Структура эксперт | Трубобетон
237 subscribers
1.97K photos
61 videos
5 files
52 links
Создаем практичные, эффективные и элегантные структуры зданий на трубобетоне.

Чтобы вы ни могли себе представить, наша команда знает, как это построить.

https://www.structura-expert.com/
Download Telegram
В продолжении поста о выставочном комплексе Гамбурга Neue Messe Hamburg, расскажем чуть подробнее о пешеходном мосте Passerelle — ключевой элемент инфраструктуры, пересекающий четырёхполосную магистраль Karolinenstrasse.

Конструктивное решение

Основой конструкции служит неразрезная балка по системе Гербера пролётом 56 м с одним шарниром. Это решение позволило оптимизировать изгибающие моменты. В качестве материала выбрана клееная древесина (BSH), а не первоначально планировавшаяся сталь, что обеспечило более высокую степень заводской готовности и упростило создание эллиптических форм. Единственная промежуточная опора — V-образная сталебетонная конструкция, установленная над разделительной полосой.

Технология монтажа
Монтаж главной балки массой до 50т выполнялся без полного прекращения движения. Конструкцию разделили продольно на две части. После установки первой секции на временные опоры, под образовавшейся консолью сохранили одну полосу движения. Вторую секцию смонтировали методом подведения с последующим соединением через шарнир Гербера.

Конструктивные элементы
• Главная балка: Коробчатое сечение из BSH с поперечным предварительным напряжением.
• Настил: 70-мм плита из клееного шпона, выполняющая функции пешеходной дорожки и горизонтальной диафрагмы.
• Арки: Эллиптические арки из BSH с минимальной толщиной ламелей 6 мм.
• Облицовка: Фасадные панели стеклянного типа.

Passerelle демонстрирует эффективность применения современных деревянных конструкций для реализации сложных инфраструктурных проектов с жёсткими градостроительными ограничениями.
🔥7👍2🙏2
Цифровая трансформация и инновации в стальном строительстве Японии: проект Azabudai Hills и передовые технологии

Японская строительная индустрия сталкивается с серьезными вызовами: нехваткой рабочей силы, увеличением доли неквалифицированных работников и усложнением проектов. В этих условиях цифровая трансформация становится ключевым фактором повышения производительности и качества. Яркий пример такого подхода — проект Azabudai Hills в Токио, реализованный корпорацией Shimizu, а также передовые исследования в области стальных конструкций.

Проект Azabudai Hills расположен в специальном районе Минато, соединяя районы Камиячо (линия Хибия) и Роппонги 1-тёмэ (линия Намбоку). В соответствии с концепцией "современной городской деревни" комплекс объединяет офисы, жилые помещения, гостиницу, международную школу, коммерческие и культурные объекты. Центральным элементом является 64-этажная башня Mori JP Tower высотой 330 метров — один из самых сложных строительных проектов Японии.

Технические характеристики:
Застройщик: Ассоциация по градостроительному переустройству района Тораномон-Адзабудай
Архитекторы: Mori Building Co. Ltd., Nihon Sekkei Inc., Shimizu Corporation
Генеральный подрядчик: Shimizu Corporation
Площадь застройки: 5 300 м²
Общая площадь: 461 800 м²
Этажность: 5 подземных + 64 надземных + 2 технических этажа
Вес стального каркаса: 130 000 тонн
Сроки строительства: 2019 - 2023 гг

Структурная система главной башни
Основная башня представляет собой стальной каркас с жесткими рамными соединениями и раскосами. Конструкция основана на методе сейсмического регулирования реакции, который поглощает энергию землетрясений и ветра с помощью демпфирующих устройств. Для повышения изгибной жесткости и несущей способности используются трубобетонные колонны до 52-го этажа. Это инновационное решение сочетает преимущества стали и бетона.

• Размеры колонн: квадратные сечения до 1400 мм, круглые — до 1600 мм в диаметре
• Типичная высота балок: 1200 мм
• Пролёт балок: до 17,8 м

На 53-м этаже расположен переходный этаж, где изменяется шаг колонн при переходе от офисных к жилым помещениям. Здесь использованы сквозные ферменные рамы для перераспределения нагрузок.

Для жилых этажей (с 54-го) применены сталебетонные составные балки для снижения ударного шума. На крыше 64-го этажа установлены активные массовые демпферы для повышения комфортности при ветровых нагрузках и быстрого гашения колебаний после землетрясений.

Цифровая трансформация в строительстве

Корпорация Shimizu реализовала свою среднесрочную цифровую стратегию "Shimizu Digital General Contractor", основанную на трех принципах:

• Цифровое производство
• Цифровая поддержка производства
• Предоставление цифровых пространств и услуг

В проекте Azabudai Hills была внедрена система "Shimizu Smart Site", где автономные строительные роботы с искусственным интеллектом совместно с людьми выполняют строительные работы.

Умный центр управления представляет собой централизованный диспетчерский пункт на строительной площадке. В нем установлены 36 OLED-дисплеев диагональю 55 дюймов для сбора и отображения всей информации о строительстве. Система позволяла в реальном времени отслеживать работы на высоте до 300 метров с помощью камер, установленных на башенных кранах, а также контролировать деформации стен, вибрации, шум и погодные условия. Это не только сократило время перемещений по площадке, но и повысило осведомленность работников о безопасности.

Системы мониторинга и анализа
Система мониторинга фиксировала данные о работе башенных кранов и временных лифтов. Например, на основе информации о количестве подъемов материалов по этажам и типам работ проводился анализ эффективности логистики. Данные о весе материалов, этажах доставки и подрядчиках автоматически собирались и использовались для оптимизации процессов. В будущем планируется задействовать ИИ для автоматического распознавания количества рабочих и типов материалов.
👍53🏆2🤩1
Строительная робототехника
В проекте были задействованы различные роботизированные системы
• Robo-Carrier — робот для транспортировки материалов на этажах, что сократило время простоя лифтов.
• Robo-Welder — сварочный робот, способный распознавать линии сварки и выполнять соединения даже для толстых листов стали (от 40 мм).
• Robo-Spray — робот для нанесения огнезащитного покрытия, способный обрабатывать сложные элементы балок.
• Robo-Buddy OA Floor — робот для укладки напольных панелей, повысивший скорость монтажа

Использование информационного моделирования зданий BIM (Building Information Modeling)

BIM использовался как «общий язык» для координации между различными участниками проекта, включая зарубежных проектировщиков. Модели интегрировали данные каркаса, фасадов и сложных элементов, таких как стеклянный козырек размером 81×25 метров. Это позволило эффективно проводить совещания и проверки, а также использовать 3D-модели для контроля качества изделий.

Проект Azabudai Hills стал важным шагом в цифровой трансформации строительной отрасли Японии. Он продемонстрировал, как внедрение умных систем управления, роботизации и BIM может повысить производительность, безопасность и качество даже в самых сложных проектах. Однако, как отмечают авторы, для дальнейшего развития необходимо:

1. Стандартизировать инструменты и рабочие процедуры.
2. Внедрять расширенный анализ больших данных с помощью ИИ.
3. Оптимизировать взаимодействие людей и роботов.
4. Снижать затраты на внедрение цифровых решений для их массового применения.

Этот опыт служит ориентиром для будущих проектов, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью строительного процесса.
🔥6👍3🏆2❤‍🔥1👏1