北京市建筑设计研究院有限公司
北京市建筑设计研究院有限公司(BIAD)成立于1949年,是与共和国同龄的大型国有建筑设计机构,业务范围涵盖城市规划、公共建筑、居住建筑、室内设计等多个领域,设计了大批具有时代影响力的标志性建筑。
机构简介
北京市建筑设计研究院股份有限公司(简称:北京建院),是新中国第一家民用建筑设计企业,业务范围包括:城市规划、投资策划、大型公共建筑设计、民用建筑设计、室内装饰设计、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、工程监理、工程总承包等领域。建立70余年以来始终致力于向社会提供高品质的建筑设计服务,在行业中享有极高声誉,已成为中国领先、国际知名的大型国有建筑设计咨询企业。
在向“百年建院”迈进的历程中,北京建院拥抱时代需求与科技变革,以设计为源,智慧为本,在新时代秉承 “建筑设计服务社会、数字科技创造价值”的企业核心理念,跨界融合科学与艺术、数字科技与源创设计,不懈探索数字科技和智能商业理念在建筑与城市发展中的新动能,使之联通建筑设计、工程全过程咨询、智慧城市建设、运营各环节,创造可迭代的“数字建筑资产”,为城市美好未来贡献力量。
代表作品
梅溪湖国际广场
项目背景项目概况长沙金茂梅溪湖国际广场项目是金茂集团首个购物中心综合体项目,是集览秀城、喜达屋豪华精选(超五星)酒店、绿色豪宅以及高端写字楼的综合项目。在设计中,力求最大限度地集合多种业态于一体,充分利用地块的景观资源优势进行规划布局,注重建筑与场所的关系,各功能体之间相互借势,共同提升价值。从湖中及沿湖景观带上均有非常好的观赏角度,项目的形象极为突出,在塑造滨水城市形象方面有重要的作用。为了应对独特的地形,以及城市交通动线的需要,创新性地将览秀城1及1打造成双首层。本项目用地为北高南低,高差约34米。同时考虑城市人流通过地铁到达本区域目的性文化中心以及梅溪湖景观区。将西北侧地铁站出入口与本项目1及1直接接驳,东南侧商业1通过下沉广场与梅溪湖滨湖路相连,东侧在1通过广场与艺术中心对接。在人流的带动下,两条“首层”重要动线形成。1与1打造为双首层的设计标准为层高656通过消防论证将地上与1大空间连通打造成从建筑空间到人流动线真正意义上的双首层。建筑内部动线通过室内室外两条商业街创造了丰富的购物体验,将多种水景,引入室内和室外的场所,引导客户从项目西北角的地铁入口,直至南侧梅溪湖岸边。通过精心布局、动线组织、景观和水景结合,使览秀城突破传统购买中心定义,成为一个综合滨水体验中心。本次申报项目设计合作方达二十几家,包括、奥雅纳、迈进、柏诚、长沙人防院等,我院为设计总包单位,在主体设计工作之外花费大量心血组织各方协作设计,获得业主及各设计方的认可。2014年我院(本项目组)荣获金茂地产全球最佳供应商奖项。其中12购物中心地下3层,地上4层,采用框架结构,结构主体高度225。首先,购物中心建筑竖向功能分布复杂地下超市需要规整轴网及较高的梁下净空要求,首二层众多餐饮功能需要提供同层排水条件,顶层美食广场、儿童活动中心、影院需要大空间且需要配合众多专业公司。其次,地上平面复杂,商业设置双流线下部设有“水系”效果,同时需要兼顾超市卸货区安排,造成地上中庭洞口、连桥众多,需要结构合理安排梁板布置,而且由于上下功能需求不统一,结构竖向柱难以完全按照轴网落位,需要协调移动尽量避免转换。最后,由于建筑功能要求结构需要配合解决,设备风道转位增设土建风道夹层板,室外步行街加设土建排水沟,外立面造型钢结构等结构细部。13南塔楼地下3层,地上52层,结构主体高度21875,15北塔楼地下3层,地上51层结构主体高度21975。两座超高层双子塔采用“湘江砂砾,聚沙成塔”的建筑概念,建筑体四角通过斜向削切形成逐层渐变,造成结构角柱双向倾斜变化,根据建筑体型及塔楼高度小于220的有利条件,采用了钢管混凝土框架钢筋混凝土核心筒结构体系。其中13南塔楼下部为5级写字楼,上部为豪华精选超五星酒店,15北塔楼为5级办公。14酒店裙房地下3层,地上4层,主体结构高度228,采用框架结构,上部酒店宴会厅大跨空间局部采用钢骨结构。本工程水源为2路300市政供水,供用地内生活及室外消火栓用水。办公、商业、酒店分设生活给水系统,生活水泵房分设于各区域地下室。给水系统根据高度竖向分区,采用市政自来水直接供水、低位生活贮水池变频调速泵组、高位水箱重力供水、高位水箱(兼转输水箱)变频泵多种形式联合供水方式。酒店设有集中生活热水系统,热源为集中锅炉房,设太阳能、冷水机组冷凝热回收预热生活热水;设有中水集中收集、处理、回用系统,收集酒店标准层洗浴用水,经处理后回用于南塔办公高区冲厕。本工程消防系统包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕(窗玻璃喷头)灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、厨房灶台自动灭火装置及灭火器设置。公建办公、商业合用一套消防系统,酒店单独一套消防系统;两系统分别设置消防泵房,合用消防水池。室内消火栓、自动喷洒给水系统竖向分区,各系统采用贮水池、消防泵、转输水泵、转输水箱、消防泵、高位水箱多种形式联合临时高压供水方式。项目分区设置变电所,使用变电所深入负荷中心,提高了用电可靠性,避免了投资的增加;减少事故面;各建筑业态独立计量并设有公共建筑能耗监测,有利于各业态使用部门的能源消耗记录和考核。项目是长沙市岳麓区标志性建筑,两座塔楼也是本地区最高建筑。办公为5级写字楼,商业为大型综合性商业楼,酒店为喜达屋集团下属豪华精选酒店,提升了周边地块的商业价值。设计阶段完成度较完善,施工配合阶段全过程控制,保证了项目的质量
城奥大厦
项目背景项目背景奥体南区10城奥大厦项目位于北京市朝阳区奥体文化商务园区中心景观10号地的东北角,地上建筑面积约7万平米,地上19层,建筑最高点95米。建筑功能以商务办公为主。一类高层建筑。本项目为地上建筑,地下部分在奥体南区地下公共空间项目范围内,地下部分已建成,并已预留机电条件为地上建筑服务。本项目位于一个规模超过10公顷的开放绿地之上,为了充分融入环境,并利用周边的景观文化资源,建筑通过柔和圆润自由的空间形态实现与周边道路和建筑的和谐对话。机动车由用地东侧进出,用地内设车行环路。地下车库设置1组双行坡道出入口,位于用地北侧,其他地库出口与奥体南区地下公共空间项目共用。建筑东北角为办公主入口,北侧、西南及南侧为商业主入口。地下一层与奥南地下公共空间相连,有通道连接周边各个地块及地铁站。建筑功能为商务办公,本项目地下部分已经建成,其中地下一层与奥南地下公共空间1层相连,设有有快速及慢速人行通道连接周边各个地块及地铁站。地下二层主要功能为地下车库,与奥体南区地下公共空间的地下车库相连通并共用坡道出口。地下三层主要功能为地下车库及机房,与奥体南区地下公共空间地下机房、市政管廊层连通,预留了为地上建筑服务的主机房。首层主要功能为商业、大堂、办公门厅,大堂两层通高,中区设置一个多功能厅,南侧靠近中心绿地位置设置局部边庭;二至十八层主要功能为高端商务办公,共享中庭位于三层,面积约1000平米,可容纳500人。十九层为设备层。方案取自于花样滑冰的运动轨迹,通过层层流动的轨迹生成动感的建筑形象与中央绿地自由曲线融为一体,同时回应了周边的弧形的城市道路,仿佛明珠一般镶嵌在场地之中。设计采用锯齿形幕墙单元和蓑衣装配幕墙来实现平直构件对曲面的拟合。每一层外幕墙通过锯齿形幕墙单元进行排布,形成错落匀致的肌理。中庭幕墙为了呼应外幕墙,同样采用锯齿单元幕墙形式,但区别在于每一个单元均出挑,层间内凹,巧妙拟合了层层收紧的内穹顶空间。由于位于环形轴线上的地下柱子已经建成,为了实现与放射轴线控制的地上外幕墙柱的连接,在首二层采用柱进行转换,将地下结构通过极具表现力的手法转换到楼上结构,同时符合结构受力特性。屋顶柱作为外幕墙柱在穹顶的延伸,同时也具备重要的视觉需求。为了降低截面尺寸,设计将其模拟树形分叉,在顶部收拢到一个圆环。内穹顶结构也沿放射轴线向中心汇聚到核心筒,最终与外穹顶网架联系在一起,形成了非常稳定的双层穹顶结构。本园区未来将服务于2022年冬奥会,因此为了强调地域文化,方案取自于花样滑冰的运动轨迹,通过层层流动的轨迹生成动感的建筑形象与中央绿地自由曲线融为一体,仿佛明珠一般镶嵌在场地之中。城奥大厦作为本土原创设计的非标准大型复杂性公共建筑,由建筑师借助数字技术进行设计及建造控制。从设计到建造的整个过程充分体现了信息时代“个性化定制”实现自由设计的发展趋势。本项目为本土原创设计的非标准大型复杂性公共建筑,由建筑师借助数字技术进行设计及建造控制,从设计到建造的整个过程充分体现了信息时代“个性化定制”实现自由设计的发展趋势。