上海中心大厦超高绿色建筑技术特色
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上海中心大厦赏析一、上海中心大厦简介上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3万多平方米,所处地块东至东泰路,南依银城南路,北靠花园石桥路,西临银城中路,为上海陆家嘴摩天大楼建设计划最后的压轴工程。
其建筑设计方案由美国Gensler建筑设计事务所完成,主体建筑结构高度为580米,总高度632米,是目前中国国内建设中的第二高楼。
上海中心大厦总投入超过148亿元,按照工程计划,大厦将于2015年全面建成并启用,成为世界第一绿色摩天高楼并与420.5米的金茂大厦、492米的环球金融中心共同构成浦东陆家嘴金融城的金三角,勾勒出上海的摩天大楼全新天际线。
英文名称:Shanghai Tower。
建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块。
开工时间:2008年11月29日。
竣工时间:2014年。
占地面积:30368平方米建筑面积:574058平方米,其中地上总建筑面积约410139平方米建筑总高度:632米。
建筑层数:地下结构5层,地上部分包括124层塔楼和7层东西裙房。
结构形式:钢筋混凝土核心筒-外框架结构。
用钢量:约100000吨。
建筑造价:148亿元。
建筑/结构设计单位:M.Arthur Gensler。
建设用途:国际标准的二十四小时甲级办公、超五星级酒店和配套设施、主题精品商业二、设计理念上海中心大厦是上海未来最重要的标志性建筑,这座摩天大楼总高达632米,共121层,将于2014年建成,届时将超越上海环球金融中心,成为中国第一高楼。
上海中心大厦在未来将成为既包含文化传统,又赋予精神形象的一座新地标,此外,还将赋予其一种愿景。
考虑到周边代表着回忆的上海金茂大厦以及象征着对外贸易繁荣的国际金融中心,设计师们希望上海中心大厦是能够是动态的,并以此进行了三位一体的设计。
三幢高楼分别代表着“过去”、“现在”、“将来”,同时也暗示出了上海中心大厦的愿景:“中国,永恒的未来”。
上海中心大厦采用了双层幕墙结构。
通过一系列的科学验证,设计师们确定了双层幕墙的外皮为成几何状扭转的角度120°,内里则逐层缩小。
国内建筑业高质量发展经验案例一、上海中心大厦:超高层绿色建筑典范。
1. 项目概况。
上海中心大厦那可是相当牛,它是中国第一高楼。
这大楼高高地耸立在上海的天际线,就像一个超级巨人。
2. 高质量发展的经验。
绿色技术集成。
这大厦浑身都是绿色节能的小妙招。
它的双层表皮结构可不只是为了好看,外层玻璃幕墙和内层幕墙之间形成了一个空气缓冲层,就像给大厦穿了一件会呼吸的衣服。
夏天的时候能隔热,冬天的时候能保温,大大减少了空调的使用量。
而且它的顶部还有风力发电装置,风一吹,就开始发电,这简直就是把天上刮的风变成了大厦的“私房钱”,能自给自足一部分能源呢。
施工技术创新。
在建造过程中,那施工难度就像打超级玛丽的终极关卡。
但是咱中国的建筑团队不怕,他们采用了先进的液压爬升模板系统。
这个系统就像给大楼穿上了一个自动上升的铠甲,既保证了混凝土浇筑的质量,又提高了施工速度。
而且为了确保这么高的大楼在强风下稳如泰山,他们还搞了一个阻尼器。
这个阻尼器就像一个巨大的“镇楼神器”,大楼在风中摇晃的时候,它能通过自身的摆动来抵消能量,让大楼里的人感觉不到摇晃,就像坐在自家客厅一样安稳。
3. 对行业的启示。
上海中心大厦给国内建筑业指明了一条道路,那就是超高层可以和绿色建筑完美结合。
以前大家觉得高楼大厦都是耗能大户,现在上海中心大厦告诉大家,高楼也能很环保。
而且它的施工技术创新也让其他建筑企业看到了,面对高难度的工程,只要肯钻研,就没有克服不了的困难。
二、雄安市民服务中心:装配式建筑的先行样板。
1. 项目概况。
雄安市民服务中心可是雄安新区的第一个大型建筑项目,就像是雄安这个未来之城的开路先锋。
这个项目从开始就备受瞩目,因为它承担着展示雄安新区建设理念的重任。
2. 高质量发展的经验。
装配式建造模式。
这里面的建筑大部分都是装配式的,就像搭积木一样把房子盖起来。
预制的构件在工厂里就像流水线上的产品一样被生产出来,然后运到施工现场直接组装。
这样做的好处可太多了,一方面,质量超级可控,因为工厂里的生产环境稳定,不像施工现场那么容易受到天气等因素的影响。
高层建筑设计案例分析在当今城市发展的进程中,高层建筑如雨后春笋般涌现,它们不仅是城市天际线的重要组成部分,更承载着人们对于居住、工作和生活的各种需求。
接下来,让我们一同深入分析几个具有代表性的高层建筑设计案例。
案例一:上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼。
它的设计独特,融合了多种创新元素。
从外观上看,其螺旋式上升的造型不仅极具视觉冲击力,还能有效降低风阻。
这种独特的外形设计并非仅仅为了美观,更是基于对风荷载的深入研究和计算。
通过模拟风洞实验,设计师确定了这种螺旋形态能够减少大楼在强风中的摇晃,提高了结构的稳定性和安全性。
在功能布局方面,上海中心大厦充分考虑了不同使用人群的需求。
底部楼层设置了商业空间,吸引了众多高端品牌入驻,为周边居民和上班族提供了丰富的购物和休闲选择。
