AI智能总结
关于现有建筑改造的结构建议 改造现有结构以适应科学研究通常要求现有财产超越原设计意图来执行。 阿鲁普的结构和振动专家工程师从商业和科学领域的广泛经验中汲取知识,以了解挑战和性能要求,从而最大化现有建筑的能力。 许多建筑可能看起来不足以用于科学用途,包括如显微镜或成像等应用。 通常情况下,如果需要在当地承载更重的负荷,可以加强结构。然而,要确定现有结构的振动性能,需要专业的测量设备和专业知识。 Arup团队能够迅速运用我们的专业能力服务于任何单一结构,以实现振动性能成本效益的优化设计。 我们的结构和振动工程师们合作,结合广泛的钢结构知识和振动建模与评估的专业技能,设计定制化的增强和缓解措施,在需要的地方提升振动性能。 与每栋建筑现有的特征相结合,并与客户及设计团队协作,我们的目标是在满足每个空间所需性能的前提下,找到成本效益高且不显眼的干预措施。 在尚未确定终端用途的情况下,例如在更具有投机性的开发项目中,我们可以开发一系列选项,以便在详细要求确定时进行安装。 这种集成的结构和振动设计方案可以扩大可考虑用于科学改造的建筑物范围。 结构振动性能受四个关键因素影响: 1.3.4. 振动输入的来源2. 刚度大量阻尼 尽管质量和刚度通常由现有的结构形式决定,但阻尼和振动输入可以受到空间装饰和使用方式的影响。 我们相信,在装修设计过程中,往往有机会为现有建筑结构提供增强的振动性能。 如果需要显著提高振动性能,在大多数情况下可以通过采取有针对性的局部措施来实现。 阿鲁普团队开发了以下方案:方案灵活,安装简便,仅需要在房东或租户需要的地方进行安装。这可以为建筑带来显著的性能提升。 在实践中进行重新定位。 阿鲁普公司被要求审查一座混凝土框架结构建筑,以将其改造为实验室。该建筑最初由业主自建,用作其总部办公室。 通过利用现场档案馆,我们能够将结构记录信息转换为楼板计算机模型,以估算振动性能。尽管由于楼板的重质量和刚度,楼板如预期那样表现良好,但最大响应系数R=1.5高于客户的R=1.0目标。Arup团队通过针对性的现场测试验证了建模结果。 模型改进显示,通过仔细调整内部布局,可以实现响应因子目标,以提供改进的振动响应,满足客户需求。 通过详细分析和严谨考虑未来的布局规划,客户能够将建筑定位为拥有实验室功能楼板的设施,吸引日益增长的潜在租户在科学领域的市场需求。 我们的客户对在现有办公楼中租赁即将到期的一些楼层租赁给生命科学领域的租户感兴趣,并希望最小化装修准备时间和资本支出。 长跨轻钢框架,在现代办公建筑中普遍存在,由于其轻质特性和更高的振动响应,传统上被认为与实验室不兼容。 然而,与客户和建筑师合作,阿鲁普设计团队开发了一种灵活、低成本的改造解决方案,该方案与多种推测性实验室布局相兼容,无论是租户还是房东都能简单安装。 该解决方案通过分析模型展示,能够显著提升楼板的振动性能,从而解锁为众多生命科学租户提供配备实验室空间的能力。 : +44 20 7755 5826联系人:arup.com蒂姆·弗瑞英国IMEA科学领导者te: Tim.fry@arup.com8 Fitzroy Street, 伦敦W1T 4BJ 英国