各参建方还尝试以设计团队的数字模型作为中心基础模型,实现全生命期应用,以达到“数字孪生”的目标,整个设计到建造到运维的过程中体现了面向未来的数字建构思维。并以此发表论文“自由与秩序奥南010大厦数字建构实践”。本项目实现了全专业的协同设计,完成了全专业的模型。首层柱、穹顶柱、蛇形坡道、飘带出入口等异形结构系统都建精细模并利用参数进行控制和输出,可直接对接钢结构施工。幕墙数字模型也直接提交给幕墙厂家进行进一步深化和加工,几千组不同的幕墙单元均可批量定制。在有限的工期内可高效生产加工出多类型的构件,并借助坐标数据和仪器进行现场的精确定位和安装,有效控制施工误差,保障了建造成果与数字模型的高度一致。本项目建筑形体的不规则带来大量的复杂曲线和曲面,因而前期建立了几何逻辑来控制。建筑轴网由放射轴和平行轴网的组合,前者控制幕墙及外圈幕墙柱实现形式一致,后者控制核心筒及建筑功能平面满足承重和功能诉求,各自明晰互不干扰又合理关联。各层板边线和幕墙线都被拟合成为弧线的组合,曲面被逆合成倾斜的锯齿幕墙,出入口曲面被拟合成单曲面,最终规避了所有的双曲面,不仅效果丰富而且降低造价。该项目地下部分属地下空间项目,于2014年施工完毕,2015年地块上部拍卖后根据新的使用功能要求重做地上建筑方案。新方案重新定义了一套建筑轴网,室外地下顶板拆除重做室内夹层下插型钢柱、首层采用形柱实现外边柱柱网转换。该工程结构体系存在大量斜度不同的柱子及曲梁曲柱,产生了大量复杂节点,点位及加工难度系数均很大,借助技术设计施工,最终实现了结构成就建筑之美。由于该建筑存在大量无建筑面积的结构空间,所以每平米用钢量比较高。3本项目与奥体文化南区地下空间项目共用消防水池和消防水泵,消防水池容积按地下空间消防用水量确定。本项目与消防泵房分别位于奥体文化南区地下空间项目的两侧,相距约700,给消防给水安全带来很大挑战,消防给水干线采用热浸镀锌无缝钢管(承压等级25);消火栓分区干线为无缝钢管,自喷系统、水膜防护冷却系统报警阀前管道为无缝钢管;大空间智能灭火系统干管5层以下为无缝钢管。设计原则:技术先进、方便实用、安全可靠、投资合理。系统设施的配置原则是尽量体现智能化办公建筑的个性与独特性,并重点考虑环保和节能以便于长期运行、维护。 将目前国内外先进的供配电技术、照明技术、电气安全技术等运用到建筑中,在提供温馨、舒适的办公环境的前提下,降低能量消耗,实现安全可靠的运行,使建成后的办公建筑高效、稳定的运营。
全国妇联办公楼改扩建
办公项目背景项目概况全国妇联机关办公楼改扩建项目位于北京市东城区建国门内大街15号,中华全国妇女联合会院内。院内原办公楼在1993年竣工,1994年全国妇联机构正式进驻,现在工作人员1048名,为改善现有办公人员的工作条件,对原有办公楼进行改扩建。 此次改扩建是在原有主体办公楼不拆除的情况下进行改扩建,原主体办公楼北侧和南侧分别新扩建北办公楼和南侧礼仪大厅。在维持原有建筑形象的同时,进行优化设计,尊重妇联历史和本地段建筑文脉,与周围环境协调,体现沉稳,庄重,包容,不张扬的理念。布局上因地制宜,整个建筑群体近似“工”字形。总建筑面积35772平方米,地上25588平方米,地下10189平方米,总高度359米。此次改扩建是在原有主体办公楼不拆除的情况下进行改扩建,原主体办公楼北侧和南侧分别新扩建北办公楼和南侧礼仪大厅。另因原办公楼是1993年竣工,1994年使用,根据现结构规范标准土建结构需检测、加固改造,原机电设备需升级换代。在维持原有建筑形象的同时,进行优化设计,尊重妇联历史和本地段建筑文脉,与周围环境协调,体现沉稳,庄重,包容,不张扬的理念。布局上因地制宜,将原有主体南侧扩建一礼仪大厅,整个建筑群体近似“工”字形,在东侧围合为一个东院,为日常人流车流提供回转空间,南部为礼仪性出入口空间紧邻城市绿化带。在局促的用地内,分散布局最大限度的满足了建筑主体尽可能多的南北朝向,确保了建筑主体的自然采光和通风,使其形成一组主次分明,错落有致的建筑群。“工”字形布局的应用,使建筑体量尽可能的规整,且使得空气在各楼之间形成环流,有利于组织场地通风。节能离心冷机、134环保冷媒、采用集中太阳能生活热水、雨水控制利用室外设计了蓄水设施、风机盘管部分采用直流无刷变频节能超低噪声风机盘管、新排风热回收、中水利用预留、无负压(叠压)供水、变频水泵、冬季及过渡季冷却塔制冷、大空间分层空调、大空间地板采暖等。夏季热力检修时采用蓄能的电加热储热罐(利用低谷电)补充集中式太阳能生活热水系统。设备选择时注意选择高能效比的设备。空调机组在过渡季最大限度地使用室外新风,以节约能源。建设方2012年3月委托中国建筑科学院进行了抗震鉴定调整后的结构体系,原结构梁50不满足、柱70不满足、剪力墙100不满足、楼梯100不满足、楼板根据建筑功能进行改造。 结构鉴定结论: 原结构承载力验算及结构抗震措施检查结构表明,结构虽有较多梁构件承载力不足,且多数墙、柱轴压比超限、配筋不足,但主要抗震指数基本能满足规范要求,对结构加固后能满足后续使用抗震安全要求,具有改造加固的价值。南楼改造结构选型:1、改造后工程结构类型同原设计为现浇框架剪力墙结构体系,改变层高和层数。基础维持有梁板式筏形基础,对不满足要求的构件进行加固,承载力满足要求。3、注意新建办公楼与原有结构基础的关系,新建办公楼的基础要与原有结构完全脱开,并在拆除原有地下部分和新建办公楼基础时,注意保护原有结构的基础。因新建基础深度大于原有建筑基础埋深,会对原有办公楼产生不利影响,要采取专题论证研究,保证原有结构的稳定和安全。4、改造后结构体系:采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,筏板基础。本工程结构新楼与老楼关系复杂,老楼局部拆除卸载对原有基础建设过程中会产生相互影响,采用有限元计算进行了地基基础工程三项专项分析。1)进行了老楼北侧局部拆除对其自身结构基础的影响专项分析、2)新建筑基础与既有建筑基础的相互影响专项分析、3)新建筑基础与既有建筑差异沉降的专项分析本工程中供配电系统设计采用了以下节能措施:变电室设于负荷中心,节省线材,降低电能损耗;合理选择变压器容量,按经济电流密度合理选择铜芯导线截面以降低线路损耗;尽量减少负荷不平衡度以减少变压器损耗;设置带自动控制的低压无功补偿装置,补偿后功率因数达到095以上;实施分项计量。选择节能型电器设备:采用节能型低损耗电力变压器;采用高效节能光源;局部采用照明采用智能照明控制系统;设置楼宇自动化管理系统。
深圳百丽大厦
项目简介项目背景百丽大厦项目深圳市南山区西南部;西面临后海滨路约150米,对面是蔚蓝海岸高尚住宅区及北师大附中;西北面距地铁2号线后海滨路站大约200米;南面距东滨路约150米,其余各面均尚处于规划建设阶段。建筑总高度13015米,建成后将成新百丽鞋业总部办公楼。由于本地块的特殊位置,建筑造型需要有足够的标志性和可识别性,同时还应具有一定的城市尺度和现代感,以满足后海中心区的新时代,新中心区的特殊要求。倾斜的建筑造型很好的体现出建筑的时代感与流畅感,建筑物不再是高层塔楼与低层裙房的传统关系,而是将裙房与塔楼结合在一起形成更加整体的体型关系,更好的体现高层建筑的整体感,为后海中心区增加活力。项目位于深圳南山后海片区,总建筑面积47万平米。主楼地上27层,高度为1246,地下4层。主体结构体系为框架双核心筒结构。为配合建筑体型,部分外框柱采用斜柱,体型别致。由于塔楼层数多,荷载大,结合地质情况较复杂,岩层起伏大,因此采用冲(钻)孔灌注桩,以中风化花岗岩为持力层。地上部分结合建筑平面及功能,将核心筒分布在东西两侧,核心筒与框架柱之间以主梁连接,柱距离核心筒84,地上层数共27层,标准层层高为42。结合建筑体型,分别在主体结构北侧和南侧各设置一排斜柱,其中,北侧斜柱范围从1层19层,从下至上逐层收进;南侧斜柱则从20层屋顶,从内向外逐层外扩。由于采用斜柱,斜柱与普通框架柱交汇处出现应力集中,结构上在节点处采用型钢混凝土构件解决此问题。北侧斜柱从内往外扩出,楼层梁板与斜柱交汇部分有拉力存在,结构上,采取了加厚此部分楼板、楼板钢筋拉通、拉结斜柱框架梁钢筋按不考虑楼板作用确定,同时按裂缝控制等加强措施。空调水系统采用两管异程式系统,系统竖向分两个区, 低区冷水供回水温度为612,高区冷水供回水温度均为713。在避难层17层换热间内设有2台供高区空调的板式换热器,通过板式换热器向高区空调系统供冷。 大空调采用全空气系统,过渡季节采用全新风运行;小空间采用风机盘管加新风系统,在新风机组和风机盘管的出风管上设置静电除尘器,办公区域的新风系统和排风系统竖向分区设置,每个系统带的楼层数不超过8层,在每层新风机的进风管上设置定风量阀,保证满足最小新风量的要求。