Korkeitten rakennusten rakennesuunnittelunäkökohtia Structural Design Points of High-Rise Buildings



Samankaltaiset tiedostot
Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN SOVELTAMINEN KORKEISIIN RAKENNUKSIIN. Eemeli Tikkanen

Teräsrakenteiden maanjäristysmitoitus

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

YLIKORKEAT RAKENNUKSET SUOMESSA, KÄYTÄNNÖN PULMATILANTEITA JA RATKAISUJA Jukka Ala-Ojala

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

VAATIVA LASKENTA TÄMÄN PÄIVÄN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA

TORNIHANKKEITA SUOMESSA. Lähde:

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Siltarakenteiden värähtelymitoitus

Kevyen liikenteen siltojen värähtely

Taiteilijan näkemys REDI.FI. Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka. Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4

Rautatiesiltojen kuormat

Tuulivoimalan porapaaluperustus

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodeilla Jukka Ala-Ojala

Ristikkorakenteinen masto ja niiden vaatimukset perustuksille

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ympäristöministeriön asetus

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Teräspaalupäivä TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Rak- ja Yhd-kurssien tentit

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES]

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Rak BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy op.

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

Sisällysluettelo

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Ratinan kauppakeskus Teräsrakennepäivä 2018 Jussi Vaiste

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Rak Rakennuksen rungon suunnittelu I (6 op) syksy 2015 (Kurssi pidetään viimeistä kertaa)

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

PUURAKENTEET RAKENTEIDEN MITOITUS. Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan

Korkea rakentaminen yleistyy insinöörit uusien haasteiden edessä

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro

Tiedonkeruu ja analysointi

WQ-palkkijärjestelmä

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

KORKEAN RAKENNUKSEN RUNGON STABI- LITEETTILASKENNAN TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNESUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

LEVYRESONAATTORIN MATEMAATTINEN LAATTAMALLINNUS

Tiedonkeruu ja analysointi

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

Vähähiilinen puukerrostalo

Puisten kävelysiltojen värähtelymittaukset

TÄYDENNYSRAKENTAMISEHDOTUKSIA JOENSUUN KODIT OY:N TONTEILLE LATOLANKATU - RANTAKYLÄ

RTT:n TOIMIALAAN KUULUVAT STANDARDISOINNIN SEURANTARYHMÄT JA NIILLE KUULUVAT CENin ja ISOn TEKNISET KOMITEAT

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

M&T Farm s pressuhallit

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

Hernesataman kaavoitus, tuulisuus

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

Rak Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015

Paalutyypin vaihto projektissa 10/12/2012

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Kalasataman keskuksen suunnittelu. Kalasataman tornien tuulitunnelikokeet, loppuraportti. Elokuu 2015 LUONNOS

HERVANNAN TIETEENKADUN ASEMAKAAVA-ALUE, MELUSELVITYS

Totte Virtanen, Hannu Pelkonen.

BES 2010 Pilari palkkirungon jäykistys ja liitosratkaisut. DI Juha Valjus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat

ASC-Alumiinitelineet

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO RAKENNESELOSTUS Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy

Mitoittavat tilanteet tulipalon aikaisessa poistumisessa, kokeellinen tutkimus

SSAB FrameCalc ja SSAB High Strength Structural Hollow Sections Handbook, tutkimustuloksista käytännön sovelluksiin

Elementtien asennustyö

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

T Puurakenteet 1 5 op

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

Transkriptio:

