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The Rational Optimization and Evolution of the Structural Diagonal Aesthetic in Super-Tall Towers 원문보기

International journal of high-rise buildings, v.5 no.4, 2016년, pp.305 - 318  

Besjak, Charles (Skidmore, Owings and Merrill, LLP) ,  Biswas, Preetam (Skidmore, Owings and Merrill, LLP) ,  Fast, Tobias (Skidmore, Owings and Merrill, LLP)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the design of super-tall towers, engineers often find the conventional frame systems used in countless buildings in the past decades incapable of providing the required form, performance and constructability demanded by super-tall heights. The strength of the diagrid as a structural system in hig...

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제안 방법

  • The use of diagonalization on the Rural Commercial Bank is the purest expression of a diagrid structure. The design is a clean, repetitive system with all the performance benefits of a diagrid combined with the connection economy of moment frame systems. The diagrid exoskeleton stands outside of the building, beyond the extent of the finished glazing presenting a powerful synthesis of architecture and structure.
  • This ability to parametrically design for multiple performance objectives and constraints while observing visual and analytical outcomes in real time with sophisticated computational tools previously unavailaible to engineers has led to numerous optimal solutions for diagrid towers. The design of the CITIC Towers began with the most efficient cantilever form in a bound Michell truss and was stretched over its height to achieve a rationalized frame system and a prominent expression of the modern diagrid.
  • To this end, SOM conducted extensive analytical studies on an array of diagrid orientations and building dimensions. The investigation suggested an overall approach that allows a significant reduction in computational effort through an iterative approach to establish R-Factors based on a nonlinear static analysis rather than a more cumbersome iterative approach using nonlinear dynamic response history analysis and established an R-Factor of approximately 4.0 in the 555 m Korean tower.
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참고문헌 (4)

  1. Baker, W., Besjak, C., Sarkisian, M., Lee, P., and Soo, C. S. (2012). "Proposed Methodology to Determine Seismic Performance Factors for Steel Diagrid Framed Systems." 

  2. Baker, W., Besjak, C., McElhatten, B., and Biswas, P. (2008). "555 m Tall Lotte Super Tower, Seoul, South Korea." 

  3. Sarkisian, M., Mathias, N., Garai, R., and Krebs, A. (2014). "Helical Load Paths and Design Opportunities." SEAOC 2014 83rd Annual Convention Proceedings. 

  4. Sarkisian, M. (2016) Designing Tall Buildings: Structure as Architecture. Routledge Taylor & Francis Group, New York, USA. 

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