冷源采用冰蓄冷、大温差集中式冷水系统,蓄冰率331,节约运行费用。制冷机房设在地下四层,机房内设2台双工况水冷冷水机组,选用24台蓄冰槽,每个冰槽的蓄冰量为246,乙二醇板换2台。乙二醇板式换热器一次侧供回水温度3510,冷水机组供回水温度为510,蓄冰供回水温度2155,2台变频调速风机的超低噪音冷却塔,设在办公楼屋面,与2台双工况水冷冷水机组相匹配,冷却水供回水温度制冷式况为3237,蓄冰式况为3035。空调乙二醇泵及空调冷冻水泵均采用变频水泵。火灾自动报警系统形式采用集中报警系统,并设置一个消防控制室。火灾报警系统由火灾报警控制器、消防联动控制台、紧急广播、消防电话、电源等组成。本工程安防系统采用全数字化、结构化、网络化的安全防范系统,具有兼容性和可扩展性,包含闭路电视监控、门禁、电子巡查和防入侵报警系统。通信系统包括建筑物内部和外部之间语音、图像、影视和文字的传输、交换、发送、接收,并设有无线局域网系统,采用数字(网络)与语音(电话)综合布线。楼宇自动化控制系统对建筑物内的各类机电设备(空调、变配电、给排水设备、制冷机房、热交换站、电梯、照明)的运行、安全状况、能源使用和管理实行自动监视、测量、程序控制与管理
华融金融中心项目结构顾问咨询
项目背景项目背景基地南北长约202,东西长约132基地东部高,西部低,地形相对平缓,用地范围内相对高差235米,本工程5层地下室连为一体,地面以上通过结构缝(450宽)分成塔楼1、塔楼2、裙房一、裙房二和裙房三,相互独立、自成体系,裙房一和裙房二、塔楼1、裙房三、塔楼2独立结构单元之间分别通过连桥14连接,且设置滑动支座。1地上建筑面积112365平方米,共有51层,顶层楼面标高为2315,核心筒高宽比为175。采用型钢混凝土框架钢筋混凝土核心筒结构(带2道加强层)。2地上总建筑面积72650平方米,共51层,顶层楼面标高为2194,核心筒高宽比为153。采用型钢混凝土框架钢筋混凝土核心筒结构。中间裙房地上建筑面积18504016平方米,采用钢框架支撑结构,顶层楼面标高为388,地上8层。小型商业群地上建筑面积14879629平方米,地上4层。1、2、中间裙房和商业生活广场共用整体5层地下室,地下建筑面积8886991平方米,基坑开挖深度28米左右,基础类型采用嵌岩筏板和嵌岩独立基础。
中信大厦
项目背景项目概况北京核心区15地块项目,又名“中信大厦”。地上建筑面积35万平方米,地下87万平方米,地上108层,地下7层;高度达到528米。塔楼造型灵感来源于中国传统礼器“尊”,具有收腰的身形特点。这种形体下,建筑在较高处楼层的面积适当增大,从而获得宝贵的高空体验。中信大厦是包含了无数技术难题的超级工程,在设计上借助整体设计思想,以建筑品质为诉求,通过精细的工作界面划分、完善的专业计划协调,力求目标的可控实现。同时,借助于手段,建筑师得以在一个前所未有的层面上对建筑进行掌控,最大限度地保证了建筑的设计质量。中信大厦位于北京市东部商务中心区核心区域高度528米。中信大厦从中国传统礼器‘尊’的形体特征中汲取造型灵感。经过抽象处理和比例优化,形成“中国尊”高雅秀美的独特造型。项目建设用地东至金和东路,西至金和路,北侧隔12米公共用地接临光华路,南侧隔文化中心用地与核心区中央绿地相邻至景辉街。建筑面积437万平方米,地上108层,集甲级写字楼、会议、商业、多功能中心等功能于一体。目前中信集团已经携中信银行入住13及7区,阿里巴巴准备入住5区,4、6区面向高端用户出租。项目采用整体设计策略,根据自身特点制定建筑系统框架体系,为设计协同、技术控制、运行管理提供保障。首次提出超高层模块化设计理念,将复杂设计体系化,通过协同平台将各系统有机结合,高效完成多人、多团队、多顾问的设计工作。根据超高层建筑的特性采用模块化设计,依据巨框结构逻辑将建筑分为十个分区、五个功能模块,所有垂直交通、设备运行、安全防护等功能均按照模块化概念布局,对于减少运输压力、合理布局机电及各功能、减小烟囱效应、降低火灾风险均有原则性贡献。为实现高完成度的建筑品质与成本控制、提高建造速度,注重采用装配式及工业化技术,外幕墙采用单元式幕墙,内隔墙采用条板,楼板采用复合楼板,主要受力体系大量采用钢结构,采用预制楼梯、预制立管。中信大厦结构体系采用巨型支撑外框筒混凝土核心筒的双重抗侧力体系,其中巨型支撑框筒由巨型柱、巨型斜撑、转换桁架以及次框架组成。混凝土核心筒包括底部和顶部的内置钢板组合墙和位于中部的内置钢板支撑组合墙。基础形式为桩筏基础。1本项目暖通空调系统全年能耗指标约为 70 2,领先北京市节能设计标准参照建筑(约 942),能耗水平大幅降低,属于标志性的超高层绿色建筑。2冷却塔的散热问题:冷却塔只能设置在室内设备层,通过模拟计算,对不同布置的冷却塔散热进行模拟计算,选择最合理的布置和冷却塔型号。空调用冷却塔采用侧向进风、侧向排风散热方式,轴流风机安装方式采用引风式。2本项目由于采用了高温基载冷水机组、冷冻水大温差、低温送风及部分温湿度独立控制、变频控制等节能设计策略,与北京市《公共建筑节能设计标准》中规定的限值相比,暖通空调系统全年节能率达到了257。3本项目由于采用了冰蓄冷系统,充分发挥北京市低谷电价的优势,暖通空调系统全年运行费用相比于北京市公共建筑节能设计标准中规定的参照建筑,整体节费率达到了 287,具有十分可观的经济效益。外电源为3组共6路10供电,两两成组。在3层与4层通高设置3个10高压分界小室。3层与4通高 设置3个10配电站,将高压电源分配至各变配电站,分别向地下室(低区4个变电站)、14区(中区8个变电站)、58区(高区7个变电站)供电。变电所低压采取单母线分段、设母联开关的方案以满足本项目一、二级负荷的供电要求,并设应急发电机组以满足消防及特别重要负荷的供电可靠性要求。变压器总装机容量56500 ,装机密度129,配电系统采用树干式与放射式相结合的方式,消防与普通负荷分开,公共区与租户区分开。供配电系统可靠性和灵活性较高,且经济性较好。大厦在智能化、节能减排、云计算、人脸识别、运维、二维码、物联网等技术应用和实现功能等方面将处于国内领先和国际先进的地位。智能化设计采用云计算、物联网、综合能耗管理、新技术集成应用;具有可持续提升和发展的能力,具有长期在国内智能化技术应用的领先地位。总体架构采用三层网络结构,分为互联网、物业办公网、智能化物联网。本项目建筑智能化工程主要包括综合布线系统、建筑设备监控系统、漏水检测系统、防盗入侵报警系统、视频安防监控系统、保安巡更管理系统、保安无线对讲系统、门禁管理系统、速通门管理系统、可视对讲管理系统、停车场管理系统、信息引导及发布系统、智能化系统集成等。选高效节能产品。变压器、电动机选用2级能效节能型。大型设备、电动机变频调速等,就地设谐波抑制。选高压冷水机组。不选淘汰产品。变负荷风机水泵采用变频控制。设建筑设备监控,智能照明控制、能耗分项计量、电梯群控等系统。充分利用自然光,照明功率密度为目标值。光污染满足要求。车库、人员密集场所2监控。
北京城市副中心行政办公区-人大楼组团
城市项目概况项目介绍3工程位于城市副中心行政办公区核心区,与南区1、4项目,成“品”字型格局一翼,围合出城市广场,塑造出南北轴线,结合主立面的坡顶,呈现一个典雅、庄重的办公建筑群落气氛,整体平面采用统一模数化设计,建筑围合一个内聚型院落及一个半开放院落,地下及屋面设置多个绿化庭院空间。办公区采用中走廊方式,会议采用单走廊方式。项目采用绿色生态的创新设计理念及技术措施,在设计中选用较为成熟可靠的节能降耗措施,充分利用被动式技术,并选择节能型、节约型系统和产品,提升项目品质和舒适度,为项目创造了健康舒适的办公空间。通过了国家绿色建筑三星级设计标识的专家评审。本工程(市人大)是北京城市副中心行政办公区一期中的核心建筑之一,与市委、市政协形成南区品字形组团。建设过程中积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,是具有前瞻、经济、共享、绿色特点的“千年大计”工程。 承接了北京市人民代表大会常务委员会机关这一直辖市级的机关办公会议功能。遵循核心区整体规划要求,市委、市人大、市政协与北区的市政府等建筑群塑造了一个新城的中轴线,市委居高点,市人大位于东南翼角,与市政协对望,建筑群与绿化景观相互渗透。本工程由5栋建筑线性曲折排列,南高北低,与市委东侧建筑体量呼应,南侧东侧为两个主要朝向,西北角是常委会大会议厅,主入口朝西侧。用地主入口方向在东北侧,内部路网便捷顺畅,与地下交通自然衔接。地下二层与市委地下连通即形成核心区地下的互联互通。