Antique High-rise To Day High-rise Basis of Design Wind loads Dynamics Vibration Lateral Stiffiness Tuned mass damp Kalasatama RIL CASE: Kalasataman Keskus Korkeitten rakennusten rakennesuunnittelunäkökohtia Structural Design Points of High-Rise Buildings Antiikin High-rise High-rise tänään Suunnitt.perust. Tuulikuormitus Dynamiikkaa Värähtely Jäykistystapoja Heilurivaimennus Kalasatama DI Teuvo Meriläinen 17.11.2011 Basis of Architectural and Structural Design of High-rise Buildings Korkeitten rakennusten suunnittelua eivät enää kahlehdi sokeritoppa - mallit. Suunnittelu kehittynyt: FEM-laskenta 3D-suunnittelu Tuulitunnelikokeet Aerodynaaminen muotoilu tärkeä Korkealujuuksiset materiaalit "Rajaton" korkeuden tavoittelu Maanjäristys- / taifuunikestävyys Wau-arkkitehtuuri Vaativat paljon suunnittelutyötä 2

Two of Antique seven Miracles are High-rise Buildings Kheopsin pyramidi, Giza 146 m, v 2400 ekr. Käyttöikä n. 4400 v, jatkuu edelleen! Faroksen majakka, Aleksandria 120 m, v 200 ekr. Käyttöikä n 1400 v, tuhoutui maanjäristyksessä v. 1200. 3 Kerrosmäärän kasvu Amerikan pilvenpiirtäjissä aikana 1850 1930 Takorauta Teräs Valurauta Hissi 4

10 maailman korkeinta rakennusta (vuonna 2016, osa rakenteilla) 5 Basis of Architectural and Structural Design Puu: < 8 krs Tiili: < 10 krs Teräsbetoni: < 100 krs Teräs/liitto: < 200 krs? "Rakennusten tulee olla kestäviä, toimivia ja kauniita" (De Architectura vuodelta n. 30 ekr) Lähde: Doppelschalige Fassaden, Callwey 6

Basis of Structural Design "Rakennusten tulee säilyttää luotettavuustasonsa suunnitellun käyttöikänsä ajan ja taloudellisesti" (Eurocode 0 vuodelta 2006) Tuulikuorma aiheuttaa merkittäviä imu- ja painevaikutuksia julkisivupintoihin. Runko on jäykistettävä tuulikuormia ja värähtelyjä vastaan. Ihmisten herkkyys värähtelylle. Staattinen tasapaino Rakenteen kestävyys Värähtelyn hallinta Geotekninen kantavuus Onnettomuustilanne 7 Tuulen pyörteitten vaikutus poikittaisvärähtelyyn Pyörreratailmiö hyvin hoikilla korkeilla rakennuksilla. Pyörteet irtoavat vuorotellen vastakkaisista reunoista säännöllisin aikavälein -> pyörteiden irtoamistaajuus -> resonanssivärähtely Lähde: Tall Buildings, New York 8

Tuulen pyörteitten vaikutus hoikan rakennuksen huojuntaan Lähde: Tall Buildings, New York 9 Taipei 101, Taiwan Tuned mass damper Completed 2004 Cost :US$ 1800 M Floor area: 450.000 m 2 Cost /m 2 = US$ 4000 508 m korkean Pilvenpiirtäjän vaimenninheiluri 390 m korkeudessa. Heilurikuulan paino 660 tonnia. Kuula (ϕ 5,5m) hitsattu teräsrenkaista. Heiluri vähentää huojuntaa n.40 %. 01 Osastopalaveri 27.4.2011 Designed to withstand gale winds of 60 m/s and strongest earthquakes 10

