想聽聽大家對"台北101世界第一高樓寶座"的感覺及看法?
嗯!之前有看一個電視節目"新聞挖**",裡面有在討論台北101的商機及危機...等!
所以想看看聽聽大家的觀點或感想好嗎?
提供一下其相關新聞.....
台北101,將於2004年登上世界 第一高樓寶座!
你能想像一顆造價400萬美元、直徑5.5公尺的大圓球就從92樓懸掛在大樓中心?
想體驗39秒就直達89樓的世界最快的電梯?
這個重達800噸的大圓球其實是個懸浮阻尼球,主要功能是保護台北101的建築主體,避免大樓在強風中大幅 晃動。
建築師沒有把他藏起來,反而融入大樓整體設計。
這個大圓球會吸收大樓的振動,再將能量傳遞、發散到下方的彈簧系統。
這是大樓安裝史上最大的阻尼器, 巧妙地解決了搖晃問題。
像是個重達800噸的擺錘,從92樓懸掛下來,作為大樓吸收風力的裝置。
強風出現時阻尼器會擺動,大樓其他部分就可 保持穩定。
這顆阻尼球造價400萬美元,平常只會擺動個幾公分。
擺盪時,阻尼裝置內的液體會穿過小孔,藉此消散風的 能量。
若是發生了大型災難,如百年一次的超級地震或颱風,阻尼球將擺盪1.5公尺,撞上一個防撞環;防撞環上另有8個的黏性緩衝器,可防止阻尼球進一步擺盪。
這是第一套沒有藏起來,反而融入大樓整體設計的調諧質量阻尼系統。
到時到88樓與89樓用餐的顧客將可360度的全方位見到這個裝飾華麗、直徑5.5公尺世界建築史上最大的阻尼球!
台北101還包括其他世界第一的紀錄,如:世界最快的電梯,有2部電梯(其餘還有59部將以較慢的速度上升),
可以在39秒內將乘客載到89樓的觀景台,其中約有10秒是以高達每分鐘1,000公尺的速度上升,台北101 的電梯每台造價超過200萬美元。
台北101也將是第一座蓋在強風地震頻仍地區的超級高樓。
台北101的架構由3種不同的結構部件緊密結合 而成,每一種分別用來承載不同的載重。
大樓每一面都有成對的2.4×3公尺超大型柱子,建物核心另有16根 柱子,兩者合起來形成垂直支撐架構。
超大型柱子外部圍繞著猶如蜘蛛網的韌性抗彎構。
這是一種有彈性的鋼骨架構,地震時會適量彎曲。
不過,真正的創新是連接所有柱子的結構。
每8層樓就有一個專用機械樓層,其中包含一層樓高的巨大鋼製懸 臂椼架(outrigger truss)。
這些椼架負責連接建物中心的柱子以及外圍的超大型柱子,有效地擴大建物寬 度,避免傾覆。
這就好像滑雪的人有了滑雪杖——將中央主結構連接到寬大的地基,這一來就不容易傾倒了。
資料來源:Popular Science《科技時代》4月份的深入報導
http://www.books.com.tw/magazine/item/popularscience0327.htm
所以想看看聽聽大家的觀點或感想好嗎?
提供一下其相關新聞.....
台北101,將於2004年登上世界 第一高樓寶座!
你能想像一顆造價400萬美元、直徑5.5公尺的大圓球就從92樓懸掛在大樓中心?
想體驗39秒就直達89樓的世界最快的電梯?
這個重達800噸的大圓球其實是個懸浮阻尼球,主要功能是保護台北101的建築主體,避免大樓在強風中大幅 晃動。
建築師沒有把他藏起來,反而融入大樓整體設計。
這個大圓球會吸收大樓的振動,再將能量傳遞、發散到下方的彈簧系統。
這是大樓安裝史上最大的阻尼器, 巧妙地解決了搖晃問題。
像是個重達800噸的擺錘,從92樓懸掛下來,作為大樓吸收風力的裝置。
強風出現時阻尼器會擺動,大樓其他部分就可 保持穩定。
這顆阻尼球造價400萬美元,平常只會擺動個幾公分。
擺盪時,阻尼裝置內的液體會穿過小孔,藉此消散風的 能量。
若是發生了大型災難,如百年一次的超級地震或颱風,阻尼球將擺盪1.5公尺,撞上一個防撞環;防撞環上另有8個的黏性緩衝器,可防止阻尼球進一步擺盪。
這是第一套沒有藏起來,反而融入大樓整體設計的調諧質量阻尼系統。
到時到88樓與89樓用餐的顧客將可360度的全方位見到這個裝飾華麗、直徑5.5公尺世界建築史上最大的阻尼球!
台北101還包括其他世界第一的紀錄,如:世界最快的電梯,有2部電梯(其餘還有59部將以較慢的速度上升),
可以在39秒內將乘客載到89樓的觀景台,其中約有10秒是以高達每分鐘1,000公尺的速度上升,台北101 的電梯每台造價超過200萬美元。
台北101也將是第一座蓋在強風地震頻仍地區的超級高樓。
台北101的架構由3種不同的結構部件緊密結合 而成,每一種分別用來承載不同的載重。
大樓每一面都有成對的2.4×3公尺超大型柱子,建物核心另有16根 柱子,兩者合起來形成垂直支撐架構。
超大型柱子外部圍繞著猶如蜘蛛網的韌性抗彎構。
這是一種有彈性的鋼骨架構,地震時會適量彎曲。
不過,真正的創新是連接所有柱子的結構。
每8層樓就有一個專用機械樓層,其中包含一層樓高的巨大鋼製懸 臂椼架(outrigger truss)。
這些椼架負責連接建物中心的柱子以及外圍的超大型柱子,有效地擴大建物寬 度,避免傾覆。
這就好像滑雪的人有了滑雪杖——將中央主結構連接到寬大的地基,這一來就不容易傾倒了。
資料來源:Popular Science《科技時代》4月份的深入報導
http://www.books.com.tw/magazine/item/popularscience0327.htm