设计秉承了集约高效,本土人文,朴素典雅的设计原则,努力将项目设计成为新时代城市建设发展的典范。以城市和谐有序发展为创作原点,创造具有新时代特征的人与环境的友好互动关系。多个团队在协同设计模式下形成有序、高效的完成大规模合成作业,模数化设计贯彻于平面、立面直至外延专业,形成统一、有序的设计框架。作为总要的设计技术手段参与到工程设计、施工过程中。项目采用温湿度独立控制系统,采用25监测空气质量。市政中水利用率50以上,采用太阳能热水利用率30以上,围护结构热工性能比现行国家标准提高20以上,全部采用节水型器具。区域内采用下凹绿地及50以上的透水铺装。本工程(市人大)作为副中心核心区一期建设内容的重要组成部分,是按照中央决策部署实施京津冀一体化战略的重要步骤,是北京市城市发展史上的重要节点。是应对大城市病、人与环境矛盾日益尖锐而采取的积极应对方式,会极大改变北京城市形态,提升北京东部区域乃至邻省的人居环境。本项目地上由五个结构单体组成,分别28层不等,地下2层且连为一体,建筑高度4130。各楼均采用框架剪力墙结构,、楼间和、楼间在二层设置钢桁架连廊。持力层为细砂3层、粉砂1层,地基承载力标准值130,主楼上部荷载较大,特别是持力层中度液化。综合对比天然地基、桩基础、地基处理等地基形式后,结合经济适用等目标,进行了地基承载力修正分析及沉降分析,经专家会论证,最终选择天然地基平板式筏基的方案,相对其他方案节约了建筑材料,节省了工期,带来了巨大经济效益。楼大空间区域存在抗浮问题,综合比较了抗拔桩、压重、抗浮锚杆三种抗浮方案,因压重方案需要增加较大的基坑深度,抗浮锚杆带来防水难以处理的问题,最终采用抗拔桩解决抗浮问题。本项目抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,为标准设防类。为满足建筑功能需要,部分剪力墙在1顶板框支转换,为加强结构性能,满足抗震计算要求,部分柱及核心筒内设置了钢骨。生活给水及中水系统:1低区充分利用市政水压,采用直接供水方式;2控制各用水点处水压小于或等于02,3 各主要用户(厨房等)的给水干管及用水量较大处如绿化用水等均安装水表计量,采用三级计量:总表、分表、户表,以便有效管理及监察用水,避免浪费;4供水加压泵选型符合下列规定设计过程中,我们还坚持将节能环保理念贯穿到设计全过程。本项目选用环保节能型产品,并采用能源监控系统、远传系统、楼宇自控系统等技术手段,电气系统设计执行绿色建筑三星标准。
北京城市副中心行政办公区-市委楼组团
城市项目背景项目背景行政办公区一期工程市委组团,坐落在行政中心中央,是一组中轴对称建筑,采用以院落空间为核心的布置方式。各院落空间彼此分隔,又相互联系,兼具秩序性和层次感。中、东、西三组院落式办公空间,平面布局着重区分内与外、公共与私密。转角位置设置交通核心筒、卫生间等,交通便利,资源利用充分,使用率更高,会议空间的集中设置。八个下沉庭院将室外空间延伸至地下层,为地下餐厅、职工之家等带来采光通风。各层会议区、办公区都设有绿化平台,提供休息场所。建筑外观采用典雅、稳重、简洁、现代的风格,典型的中国传统建筑空间意象,与新中式坡顶造型共同体现浓浓的中国风、北京味。市委组团采用绿色技术创造健康舒适办公空间。行政办公区一期工程市委组团从前期规划到单体设计积极主动地落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。力图打造能够满足当代政府需求、展现当代政府形象,具有前瞻、经济、共享、绿色特点的“千年大计”。项目坐落在行政中心中央,是一组中轴对称建筑,采用以院落空间为核心的布置方式。各院落空间彼此分隔,又相互联系,兼具秩序性和层次感。行政办公区一期工程市委组团建筑基于中国传统建筑格局形态,由南向北、从中间向东西两侧形成序列式的建筑空间,延续传统建筑文化里的重要理念,确定不同尺度的院落,围绕院落组织内外空间。各院落空间彼此分隔,又相互联系,兼具秩序性和层次感,为行政副中心二期办公建设定调。庭院空间把离散的单体建筑从使用功能、空间构成上联结成有机的整体,院落空间与建筑序列的起承转合,自然景观的渗透为人们提供了安静舒适的环境。北京城市副中心1办公楼总建筑面积315万,为整体2层地下室,地上分为中院、东西院三个办公区,各区内办公楼间设防震缝分为相互独立的结构单元。中院办公楼地上为39层,最大结构高度515;东、西区办公楼地上为17层,最大结构高度347。高层办公楼采用框架剪力墙结构,局部多层办公采用框架结构,基础采用钻孔灌注桩,桩侧、桩端后压浆。本工程设计中通过对复杂的大型院落式办公群进行合理的结构单体划分,避免结构平面及竖向不规则、减小抗震不利影响;通过严格控制混凝土材料配比、加强混凝土构件保护层做法,提高结构耐久性100年要求;针对建筑场地存在中、重度液化的问题,设计中综合采用桩基础,加强基础整体性和刚度、增强上部结构的整体性和均匀对称性等措施,确保全面消除地基液化的不利影响;针对单体结构超长问题,综合采取低收缩水泥、控制混凝土配合比、采用补偿收缩混凝土、严格控制塌落度等多种措施。北会议楼的大报告厅为25242无柱空间,顶部采用现浇钢筋混凝土屋面板,结构采用252跨,总34长实腹钢梁实现大跨度屋盖。东西院设有13跨钢连桥,采用大跨钢梁钢柱高强钢拉杆结构形式,以提高钢连桥整体刚度。主楼大坡度弧形钢筋混凝土屋面建筑造型复杂,设计中通过合理设计配筋,严控施工措施要求,确保结构完成质量。主楼主入口6棵405高门头柱,结构采用16001000钢格构柱沿高度变截面,既确保了超高独立柱的结构安全,又节省了钢材,实现了门头柱的复杂建筑造型。供水加压泵选型符合下列规定1应根据管网水力计算选择和配置,保证水泵工作时高效率运行2所选水泵在设计工况时的效率宜大于国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》中规定的泵节能评价值3应选择具有随流量增大,扬程逐渐下降特性的供水加压泵。 卫生器具及配件均采用节水型卫生器具、器材,满足《节水型生活用水器具》 164的规定采用2级节水器具,生活热水采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器,道路浇洒、车库冲洗使用节水型高压冲洗水枪。行政办公区建设世界一流、具有一定前瞻性的政务云计算中心,为各进驻单位提供完善的业务应用系统建设奠定基础。园区统一通信平台规划、信息网络规划,综合安全体系、有线电视系统、运维监控统一规划,各个建筑组群可独立运行,同时可具有统一运维管理。
北京城市副中心行政办公区-市政协楼组团
城市项目概况项目概述本工程整体规划用地位于通州区潞城镇,东六环东侧,其中本项目与市委组团项目、人大组团项目同位于运河东大街南侧。此外项目西侧和南侧紧邻园区水系地理位置优越,环境优美,交通便捷。基于中国传统建筑格局形态,与其他两组建筑形成品字形中轴对称格局,办公楼自身形成一个内聚性院落,同时与常委会议楼连廊连接;新中式坡屋面与周围自然环境融合,简朴庄重,与新中式坡顶造型共同体现浓浓的中国风。总建筑面积:1506万平方米;建筑主要功能为办公、会议、车库、等建设性质:重要高层办公楼及会议楼;建筑类别:办公楼、文史会议楼属一类高层民用公共建筑,常委会议厅为多层民用公共建筑;高层建筑分类:一类。为了创造更加舒适的环境,达到国家绿色三星标准,项目采用太阳能光伏发电,太阳能热水利用率30以上,采用温湿度独立控制系统,市政中水利用率50以上,雨水利用采用下凹绿地及50以上的透水铺装,围护结构热工性能比现行国家标准提高20以上,100采用节水型器具,采用25监测空气质量以创造健康舒适办公空间和城市可持续发展为目标。利用专业技术创建出建筑、结构、暖通、电气、给排水等专业的三维模型,根据碰撞检测报告,精细调整管线综合设计,以保证不同功能房间控高,形成公共空间净高3米,办公空间32米的统一办公格局,避免了后续返工的风险。应用和三维模型系统进行模数化体系研究将建筑设定在一套模数化网格体系下,通过标准化的设计,提高施工准确率,保证房间净高。本项目地上由六个结构单体组成,分别28层不等,地下2层且连为一体,建筑高度4130。各楼均采用框架剪力墙结构,、楼间和、楼间在二层设置钢桁架连廊。持力层为细砂层、粉砂1层,地基承载力标准值130,主楼上部荷载较大,特别是持力层中度液化。综合对比天然地基、桩基础、地基处理等地基形式后,结合经济适用等目标,进行了地基承载力修正分析及沉降分析,经专家会论证,最终选择天然地基平板式筏基的方案,相对其他方案节约了建筑材料,节省了工期,带来了巨大经济效益。楼大空间区域存在抗浮问题,综合比较了抗拔桩、压重、抗浮锚杆三种抗浮方案,因压重方案需要增加较大的基坑深度,抗浮锚杆带来防水难以处理的问题,最终采用抗拔桩解决抗浮问题。本项目抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,为标准设防类。为满足建筑功能需要,部分剪力墙在1顶板框支转换,为加强结构性能,满足抗震计算要求,部分柱及核心筒内设置了钢骨。4供水加压泵选型符合下列规定1应根据管网水力计算选择和配置,保证水泵工作时高效率运行2所选水泵在设计工况时的效率宜大于国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》中规定的泵节能评价值3应选择具有随流量增大,扬程逐渐下降特性的供水加压泵。7 卫生器具及配件均采用节水型卫生器具、器材,满足《节水型生活用水器具》 164的规定采用2级节水器具,生活热水采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器,道路浇洒、车库冲洗使用节水型高压冲洗水枪。