Taipei 101: Lateral drift reduced by Tuned mass damper Taipei 101, Taiwan Vaimenninheiluri Paino 660 tonnia. 2 pienempää (6 t.) heiluria tornin huipulla. 01 Osastopalaveri 27.4. 11 Basis of Structural Design: Wind loads, Vibration, Calculations Tuulikuorma aiheuttaa korkealle rakennukselle (> 70 m) staattisen rasituksen lisäksi värähtelyä, joka tulee hallita, ettei se ole ihmisille ja rakenteille haitallista: Eurokoodi-ohjeet EN 1991-1-4,Suomen kansallisilla parametreillä rajautuvat alle 100 m korkeitten rakennusten tuulikuormien tarkasteluun. Ohje rajautuu kohteisiin, joissa tuulen aiheuttamia värähtelyjä ei tarvitse ottaa erikseen huomioon. Dynaamiset vaikutukset on huomioitu kertoimissa. Yli 100 m korkeille rakennuksille on tehtävä dynaaminen analyysi. Korkeitten rakennusten Tuulikuormien vaikutukset ja värähtelyt voidaan selvittää luotettavasti tuulitunnelikokeilla. Rakennuksen ominaismuodot ja taajuudet sekä kiihtyvyydet ja amplitudit voidaan laskea dynaamiseen tarkasteluun soveltuvilla FEM-ohjelmilla, kuten: Ansys, Staad.pro, Nisa, Robot Alin ominaistaajuus on likimäärin: n 1 = 46 / h (Hz), jossa h on rakennuksen korkeus metreinä. 12

Basis of Dynamics: Vibration, Terminology, Effects of Wind load Tuulikuorman spektritiheys kuvaa tuulikuorman jakaantuneisuutta eri taajuuksille. Suurin osa tuulikuormasta on keskittynyt pienille taajuuksille (< 0,2 Hz), jolloin rakennus voi olla herkkä resonanssille. Värähtelyn amplitudi pyrkii kasvamaan erittäin suureksi. Ellei rakenteen vaimennus rajoita värähtelyn amplitudia, voi rakenne vaurioitua. Ominaistaajuudet riippuvat rakennuksen jäykkyydestä, joka vaikuttaa siis rakennuksen värähtelyherkkyyteen. Mitoittava tekijä on yleensä ihmisten viihtyvyys, vrt. kiihtyvyydet. S F (f) = Spectral Density 27.4.2011 TMe Lähde: Matti Savolainen, DI-työ 13 Basis of Dynamics: Vibration, terminology Värähdysaika Ominaistaajuudet Ominaismuodot Amplitudi Nopeus Kiihtyvyys Vaimennus Dynaamiset vasteet (esim. rakennuksen siirtymä) Taustavaste Resonanssivaste Heräte (= vaikuttava tuulikuorma) 27.4.2011 TMe 14

Basis of Dynamics: Wind loads and vibration, Terminology Staattinen tuulikuorma keskituulennopeus Kvasistaattinen tuulikuorma puuskatuulennopeus Korkeilla rakennuksilla voi esiintyä pyörreratailmiötä Tuulikuorman spektritiheys Yhden vapausasteen värähtely Usean vapausasteen värähtely värähtely tuulen suuntaan värähtely tuulta vastaan kohtisuoraan vääntövärähtely pyörteiden irtoamistaajuus resonanssivärähtely 27.4.2011 TMe 15 Dynamics: Mode shapes of Natural frequencies and analyses of wind load Kuvien selitykset: (e) = Herätteen spektritiheys (f) = Vasteen (= siirtymän) spektritiheys, "piikki" resonanssi-taajuuden kohdalla (g) = Heräte (= tuulikuorma) ja värähtelysysteemi ovat resonanssissa (a) = Todellinen rakenne (b) = Idealisoitu rakenne (c) = 1. värähtelymuoto (d) = 2. värähtelymuoto (e) (f) (g) 16

Värähtelyn mukavuusvaikutus: värähtelyn kriteerit Heilahdusaika / amplitudi 17.11.2011 Tme Lähde: Tall Building Structures, Analysis and Design 17 Values of accelerations and these effects. Wind-tunnel test system. Tuulitunneli-koejärjestely Korkeataajuinen vaakamittaustekniikka 6 vapausasteen korkeataajuinen vaaka, johon hyvin kevyt pienoismalli kiinnitetty jäykästi. Voima-anturit mittaavat voimasuureita. Lähde: Matti Savolainen, DI-työ 18

