1 / 18

MOSTOSTAL CHOJNICE S.A . S T A L O W E D O Ś W I A D C Z E N I E

MOSTOSTAL CHOJNICE S.A . S T A L O W E D O Ś W I A D C Z E N I E. REALIZACJA ROKU KONSTRUKCJA STALOWA. Autor: WISTULA. Plan Prezentacji. Informacje ogólne o obiekcie Ogólne dane obiektu Konstrukcja stalowa w podziale na elementy Realizacja. Budynek Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

max
Download Presentation

MOSTOSTAL CHOJNICE S.A . S T A L O W E D O Ś W I A D C Z E N I E

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MOSTOSTAL CHOJNICE S.A. S T A L O W E D O Ś W I A D C Z E N I E

  2. REALIZACJA ROKU KONSTRUKCJA STALOWA Autor: WISTULA

  3. Plan Prezentacji Informacje ogólne o obiekcie Ogólne dane obiektu Konstrukcja stalowa w podziale na elementy Realizacja

  4. Budynek Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Siedziba Kopernika usytułowana jest w centrum Warszawy, nad samą Wisłą, wybudowana u zbiegu Wybrzeża Kościuszkowskiego i ul. Zajęczej. Budynek oparty jest na sprężonych dźwigarach podpartych po obydwu stronach tunelu Wisłostrady. Obiekt jest budynkiem wielofunkcyjnym, którego projekt przygotowali architekci z pracowni RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner + Kubec z Rudy Śląskiej. Projekt konstrukcji przygotowało Biuro Happold Polska Sp. z o.o. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Inwestorem jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Celem Centrum Nauki Kopernik jest umożliwienie poznawania praw nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na wystawach interaktywnych.

  5. Budynek Centrum Nauki Kopernik w Warszawie • Na Centrum składa się: • budynek w kształcie litery L o dwóch kondygnacjach naziemnych o powierzchni 15 tys. m², mieszczący wystawy stałe i czasowe, laboratoria i pracownie, centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje, a także część biurową; • parking oraz warsztat w kondygnacji podziemnej; • multimedialne planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów, usytuowane w bryle przypominającej wyglądem głaz narzutowy wraz z platformą widokową; • Park Odkrywców otaczający Centrum a w nim urządzenia do przeprowadzania eksperymentów pod gołym niebem, zewnętrzna galeria sztuki, amfiteatr.

  6. WIZUALIZACJA OBIEKTU

  7. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU Unikatowość realizowanego projektu wynika z niemożności oparcia konstrukcji budynku na jego stopie i konieczności wykonania belek o długości ok. 48m. Dzięki zastosowaniu unikatowych rozwiązań konstrukcja obiektu jest całkowicie niezależna od konstrukcji tunelu.

  8. ELEMENTY GŁÓWNE KONSTRUKCJI STALOWEJ • KRATO-RAMY • KRATERY I SŁUPY • KLATKI SCHODOWE • STROPY

  9. KRATO-RAMY Główną konstrukcję nośną budynku stanowią trzy krato-ramy, które opierają się poza tunelem trasy Świętokrzyskiej. Na pasach dolnym i górnym spoczywają elementy drugorzędne stropów. Dodatkowo pomiędzy krato-ramami zaprojektowano system ram usytuowanych w osi L i N, których zadaniem jest zapewnienie stateczności ram głównych a także podparcie elementów stropowych.

  10. KRATO-RAMY Elementy stalowe krato-ram zostały zaprojektowane z profili dwuteowych spawanych z blach o zmiennych grubościach wynikających z przebiegu wartości sił wewnętrznych.

  11. KRATO-RAMY Geometria i masywność zaprojektowanych krato-ram wymusiły podzielenie konstrukcji na segmenty umożliwiające transport z wytwórni na plac budowy.

  12. KRATO-RAMY ŁĄCZNY TONAŻ KRATOWNIC 733 TON

  13. KRATO-RAMY

  14. KRATERY I SŁUPY Słupy wewnętrzne kraterów zostały zaprojektowane z rur kwadratowych walcowanych na gorąco. Ustroje te składają się z szeregu słupów zwieńczonych w poziomie stropów +1 i stropodachu obwodowymi belkami oczepowymi, zaprojektowanymi z dwuteowników walcowanych typu HEB oraz dwuteowych profili spawanych. Zastosowano połączenie sztywne spawane pomiędzy słupami i belką oczepową za pośrednictwem blach.

  15. SCHEMAT KONSTRUKCJI KRATERÓW I SŁUPÓW Zadaniem kraterów o skomplikowanym kształcie jest doświetlenie budynków.

  16. KRATERY I SŁUPY BUDYNEK A Słupy elewacyjne zostały zaprojektowane z dwuteowników walcowanych HEB o stopach przegubowych. Na poziomie stropów przewidziano rygiel z dwuteownika typu IPE. BUDYNEK B Słupy zaprojektowane z rur kwadratowych walcowanych na gorąco.

  17. KLATKI SCHODOWE Klatki schodowe zostały wykonane z dwuteowników walcowanych typu HEB (rygle) oraz dwuteowych profili spawanych (słupy). Na ryglach spoczywają moduły stropów. Konstrukcję nośną schodów stanowią belki policzkowe wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Stopnie schodów usztywniają belki policzkowe.

  18. DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTEM REALIZOWANYM PRZEZ NASZĄ SPÓŁKĘ Za: www.architeon.pl Zapraszamy do udziału w głosowaniu w konkursie „REALIZACJA ROKU KONSTRUKCJA STALOWA” i oddania głosu na nasz projekt – CENTRUM NAUKI KOPERNIK MOSTOSTAL CHOJNICE S.A. członków PIKS prosimy o wysyłanie swoich głosów na adres: piks@piks.com.pl

More Related