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费城生命科学研究大楼
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费城生命科学研究大楼

费城,美国

该项目是一座17层高楼,以其独特的泪滴形平面和六个弧形边为特色。该建筑设计用于容纳多种功能,包括停车设施、宽敞的大堂区域、报告厅、会议室,以及湿台实验室。

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关于项目

一座重达5100吨的钢结构建于现有两层裙楼之上,该裙楼最初设计用于支撑竖向扩建。由于新结构的使用功能发生变更,需要采用高度专业化的工程方法,以确保现有结构能够满足修订后的功能要求。

泪滴形几何造型在荷载分布、侧向稳定性及节点构造细节方面带来了额外的复杂性——需要借助先进的分析工具来优化材料用量,并确保与新设计理念的无缝融合。

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工程挑战

一项关键要求是纳入实验室,每间实验室须严格满足11英尺见方的尺寸。为此,CannonDesign的工程师采用了参数化设计策略,开发了一种能够评估数百种潜在建筑几何形态的算法。这一方法使团队能够确定最优配置,在满足现有裙楼约束条件的同时,有效传递上层荷载并保持经济性。例如,该算法经过优化,在保持特定关键柱位的同时,尽可能增加可重复使用的33英尺结构跨间数量。 

图库

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裙楼内支撑框架核心筒的位置受制于现有梁、柱及基础的位置。尽管如此,仍需对上层楼面的柱网进行重新对齐,因此在结构中设置了转换桁架。 

有关该项目的更多信息,请参阅John Roach, PE, SE撰写的AISC Modern Steel Magazine文章:Podium Possibilities。 

钢结构节点设计

该项目的难点之一在于处理由建筑曲线几何形态引起的复杂节点。支撑跨间沿泪滴形外立面布置,这意味着所有支撑构件均无法采用标准节点构造细节进行处理。 

设计团队开发了紧凑型支撑节点,具有以下特点: 

  • 2英寸厚节点板与柱焊接,并通过螺栓与宽翼缘支撑连接
  • 柱与节点板在工厂焊接至6英寸厚底板(用于承受剪力和上拔力)
  • 宽翼缘构件上增设盖板,以满足长细比限值要求并抵抗风荷载,从而优化截面选型
  • 节点板上设置长切口,以保留现有翼缘板节点

由于新旧构造细节并存且荷载工况发生变化,结构工程师发现在节点板节点中采用均匀力法(AISC传统计算方法)并不实际。 

解决方案是采用IDEA StatiCa对项目中的梁-柱-支撑节点进行设计和验证。使用CBFEM(基于组件的有限元模型)有助于精确捕捉现有节点中的应力分布,优化材料用量,并避免使用额外的补强板或加劲板。 

IDEA StatiCa已通过按AISC程序对支撑框架中梁柱节点处支撑连接的验证与核验。在该验证研究中,共检验了十个组件:支撑、梁翼缘与腹板、柱翼缘与腹板、连接角钢、节点板、支撑与节点板之间的拼接板、与柱连接的角钢、与梁连接的角钢、螺栓及焊缝。所有组件均按照AISC 360-16规范进行设计。所示节点取自AISC设计指南第29号。

结论

通过将一座原本为酒店设计的现有裙楼改造为17层泪滴形研究塔楼的基础,该项目突破了结构适应性与优化的边界。借助参数化设计策略、先进的荷载传递方案以及精密设计的钢结构节点,团队克服了现有框架带来的挑战,同时满足了敏感实验室环境所需的严格振动标准。

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