Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Стекло и нержавеющая сталь в архитектуре и строительстве


Информационный Канал Subscribe.Ru

Стако Инокс
СТЕКЛО И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ отписаться
Стако Инокс логотип

Стако Инокс - светопрозрачные констркуции из нержавеющей стали для строительства и реконструкции.

  Выпуск #7,   июль 2003 

В этом выпуске:
Структурное остекление
Здание Юридического факультета Кембриджского университета
Концепт дизайн
Компенсация температурных деформаций структуры
Краткое резюме данных по объекту

Рекомендуем. Рассылка на Subscribe.Ru

Как избежать трудностей и решить все проблемы связанные со строительством загородного дома?

Строительство загородного дома

Здание Юридического факультета Кембриджского университета.

Кембриджский университет - это одно из крупнейших юридических учебных заведений Британии. Здесь обучается более 1000 студентов и аспирантов. Университет - это место имеющее вековые традиции.

В мае 1990 года Юридическим факультетом и Институтом Криминалогии Кембриджского Университета был проведен небольшой архитектурный тендер на строительство двух новых зданий. По заданию заказчика здание должно было иметь большую внутреннюю площадь и размещаться на относительно небольшом участке земли. В тоже время, здание должно органично вписаться в окружающий ландшафт и гармонировать с окружающей архитектурой. При этом оно также должно быть высокоэнергоэффективным (рационально использовать тепловую энергию).

Тендер был выигран компанией Sir Norman Foster & Partners. Они предложили проект здания с общей площадью 9’000 кв м, которая располагалась на 4-х уровнях над и 2-х уровнях ниже уровня земли. Описание проекта в целом не входит в наш обзор, мы расскажем только о стеклянной структуре северного фасада.

Концепт дизайн.

Северный фасад представляет собой цилиндрическую оболочку, которая в своей верхней точке заканчивается крышей из нержавеющей стали (см. Фото 1).

Внешняя поверхность - это гладкая и ровная стеклянная сферическая оболочка (см. Фото 2).

Все несущие элементы находятся внутри конструкции, которая выполнена в виде белой решетки (см. Фото 3).

Фото 1 . Общий вид здания

Фото 2 . Внешняя стеклянная облочка

Фото 3 . Вид несущей конструкции изнутри здания

Несущая фасадная структура сформирована из двойной стальной фермы размером около 40 м. Сначала 42 стальных модуля весом от двух до четырех тонн каждый были собраны на заводе из отрезков труб диаметром 139,7 мм, а затем смонтированы в конструкцию на месте. Внешний пояс конструкции (который несет принципиальную нагрузку) имеет расстояние между центрами решетки 3,9 м, во внутреннем поясе - это расстояние между центрами 7,8 м.

Рассмотрим последовательность элементов, которые формируют фасадную структуру. Элементы, формирующие фасадную решетку, расположены в последовательности, начиная снаружи:

  • Самый внешний слой состоит из герметичных однокамерных стеклопакетов (рис. 6), треугольных по форме и смонтированных на заводе в алюминиевые треугольные фреймы «В».
  • Каждый из таких элементов внешнего слоя крепится к несущей алюминиевой структуре «С», на свое место на фасаде во время монтажа.
  • Треугольный несущий фрейм «С» крепится болтами к стальной структуре с помощью сборочного стального блока в каждой точке пересечения решетчатой конструкции, которая формируется из 6-ти лучевых элементов. Такая конструкция дает возможность одновременной регулировки и подгонки в направлении 3-х осей (или в 6-ти различных направлениях).

После сборки на месте стыки между стеклопакетами герметизируется с помощью силиконовых уплотнителей и заливаются силиконовым герметиком (рис. 6)

Компенсация температурных деформаций структуры

Фасадная структура фиксируется в точке вдоль штрих пунктирной линии на рис. 4 и может расширяться и сжиматься в противоположные стороны от этой линии под действием температурных колебаний. При температурном изменении ± 25 К перемещение под действием температурных изменений было рассчитано следующим образом:

Рис 4. Общий вид конструкции фасада

В холодное время года:

  • Сжатие конструкции фасада под действием низкой температуры поглощается скольжением стыков в несущего фрейма «С» (Рис. 6). Это пространство шириной в 2 мм при t = 20º С будет расширяться до 6,6 мм при изменении температуры на 25 К

В теплое время года:

  • Начальное расширение поглощается пространством стыков, которое уменьшается с 2 мм при 20º С до 0 при температурном изменении на 11 К
  • Далнейшее расширение вне диапазона изменений расчетной температурной разницы от 11К до 25К и нулевым расстоянием на стыках вся система будет смещаться с изменением длинны передаваемое на концы фасада

Следующие особенности конструкции делают возможным такие перемещения и обеспечивают отклонение от расчетных условий:

  • В стальной структуре каждый блок «D» скользит на стальном штифте, который прикреплен к трубе стальной структуры через регулировочное отверстие (рис. 6), таким образом, давая возможность перемещения в 2-х направлениях в плоскости фасада. Регулировка по высоте в перпендикулярной плоскости поверхности фасада достигается поворотами резьбовых вставок (как показано на рис. 6) по оси Х с возможностью смещения до 4 мм.
  • Алюминиевый фрейм «В» и несущие фреймы «С» могут перемещаться относительно друг друга по оси Y (± 3 мм) и оси Z (± 13 мм).

Рис 5. Детали секций фасада

Рис 6. Детали стыков между панелями

Краткое резюме данных по объекту.

Фото 4 . Общий вид северного фасада в вечернее время

Заказчик:
Управление по недвижимости Кембриджского Университета

График работ:

Начало работ по дизайну: Лето 1990 года
Начало строительства: Лето 1993 года
Окончание строительства: Осень 1995 года

Архитекторы:
Sir Norman Foster & Partners, London

Структурный дизайн:
YRM Anthony Hunt Assosiates, Cirencester

Консультанты:
Emmer Pfenniger Partner AG, Munchenstein, Switzerland

Контроль качества:
Daw's Langdon and Everest, London

Главный подрядчик:
Faylor Woodrow Construction Southern Ltd

Производители стальных конструкций:
Westbury Tubular Structures Ltd, Wetherby

Производители стеклянных конструкций:
Eckelt Glas, Lim

Площадь помещения:
9'000 м кв

Спецификация стеклянных панелей:
стеклопакет состоит из двух стекл. Внешнее 10 мм закаленное стекло, внутреннее 12.78 мм триплекс. Внутреннее пространство 14 мм заполнено инертным газом. Нижние 7 рядов стеклянных панелей из низкоэмиссионного стекла. Два верхних ряда стеклопакетов имеют металлическое напыление для уменьшения прорачности (защита от тепла солнечных лучей).

Коэффициент пропускания света от 63% до 72%.
Коэффициент отражения света 11%.
Общий коэффициент теплопроводности (среднегодовой) 17%.
Коэффициент затенения (среднегодовой) 20%.
Коэффициент передачи тепла 15 Вт/кв м *К

Рейтинг почтовых рассылок SpyLOG

Мы приветствуем цитирование и перепечатку материалов. Ваши материалы и комментарии отправляйте на адрес info@stacoinox.ru

Не забудьте переслать этот выпуск своим коллегам.
Copyright © Стако Инокс, 2003.


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться

В избранное