2018年1月29日,一颗新的俄罗斯卫星被发射到了接近地面的轨道上。 发射在圣彼得堡Lakhta中心建筑工地附近进行。

启动成功。 从星期一开始,彼得斯堡人可以观察到一种新的天体现象:-物体灯光标记的灯光几乎在城市上方半公里处。 同样,从飞机上降落在普尔科沃机场的飞机上,也对该物体进行了很好的概述。
当然,这是个玩笑。 在为Lakhta中心塔上安装尖塔的结构完成而进行的照片地面准备工作中。 安装于2018年1月29日当天进行。欧洲主要摩天大楼达到了462米的建筑高度。 上升的最后一个部分-高117.5米的塔尖-在五个月内完成。 在世界高层建筑特有的恶劣条件下的安装操作方式-请阅读我们的评论。
拉赫塔中心尖塔上的灯光标志。 一月29,20182018年1月29日,一个小时前的拉赫塔中心施工现场:

早一点:

在当天的清晨:


快速,生动的结局仅仅是骷髅尖塔设计安装的最后部分。 我们将从下面的一百米处向下走,以找出塔尖的整个历史-从塔的根基开始。
几个月前
Lakhta中心塔上的高空安装程序。 2018年1月(可点击)
安装人员和一组施工控制工程师就接受工作。 塔的尖塔。 2017年12月(可点击)
未来塔立面边缘的安装程序。 2017年12月(可点击)在这么高的高度建造会令人恐惧吗?
“危险感是正常的。 我没有雇用任何说过自己不怕高空的人 ,”拉赫塔中心建设控制团队的工程师伊戈尔·罗曼年科(Igor Romanenko)说,“其中一位工程师出门检查塔的塔顶,”
“主要是避免恐慌。 “ 。
“不。 我已经习惯了,” AECOM建筑控制工程师亚历山大·皮马金(Alexander Pimakin)分享了一种通用的恐高症说:
高处的主要任务是控制局势,严格遵守安全和劳动保护规定” ...***
尖顶理论
从2015年9月开始,该塔逐渐增长。恰好在两年后的2017年9月,该塔开始了独特的安装超级收费塔的操作。 登山加速了两次。 原因尤其是摩天大楼最后部分的建造。

金属框
Lahta中心尖塔是由几种类型的元素组成的金字塔形框架。
主要的承重结构是米制截面管的圆柱。
尖顶框架:立柱,Ø1020 mm。 2017年12月每8.4 m,柱子就用水平和对角线扎带固定-也是管状的,但直径较小。 水平单元是环形梁。 对角线-梁括号。
尖顶框架:环形梁和横梁。 2017年12月尖塔元素的另一种类型是其建筑体积。
塔中的平面图呈五角形,高度为“肋”,围绕中心轴呈螺旋形。
塔的旋转形状。 建筑物的外角由摩天大楼的“边缘”形成。 一月2018为了使尖顶成为这种复杂体积的有机延续,将半木梁引入框架中,在平面上形成三角形。 这种结构放置在五个侧面上,并形成了尖塔的外角。
半木梁形成尖顶形状。 2017年12月
由于采用了半木梁,尖塔是塔的有机延续。 2017年12月(可点击)
尖塔金字塔结构的主要元素。 2017年12月在420米以上,当尖塔尽可能地变窄时,而不是五个外围柱,而是出现一个中心柱柱-也是直径为1420 mm的管状截面。 最后的13米是尖塔的锥形最终结构。
尖顶构造的总体方案不冻结
在由动力元件形成的fachwerk上,连接了尖塔衬里。
它具有重要的功能:在框架中安装了不锈钢网,而不是玻璃。
面向尖顶立面的网格样品。 布局区域。 2016年六月
立面轮廓中的网格。 尖塔拉克塔中心。 2017年12月在圣彼得堡的小气候条件下,用网代替玻璃是必要的。
潮湿和寒冷会导致结冰,大多数尖顶会穿过未加热的空间。

高处未加热的金属:起重机的结冰。 一月2018表面的细胞结构可防止大冰柱中的雪聚集成冰层和冰。 例如,在阵风聚集时,积雪会碎成小片。 在其他情况下,金属丝网变成一种在冰上堆积的增强材料-用金属棒进行增强,它更能抵抗自发碎裂。
例如,一张起重机的照片,您可以在上面比较连续和网状表面上雪层的形成:
未加热的金属表面上积雪的形成:
1-带有雪盖的坚固的冷冻表面
2-具有蜂窝结构的表面,未形成雪层当然,对立面立面的决定并不是在观察起重机时做出的,这只是一个例证。 拉赫塔中心(Lakhta Center)是世界上最北端的摩天大楼。 向湿度为94%的海洋气候过渡以及空气质量的活跃循环以及天气变化频繁且频繁的情况加剧了该问题。 对于
PIC系统,考虑了各种选择,例如,防止金属粘附到冰上的涂层。 根据计算结果以及在俄罗斯和加拿大进行的一系列现场测试,我们选择了最有效的选择-网格覆盖。 对于特殊的天气事件,在尖顶设计的一部分中,铺设了带有加热电缆的型材。 在达到一定的结冰指标后,
控制系统将进行轻微加热以防止结冰。
拉赫塔中心的PIC测试摩天大楼的工程系统安装完成后,将启动加热元件。

