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(4)积木式的模块建筑结构省工省料

这座101层的大楼实际上是一系列12层的建筑摞起来的。这样既省工也省时。由于新的结构设计和新的施工方法,施工速度加快,每三天就起一层楼。

2007年6月,工人铆接好第91层的底板。此时,吊车正把一个虽轻但却十分重要的构件吊往第90层。在那里,另一队工人正往底板上安装螺纹钢。这任务十分艰巨。全世界的建筑界都用螺纹钢来加强混凝土结构。每一层需要总长150公里的螺纹钢来加固,整座大楼共需要15000千米的螺纹钢。如果把这些螺纹钢首尾相接,可以从地球到国际空间站19个来回。

下一步浇注水泥,一个巨型水泥泵机来完成这个任务。水泥罐车排成一列为3台水泥泵中灌送水泥,水泥泵通过90层楼高的输送管道,能将水泥送至500米高的顶层浇注。 浇注金融中心一层楼的水泥,可以填满一个奥运会的游泳池(图5)。

(5)钢材和水泥铸就的大楼

中国是世界上地震频发地区之一。尽管上海不处于最危险的地震带上,但一场强震就可能把浦东满含水分的泥土搅成一锅粥。固定在上面的楼房有可能因此坍塌。日本神户地震发生时,数十座高楼倒塌。而神户地区在上海的东北不过1300千米左右。

环球金融中心的设计必须要把住这个关口。上海同济大学的路西林教授和他的同事们管理着中国最大的地震摇晃试验设备,他们模拟摩天楼在地震中的情况,来确定它是否抗震。所有这些结构系统都是新的,还从来没有在修建高于492米以上的高层建筑中使用过,所以需要进行专门的详尽地分析。

2004年,路教授和他的团队连续工作3天,建立了一个上海环球金融中心在地震中的模型,模拟了7次强度和神户地震相当的地震。如果金融中心在模拟实验中抗不住地震,就得暂时停建。路西林教授通过分析和实验得出结论:这座大楼能抗住7级地震(图6)。

(6)上海环球大厦的模拟地震摇晃实验

在钢结构、钢筋水泥浇注完成之后,最艰苦的工作开始了,那就是安装大楼的一万个窗户。

这座大楼的窗户设计相对简单,但安装却很困难。每一层没有足够的空间来储存这么多的窗户。只得安装多少运来多少,越快越好。

平均1天安装15个窗户,3天~4天完成1层楼的安装。环球金融中心的每个窗户都有3个卧式钢琴那么重。在距离地面400米以上的地方,这项工作是很危险的。不是每个人都能胜任这项工作。经过严格训练的130个无恐高症工人负责窗户的安装(图7)。

(7)与大楼匹配的巨大窗户

在这里气候也与地面不同,工人们常置身云雾中,有时能见度几乎是零。这对高空作业异常危险。当风力太强劲时,只得停工。

遇到恶劣天气时,强大的M900D塔吊也没法工作。如果有雾或者有风,安装工作就很困难。

台风几乎每个夏天都要侵袭上海,大楼越高,也就越面临危险。工程师们把这种情况叫作“翻转的瞬间”。大楼承受强风带来的强大外力,尤其是在翻转的瞬间,大楼最容易坍塌(图8)。

(8)“反转的瞬间”风的示意图

那么,怎样来使一座500米高的建筑在台风中岿然不动呢?

答案是:不要与风抗争。而要让风通过。

环球金融中心的建筑师们,在大楼最高处设计了一个直径53米的大孔。这个风口能让强风通过,防止大风冲击大楼的楼体。并且观光者可以在上面欣赏风景,这将是一个世界上最高的观景平台(图9)。

(9)一览无余的观景平台

强风和地震都会使摩天大楼产生摆晃效应。这种效应发生在高楼顶部,那里的结构没有底层的坚固,所以摇晃更强烈一些。但大楼的安全不成问题,只是顶层的人们会感觉不舒服。

实际上,环球金融中心顶层的人们可能不会感觉到摇晃,由于在第90层安装了两个风阻尼器,这两个装置各装有一个150吨的重物,与大楼的摇晃方向反向旋转,从而抵消了强风或地震的力,从而使观光者总能舒适地在顶层欣赏