TAIPEI 101 - ТАЙБЭЙ - ВТОРОЙ ПО ВЫСОТЕ НЕБОСКРЕБ В МИРЕ. КАК СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ, ТАЙФУНАМ

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
  • Тайбэй 101 - это небоскреб на острове Тайвань. С 2004 по 2010 годы самое высокое здание на земле. Высота 508 м и 101 этаж.
    Чтобы быстро подниматься на такие высоты нужны скоростные лифты. Их в здании 61 штука. Эти лифты от компании Toshiba установили мировой рекорд скорости среди лифтов - 60 км/час. Они домчат вас почти до верха до смотровой площадки за 37 секунд. Стоимость каждого лифта почти 2,5 миллиона долларов.
    Масса Тайбэй 101 - 700000 тонн.
    Размер здания башни в плане 50х50 м. Парковочных мест на 1800 машин. Площадь офисных помещений 200000 м2. Торговых - 80000 м2. Строительство велось 5 лет и было закончено в 2004 году.
    Здание способно выдержать тайфуны, порывы сильного ветра со скоростью больше 200 (двухсот) км/час. И 9 балльное землетрясение с ускорением 0,4g. Вероятность такого землетрясения на этой территории 1 раз в 2500 лет.
    В здании применены несколько типов колонн. Колонны в нижних ярусах представляют из себя сталебетонную конструкцию огромных размеров 3х2,4 м. Снаружи это коробка из стальных листов толщиной 80 мм, внутри ребра жесткости и арматурные стержни. Предел текучести этой марки стали при растяжении 570 Н/мм2, т.е. нужно приложить почти 6 тоннасил на 1 см2, чтобы сталь потекла. Т.е. появились пластические деформации. А до полного разрушения нужно приложить больше 10 тонн на 1 см2. После в колонну укладывается высокопрочный бетон прочностью при сжатии почти 70 МПа, т.е. чтобы разрушить кубик этого бетона нужно приложить нагрузку величиной примерно 700 кг на 1 см2.
    Супер-колонны несут огромную нагрузку в несколько тысяч тонн. Эта нагрузка передается на фундамент и сваи. Под башней 380 свай диаметром 1,5 м каждая, заложенных на глубину до 80 м. Такие сваи по данным испытаний статической нагрузкой способны нести каждая до 4000 тонн при вдавливании и 2200 тонн на выдергивание. Гигантская несущая способность.
    Теперь про ветер. Как и любое другое высокое здание или сооружение Тайбэй 101 испытывает гигантские ветровые нагрузки, которые возрастают с высотой. На данной территории возможен не просто ветер, а тайфуны со скоростью 67 м/сек. Ветер сбоку дует на здание, ствол отклоняется. Но величина нагрузки ветра не детерминирована и помимо средней составляющей есть пульсации, порывы. Возникает реакция здания на динамическое воздействие. Небокреб начинает раскачиваться. Здание имеет огромную массу, довольно приличный период колебаний порядка 7 секунд.
    Аналогичная ситуация с землетрясениями. Башня рассчитана на землетрясения с ускорением 0,4g. Можно сказать, что это эквивалентно 9 балльному землетрясению. Вероятность его возникновения 1 раз в 2500 лет.
    Чтобы сопротивляться ветровым и сейсмическим нагрузкам нужен мощный каркас. Каркасу здания можно помочь установив гаситель колебаний. В данном случае такой гаситель TMD tuned mass damper установлен на вершине между 86 и 92 этажами. Представляет из себя стальной шар из 41 сваренных стальных пластин разного диаметра толщиной 125 мм каждая. Вес шара 728 тонн. Стоимость шарика 4 миллиона долларов.
    Шар, обладая такой существенной массой при колебаниях небоскреба в одну сторону по инерции движется в другую. Он установлен на мощные гидравлические поршни и подвешен на тросах. Чтобы продемонстрировать его принцип, я набросал приблизительную расчетную схему Тайбэй 101 в программе Selena.
    Программный комплекс Selena для прочностных расчётов зданий и сооружений:
    selenasys.com
    При подготовке видео использованы материалы:
    en.wikipedia.org
    unsplash.com
    www.ctbuh.org
    www.skyscraperc...
    faculty.arch.t...
    www.ncree.org.tw
    httpsyoutu.be4ZNTaH2-oE0
    www.hnutest.com...
    conf.ncree.org...
    www.tripsavvy....
    www.phase-tran...
    www.cylee.com/...
    www.egc.com.tw/...
    www.archinomy.c...
    www.skyscraper...
    global.ctbuh.or...
    Shaw-Song SHIEH, Ching-Chang CHANG, Jiun-Hong JONG, STRUCTURAL DESIGN OF COMPOSITE SUPER-COLUMNS FOR THE TAIPEI 101 TOWER
    Alex Y. Tuan1* and G. Q. Shang, Vibration Control in a 101-Storey Building Using a Tuned Mass Damper, Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 141_156 (2014)
    Q. S. Li, M.ASCE; Lun-Hai Zhi; Alex Y. Tuan3; Chin-Sheng Kao; Sheng-Chung Su; and Chien-Fu Wu, Dynamic Behavior of Taipei 101 Tower: Field Measurement and Numerical Analysis
    Ching-Chang Chang , Structural Design of Taipei 101 Tower
    PETER IRWIN1*, JOHN KILPATRICK, JAMIESON ROBINSON AND ANDREA FRISQUE, WIND AND TALL BUILDINGS: NEGATIVES AND POSITIVES, THE STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS Struct. Design Tall Spec. Build. 17, 915-928 (2008)