大同市国际能源革命科技创新园A区建设项目
创新项目概况项目概述大同市国际能源革命科技创新园区建设项目大同市国际能源革命科技创新园区建设项目是由北京市建筑设计研究院有限公司设计的优秀作品。
腾讯北京总部大楼
项目背景项目介绍建设用地位于中关村软件园二期西南角,北临软件园南街,东临软件园西三路,南临西北旺南路,西临西北旺东路。本工程建设用地为两块,分别为1用地及3用地,主楼位于1用地,能源中心配楼位于3用地。项目交通组织与外部连接的主要出入口位于软件园南街与软件园西三路一侧。用地内部道路设置按人车分流原则,同时,合理设计车行流线,实现“简短、便捷”,与步行流线尽量减少交叉。主楼地下三、二层为员工停车及设备用房;地下一层为访客停车,后场卸货区,北侧为形象店,餐厅与厨房,中区为演播功能和展厅,南区为员工运动设施及设备用房等。首层为员工大堂、早餐厅,中区为演播功能,南区为员工运动设施,西南侧为公众大堂,东南侧为大堂。二层为行政办公,腾讯学院,开敞办公室,大中小教室,多功能厅,机房等。三至六层为开敞办公室。七层为总办餐厅及总办办公室等。能源中心配楼地下二层为制冷机房及其配电及控制室、中心制冷机房等。地下一层为员工自行车停车场、消防水池、消防水泵房、空调机房、空调机房、卫生间等。首层为锅炉房、热交换站、物业管理中心、柴油发电机房、10分界室、高压配电室、变电室等。项目创造了一种全新的办公组织模式,对超大建筑平面的探索,从设计角度合理处理超大建筑平面的空间布局、交通组织、物理环境、消防等方面的问题,探索出一种平面布置新的可能性,可以为员工提供更多交流创新的机会,可以为企业提供更符合企业办公模式的建筑空间。设计团队全程采用正向设计的方式,通过设计策划,确定了设计流程,明确了技术路线,建立了协同平台,制定了设计导则及编码手册。各专业设计师从方案阶段开始,初步设计、施工图设计阶段均采用全专业技术系统协同平台工作,提高了设计质量,提高了设计效率。项目完成度高,社会反响好,建筑外观简洁有力又不失细节,是软件园西区最具张力、最醒目的一栋建筑。同时设计中采用了大量的绿色节能技术、智慧办公管理技术,给员工带来了高品质的室内环境体验,得到了入驻员工的高度评价。本工程采用钢筋混凝土核心筒长悬臂巨型钢桁架混凝土框架结构体系,中央区域由钢筋混凝土核心筒及框架组成,中央区域外为钢结构,在整个建筑外围设置围合的长悬臂巨型钢桁架。在三个切角的上部楼层设置转换桁架,桁架下设置吊柱,根据下部建筑楼层的需要布置结构平面体系。外围钢结构通过与其邻跨的型钢混凝土构件连接逐步过渡到内部的钢筋混凝土结构。室内篮球场、游泳池、演播厅等部位设置了多榀跨度为18,27的转换钢桁架以传递上部结构传来的荷载,室内空中连桥、跨度较大楼梯及折线形楼梯采用钢结构。考虑到结构体系特殊、体型复杂、严重超限以及工程的重要性,采用了性能化抗震设计方法。计算分析采用多个程序校核,计算结果按多个模型分别计算并采用包络设计,提出了详细的针对性措施,保证结构的可实施性及安全性。由于悬挑结构的特殊性,对结构楼板、悬挑部位的竖向地震作用、不同施工顺序带来的影响、对悬挑及大跨部位的舒适度、对构造复杂及受力较大的节点等进行了详尽的分析。按照绿色节能目标要求,结合项目负荷特点和节能目标,采用全年动态负荷模拟计算、四管制及大温差管网输送、分区二级泵、变风量系统、大空间地面辐射供冷供暖、排风热回收技术等一系列技术,满足室内环境要求,降低空调系统能耗。本项目建筑外形复杂、有较多的中庭,利用建筑能耗模拟软件,分析建筑遮阳、围护结构热工参数对负荷及能耗的影响,优化建筑围护结构热工设计,对中庭分层空调负荷进行计算以及气流组织模拟,在保证人员活动区达到热舒适前提下,使设备选型更准确、节约,有效降低初投资,提高系统运行效率,减少空调能源消耗。本项目体型较大,最大楼板面积达到180180,存在较多中庭和大面积开敞办公,每层标准层空调系统划分为9个独立运行的系统,服务不同区域多样化的功能例如办公、教育、娱乐,满足不同功能区域的使用要求。空调冷水供回水温度613 空调热水供回水温度6045采用大温差运行,在满足节能要求的耗电输冷热比的前提下,进一步降低水系统输配能耗。全空气空调系统过渡季加大新风运行,最大新风比100,以充分利用自然冷源,减少冷机开启时间。新风负荷为调负荷的最大组成部分,通过室内2浓度对新风量调节进行新风需求控制,以及新风系统设热回收装置回收排风冷热量的措施,降低新风能耗。热回收效率不低于60。中庭底部设置的辐射供冷供热系统能够减少全空气系统风量,降低风机能耗,同时降低中庭温度梯度,使得室内温度分布较均匀,提高室内舒适度。中庭等高大空间过渡季采用开启上部电动天窗,以及幕墙通风器等进行自然通风,节省空调能耗。变风量空调系统根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定的送风温度,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求。空气处理机组的风机根据系统所需风量变化,进行变频调速运行,从而达到节能的目的。地下停车库的通风系统风机根据车流量和车库内的浓度进行启停控制,节省风机能耗。基于建筑负荷特性,暖通空调设计从冷热源、输配系统和空调末端三个环节,选择适宜的能效提升技术:合理划分供能区域的分区二级泵技术、加大空调供回水温差及送风温差的大温差输送技术、中庭等大空间开放区域的分层空调技术、改善高大空间温度梯度的辐射空调供冷供热技术等,整体实现绿色节能目标。1 项目采用集中式太阳能热水系统,全年对生活热水系统提供热源,提供60生活热水。制备的热水用于餐厅厨房、健身中心淋浴、员工淋浴。太阳能集中热水供应系统的集热器安装于主楼七层屋面。太阳能系统供热量按不小于50生活热水加热量配置。太阳能热水系统采用机械循环、间接式双贮水方式,贮热水箱热源为太阳能集热系统,供热水箱热源为城市热力及自备燃气锅炉(非供暖季使用)。太阳能集热和贮热均为闭式系统,采用防冻工质和型玻璃真空管太阳能集热器。主楼地上平面为180米180米布局,按照用水区域,结合太阳能集热器排布,共设有4个太阳能热水系统,生活热水日平均用水总量为108,太阳能集热器集热面积约为1579,设计日集热量11,900,000日。通过太阳能清洁能源的有效利用,对建筑节能低碳意义重大。2 项目采用分质供水,园区规划有市政中水管网,中水由污水处理厂集中处理,集中供水。除卫生间冲厕、车库冲洗地面、绿化、水景用水等采用中水,中水深度处理后同时用于空调冷却水补水,冷却水补水的最高日用水量为7305。处理机房和水量水处理机房设于附楼地下2层,城市再生水经臭氧、活性炭及消毒等工艺深度处理,设计按照最大小时用水量进行设计,处理规模约为80。水质满足要求后接入附楼地下贮水调节池,冷却水补水系统采用贮水池和变频调速泵联合供水方式。为保证空调系统正常运行,当再生水水量不足或处理设备故障,贮水调节池设自来水补水管。空调冷却水补水采用市政中水,节约水资源,实现污废水资源化利用。3 由于主楼屋面为180米180米,建筑东南、西南、东北存在巨大切角,三个悬挑角结构转换桁架室内排水管造成很大影响,又考虑室内吊顶高度制约,根据排水安全、经济性、建筑竖向空间要求等因素综合比较后确定主楼屋面雨水设计流态为压力流,采用虹吸式雨水排水系统,雨水口采用虹吸式雨水斗。压力流(虹吸)屋面雨水系统可减少雨水立管数量,减少管道坡度对建筑空间的影响,同时解决了三个悬挑角结构转换桁架影响室内排水管排出的问题。4 项目设置雨水调蓄设施,按照建设区域的外排水总量不大于开发前的水平,外排雨水雨量综合径流系数不大于024,及外排雨水峰值流量不大于市政管网接纳能力为设计标准进行雨水控制与利用工程设计。通过下凹式绿地(其中3地块所有下凹式绿地低于周边地坪150,1地块低于周边地坪100)、透水铺装等入渗设施和调蓄排放池等措施,保障项目建设后多年平均外排水总量与建设前总量保持一致,实现径流总量控制率要求。雨水调蓄设施设置排水泵强排,排空时间不超过12小时。雨水口设在汇水面的最低处,雨水口顶面高于周围汇水面100以上。采用具有拦污截污功能的雨水口。雨水控制与利用设施采用保障公众安全的防护措施,防止井盖丢失或被雨水冲走。通过雨水调蓄措施,起到消减径流排水、防止内涝和雨水的资源化利用。5 主楼建筑内部造型多变,结构空间复杂,建筑体量很大,超长悬挑,立面大开洞,楼板不连续,都对给排水专业各个系统的管线排布提出挑战。本项目全程采用正向设计,建立全专业建筑模型,给排水专业建立给排水模型,消防喷淋模型,按照专业模型做碰撞核查,减少设计错漏碰缺,提高设计准确性。对复杂机房做精细化设计,提高设计完成度。通过全专业模型复杂管线排布区域进行查看及路由优化调整。结合精装模型,标准办公层合理控制吊顶高度,净高实现33003500之间,提高了开敞办公的舒适感。
