获奖项目
Capital C 项目介绍视频
该建筑在巴黎房地产周上荣获享有盛誉的 MIPIM Award 2020"最佳翻新建筑"奖。近期,Capital C 大楼还荣获了 荷兰国家钢铁奖 2020。
Octatube(荷兰代尔夫特)采用先进的计算工具,对这座位于阿姆斯特丹历史建筑上方的独特玻璃钢结构屋顶的形态与构件进行了寻形、优化和规范校核。IDEA StatiCa 与 RFEM 的结合使这一技术挑战得以顺利解决。
结构与设计
屋顶结构体系可描述为一个圆柱形网壳,两端各有一个穹顶。由于屋顶上存在相邻建筑,以及立面入口处的开口,网壳形态的部分区域被去除。原则上,穹顶仅有一种重复性结构节点,但自由形态导致每个节点均不相同,需采用独特的零件。整体共使用了约 1000 种不同的钢构件和 200 块玻璃面板。

对于复杂项目,需要灵活的(分析)软件程序:该程序须能够对各种独特构件进行建模。为此,RFEM 与 Rhinoceros(Rhino)、Grasshopper 及 IDEA StatiCa 联合使用。在初步设计和最终设计阶段,建筑师提供的 Rhino-Grasshopper 线模型作为起点,在该模型中设定了主线和次线。
对该模型中的网格线和曲率进行了深入分析与优化。Grasshopper 中的线模型和结构荷载已与 RFEM 关联,从而对模型进行了结构优化。结构上的荷载通过 Rhino 与自制脚本之间的直接链接生成,并借助 Grasshopper 与 RFEM 之间经由 Excel 的间接链接实现。设计条件要求四边形玻璃面板必须完全平整,如同钻石的切面。

通过 RFEM 和 IDEA StatiCa Connection 的分析,对管材(RHS)的截面形式进行了验证。由于转动刚度至关重要,采用了整体结构及其节点的两种模型,以充分模拟网壳的刚度和承载力。这两种模型分别作为变形和刚度的上限和下限。上限模型将所有节点视为理想刚性,以确定节点处的荷载效应。转动刚度的下限则通过 RFEM 与 IDEA StatiCa Connection 之间针对每种节点类型的迭代计算确定。

这种采用较柔性节点的模型适用于网壳刚度和稳定性的验算。在该模型中,为准确确定荷载,加入了位于网壳下方的支承结构。这是必要的,因为若假定竖向支座的弹簧刚度,由于每种荷载工况下刚度各不相同,迭代过程将极为耗时。

结构基本信息
结构尺寸
| 长 x 宽: | 45 m x 21 m |
| 高度: | 10 m |
| 重量: | 295.2 kN (不含其他方附加支承结构) |
使用软件
- RFEM 3D、RF-STEEL Members、RF-STEEL EC3 及 RF-STABILITY
- IDEA StatiCa Connection
- Grasshopper
- Rhinoceros(Rhino)
| RFEM 中的节点数: | 632 |
| 构件数: | 1085 |
| 曲面数: | 0 |
| 不同截面类型: | 7(不含其他方附加支承结构) |
| 17(含其他方附加支承结构) | |
| 不同材料种类: | 1 |

视频
本项目还在荷兰钢铁协会举办的网络研讨会上进行了详细介绍(视频为荷兰语):
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图片及视频版权:ZJA Zwarts & Jansma Architects & Octatube



