉空调并打开窗户,那么第二天回来的时候,室内就会变得非常潮湿。如何控制*的室内环境?
首先大厦必须采用****节能的建筑幕墙,以控制增热和优化日照,同时设计*的建筑系统,以优化建筑物内的能源消耗,如使用变速泵和风扇系统。另外,从电梯系统产生再生电力,并使用更多可再生能源(例如风能和太阳能)。这些技术亦****取得LEED认证。
然而,可持续发展的超高层建筑设计必须具备强大的适应性。举个例子,已有86年历史的美国纽约帝国大厦是保持世界高纪录久的摩天大楼(1931年-1972年),在设计时没有冷冻水、没有空调、没有消防洒水系统、没有IT设备等等。早年,大厦进行改建,转变为一座更加节能的环保绿色建筑。由此可见,我们设计的建筑物必须具备灵活性,确保建筑系统能够因应社会的变化作出调整,应对未来。
到目前大家对木结构建筑是否还仅仅停留在她美丽的外观和变化多端的形态上呢?在大量的研读之后,*建设就带你了解木结构建筑的主要优点有哪些。
一、低碳低能耗
我们都知道,木材是低炭环保的材料。当我们生产1吨材料时,由于树木生长的光合作用,木材可以释放氧气1.2吨,吸收固化二氧化碳1.6吨;而相比之下水泥则需要释放二氧化碳1吨,钢铁更需要释放二氧化碳1.6吨之多。
根据研究,木结构建筑碳排放小的原因主要有以下3点
1.在自然条件下 ( 16 ~ 29 ℃ 被认为是可以正常工作生活的****限温度范围) ,对于给定的 3种建筑模型,木结构的*性要好于轻钢结构和钢筋混凝土结构,也即是说在同样的自然条件下,木结构建筑可以给居住者或工作者更好的*感,人工调节室内*度概率小。
2.在实际运行中,由于重型围护结构( 混凝土) 建筑的热容较大,室温滞后时间较长,需要提前开启空调系统使房间在使用时间段内达到设定温度; 同样,市政工程测量,在房间使用完毕后,由于重型围护结构的大热容作用,房间温度降低较慢。而轻型围护结构建筑 ( 木 结 构 和 轻 钢 结 构) 由于比热容较小,室温的滞后时间短,空调系统需要提前开启的时间要比重型围护结构建筑短,由此导致的能量消耗也较小。因此,对于分阶段运行空调系统的房间,即使加大钢筋混凝土建筑的保温,其滞后效应所引起的能耗也是不能消除的。
3.木结构建筑使用的主要建筑材料为各种木质制品,*阶段碳排放是3种结构建筑中小的。由此可见,木结构建筑的确是低碳低能耗,不愧为环保型建筑的
二、节能保温
木质材料的导热系数一般都小于0.2 W/ (m *K),属于绝热保温材料,而钢筋混凝土的导热系数为1.74 W/ (m*K),比木质材料大十几倍,故木质建筑有冬暖夏凉的感受,其室内温度变化小。日本学者铃木、正治的试验测试显示木质建筑的室温变动比混凝土建筑小25%左右。
三、建设周期短,预制程度高
木结构建筑的施工周期通常只有同类砖混结构的1 /22,且维修翻新方便。灵活可移动
工厂预制现场拼装的建造形式相对砖混结构建造形式来说可大大缩短建筑周期,一般在3个月内交房,一栋200 m2的砖混结构毛坯房建造工期大约3 ~4个月,****修2一3个月,平均6个月才能完成。
四、*震安全
木结构的*震和防火性能都优于钢筋混凝土,它对瞬间冲击载荷和周期*均有良好的延展性。其次,木质材料经过阻燃处理后,其防火性能及安全性能均优于钢材。
五、*度高
环境的相对湿度对*皮肤表面水分的蒸发、皮肤的****活动影响很大。研究资料表明,木质材料的吸湿能力是壁纸的1.6倍,市政工程承包,瓷砖6倍,木质材料属于调湿能力好的一组材料。
抵*震灾害需要幕墙
1995年日本阪神大震、1999年台湾集集大震,震中强度都在11度以上,砌体填充墙、常规玻璃窗大量*,而幕墙,即使是玻璃幕墙,也很少有震害的报告,震后大多保存完好。
中国建筑科学研究院结构所进行过七个各种类型建筑幕墙的振动台试验,结果表明:即使当台面输入加速度达到0.9g(相当于10度大震),结构位移达到1/60以上时,幕墙也没有损坏,市政工程公司,保持良好性能。
砌体填充墙在1/1000位移时开裂,1/300位移时*,即使在小震下也会产生*损,中震下会严重*。其原因是它在自身平面内变形能力很差,又被填充在主体结构内,不能有相对的位移,被强迫一起振动,终导致*。常规玻璃窗大体上也差不多。因此在震中震害非常严重。
建筑幕墙的板围宽缝和特别的连接构造,使得它可以耐受到1/100~1/60的大位移、大变形。类似于树叶相对于树枝、幕布相对于台口,无论主体结构怎样摇晃,幕墙都可以稳定无恙。
高楼大厦耸入云霄,震中强烈摆动,只有幕墙才能保证*震稳定,不会倒坍坠落,****产生*事故。
四、幕墙节省结构和基础的费用
建筑材料,如钢材、水泥都是高耗能、高造价的材料,节约材料,就是节约能耗,节约资源。
玻璃幕墙的重量只相当于砖墙的1/10,混凝土墙板的1/7;铝板幕墙更轻:370mm砖墙760Kg/㎡,200mm空心砖墙250Kg/㎡,而玻璃幕墙只有35~40Kg/㎡,铝板幕墙只有20~25Kg/㎡。一座150m高,外墙面为20000㎡的高层建筑,采用幕墙可减轻墙体自重5000t~12000t。这就大大减少了主体结构的材料用量,也减轻了基础的荷载,节约了基础的造价。在上海、天津等软弱地基上建造高层建筑,这更起了决定性的作用。