P4280257

P4280257



248 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne

Za pomoce) lin stalowych można również wyeliminować z ustroju elementy Zgj nane (belki, dźwigary, rygle itp.). Schemat takiej konstrukcji ilustruje rys. 5.20

248 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne

Rys. 5.19. Wieżowiec Sears Roebuck w Chicago wysokości 445 m wg (111: a) schemat elewacji, b) rzuty kondygnacji


Rys. 5.20. Szkic koncepcji konstrukcyjnej budynku z zawieszeniem wantowym wg (II): / - filar. 2 — dźwigar platforma, 3 - liny nośne (wanty), 4 - jednostki przestrzenne (komórki)


Jako przykład budynku trzonowego może służyć czterdziestokondygnacyjny obiekt w Amsterdamie o powierzchni użytkowej 52 tyś. tir. Został posadowiony na 54 wierconych palach o średnicy od 1,8 do 2 m i wysokości 58 m. Na same pak zużyto 10500 m3 betonu klasy B25. Budynek składa się z zewnętrznej konstrukcji stalowej i trzonu wykonanego przy użyciu samowspinających deskowań, które umożliwiały szybki postęp prac niezależnie od złych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr i zła widoczność. Trzon budynku został posadowiony na płycie żelbetowej grubości 2000 mm ułożonej na 200-milimetrowej warstwie betonu podkładowego. Ma on wysokość 145 m i składa się z dwóch symetrycznych części połączonych prefabrykowanymi elementami. Na wszystkich kondygnacjach wykonano technologiczne otwory.

\V lechnologii trzonowej została zrealizowana jedna z największych inwestycji budownictwa miejskiego na świecie - Kuala Lumpur City Center 1170). Obiekt ten wyróżniają dwie identyczne okrągłe wieże o średnicy 50 m i wysokości 450m każda, które są obecnie najwyższymi budynkami na świecie (rys. 5.21). przewyższającymi o 7 m Sears Roebuck w Chicago. Na wysokości 40 pięter (177 niobie konstrukcje połączone są tzw. mostem podniebnym długości 58m i szerokości 5m. Łączna powierzchnia użytkowa części niższej i obydwu wież wynosi


Rys. 5.21. Najwyższy budynek świata Kuala Lumpur Gity Center w Malezji wg (ItO)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
P4280270 274 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne tężnikami o wysokości dwóch kondygnacji
P4280250 234 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne która zależy od wartości ilorazu moment
P4280251 236 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Ustroje szkieletowe budynków wielokondy
P4280253 240 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne — budynki o konstrukcji mieszanej
P4280254 242 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne W celu zmniejszenia wpływu naprężeń od
P4280255 244 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys.5.14. Budynki lr/-Om>wc wg [138]
P4280256 246 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys, 5.17. Deskowanie samowspinającc sy
P4280258 250 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 21*901 m2. Pomieszczenia w obydwu wieża
P4280259 252 Budynki wielorodzinni: i inne wielokondygnacyjne b) Rys. 5.24. Fragment płyty przekryci
P4280260 254 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.27. Wielofunkcyjny 6 -piętrowy
P4280261 256 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 256 Budynki wielorodzinne i inne wielok
P4280262 258 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne W szerszych płytach ściennych należy za
P4280263 260 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 6 mm nie powinien być większy niż 600 m
P4280264 262 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjni W budynkach wykonanych z prefabrykatów
P4280265 264 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne W Kielcach są produkowane wielkowymiaro
P4280267 268 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.45. Ogólny widok sly-ku elementó
P4280268 270 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Kys.547. Budynki wielokondygnacyjne o s
P4280269 272 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.49. Montaż konstrukcji stalowych
P4280271 276 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 5.53, Sposoby łączenia elementów drewni

więcej podobnych podstron