Структура эксперт | Трубобетон
237 subscribers
1.97K photos
62 videos
5 files
53 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
Уральские морозы не помеха: российские учёные испытали новый строительный элемент, который превосходит зарубежные аналоги!

Завод «ГРАД» совместно с лабораторией «Структура эксперт» завершил цикл тестирования несущей способности термоизолятора Thermoblock GRAD. На экспериментальной площадке проведён демонтаж балласта с плиты мокапа гибридного каркаса.

Thermoblock GRAD — специализированный строительный элемент для монолитного домостроения, который одновременно выполняет две функции:

· Несущая: соединяет железобетонные конструкции (балконные плиты, перекрытия, парапеты, козырьки);
· Теплоизоляционная: разрывает «мостики холода», термически отделяя внешние конструкции от теплового контура здания, что предотвращает промерзание узлов примыкания.

В ходе испытаний, элемент подтвердил заявленные параметры:

1. Thermoblock GRAD выдерживает расчётные нагрузки, обеспечивая надёжное соединение железобетонных конструкций без потери прочностных характеристик.
2. Применение элемента позволяет существенно снизить теплопотери здания через узлы примыканий, что подтверждено теплотехническими расчётами.
3. По совокупности характеристик отечественная разработка превосходит зарубежные аналоги, предлагая строительной отрасли решение, адаптированное к российским климатическим условиям.

P.S. Коллектив «Структура эксперт» и завод «ГРАД» выражают отдельную благодарность компании ООО «ЕкатеринбургГражданСтрой»

Высокий профессиональный уровень и безупречная репутация, подтвержденные реализацией на территории Екатеринбурга наиболее технически сложных проектов (в том числе под руководством бюро Нормана Фостера), служат ориентиром для всей строительной отрасли региона. Благодарим за поддержку и сотрудничество.

Видео с тестом можно посмотреть в нашем ВК https://vk.com/structura_expert?w=wall-225419698_290 (телеграм, к сожалению, грузить его не хочет) и Дзен https://dzen.ru/b/aZSU686ypjlYgDoA
👍10🔥6👏2🤝1
В связи с последними новостями про телеграм, хотим напомнить, что мы есть не только здесь.

Чтобы наш контент был всегда под рукой, сохраняйте ссылки:

🔗 Наше сообщество ВК
🔗
Канал на Дзене

Подписывайтесь и следите за обновлениями на удобной для вас платформе.
🔥5👍4🆒1
Штаб-квартира Банка Китая в Нинбо: Композитные структуры и кинетическая геометрия

Проект бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM), завершенный в 2016 году в новом деловом районе Нинбо, представляет собой показательный пример интеграции сложной геометрической формы и передовых инженерных решений. 50-этажная башня высотой 246 метров демонстрирует эволюцию композитных конструкций и методов оптимизации фасадных систем в высотном строительстве.

Градостроительный контекст и задачи проекта
Возведение штаб-квартиры Банка Китая осуществлялось в рамках масштабной инициативы правительства Нинбо по развитию района Eastern New City — «Эко-сити» площадью 16 км², призванного снизить нагрузку на исторический центр и внедрить современные стандарты устойчивого развития . Перед проектной группой SOM, возглавляемой партнером бюро Брайаном Ли (Brian Lee), стояла задача не только создать региональный административный центр для 8000 сотрудников, но и сформировать архитектурную доминанту, задающую качественные ориентиры для всего формирующегося финансового кластера .

Проектирование было завершено в 2009 году, строительство велось с 2009 по 2016 год, а полное введение в эксплуатацию с заселением состоялось к 2018 году . Соисполнителем выступил Шанхайский институт архитектурного проектирования и исследований .

Объемно-планировочные и геометрические характеристики
Здание имеет треугольный план со скругленными углами. Ключевой особенностью объемного решения является постепенное вращение этажей вокруг вертикальной оси: каждый последующий этаж повернут на 1 градус относительно предыдущего и смещен внутрь на 100 мм . Суммарный угол поворота от основания до вершины составляет приблизительно 60 градусов.

Данное решение преследует две основные цели:

Функциональная: Обеспечение максимальных углов обзора для арендаторов с раскрытием панорам на город, горный массив и акваторию .

Аэродинамическая: Снижение ветровых нагрузок на фасады за счет изменения геометрии сечения по высоте, что подтверждается исследованиями оптимизации формы высотных зданий .