中船系统院翠微科研办公区改造
办公项目概况项目背景项目始建于1981年,是中船系统院的总部,经过多年使用,外立面已经略显陈旧,现有基础设施严重老化。未来项目的功能定位为研究基地,主要承担总部管理、战略规划、体系研究、成果展示和会议交流等功能。改造后,外部形象焕然一新,更加符合现代科研办公建筑的特征,呈现出既庄重大方的气质。内部改造重点在于重新整合使用功能及提升空间的品质。新的外墙系统和新的机电系统能够大大改善室内热工、采光通风、舒适性。1)拆除重建多功能厅,设置地下室作为消防水池和泵房等设备用房;2)主楼南侧新建两层通高度裙房,与主楼脱开两个内天井,作为人员休息场所。3)注重光影效果,大堂区域采用两层通高的落地玻璃幕墙,塑造了明亮通透的室内空间形象。4)对楼电梯、核心筒进行改造,更好的适应使用功能的需求,并满足现行规范的要求。工程设计和施工深化过程中通过 软件,全过程跟踪项目幕墙、室内等与造型相关的深化设计,随时放样确认,确保项目效果的高完成度;通过的全专业协同平台,将所有管线进行综合、发现问题及时调整,确保室内空间的品质。科研主楼为改造项目,原设计结构形式为预制装配式框架结构,楼盖为预制空心楼板现浇叠合层,局部楼盖为现浇混凝土楼板。结构改造增加剪力墙结构单元,结构体系改变为框架剪力墙结构,原装配式梁柱节点采取加固处理,保证结构机制为强节点弱构件特性;大部分楼盖建筑做法改变(荷载增加),空心楼板板底采用碳纤维加固,部分建筑功能改为机房,荷载增加较多,空心楼板板底采用预应力钢绞线聚合物砂浆加固处理;对于承载力不满足改造后使用功能的框架梁柱采取粘钢加固,截面不满足要求者采取加大截面加固方式。合理配置建筑电气设备及系统,优化组合使用与运行环境条件,并对其进行有效、科学的控制与管理。按人性化设计要求,追求技术先进与使用合理的统一,达到服务的舒适与快捷。100选择绿色环保、节能的电气材料、产品与系统。力求实现技术、经济与管理的统一。
国电新能源技术研究院
项目简介项目概况本项目用地位于北京市昌平区小汤山镇东未来科学城内西北角地块,西侧以温榆河北滨河路为界与温榆河紧邻。建设用地南北290380米,东西540580米,建设用地面积约141922486平方米。本项目建设内容有八个研究所的研发楼、实验楼和试验厂房等用房,科研办公楼、会议中心、职工餐厅、职工健身中心、地下停车场和机电设备用房以及配套设施等。总建筑面积:243100平方米,其中地上建筑面积194100平方米;地下建筑面积49000平方米。园区采用全方位的生态节能技术,从场地布局、建筑被动式设计、新能源与新系统应用、室内环境控制、节水与水处理、材料、产品选择和利用、能源利用策略、再循环计划的角度在建筑的全生命周期内最大限度的节约资源、保护环境和减少污染。建筑整体达到国内绿色建筑三星的设计要求。冷源采用冰蓄冷地埋管地源热泵系统形式,采用低温送风空调技术,温湿度独立控制空调技术,利用变频离心式冷水机组及地源热泵机组提供的高温冷源进行冷却,以提高冷水机组的值,达到节能目的。园区采用全方位的生态节能技术,从节水与水处理、材料、产品选择和利用的角度在建筑的全生命周期内最大限度的节约资源、保护环境和减少污染。建筑整体达到国内绿色建筑三星的设计要求。设置3万太阳能光伏板,装机容量2600。在建筑西侧,设置一台风力发电机,装机容量1500。考虑系统合理性、经济性、运行分析、供电负荷等多项因素,采用分路10并网运行的方案。将太阳能板分为两部分,通过10逆变器并网至市电10母线段,太阳能发电容量基本可以满足整个建筑的照明负荷。风力发电机独立并网至市电10母线段。考虑到本建筑内入驻了多家研究所,配置一套500 满足研究所进行孤岛测试、能耗测试等多项实验。本设计利用了建筑的大面积平屋面,结合业主的科研需求,并大幅度的节约了使用方的运行能耗。在国内民用建筑中,本项目为设置最大面积建筑光伏一体化,并同时实现风电、光伏并网运行的建筑。
北京师范大学附属中学西校区改扩建工程
项目简介项目概述本项目是北京师大附中西校区的改扩建项目,位于北京市西城区,毗邻南新华街,与学校本部隔街相映,用地东侧为低层住宅,南侧为北京第一实验小学,西北侧为规划四合院。是一座集常规教室、多功能实验室、图书馆、地下汽车库(预留升级复式汽车库条件)、地下游泳馆、体育馆等为一体的综合教育建筑,可容纳16个班580名学生。项目规划总建设用地面积1227412,用地形态不规整,现有绿化率仅为803。项目规划总建筑面积2608866(其中地上建筑面积1221024,地下建筑面积1387842),在容积率10及建筑高度18限高的规划条件下,充分利用地下空间,采用多级院落空间布局,扩大中心院落空间,提高绿地率至217。为良好的延续场地记忆,增强师生对西校区时空的认同感,设计中保留了场地内国槐、银杏等10棵大型乔木,同时根据抗震加固鉴定报告,保留了现状原教学楼主体部分并改扩建为学生宿舍。“院者,垣也”,传统书院是矮墙围起来的藏书之所,古人于书院授业解惑。面对这样一个处于历史文化古都的百年老校的设计,我们引入“现代书院”的设计思想,把此次设计作为一次将教育理念与建筑空间高度结合的设计实践,希望校园在满足现代化办学需求的同时,传承传统文化的精髓。 设计中将教学楼、体育馆、宿舍三者通过二层平台和首层风雨廊紧密的联系在一起,并将开放式学习交流空间交流讨论区、开放式答疑区、思维广场、思维匣子融入教学楼、宿舍内部,在形成多层次“院”中心庭院、下沉庭院、屋顶庭院的同时,使生活和学习空间复合式的融通在一起。通过这种方式唤醒校园与历史古都、传统文化之间的联系。在建筑外部,“院”成为学生重要的课外活动场所,也是他们“相互授业”交流的场所。在建筑内部,开放式学习交流空间使学生的生活与学习空间进一步融通,设计上设置了各式各样的开放式书架,使“书”随处可见,学生可以随时随地的与“书”对话,所谓课余品书香,正是如此。现代书院不仅是学生生活和学习的空间,更是他们自由交流、快乐成长的场所。该项目为乙类建筑,抗震设防烈度8度(02),地震分组第一组,场地类别为三类,主体结构分为三部分:教学楼、宿舍楼及体育馆。教学楼地下三层,地上四层,结构形式为框架剪力墙;现浇混凝土楼板,基础形式为独立柱基加抗水板、局部筏基;框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。为满足建筑在首层顶板的使用功能,在2、3、4层局部外挑6榀84米的3层高(126米)钢结构桁架,外挑桁架向结构内延伸一跨,加强与主体结构的连接。宿舍楼地下一层,地上四层,为改建结构;原结构为砖混结构,检查后需要加固,因不满足现行砌体规范对乙类建筑高度和层数的要求,采用砌体墙两侧增加厚度不小于60的混凝土板墙加固,加固后结构与新建部分连为一体,按框架剪力墙结构计算及构造;框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。体育馆地下两层,地上一层,结构形式为框架剪力墙;现浇混凝土楼板,基础形式为独立柱基加抗水板、局部筏基;27米跨度梁采用后张拉预应力混凝土梁。据区域特点灵活选用系统形式,地板辐射采暖系统与多联机系统结合,冬季舒适度较高,夏季灵活运行,既节能又舒适,体育馆等大空间采用全空气系统,通过对空气的集中处理及有效的气流组织达到节能、舒适运行目的。同时过渡季可实现全新风运行以获得更大的节能效益。泳池除湿热泵系统利用能源再生系统,在春、夏、秋三季完全可采用除湿热泵运行过程中回收的池水表面蒸发的水蒸气热量保持室内空气恒温恒湿和池水恒温。