中间楼层则主要为办公区域,配备了先进的智能化办公设施,满足了各类企业的办公需求。
而顶部楼层则设计了观光平台和高级酒店,游客可以在这里俯瞰整个上海的壮丽景色,享受高品质的服务。
在绿色节能方面,上海中心大厦也有出色的表现。
大厦采用了双层幕墙系统,外层幕墙为玻璃,内层幕墙为铝板,中间形成的空气腔可以有效地隔热和保温,降低了空调系统的能耗。
此外,大厦还安装了太阳能光伏发电板和雨水收集系统,为大楼提供部分电力和非饮用用水,减少了对外部能源和水资源的依赖。
案例二:迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度达到了 828 米。
哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰。
它的建筑外形简洁流畅,线条优美。
整个建筑的立面采用了玻璃和金属板材相结合的方式,在阳光的照耀下熠熠生辉,展现出独特的魅力。
在结构设计上,哈利法塔采用了一种创新的“扶壁核心”结构体系。
这种结构体系由钢筋混凝土核心筒和外部的钢结构框架组成,能够有效地抵抗风力和地震力的作用。
为了确保大楼的稳定性,工程师还在大楼的底部设置了巨大的基础,将大楼的重量均匀地分布在地基上。
超级工程---上海中心大厦施工技术解读一,工程简介:上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。
建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。
地下5层,基坑深度,31.4 m。
主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。
竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。
二,施工技术中的重点及措施:1,主楼基坑工程:主楼区基坑采用明挖顺作法先行施工。
塔楼围护结构采用121 m直径的环形地下连续墙(厚1.20 m)加6道环形圈梁支撑体系。
土方开挖后形成内部无遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。
随后逆作法施工裙房区结构。
1.1,降水方案:○1、基坑内每25m设置25 m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口;○2.、主楼坑内设置55 m深的减压降水井12口,45 m深的观察井3口;○3、基坑外设置65 m深的减压降水井28口;○4.、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45 m深的观察井4口、外侧设置45 m深的观察井3口。
1.2,土方工程:总土方量约38万m3。
采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序,分6层开挖。
流程如下:第一、二层土方(-10.37m)→第三层土方、第二道围檩(-16.42m)→第四层土方、第三道围檩(-21.42m)→第五层土方、第四道围檩(-25.42m)→第六层土方、第五道围檩(-29.30m)→第七层土方、第六道围檩(-31.60m)2,桩基工程:2.1,基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特征值10000KN。
桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m,247根桩位于核心筒区;B桩长82m有效长度52m,708根桩位于扩展区;2.2,桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主;2.3,后注浆钻孔灌注桩施工工艺:○1、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔;○2、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制;泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂;○3、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;○4、清孔方式一清泵吸反循环,二清泵吸(气举)反循环;○5、钢筋安装:预加工成型,直螺纹接驳器连接;○6、混凝土浇筑:导管法水下混凝土浇筑;○7、注浆:桩混凝土强度达到C45后,进行桩端后注浆。
上海中心大厦中国的地标之一上海中心大厦——中国的地标之一上海中心大厦(Shanghai Tower)位于中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区,是一座摩天大楼,也是中国和世界上最高的双曲摩天大楼。
作为中国的地标之一,上海中心大厦以其壮丽的外观和独特的建筑设计,吸引了全世界的目光。
一、背景介绍上海中心大厦的建设始于2008年,由中国建筑设计院和美国格格罗普设计事务所共同设计。
建筑的高度达到632米,共有128层,总建筑面积约为37万平方米。
