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听说是中午才发生抖动,看大厦两条杆晃的厉害,有可能是热胀所造成,热胀冷缩是对钢才结构特别敏感,但钢材有很强的柔韧性和弹性,尤其是圆管型钢材(无缝钢)。
但长期的热胀冷缩下,钢材也会出现疲劳现象,无论是大桥还是高楼,凡是有钢结构为主的都会出现热胀冷缩问题。
那么有人会考虑,为何以前都没这样抖动?
这是因为钢结构随着时间的推延,因在自身的重力下,经历过多次台风的考验下,钢材或多或少必然有出现拉伸现象!只是肉眼末必能看到,或有些结构需要进行检查,是否出现某些结构受力不均匀,度致大幅度出现弹性抖动!
别小看热胀问题,其力量很大,之所以桥梁要用阻尼器降低抖动,就是防止热胀冷缩的应力,这种属自然现象,尤其是大型建筑,每根钢材只要在热胀下伸展一毫米就使整体结构变形!如果没用阻尼器御掉其力,就会产生热胀力与重力之间的角逐,热胀力是重力是压不住的,只能通过阻尼器御掉,才能保存钢结构的安全!
看那楼顶上的避雷针抖得厉害,其结构是双重作用,也作为大楼的主杆骨架,应该是属管桩直到基础深层!既可避雷击,又可作为大厦的主骨!但要考虑一点就是这骨架因时间的推延和多次台风的考验,是否出现变形?有三百多米的梯级状主梁,如果变形的话会受到其它副骨架的拉力,互相抵抗,加上重力作用下,会出现弹簧效应抖动!
是否可在避雷针每层架设斜撑(包括楼顶露出部分)在接口处定要加装阻尼器,形成三角支撑力!
当然不会了,每个高楼都装了阻尼器。除非房地产商是奸商。阻尼器可以有效地降低建筑物的摇晃程度。
什么是阻尼器呢?根据百度百科,阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。阻尼器发展的很快,从二十世纪七十年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中。
阻尼器主要有液体阻尼器、气体 阻尼器和电磁阻尼器三类。阻尼器 对于补偿拾振器摆系统中很小的摩 擦和空气阻力,改善频率响应等具 有重要作用。高楼在建造楼顶时就安装了巨大的减振阻尼器,每到极端天气,阻尼器使用传感器探测风力大小和建筑物的摇晃程度,并通过计算机经由弹簧、液压装置控制配重物体向反方向运动,从而降低建筑物的摇晃程度。这个可以参考上海中心大厦。我记得去年上海中心大厦遭遇极端天气,楼体晃动超一米。这个还上了热搜,上海中心大厦
安装了重一千吨超级阻尼器,它和楼体形成一个钟摆系统,通过与大厦主体的共振来抵消大楼的摆动,这个巨大的阻尼器保持了楼体的稳定,所以说不用这么担心了。
都是高楼晃动,深圳赛格大厦和上海中心大厦有何不同?
深圳华强北街道79层赛格大厦突然摇晃,现场大量人员撤离出来,虽然没有造成人员伤亡,但引发了很多人对大厦安全性的担忧。
曾经,上海中心大厦也曾发生过摆动,当年“利奇马”扫过的时候,就让这座大厦内部阻尼器单边摆幅峰值达到70厘米,但建筑物自身和大厦中的人都毫发无损,也没有在当时引起如此大的轰动。
同为高楼晃动,深圳赛格大厦和上海中心大厦到底有何不同?高楼晃动确实挺吓人的,大楼会不会因为极端天气真的被风吹歪倒了?
深圳赛格大厦摇晃原因不明,目前已经封闭现场,专家分析:可能是偶然性的共振现象;深圳住建局表示:赛格大厦的主体结构安全,也没有在周边场地发现地面开裂的情况,目前也没有发生二次晃动,具体晃动原因待调查结果出来以后会及时向社会公布。
赛格大厦,也就是很多人说的赛格广场,从修建完成之后就成为了深圳跨世纪的一个地标建筑,355.8米的总高无疑是周围楼群中的大个,79层的总建筑分为4层地下结构和75层地上结构,虽然通过钢管混泥土结构有效节省了地面空间,同时也让赛格大厦的柱子变得更加苗条,但该建筑的总面积还是达到了17万平方米的体量。
赛格大厦有一位了不起的设计大师,这位高级工程师就是著名的建筑大师陈世民,在2001的时候,还被评上了“国家科学技术进步奖二等奖”。到目前为止,深圳赛格广场依然是世界上钢管混泥土结构大厦中最高的一个,站在最高的地方甚至可以看到香港的都市风貌。尽管5·18深圳赛格大厦摇晃事件原因暂不明确,但尚未监测出异常情况,所以大家也不必太过担心。
上海中心大厦“定楼神器”摆动超1米,大楼和里面的人都没事,全靠我国的一项创新技术:1000吨重的巨型阻尼器(电涡流阻尼器),就在“上海慧眼”下方,它能将引起大厦晃动的机械能降低43%以上。
也难怪上海中心大厦会在修建的时候就给自己装上一个定楼神器,毕竟这座大厦的高度有632米,这个高度远远超过了深圳赛格大厦,可能有人会说都是高楼大厦,为什么赛格大厦当初没有给自己装一个?
实际上,赛格大厦的修建时间要早很多,从1996年动工到1999年完工,历时3年左右,而且还在当时创下了每2.7天建好一层楼的记录。而上海中心大厦的开工时间是2008年,直到2016年3月才完工,然后于2017年的时候向公众开放了“上海之巅”观光厅。
当利奇马过境的时候,上海中心大厦阻尼器的单边摆动幅度就达到了70厘米,整体摆幅超过1米,这创下了该大厦启用以来出现过的最大摆幅,但并没有太多人会担心这座大厦的安全性,尽管它的总高度达到632米,拥有119个楼层,基地面积多达30368平方米。
究其原因,除了上海中心大厦内部有“顶楼神器”以外,至少还与建筑自身的设计和地基扎实有关。
上海中心大厦的外观呈现出螺旋式上升的样子,这当然不只是为了追求外观个性,因为这样的外观结构可以延缓风流,测试数据显示这个设计可以减少24%的测力。正因为地基的牢固程度,也会影响到大厦的抗风能力,所以,上海中心大厦的地基下有980个基桩,且深度达到了86米之高,同时还打了6米左右厚度的混泥土地板。
高楼晃动可能有哪些原因,极端天气时的大风能不能把大楼吹歪倒?
随着建造技术越来越先进,如今修建了越来越多的高楼大厦,然后成为了各个城市的地标性建筑,其实,高楼晃动并不是十分罕见,高层建筑在遇到大风天气的时候,便会受到较大的风压,而摇摆现象其实就是大楼在对风压进行缓冲,然后在缓解了侧向压力之后让摇摆的大楼定下来。
如果你在一个五六百米的高楼中办公过,很可能已经亲身经历了大楼摇摆过程,只是你不一定自己感觉到了,因为,摆动幅度不大的情况下,楼体里的人往往觉察不到。但是,高楼晃动的原因并不是只有极端天气出现的大风,还有可能是地震,又或是一些人担心的房屋质量问题。
如今的建造技术,其实一般的台风等恶劣天气,通常不足以让一座利用最新技术修建的大厦垮塌,一些违建、或质量有严重问题的大厦一般都会被拆除,能够正式启用的大厦一般都没有重大质量问题,所以,到现在也没有出现过被风吹倒的大厦。
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