超高层办公建筑的结构设计,首先要平衡竖向荷载传递与水平抗侧力的核心需求,这套四十二层办公建筑的结构部分,采用钢与混凝土组合的金属甲板结构体系,核心筒与外框架的荷载传递路径经过多轮优化,竖向承重构件的截面尺寸从底层到顶层逐步收分,既保证底部楼层的承重冗余,也控制上部结构的自重荷载,降低整体结构的地震作用响应。
在办公空间的内部构造设计上,采用高架计算机地板的铺设方案,地板下方预留足够的布线空间,可灵活敷设强电、弱电、暖通送风管线,适配现代办公场景下频繁调整工位、增减信息化设备的使用需求,地板的承载能力按照办公区域满布设备、人员密集的最不利工况设计,单点集中荷载、均布荷载的取值均满足商用建筑的使用要求,地板模块的拼接缝隙控制在毫米级,避免行走过程中出现异响、起翘问题。吊顶系统采用模块化拼装设计,预留照明灯具、消防喷淋、空调出风口、烟感探测器的安装点位,模块之间的连接采用快装卡扣结构,后期检修管线时可快速拆卸对应位置的吊顶板块,无需大面积破坏顶面构造。
外围护系统采用单元式幕墙覆板设计,幕墙板块的分格尺寸结合建筑立面效果与室内采光需求确定,板块之间的密封构造采用多道胶条密封,配合等压腔设计,杜绝高空气压变化带来的雨水渗漏问题,幕墙的龙骨与主体结构之间采用浮动连接节点,可吸收主体结构在风荷载、温度变化作用下的层间位移,避免幕墙板块受挤压破损。在建筑的拱肩板位置设置新鲜空气进气百叶,百叶的叶片角度经过流体仿真优化,既保证足够的进风面积满足新风系统的取风需求,也能阻挡室外雨水、大颗粒杂物进入新风道,百叶的防虫网采用不锈钢材质,避免长期使用出现锈蚀破损。
建筑外立面设置不锈钢材质的垂直与水平遮阳翅片,也就是建筑行业常用的brise soleil遮阳系统,翅片的安装角度结合项目所在地的太阳高度角、方位角全年变化数据计算确定,在夏季太阳高度角较高时,可遮挡直射阳光进入室内,降低空调系统的冷负荷,冬季太阳高度角较低时,阳光可透过翅片间隙进入室内,利用太阳辐射提升室内温度,降低采暖能耗。遮阳翅片与幕墙龙骨之间采用螺栓连接,所有连接点都做了防电化学腐蚀处理,避免不锈钢与铝合金龙骨接触产生的腐蚀问题,翅片表面做拉丝处理,减少光污染对周边建筑的影响。
建筑内部墙面采用上釉饰面处理,釉面材料的耐磨、耐污性能满足公共区域高频使用的需求,墙面的排版结合室内门洞、消防栓、应急照明点位做了优化,尽量减少非整砖的使用,提升墙面的整体观感,墙面与地面、吊顶的交接位置设置专用收口条,遮盖施工缝隙,避免积灰。内部的滚筒式百叶窗安装在幕墙内侧的窗框位置,百叶的调节机构采用隐藏式设计,可根据室内采光需求手动或电动调节百叶角度,实现采光、遮阳、视线遮挡的灵活切换,百叶帘的收纳盒与吊顶齐平,不破坏室内顶面的整体平整度。
外立面设置的遮阳屏除了基础的遮阳功能外,还集成了光伏太阳能电池组件,电池组件的铺设位置结合遮阳翅片的受光面确定,不额外占用建筑立面空间,也不会影响建筑的整体立面效果,光伏系统发出的电能可接入建筑的低压配电系统,用于公共区域照明、地下车库通风等辅助用电,降低建筑的日常运行能耗。建筑外立面还设置了集成式的翼灯照明系统,灯具嵌入遮阳屏的构造间隙内,夜间可形成均匀的立面洗墙效果,灯具的防护等级满足室外露天使用要求,接线位置做了防水密封处理,避免雨水渗入造成线路短路,灯具的安装支架具备角度调节功能,后期可根据照明效果微调照射角度。
在整体模型的搭建过程中,所有构件的安装边界都做了明确的预留,比如幕墙板块与主体结构之间的安装间隙、遮阳翅片的调节活动空间、光伏组件的接线走线空间、百叶窗的活动行程范围,都按照实际施工的安装要求预留了足够的操作空间,避免后期施工出现构件干涉问题。不同材质构件的连接节点都做了细化处理,比如钢构件与混凝土构件的连接预埋件、不锈钢构件与铝合金构件的绝缘垫片、不同变形缝位置的伸缩构造,都在模型中做了完整的还原,可直接用于施工交底、构件预制加工的参考,也能为后续的暖通、电气、给排水专业的管线综合设计提供准确的结构与建筑基础模型,减少各专业协同设计过程中的碰撞问题。
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