Odborníci z Kalifornské univerzity v San Diegu (USA) a projektu TallWood proto provedli testy na 34 metrů vysoké dřevěné budově. Konkrétně budova testovala svou schopnost odolat zemětřesením simulovaným na vibračním stole s použitím hydraulického pohonu k posunutí ocelové základny.
TallWood je unikátní projekt, který testuje seismické vlastnosti výškových budov z masivního dřeva, materiálu vyrobeného z vrstev dřeva slepených dohromady. Odborníci dokonce tvrdí, že masivní dřevo se stává stále populárnějším jako udržitelnější alternativa k oceli a betonu, které produkují velké množství uhlíku.
Desetipatrová dřevěná budova prošla loni v květnu testem zemětřesení. Foto: Bloomberg
Desetipatrová dřevěná budova byla speciálně navržena inženýry. Kromě masivního dřeva jsou první tři patra budovy pokryta oranžovými a stříbrnými panely kolem skleněných oken. Zbytek budovy je otevřený a každé patro má horizontální třesoucí se stěnu, kterou odborníci navrhli tak, aby minimalizovali strukturální poškození v případě zemětřesení.
Inženýři také navrhli vnitřní stěny a schodiště tak, aby odolaly silným otřesům, a v celé budově instalovali senzory. Během testu byly dvě pětipatrové kovové strážní věže na jedné straně a lana na opačné straně ukotvena k zemi, aby se zabránilo jejímu zřícení v případě zřícení.
Ve skutečnosti byla 34 metrů vysoká dřevěná budova testována s více než 100 zemětřeseními, ale toto číslo se před koncem testování v srpnu ještě zvýší.
„ Tato budova zažívá řadu zemětřesení, která ve skutečnosti nikdy nezažije, dokud nevydrží 5 000 let, “ řekl Thomas Robinson, zakladatel americké firmy Lever Architecture, která se podílela na návrhu projektu TallWood.
Návrh desetipatrové dřevěné budovy. Foto: Woodworkingnetwork
Dříve, 9. května, experti naprogramovali třepací stůl tak, aby simuloval dvě zemětřesné katastrofy na konci 20. století. První bylo zemětřesení o síle 6,7 stupně Richterovy škály, které se odehrálo v Los Angeles v roce 1994. Toto 20sekundové zemětřesení způsobilo škody ve výši více než 40 miliard dolarů, když se zřítily budovy a dálnice a zabily 60 lidí. Druhým bylo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály, které se odehrálo na Tchaj-wanu v roce 1999. Zemětřesení zničilo mnoho výškových budov a zabilo více než 2 400 lidí.
Desetipatrová dřevěná budova přežila dvě velká zemětřesení. Odborníci vstoupili do budovy po půlhodině testování zemětřesení. Shiling Pei, docentka stavebního a environmentálního inženýrství na Coloradské státní univerzitě a hlavní řešitelka projektu TallWood, otestovala jak stěny, tak podlahu ve třetím patře.
„ Toto je přesně výsledek, který jsme očekávali. Nedošlo k žádnému poškození konstrukce. To znamená, že budova může být rychle znovu použitelná ,“ sdělil pan Pei.
Znalec dodal, že po dvou zemětřesení neměla dřevěná budova žádné strukturální poškození, ale místo toho měla praskliny v sádrokartonových stěnách. To se však dalo velmi snadno opravit. Vnější stěny desetipatrové budovy navíc zůstaly rovné, i když byly zemětřesením silně otřeseny.
Minimální opravy a rychlé obnovení provozu staveb by výrazně snížily ekonomické a sociální škody způsobené zemětřesením.
Desetipatrová dřevěná budova je speciálně navržena tak, aby odolala zemětřesení. Foto: ABCnews
Po dokončení testu zemětřesení bude desetipatrová dřevěná budova demontována a její části budou recyklovány, aby mohly sloužit k výstavbě dalších testovacích konstrukcí. Výzkumný tým doufá, že výsledky testů pomohou podpořit výstavbu vyšších masivních dřevěných budov, protože jejich pevnost byla v praxi prokázána.
Podle odborníků jsou kromě masivního dřeva klíčem k návrhu budov odolných vůči zemětřesení i pohyblivé stěny. Konkrétně místo trvalé stavby s ocelovými trámovými základy, které vytvářejí oporu pro vibrační stůl, bude tento speciální typ stěny umístěn nad základem a upevněn ocelovými tyčemi vedenými podél celé konstrukce.
V tomto případě ocelové tyče fungují jako gumové pásy, drží stěny na místě a zajišťují flexibilitu. Takže pokud dojde k zemětřesení, stěny se otřesou a dokonce se zvednou od základů, zatímco ocelové tyče jim brání v přílišném pohybu. Konstrukce vydrží velký pohyb, aby chránila budovu před strukturálním poškozením po zemětřesení, které může způsobit zřícení konstrukce nebo obtížnou opravu.
(Zdroj: Vietnamské ženy)
Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní
Zdroj
Komentář (0)