如何结合外墙类型
摩天大楼立面中的玻璃和网格之间是否会有明显的区别? 挑选两种不同的材料以使它们看起来相同对于设计师来说是一个挑战。 用于制造网孔的钢丝的厚度,颜色,质地要长且要仔细选择。
尖顶的外立面元素。 2017年12月设计师手足无措。 如果任何人都可以将玻璃与网格区分开一米,那么在半公里的情况下,考虑到材料质地的精心选择,这是不可能的。
穿过立面
网状的覆层会使降水进入尖顶吗? 虫子 鸟?
网格高度很小-略大于25毫米。 他们没有走得更远-它将增加尖顶的风阻。 扩大-否则,鸟类问题将变得重要。 蚊子无处不在。 但是,在塔楼20层以上,尚未观察到它们的飞行。
尖顶立面网格单元但是,雪和雨将能够进入子空间。 但这并不是一个大问题。 尖塔内的所有物品均由抗腐蚀材料制成,可抵抗不同的天气条件。 可以接受的是,在楼上少量的降水积聚。 毕竟,没有人认真关心房屋屋顶上的积雪或水坑吗? 圣彼得堡电视塔没有降雨;在雪或雨中,植物的管道都没有关闭。
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四个步骤
根据其四个结构区域的特征,安装尖塔的操作分为四个阶段。
步骤1:记录区
2017年9月至10月第一个区域是过渡的有条件的“前尖峰”空间。 这是一个居住并加热的部分,从83层到88层(标记378米)。
88级。以上只是尖顶。塔的五个过渡层与其他层的区别仅在于,轴承周长的复合柱让位于钢柱柱。 否则,就没有区别:摩天大楼的其他居住区域具有所有结构元素:核心,地板,玻璃幕墙...
2017年8月底,价格为83级。第一部分为钢柱与复合柱相比,柱架的直径更小。 除了具有减少横截面的建设性能力外,它还具有操作上的优势:在全景餐厅和Lakhta中心的观景台上提高了能见度。
Lakhta中心大厦76楼的全景餐厅。 可视化过渡空间在第88级重叠处结束。 按照惯例,在第88层的重叠部分可以称为建筑物的“屋顶”。 在达到这一水平的阶段,Lakhta中心成为欧洲最高的摩天大楼,领先于联邦大厦-甚至在安装尖顶半木之前。

步骤2:五栏
2017年10月至12月第二阶段-从89到100级(标记428 m)。 在这里,我们已经看到尖塔以其最纯粹的形式进行了半木工装修。 从第89级开始,列的数量从10个减少到5个:足以承载轻巧的框架和钢网覆层。 尖塔重约2,000吨-几乎看不到塔架总重量的670,000吨。
为了使立柱从安装开始到通过环形梁和支撑固定之间保持正确的空间位置,建筑商使用了临时的间隔结构。 Fachwerk组装-几个顺序操作的算法:安装柱子-用垫片固定-安装对角梁和环形梁-拆除临时结构。

外墙尚未修复:在88层以下,地板混凝土硬化。 但是立即在塔尖的未来立面周围安装了梯子和悬挂平台系统。 在建造后的尖塔生活中,为内部结构和设备提供服务的人员将沿着这些路径前进。 讲英语的承包商称这些停工为“道路”“猫”-catwa。
塔尖上的悬挂平台。 一月2018第3步:中心轴,地球向天空
2017年12月至2018年1月420米标记是钢制围栏的最后一层。 在此站点,它们将载波中继器传递到中央支柱。
降低到中心柱第一节的安装高度。 2017年12月
从外围柱过渡到中央支柱。 一月2018塔的最高层的构造物被收集在地面上。 这些是从百分之一开始的尖塔。 两个环形梁之间带有外墙元素,它们安装在地面上。
在地面上组装尖塔元件。 一月2018然后,起重机将组装好的元件提升到一个高度,然后安装人员将其安装在中心管道上,就像金字塔的核心一样。
组装块升降机
尖顶的一般观点,预期会出现结局。 一月2018
步骤4:决赛!
一月20182018年1月28日至29日-标记449 m。安装了塔尖的最终设计。 这是整个操作中最难的部分。 最大高度,最大风量,尖塔的结构完成特征和起重机设备的扩展-这些都是使这一部分过程与众不同的因素。
关于这种情况的发生-请阅读评论的第二部分。 在那里,您会找到以下问题的答案:建造商在操作前几天在等待什么? 起重机专家为何认为无法用起重机安装尖塔的最后部分? 直升机为什么不打电话? 建筑商的工作日过得如何? 这个问题最常见的答案是什么?在拉赫塔(Lakhta)的一个建筑工地上最容易记住的是什么。
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在
此处详细了解尖顶
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感谢您在为IFC Lakhta Center客户服务Igor Romanenko,AECOM建筑控制工程师Alexander Pimakin,文艺复兴时期的建筑工程师Rustam Doschanov,利勃海尔服务工程师Sergey Prochukhan编写建筑控制工程师的材料时所提供的帮助。
维亚切斯拉夫·科罗廖夫(Vyacheslav Korolev)(尖顶内的尖顶安装),阿列克谢·斯沃丁(Alexey Svotin)(起重机的照片),鲁斯兰·亨克(Ruslan Genk)(起重机的照片),尼古拉·贡塔尔(Nikolai Gontar)(夏天),伊万·斯梅洛夫(Ivan Smelov)(夏天),伊戈尔·罗曼年科(Igor Romanenko)(乌云密布),鲁斯塔姆·多沙诺夫(Rustam Doshanov)(起重机,用于安装尖塔的操作),亚历山大·皮马金(Alexander Pimakin)(城市上空的乌云,日落)。