ความคิดเห็น • 18

  • @89263230559
    @89263230559 4 ปีที่แล้ว +3

    Такие силы и нагрузки, в уме не укладываются) Класс!!!

    • @user-vk1il6jf2r
      @user-vk1il6jf2r  4 ปีที่แล้ว

      Да, очень интересное здание с инженерной точки зрения) Спасибо за комментарий!

  • @Tupoelf
    @Tupoelf หลายเดือนก่อน

    Это то самое высотное качающееся здание из ночных кошмаров.

  • @user-uy7zj1uo9t
    @user-uy7zj1uo9t 4 ปีที่แล้ว

    Очень интересно делайте ролик пожалуйста 😊🙏

  • @panoroom6516
    @panoroom6516 4 ปีที่แล้ว +2

    Спасибо за видео. Про демпферы да, было-бы интересно услышать! А у этого, в Тайбэе разве кинетический принцип работы? Я думал его компьютеры с помощью пневматики качают...

    • @user-vk1il6jf2r
      @user-vk1il6jf2r  4 ปีที่แล้ว

      Спасибо! Автоматика отслеживает его колебания. Перемещается он под действием инерции. Можно корректировать жесткость поршней, таким образом корректировать параметры

    • @Vladimir_Kovalev
      @Vladimir_Kovalev 4 ปีที่แล้ว

      @@user-vk1il6jf2r Поршни там стальные и у них ни чего не меняется.

    • @user-ef9mk9ks3s
      @user-ef9mk9ks3s 4 ปีที่แล้ว

      Шар соединен гидроцилиндрами установленными по кругу. Жесткость гидросистемы (дросселирование) скорее всего выставляется один раз, при монтаже.

  • @user-zu9pu3kv9k
    @user-zu9pu3kv9k 3 ปีที่แล้ว

    37 секунд! Вау, я за столько до 25 этажа дома доезжаю! Новосибирск

  • @Vladimir_Kovalev
    @Vladimir_Kovalev 4 ปีที่แล้ว

    7:15 Это не шар отклонился на 20 сантиметров, а здание отклонилось по отношению к шару на 20 сантиметров.

  • @timrower9490
    @timrower9490 4 ปีที่แล้ว

    А что скажете о технологии строительства ЛСТК, особенно в условиях сейсмоактивных зон.

    • @user-vk1il6jf2r
      @user-vk1il6jf2r  3 ปีที่แล้ว +1

      Вообще, я толерантен почти ко всем технологиям. Если использовать их с умом. Все зависит от назначения здания, сооружения, его ответсвенности, срока службы, бюджета и тд

  • @WorldAwesomeShorts
    @WorldAwesomeShorts 2 ปีที่แล้ว

    Если кто не знает, то высота этого небоскрёба чуть меньше самой высокой в мире волны!
    представьте свои ощущения, увидев такую волну своими глазами)

  • @suser4463
    @suser4463 4 ปีที่แล้ว +1

    Антон, приветствую, заинтересовал ваш проект дома (www.apavlenko.ru/bh-65-8-12-1-tipovoy-project-biceps-house.html), какая у вас высота потолка в нижней части ?

    • @user-vk1il6jf2r
      @user-vk1il6jf2r  4 ปีที่แล้ว

      Доброго дня! Высота в свету "чистая" (т.е. с учетом отделки изнутри) у свесов 2040 мм, в середине под коньком 2940 мм. Средняя высота 2500 мм)

    • @suser4463
      @suser4463 4 ปีที่แล้ว

      @@user-vk1il6jf2r Спасибо за ответ

    • @suser4463
      @suser4463 4 ปีที่แล้ว

      @@user-vk1il6jf2r Скажите, а можно ли сделать высоту потолков выше? И еще вопрос, почему вы используете строенные стойки, нельзя ли это сделать по "классической" технологии ?