并且可以确保空气质量,避免凝结水的产生,保证室内装饰及墙体结构不受损失。全校区的给水供水系统分低区和高区两个区,低区为2层及以下,由市政水直供;高区为3层及以上,高区由无负压设备供给。室内采用污废水合流的排水系统,经化粪池处理后排向市政污水管。雨水利用采用雨水入渗、调蓄排放与收集回用组合方式。室外消火栓30,由市政管网直供。室内消火栓30,室内自动喷水灭火35,由消防水池供水,总储水量2343;按规范要求配置磷酸铵盐干粉灭火器。高压供电系统采用单母线分段接线,变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设置母联开关。各单体建筑内设配电间,采用放射与树干相结合的混合方式配电。采用直接照明的方式。采用新型节能型光源提高光效,有效利用电能。在设计中体现绿色、节能的设计理念,设计了太阳能光伏系统。自工程强电系统投入使用以来,运行安全、稳定,保证了学校教育、教学系统的可靠运行。本工程智能化系统子项较多,除上述系统外还包括,有线电视系统、信息发布系统、一卡通系统、舞台声光系统、停车场管理系统、电子教学系统、网上巡查系统。规模及复杂程度较一般公建项目都大,设计中充分与学校有关部门交换意见、讨论方案,在方案中体现模块化、开放性、灵活性;在初步设计阶段根据智能化系统十几个子系统的要求,优化机房布置、竖井布置,规划管线路由;在施工图设计中重视教室设计节点,优化管线组织;在施工阶段,配合甲方招投标,配合分包商优化及调整设计,达到“交钥匙“工程”的标准。采用设备管理系统,控制风机、水泵启停、车库及室外照明控制,节约能源。在设计中体现绿色、节能的设计理念,设计了太阳能光伏系统。选用能耗低、运行可靠的产品、设备,对设备进行监控及节能控制,采用新型节能型光源,节约能源,减少运行成本。
北京第二实验小学兰州分校
项目简介项目简介项目用地位于兰州市安宁区黄河北岸,东侧与城市支路相接,南侧紧邻黄河及城市景观绿化带,西侧基本为空地,北侧为正在建设的植物园。基地内部由南至北分别是土坑,地平,起坡三段自然台地,总的高差在十米以上。总用地面积33300。项目为48班规模的小学,总建筑面积为41328,其中地上建筑面积24937,地下建筑面积16401,建筑层数为地上14层,地下12层。功能分为教学楼,创新中心,剧场报告厅,及教师生活馆、办公艺体楼、教师公寓。设计理念:项目的设计理念是“连续坡地,生态绿洲;序列空间,开合有度;立体交通,四通八达;七彩黄河,以爱育爱;粗粮细作,打造精品。”以此为核心,校园采用“院落”的方式进行空间组织,利用首层架空、景观台地等方式使得院落之间相互融通,形成起伏落差、层次丰富且连贯的校园整体空间。南端利用景观坡地将沿河景观与校园空间融为一体。孩子们在树下活动,在庭院中奔跑,在屋檐下思索,这里将成为他们成长的乐园。 技术难点:校园布局充分考虑场地内南北接近3米的高差,通过下沉庭院,首层架空,景观坡地使其形成多层次、多形态的校园活动场所。用地南侧为黄河,南区三栋教学楼正南北向错动布置,采光良好,同时黄河景观渗透入校园,解决日照与景观在规划设计中的矛盾问题。 3、技术创新:面对城市紧张的建设用地和复杂多样的现代化教学要求,我们采用打造立体校园的策略,上天入地,设置半地下的多功能风雨操场,并利用其屋顶设置200米标准跑道,减少了对地面空间的占用,立体而有效的解决了用地严重不足的矛盾。应用雨水回收、堆肥生物降解厕所,太阳能,光导管绿色技术,使建筑肩负教育意义,是文化传承的载体和科技的示范。为满足建筑功能的需要(如阶梯教室、人行坡道等处),结构专业按需在局部位置设置剪力墙,结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。上部结构部分:1)剪力墙布置在楼梯间四角及其弧形墙、卫生间局部位置及3轴、8轴横墙处,既不影响建筑功能,又满足结构抗震的需要,在楼层处剪力墙内设有暗梁。2)35层68轴间建筑在楼面开有较大洞口,结构专业在计算中采用弹性板假定计算楼板配筋,大洞口周边楼板厚度为150,楼板双层双向配筋,每层每个方向配筋率不小于025,洞口周边梁配置有抗扭钢筋以加强抗扭能力。3)人行坡道处按建筑功能要求布置有斜板及剪力墙,在设计中坡道板厚度取为100,坡道周边剪力墙厚度取为250。为减少坡道整体刚度对结构计算的影响,依据建筑洞口在墙体中部开洞,减小坡道间整体刚度,使得结构扭转位移比计算结果满足规范要求的14以内。基础部分:1)场地孔口高程在152199153339之间,场地地层分为6个主层,主要为填土层、卵石层、细砂层,勘察期间地下水水位埋深01146米,相应水位标高152079152388米。2)基础采用柱下桩基础及局部桩筏基础,桩型为机械成孔灌注桩,桩基持力层为卵石层。灌注桩在施工前应进行单桩竖向抗压静载实验。灌注桩施工完毕后,按《建筑基桩检测技术规范》 1062003相关条文规定进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。3由于本建筑场地范围内存在采砂坑,并回填大量碎石、粉土、砖块等建筑垃圾形成杂填土层,在基础开挖时应全部挖除。挖除后在基坑范围用素土回填至室外标高,回填土内不得含有块状粘土或砂质粉土,也不得含有石块、碎砖、灰渣、有机物。场地回填施工完毕后即可进行桩基的施工。本工程为庭院式建筑教学、办公、活动等单体建筑由二层连廊连接成一个整体,各个单体建筑的供暖供回水管通过二层连廊汇合后引至地下二层换热站,节省了室外开挖地沟的工程量,既省钱又省时。给水水源为市政自来水,由南侧北滨河路市政给水管网引一根150的给水管接入校区,校区入口压为012。室外生活给水系统由市政管网供给,用地红线内经一座水表井后在校区内以支状管道供给各单体建筑物地下一、二层、消防水池、生活水箱进水、换热站、车库冲洗、道路浇洒及绿化用水,水表后设倒流防止器。消防水源为校区内地下车库水泵房内的消防贮水池。风雨操场及地下车库内除设备用房外均设喷洒头保护。地下二层柴油发电机房设有水喷雾灭火系统。选用低损耗变压器,在04侧设电容器补偿,以减少无功损耗。 照明光源和灯具基本采用高效节能型荧光灯及金属卤化物灯,均采用节能型快速启动电感镇流器或谐波含量较低的电子镇流器。所有消防设备均可由火灾报警控制器实现远方自动控制和就地启、停。排污泵根据工艺要求实行水位自动控制,其它动力设备根据需要进行控制。消防风机及消防水泵过负荷时热继电器只作用于报警不能切断主电路。合理确定负荷等级;优化配电方案,按功能分区设置配电箱,便于教学使用;合理设置开关、插座,灯具的位置及高度,保证学生学习生活的安全;严格按照规范要求设计防雷接地保护及火灾自动报警及消防联动系统;在负荷中心处设置变电所,选用低损耗变压器,减少配电级数,照明灯具采用高效节能型灯具配备谐波含量较低的电子镇流器,并采用合理的控制方式,以达到节能的目的。为更好地实现“智慧校园”,本次较全面地进行了智能化设计。综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统,为学校网络教育提供了基础架构;校园广播系统、多媒体教学系统、信息发布及电子公告系统为学生提供了更生动、活泼的学习体验,实现班与班之间的两地甚至多地互通及班内的师生互动,将网络教育引入课堂,缩小区域间的差异,有利于提高教育质量;视频监控系统有效的保证学生人身安全,并对考场纪律进行监督,降低舞弊行为,实现课程实时录播,远程教学,提高教学效率;出入口门禁管理系统能够保护人员及财产安全,并能够进行考勤管理。
安徽省肥东第一中学新校区