Основные параметры объекта:

Высота: 246 м (808 футов) .
Этажность: 50 надземных + 3 подземных этажа .
Общая площадь: 107 787 м² (по данным SOM и CTBUH) .
Площадь участка: 11 200 м² .
Функциональное назначение: Офисное (классификация CTBUH: Office) .

Конструктивная система: композитный каркас
Согласно классификации Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), несущая система объекта относится к категории Composite (сталебетонные композитные конструкции) .

Конструктивный каркас здания представляет собой гибридную систему, состоящую из двух основных элементов:

Центральное железобетонное ядро. Воспринимает основные вертикальные и горизонтальные (ветровые, сейсмические) нагрузки. Толщина стен ядра вариативна и оптимизирована по высоте: от 800 мм в нижней части до 400 мм в верхней, что позволяет снизить общую массу здания без потери несущей способности . В ядре размещены лифтовые шахты (22 лифта Schindler) и инженерные коммуникации.

Трубобетонные колонны (CFTS). По периметру здания установлены колонны, выполненные из стальной трубы марки Q345GJ, заполненной бетоном класса прочности C60 . Применение данной технологии (Concrete-Filled Tube Steel) позволило:

1. Уменьшить поперечное сечение колонн по сравнению с традиционными железобетонными аналогами при сохранении несущей способности.

2. Обеспечить требуемую огнестойкость без дополнительной облицовки благодаря теплоаккумулирующим свойствам бетонного ядра.

3. Реализовать сложную геометрию фасада с переменным сечением и шагом колонн, следующих за вращением этажей ("ниспадающая геометрия") .

В процессе строительства велся мониторинг напряженно-деформированного состояния для компенсации различий в усадке и ползучести бетона ядра и стальных колонн. Согласно исследованиям, расчетная разница деформаций могла достигать 1.6 мм, что потребовало корректировки режимов бетонирования и монтажа .
👍3❤‍🔥2🏆1
Фасадные системы и светопрозрачные конструкции
Наружная оболочка здания — навесной вентилируемый фасад из высокопроизводительного остекления. Архитектурно-конструктивным акцентом являются вертикальные полупрозрачные ребра, выполняющие роль пассивных солнцезащитных элементов. Анализ эффективности показывает, что применение ребер позволяет снизить энергопотребление на охлаждение помещений примерно на 3% за счет уменьшения прямых солнечных теплопритоков и бликов при сохранении высокого уровня естественной освещенности .

Подиумная часть здания перекрыта крупноформатным навесом из перфорированного металла, который также выполняет функцию солнцезащиты и защиты пешеходных зон от осадков .

Устойчивые стратегии и эксплуатационные характеристики
Проект сертифицирован в соответствии с международными стандартами «зеленого» строительства и демонстрирует следующие показатели:

Водопотребление: Применение водосберегающей сантехники обеспечивает сокращение потребления воды на 20% по сравнению с базовыми показателями для офисных зданий аналогичного класса .

Материалы: В конструкциях использована сталь с высоким содержанием вторичного сырья. Оптимизация геометрии несущего каркаса позволила снизить общий расход материалов .

Транспортная доступность: Объект интегрирован в систему общественного транспорта (станции метро и автобусные маршруты в шаговой доступности). Подземный паркинг оборудован местами для хранения велосипедов .

Благоустройство: При мощении территории применены водопроницаемые материалы для обеспечения инфильтрации дождевых вод в грунт .

Вертикальное зонирование и функциональная программа
Внутренняя логистика здания организована по принципу вертикального зонирования с разделением на лифтовые группы (высокоскоростные, низкоскоростные):

Уровни 1–18: Офисные помещения штаб-квартиры Банка Китая (Ningbo Branch). На 18-м этаже размещен корпоративный музей истории банка .

Уровни 20–32: Офисные площади, сдаваемые в аренду сторонним организациям.

Уровни 33–47: Офисы, принадлежащие компании-застройщику (Ningbo Eastern New City Development Investment Ltd.).

Уровни 48–49: Представительские и технические помещения банка.