Wind-tunnel test by the high frequency force balance method Mittaustekniikka on herkkä sähköisille häiriöille! Suorakaide: h*b = 2 3 x 2 4 m Suurin virtausnopeus 10 45 m/s Pituus 15 30 m Korkeataajuisella vaakamittaustekniikalla saadaan: Staattiset tuulikuormat Kvasistaattiset min. ja max. tuulikuormat 17.11..2011 TMe DI-työ Matti Savolainen Tuulikuormat lasketaan kalibrointimatriisin ja mittauksista saatavien jännite-arvojen avulla. Tuloksena voimasuureiden aikahistoriat, joista 19 saadaan tilastolliset suureet. Principles of situation of stiffening parts Jäykistävien rakenneosien sijoittelu 1) Yhdistetty kehä- + ristikkojäykistys 2) Kehäjäykistys 3) Ristikkojäykistys Lähde: Steel Construction Manual, 2000 20

Comparison of different stiffening parts as function of displacement Erilaisten jäykistysrakenteitten vertailua horisontaalisiirtymän funktiona (pilvenpiirtäjät) Paras lopputulos saavutetaan yhdistelmärakenteena (1) 2 3 1 Suomessa yleensä liitokset ovat nivelliitoksia, jolloin jäykistävinä osina toimivat ristikot, porras- ja hissikuilut sekä levyseinät. Kehäjäykistys tehtaissa. Halleissa Mastopilarit. Lähde: Steel Construction Manual, 2000 21 Basis of Structural Design: Bracing system of Facades Julkisivut korkeissa rakennuksissa olennainen rakennusrungon jäykistävä osa, jolloin julkisivut on ristikoitu kauttaaltaan. Ihannerakenne mahdollisimman symmetrinen. Lähde: Steel Construction Manual, 2000 22

Basis of Structural Design: Different shapes of Bracing system 1 2 3 4 Vaihtoehtoisia muotoja jäykistävälle ristikkorakenteelle, vedetty sauva piirretty ohuella, puristettu paksulla Lähde: Steel Construction Manual, 2000 23 Ulokkeiden tuentatapoja ristikkojäykistyksiä 24

Fcade bracing of CCTV-tower, Peking 25 Completed CCTV-Tower in Peking 230 m High 17.11..2011 TMe 26

Vakautta vakaajilla, huojunnan hallintaa Max horisontaali siirtymä (huojunta) tornin taipumasta: 0,001 0,005 * H, jossa H = rak. Korkeus. Relatiivinen siirtymäero kerrosten välillä: 3 15 mm. 17.11.2011 Tme Lähde: Tall Building Structures, Analysis and Design 27 Concrete in High-rise Buildings in Madrid Korkeus n. 250 m C30 Pilarien raudoitus C40 C70 28

Concrete in High-rise Buildings in Madrid Tuulitunnelikokeet tehty Kanadassa, Länsi-Ontarion yliopistossa Jäykistävät kuilut keskiosan ytimessä ovat paikalla valettuja. Ylimmässä kerroksessa vakaajat (Outrigger). 29 Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Victorious Team Rak.alueen halkaisevat: Metro Itäväylä = Junatie, viherkatetaan Sisäinen katu (=Kalasatamankatu), kadun keskellä raitiovaunu Kulosaaren silta 8 tornitaloa: 23, 27, 29, 28 kerrosta pohj.- puolella 20, 23, 28, 33 kerrosta eteläpuolella 30

Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team 31 Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team 32

Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team SRV Team: SRV Yhtiöt Oyj, Timo Nieminen, Reijo Harmaajärvi Arkkitehtitoimisto Helin&Co Oy, Pekka Helin RAK: Aaro Kohonen Oy, TMe SITO Oy: Geo, liikenne, siltasuunnittelu, Infra LVIS: Projectus Team Oy, HM, RL Destia Oy: siltatyöt 33 Kalasatama 6 / 2011: Englantilaiskallio 34