作为上海城市发展的标志性建筑,上海中心大厦在很大程度上展示了中国的工程和建筑技术的实力。
二、建筑设计特点1. 双曲塔设计:上海中心大厦采用了双曲塔的设计概念,整体呈现出曲线优美、流线型的外观。
这种设计不仅增加了建筑的稳定性,还让大厦在城市中成为一道独特的风景线。
2. 绿色建筑概念:上海中心大厦注重环保和可持续发展,使用了一系列的绿色建筑技术。
建筑外墙覆盖了大量节能玻璃,有效减少能源消耗。
大厦内还设有多个垂直绿化系统,提高了空气质量,并为城市生态环境做出了贡献。
3. 建筑结构创新:上海中心大厦的结构设计也是一项重要创新。
采用了双层玻璃幕墙结构,这种设计可有效隔绝外界的噪音和恶劣天气条件。
建筑内部则采用了高强度的钢结构,提供了良好的抗震能力。
三、功能与用途上海中心大厦不仅是一座标志性建筑,还具备多种功能和用途。
1. 商务办公:大厦内设有豪华的写字楼空间,吸引了世界上许多知名企业的入驻。
无论是国内公司还是跨国公司,都将上海中心大厦作为其商务办公的首选地点。
2. 观光旅游:上海中心大厦的观光层位于建筑的顶部,提供了壮观的城市全景。
游客们可以乘坐高速电梯到达观光层,欣赏到上海独特的城市景观,同时也可以感受到大厦所带来的高度和壮丽。
3. 高端餐饮与娱乐:大厦的顶部设置了高端餐厅和休闲娱乐场所,为游客和商务客户提供了一个独特的用餐和娱乐场所。
顶层餐厅不仅提供美食,还可以欣赏到城市的全景,给人一种身处云端的感觉。
上海中心大厦应用了哪些新技术?1.上海处在一个地震带,上海塔的建造地点位于一个河流三角洲,土质松软,含有大量粘土。
在竖起钢梁前,工程师打了980个基桩,深度达到282英尺(约合86米),而后浇筑215万立方英尺(约合60881立方米)混凝土进行加固,形成一个20英尺(约合6米)厚的基础底板。
2.从顶部看,上海塔的外形好似一个吉他拨片,随着高度的升高,每层扭曲近1度。
这种设计能够延缓风流。
风环绕建筑时会形成涡旋脱落效应,导致摩天楼剧烈摇晃。
对按比例缩小的模型进行风洞测试后发现,这种外形设计能够将侧力减少24%,这对于经常经受台风考验的上海建筑来说至关重要。
3.大楼将采用多项最新的可持续发展技术,达到绿色环保的要求。
此次环评公示显示,在主楼顶层计划布置72台10千瓦的风力发电设备,对冷却塔进行围护以降低噪音,而绿化率将达到31.1%。
主要的技术指标包括:室内环境达标率100%;综合节能率大于60%;有效利用建筑雨污水资源,实现非传统水源利用率不低于40%;可再循环材料利用率超过10%;实现绿色施工;实现建筑节能减排目标。
4.上海塔的快速电梯由三菱公司设计,负责将乘坐者送上空中大厅。
这种电梯采用加压舱设计和可以发电的转换器,能耗减少30%。
上海塔的快速电梯最大速度超过每小时40英里(约合每小时64公里)——正常情况下为这一速度的一半——是世界上速度最快的电梯。
这座摩天楼将安装106部电梯,其中有7部为双层电梯。
5.上海塔依靠3个相互连接的系统保持直立。
第一个系统是90英尺×90英尺(约合27米×27米)的钢筋混凝土芯柱,提供垂直支撑力。
第二个是钢材料“超级柱”构成的一个环,围绕钢筋混凝土芯柱,通过钢承力支架与之相连。
这些钢柱负责支撑大楼,抵御侧力。
最后一个是每14层采用一个2层高的带状桁架,环抱整座大楼,每一个桁架带标志着一个新区域的开始。
6.消防安全疏散楼梯是高层建筑人员安全疏散最主要的垂直交通工具。
上海中心大厦绿色超高层建筑技术应用实践生活给水采用三级计量,第一级市政给水进户管;第二级每区给水系统给水立管的位置上设置水表。
第三级,不同用水类别及不同用水点及其他各部用水点根据管理需要设置计量设备。
除市政给水进户总表外,其余水表均采用远传式水表,所有水表读数均可在集中控制屏显示。
本大楼给排水系统依据《建筑给水排水设计规范》GB50015设计,设计给水系统采用硬质铜管。
供水采用水池-水泵-水箱联合供水,采用重力减压或变频给水。
排水系统为室内污废分流、室外雨污分流。
塔楼屋面、绿化屋面及下沉式广场雨水回收处理后利用,减轻市政雨水排水压力的同时实现了资源回用;室外的绿地等透水地面有利于雨水的入渗。
3.3.2非传统水源利用1.中水回用本工程中水原水收集、处理系统分为两套。
一套设置在L66层,负责收集、处理L66层以上的中水原水;另一套设置在地下室B5层,负责收集、处理地下室B5层以上至L65层的中水原水。
L66层中水处理站平均日收集水量250.29m3,产中水量225.26m3;B5层中水处理站平均日收集水量905.4m3,产中水量814.87m3。
2.雨水收集利用上海中心在B5层和66层两处设雨水收集水箱,总大小为1220+200=1420m3,根据上海月平均降雨量表及上海地区最经济雨水收集量为30-50mm之间,现设计收集量为42mm,年平均收集水量为20642m3/年。
3.4节材与材料资源利用3.4.1建筑外形和风荷载的优化设计上海中心大厦主楼共有127层,总高为632米,是目前国内最高的超高层建筑。
上海中心塔楼外部幕墙呈三角形旋转上升状,除了能达到独特的建筑视觉效果以外,还能有效降低大楼结构的风力负荷,节约成本,实现绿色建筑结构的理念。
大楼朝向优化的概念是通过改变大楼朝向使大楼空气动力学方面最不利的风向远离当地主要的强风风向,从而使风向折减效果达到最大。
综合考虑各方面设计因素后,确定大楼立面扭转120度。