Верхняя отметка: Под открытой решетчатой конструкцией организована техническая смотровая площадка .
👍4👏3🏆1🤝1
Профессиональное признание
Завершение строительства штаб-квартиры Банка Китая в Нинбо в 2016 году получило последовательное признание в профессиональной среде. В 2017 году проект был отмечен наградой Merit Award на конкурсе Real Estate Design China Award, где жюри высоко оценило успешную интеграцию объекта в формирующийся деловой район Eastern New City и его роль как качественного ориентира для последующей застройки территории . Наибольшее признание пришло в 2018 году, когда проект удостоился сразу двух наград от Американского института архитекторов: Distinguished Building Award: Citation of Merit от AIA Chicago и Merit Award for Architecture от AIA Hong Kong. Для чикагского бюро SOM награда от родного отделения AIA подтвердила преемственность традиций чикагской школы инженерной мысли в новом географическом контексте, а признание со стороны гонконгского отделения, функционирующего в одном из мировых центров высотного строительства, засвидетельствовало конкурентоспособность проектных решений на высочайшем региональном уровне .

Помимо формальных наград, проект вошел в профессиональный дискурс как референтный кейс по применению композитных конструкций (CFTS) и оптимизации геометрии высотных зданий. В инженерных изданиях публиковались исследования, посвященные мониторингу напряженно-деформированного состояния каркаса и методам компенсации усадки бетона в композитных колоннах, что подтверждает значимость объекта не только как архитектурной доминанты, но и как источника эмпирических данных для проектирования сложных композитных структур . Совокупность профессиональных наград и включенность в инженерный дискурс позволяют рассматривать штаб-квартиру Банка Китая в Нинбо как значимый прецедент в эволюции методов проектирования композитных высотных зданий.

Штаб-квартира Банка Китая в Нинбо представляет собой реализованное исследование возможностей композитных конструкций и адаптивной геометрии в высотном строительстве. Проект SOM демонстрирует, как инженерный расчет (использование CFTS-колонн, оптимизация ветровых нагрузок за счет вращения формы) и функциональные требования (максимизация обзоров, инсоляция) могут формировать выразительный архитектурный образ без обращения к избыточному декорированию. Объект является значимым прецедентом для нового делового района Нинбо и вносит вклад в развитие типологии композитных высотных зданий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
👍6🔥3👏1🆒1
Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939): инженер, опередивший время
Ранее мы обещали рассказывать о наших учителях и наставниках — выдающихся инженерах, чьи идеи существенно повлияли на развитие строительной отрасли.

В День защитника Отечества вспомним человека, чей инженерный гений заложил фундамент экономики и инфраструктуры нашей страны. Академик Владимир Григорьевич Шухов стал основоположником новых направлений в проектировании стальных конструкций. Его расчётные методики и конструктивные решения опередили мировое инженерное искусство на десятилетия, а современники заслуженно называли его российским Леонардо.

Владимир Григорьевич Шухов — русский и советский инженер, архитектор, изобретатель и учёный. Член‑корреспондент и почётный член Академии наук СССР, лауреат премии имени В. И. Ленина, Герой Труда.

Он внёс выдающийся вклад в развитие нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта:

• разработал проекты и руководил строительством первых российских нефтепроводов (в том числе Баку — Батуми протяжённостью 883 км);
• создал первый в стране нефтеперерабатывающий завод с установками крекинга нефти;
• внедрил метод непрерывной перегонки нефти, значительно повысивший эффективность отрасли.

Шухов первым в мире применил стальные сетчатые оболочки для возведения зданий и башен. Ключевые разработки:

гиперболоидные сетчатые башни (более 200 проектов, из которых сохранилось около 10);
• подвесные и сводчатые сетчатые покрытия;
• однополостной гиперболоид вращения как архитектурная форма.

На Всероссийской промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде Шухов представил ряд конструкций — в том числе выставочные павильоны и первую в мире гиперболоидную водонапорную башню.

Её конструкция состояла из прямолинейных стальных стержней, расположенных по образующим однополостного гиперболоида. Они образовывали сетчатую оболочку, работающую на сжатие и растяжение как единое целое. Это был первый в истории пример использования гиперболоидных и тонкостенных сетчатых конструкций в строительстве, доказавший возможность перекрытия больших объёмов минимальным количеством материала.

За эти работы Шухов был удостоен высшей награды выставки.

Идеи Шухова получили развитие в архитектуре авангарда и XXI века. Сетчатые оболочки использованы в проектах:

• Нормана Фостера (башня «Херст» в Нью-Йорке);
• бюро «SOM» (небоскрёб «Бурдж-Халифа»);
• других современных архитекторов (олимпийский стадион в Пекине, башни в ОАЭ).
5👍5🔥3