P4280260

P4280260



254 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne

Rys. 5.27. Wielofunkcyjny 6' -piętrowy budynek w Chicago o monolitycznej konstrukc, żelbetowej i stalowej wg [168 I - pomieszczenia handlowe. 2 - pokoje hotelowe .? - pomieszczenia adminislra cyjne. 4 - kondygnacja tech niczna, 5 - mieszkania, 6 - ga raź


mi technicznymi. Obiekt ma dwa podziemne piętra. Do części dolnej budynku przylega wielopiętrowy garaż.

Nośną konstrukcję dolnej części budynku stanowi szkielet stalowy. Wysokościową część budynku wykonano w systemie „tubę”, w związku z czym nośną konstrukcję budynku stanowi powłoka ścian zewnętrznych. Do wysokości 21. piętra powłoka ta jest wypełniona konstrukcjami stalowymi, a powyżej wykonano ją z żelbetu. Taki wariant został przyjęty w celu zmniejszenia kosztów budowy. Konstrukcyjna wysokość przekryć, a co za tym idzie ogólna wysokość piętra, w budynku z ustrojami żelbetowymi jest mniejsza niż w budynku z ustrojami stalowymi, dlatego też wydatki na roboty wykończeniowe (ściany zewnętrzne) czy instalacje sanitarne uległy znacznemu zmniejszeniu.

Obciążenia są przekazywane na slupy powłoki obwodowej (ścian zewnętrznych) za pośrednictwem belek wysokości 1,8 m i ścian-tarcz. W strefie zmiany szerokości wieżowej części budynku obciążenia żelbetowej powłoki ścian zewnętrznych są przekazywane przez ruszt stalowy umieszczony w poziomie 21. (technicznego) piętra. Ściany zewnętrzne oblicowano płytami z wapienia w celu zachowania architektonicznego stylu zabudowy Chicago z lat 30. XX w.

W Paryżu wzniesiono budynek administracyjny Grandę Arche, wyróżniający się oryginalnym kształtem, a także nietypowym planem architektonicznym i rozwiązaniami konstrukcyjnymi z zastosowaniem monolitycznych żelbetowych

instrukcji sprężonych [1151. Budynek składa się z dwóch identycznych 36-pęoowych części wysokości 111 m, usytuowanych równolegle do siebie w od-|...|ofci 70 m. Obydwie części budynku zespolono łącznikami wysokości trzech ^ter, umieszczonymi u góry i u dołu tego obiektu (rys. 5.28). Przestrzeń w łącz-

Rys.5.28. Ogólny widok budynku Grandę Arche w Paryżu. wzniesionego w technologii wstępnie sprężonej żelbetowej konstrukcji monolitycznej


nikach została przeznaczona na pomieszczenia wystawowe oraz strefy wypoczynku, a w górnym łączniku dodatkowo umieszczono galerię widokową. Każda część bu kształt graniastosłupa o przekroju w kształcie trapezu z podstawami 112 i 105 m i wysokością 18,7 m. Powierzchnia przekryć międzykondygnacyjnych jednej części budynku wynosi 40 000 m2. Obydwie części są zwrócone ku sobie mniejszymi szerokościami. W celu zabezpieczenia stateczności bryły budynku " procesie montażu (aż do zakończenia betonowania górnego łącznika) między obydwiema częściami umieszczono okresowe usztywnienia (rozpory) w postaci czterech kratowych przestrzennych belek stalowych o przekroju 4 x -I m i cię-arce 950 kN. Elementy belek wykonano z profili rurowych. Na jednym końcu każdej belki umieszczono podnośniki hydrauliczne o nośności 5000 kN. za pomocą których regulowano siłę rozporu. Usztywnienia rozmieszczono początkowo • poziomie 9., a następnie 15. kondygnacji (rys. 5.29).

W Wiedniu powstał budynek Millennium Tower wysokości 202 m i łącznej kubaturze 600000 nr*. W obiekcie tym oprócz sumej wieży zlokalizowano centom handlowe, a w nim 38 000 m2 powierzchni biurowej, 25 000 m2 powierzchni tndlowej i 37 000 m2 powierzchni mieszkalnej oraz głębokie garaże na 1500 samochodów osobowych. Obciążenia od konstrukcji budynku są przekazywane na fundamenty za pośrednictwem neoprenowych podkładek grubości 90 nim, dzięki którym możliwe są pewne przemieszczenia budynku. Podkładki zmniejszają 'ibrację przenoszoną przez grunt, a spowodowaną np. ruchem środków transpor-H»yd|.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
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
P4280259 252 Budynki wielorodzinni: i inne wielokondygnacyjne b) Rys. 5.24. Fragment płyty przekryci
P4280267 268 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.45. Ogólny widok sly-ku elementó
P4280269 272 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.49. Montaż konstrukcji stalowych
P4280249 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Rys. 5.1. Schematy układów konstrukcyjnych
P4280261 256 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 256 Budynki wielorodzinne i inne wielok
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
P4280257 248 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Za pomoce) lin stalowych można również
P4280258 250 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne 21*901 m2. Pomieszczenia w obydwu wieża
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
P4280268 270 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne Kys.547. Budynki wielokondygnacyjne o s
P4280270 274 Budynki wielorodzinne i inne wielokondygnacyjne tężnikami o wysokości dwóch kondygnacji

więcej podobnych podstron