Kalasatama 10 / 2011: Englantilaiskallion louhinta käynnissä 35 Kalasatama 10 / 2011: Jäteaseman louhinta käynnissä 36

Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team Itäväylä = Junatie katetaan viherkannella: vähentää liikenteen meluvaikutuksia vähentää hiukkaspäästöjä toimii asuntotornien pihana porrastukset myös vesiaiheina, espanjalaiset portaat kannelle paloautoreitti viherkansi raskaasti kuormitettu Junatien alapuolella liike-/ pysäköintitiloja 37 Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team Kohteen laajuus: Terveys- ja sosiaalikeskus Kauppakeskus (mini) Liiketiloja Toimisto-, hotelli- ja asuintiloja Pysäköintitilat kellarikerroksissa Kulosaaren sillan jatkaminen n. 300 m. Silta katetaan viherkannella Metron tukemistavan muutos englantilaiskallion kohdalla, kallio louhitaan pois Katujen muutokset Jäteasema Yht. n. 300.000 brm 2 38

Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team 20 33 kerrosta Ylin korko +125.90 Rak. max Korkeus H = 125.9 + 14.4 = 140.3 m Alin ominaistaajuus = 0,33 Hz Maan taso (= tulvakorkeus) = +2.80 Max kork. maanpinnasta = 125.9 2.8 = 123.1 m 4 pysäköintikellaria Alin taso 9.40 (jäteasema) Alin taso 14.40 (pysäköintikellari) Patoseinät kaivannon ympäri Helin&Co 39 Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team Metro Itäväylä = Junatie Perustukset Kallionvaraisia б sall = 5 MN/m 2 Kalasataman katu Pilarijako 8.1 * 16.2 m 8.1 * 8.1 m 40

Kalasatama 11 / 2011: Rakenne 3D-malli / Perustukset / Jäteasema Asuntotornien max. Pilarikuormat 25 35 MN (ominaiskuormia) Edessä alhaalla maanalainen koko aluetta palveleva imujärjestelmään perustuva Jäteasema, jonka päälle tukeutuu Itäväylän työnaikainen 4-kaistainen kiertotie. LK1 ja EK1. 41 Kalasatama 2011: Englantilaiskallio louhitaan kokonaan pois Metro Itäväylä = Junatie Liittopilarit WQ-palkit Ontelolaatat 320 500 Kalasataman katu Pilarijako 8.1 * 16.2 m 8.1 * 8.1 m 42

Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team Runko: Kallioanturat, Liittopilarit, WQ-palkit, Ontelolaatat 320 500. Paikallavalu (as.) 43 Kalasatama 2011: Design and Build-Competition, SRV Team Robot-laskentamalli: muodonmuutokset, voimasuureet, jännitykset, dyn. analyysi Runko: Kallioanturat, Liittopilarit, WQ-palkit, Ontelolaatat 320 500. Paikallavalu (as.) 44

Structural Design Points of High-rise Buildings Kalasataman keskus / Yhteenveto Suomessa tuulikuormitus ja sen vaikutukset värähtelyyn merkittävin kuormitustekijä yli 100 m korkeitten rakennusten suunnittelussa. Taifuunit, tsunamit ja maanjäristykset eivät täällä ole määrääviä. Aerodynaaminen muotoilu tärkeä! Suomen Eurokoodit EN 1991-1-4 rajoittuvat tuulikuormissa alle 100 m korkeisiin rakennuksiin. Värähtely / puuskat huomioitu kertoimissa. Yli 100 m korkeille rakennuksille Dynaaminen Analyysi: tutkittava värähtelyn vaikutukset. Tuulitunnelikokeilla voidaan luotettavasti selvittää tuulikuormat ja värähtelyt. Dynaamisilla FEM-laskentaohjelmilla voidaan laskea luotettavasti ominaismuodot ja taajuudet sekä kiihtyvyydet ja amplitudit. Ihmisten herkkyys. 45