项目概述项目介绍1、项目概况:肥东一中新校区项目位于安徽省合肥市肥东新区,用地面积约365亩,其周边交通市政等条件成熟。用地东侧是一条30余米宽的城市河流,基地南北向地势基本平坦。项目总占地面积243630 ,总建筑面积约146475。2、设计理念:秉承了传统巢湖北岸民居特有的村落格局规划思想“九龙攒珠”,即以用保留的场地内原有的水系为中心,向周围分散组织交通体系、建筑单体和院落格局等。此外,稻田、老树、油菜花等景观穿插其中,在大的校园尺度内,构建了多层次、多形态的校园空间,使校园的师生都经历开放空间半开放空间具体使用空间的层级变化。3、材料构造:建筑用材上采用“粗粮细作”的设计手法通过利用巢湖北岸传统民居的材料来展现一种有传统地域色彩的建筑表征。用朴实无华的材料来达成经久、耐看实际效果。整体采用黑白为基准色调,即体现出巢湖北岸传统建筑的“青砖白缝”的建筑特点和朴实,细致的传统韵味,同时又具有时代精神。4、耕读文化:田园校园的设计理念体现了传统文化中“耕读传家”的意味,这同肥东一中“学习和生活并重的教学理念相符合。营造一种在“生活中学习,在学习中生活”校园空间品性。一段综合行政楼:为框架剪力墙结构,抗震等级框架四级,剪力墙三级。二段综合实验楼:地上四至五层。为框架剪力墙结构,抗震等级框架三级,剪力墙二级。三段综合教学楼:为框架剪力墙结构,抗震等级框架三级,剪力墙二级。四段综合艺体楼:为框架剪力墙结构,抗震等级框架三级,剪力墙二级。五段国际部综合教学楼:地上五层。为框架剪力墙结构,抗震等级框架三级,剪力墙二级。六段生活服务楼:为框架剪力墙结构,抗震等级框架三级,剪力墙二级。七段学生公寓:为剪力墙结构,抗震等级剪力墙三级。八段教师公寓:为剪力墙结构,抗震等级剪力墙三级。九段体育场看台:为剪力墙结构,抗震等级剪力墙二级。十段心理咨询室:为剪力墙结构,抗震等级剪力墙三级。1 楼盖体系:板跨较大梁采用预应力结构。2 楼盖体系:板跨较大板块采用现浇空心楼盖。3 楼盖体系:体育馆屋盖,采用钢管桁架结构。4 楼盖体系:看台屋盖悬挑跨度10,采用方钢梁膜结构。5 有地下室结构处抗浮设计时采用配重及锚杆措施。6 由于结构单元总长度超过规范要求,结构采取以下特殊措施每隔3040 设置施工后浇带。剪力墙水平筋间距150。顶层剪力墙钢筋间距加密为100。连梁腰筋间距100,框架梁腰筋间距150。屋顶板及外露板跨中部位另加8200 双向钢筋网。建筑专业采用外保温,屋顶保温加强。热回收、直膨机组、多联机、环保冷媒。舞蹈训练室设数码变容量多联中央空调系统,室外机设于屋顶。室内机的形式配合建筑装修。该系统冷媒采用410,系统性能参数不小于320。体育馆、舞台采用直膨式屋顶空调机组,末端采用一次回风全空气系统,双风机运行保证过渡季节实现直流通风。机组带热回收(空调季节使用)。采用新风热回收系统形式、过渡季节70最大新风量运行空调机组。根据场馆的特点采用下送风上回风的气流组织形式。空调机组台数控制场内的空调负荷的变化。室内桁架内布置空调风道,最大限度的满足吊顶高度。本工程执行《安徽省公共建筑节能设计标准》(347532007)。给水供水系统分两个区,低区2 层及以下,由市政水直供;高区3 层及以上,由叠压供水设备供给,超过035 的设支管减压。热水给水系统分为一个区,超过035 的设支管减压。排水雨、污分流制,分别排至西侧北张路、东侧蔚然路雨水市政管线。本工程合流系统,地上排水采用重力流,地下室采用压力排水。工程设有室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统。校区设室内消火栓给水系统,设计用水量:15 。加压水泵设于六段地下室消防泵房,八段教师宿舍楼屋顶设有183 高位水箱稳压。四段地下车库设自动喷洒给水系统,设计用水量:35,均采用湿式系统。本工程两路高压电源采用互备方式运行,要求任一路高压电源可以带起楼内全部一、二级负荷。配电干线采用放射与树干相结合的配电方式。消防负荷、重要负荷、容量较大的设备及机房采用放射方式,就地设配电柜;容量较小分散设备采用树干式供电。消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防负荷的两个供电回路,消防负荷在最末一级配电箱处自动切换;二级负荷采用双路电源供电,适当位置互投后再放射式供电。本工程照明分为教室、办公照明、食堂、餐厅照明、礼堂照明、体育馆照明、宿舍照明、车库照明、公共照明和应急照明。灯具选型基本原则为优选节能型高效光源及灯具,一般照明以采用电子镇流器的节能型高效无眩光荧光灯或紧凑型荧光灯(高功率因数、低谐波型产品)为主,荧光灯光源优选5 型荧光灯管;金属卤化物灯采用节能型电感镇流器,灯具就地设置电容补偿。本工程弱电系统包括:通信系统及综合布线系统、有线电视系统、建筑设备监控系统、安全技术防范系统、广播扩声与会议系统、信息导引及发布系统、多媒体教学系统、校园一卡通系统、火灾自动报警及联动控制系统。弱电系统规模及复杂程度较一般公建项目都大,设计中充分与学校有关部门交换意见、讨论方案,在方案中体现模块化、开放性、灵活性;在初步设计阶段根据智能化系统十几个子系统的要求,优化机房布置、竖井布置,规划管线路由;在施工图设计中重视教室设计节点,优化管线组织;在施工阶段,配合甲方招投标,配合分包商优化及调整设计,达到“交钥匙“工程”的标准。
乌镇互联网国际会展中心室内装饰设计
项目简介项目介绍设计过程围绕“古、船、听、新、雨”五个关键字展开,“古”译为“古镇、文化”,体现了互联网时代下对历史、传统文化的传承精神;“船”译为“水乡、联络”,如果把水域比作人类的生活空间,互联网则是那连通各地域生活、思想、文化的船;“听”译为“沟通、传播”,16个分论坛的设立,为各界精英共享互联网创新,提供了有力的基础,打造出集世界智慧的和平、安全的互联网平台;“新”译为“科技、思潮”,空间设计中在汲取传统文化的基础上,利用当前经济时代下的新材料、新技术设计出“新中有旧”的空间环境;“雨”译为“信息、信心”,比喻互联网信息如细雨般润泽于我们生活的方方面面,并对我们的生活、思想、经济发展产生了巨大的影响。互联网颠覆了人类的思维方式,创造了多元的空间,充满无限力量地渗透到人类的各个层面,各个角落,改变着我们的生活方式,工作方式。没有确切的定义来解释这一切,浸润在这个时代中,唯一不变的是人类本身,也许内心的平静会成为永远的追寻。设计过程围绕“古、船、听、新、雨”五个关键字展开,“古”译为“古镇、文化”,体现了互联网时代下对历史、传统文化的传承精神;“船”译为“水乡、联络”,如果把水域比作是人类的生活空间,互联网则是那连通各地域生活、思想、文化的船;“听”译为“沟通、传播”,16个分论坛的设立,为各界精英共享互联网创新,提供了有力的基础,打造出集世界智慧的和平、安全的互联网平台;“新”译为“科技、思潮”,空间设计中在汲取传统文化的基础上,利用当前经济时代下的新材料、新技术设计出“新中有旧”的空间环境,是对“新”的最好诠释;“雨”译为“信息、信心”,一方面描述了江南的梅雨季,另一方面则比喻互联网信息如细雨般润泽于我们的生活的方方面面,并对我们的生活、思想、经济发展产生了巨大的影响。
唐山世界园艺博览会低碳生活园
项目简介项目背景2016年唐山世界园艺博览会将于2016年5月至10月在唐山南湖举行,大会主题是“都市与自然,凤凰涅槃”,其含义是:时尚园艺、绿色环保、低碳生活;都市与自然和谐共生。低碳生活馆位于唐山世界园艺博览会核心区,是园艺博览会主轴南端重要节点建筑。设计希望打造一个兼具科普展示、绿色体验及人文生活的低碳生活创意示范区,在这里可以回望南湖的历史变迁,可以了解低碳知识,从而形成一种全新的、积极的、低碳的生活态度。从园区整体关系入手,将建筑与景观并行设计,结合低碳环保技术,在场地内部形成以低碳生活馆、雨水收集公园、太阳能风力发电体验区及竹林剧场为主的四大展区。低碳生活馆绿地内的雨水花园收集到的雨水可以分满足景观的需求,经过处理后的雨水可进行二次利用则成为低碳生活馆的用水来源,触手可及的浇灌系统给游人提供了更直观的互动感受。场地内共设置4个蓄水池,共650立方米容积,蓄水后可供低碳馆内植物浇灌及中水使用。屋顶绿化和地面绿化一样,大面积绿化后,能够降低室内能耗,使室内温度在夏季可降低24摄氏度,起到“天然空调”的效果。低碳生活馆的景观用电全部采用太阳能和风力发电,利用可再生能源,节约煤炭等不可再生能源,达到零碳排放。低碳馆薄膜太阳能系统日平均发电70度风力发电系统日发电量444度。以上两部分发电系统年发电量相加为41700度,可供20户三口之家的全年用电。减少二氧化碳排放44吨其功效等同于栽种240颗大树。竹林剧场位于低碳馆东侧,四周被竹林围绕,竹子不畏空气污染,也能净化空气;会时举行绿色生态宣讲,低碳环保理念的舞台剧,亲子交流活动等。人们在体验竹林穿行的过程中也可呼吸新鲜空气,感受生态魅力。低碳生活馆的覆土草坡弱化了建筑的体量,使之宛如从地面生长出来,与周边环境更好结合。建筑一层总体分为4 个部分,参观游客由南侧主入口进入大厅,公共区域依次串联了展厅、休息厅及后勤辅助空间。展厅内部以“自然警示、取之有道、用之有度、南湖变迁、低碳唐山”为展陈主线。针对本工程场地位于采空塌陷区上方,经与当地专家沟通,通过设置两道结构缝将主体结构分成了三个结构单元。为提高每个结构单元的整体刚度,基础均采用梁板式筏基,并进行了抗变形设计,在基础下方增置了滑动层。二层环廊,建筑造型要求为单排环形框架柱两侧悬挑钢梁,两侧悬挑长度随框架柱位置和板边线的变化而变化,为提高结构抗震性能,二层环廊采用钢管混凝土柱框架结构,并进行中震弹性性能化设计,楼盖采用密肋钢梁闭口型压型钢板组合楼承板,其中,钢管混凝土柱内浇注40灌浆料,钢管混凝土柱之间采用箱形钢梁连接,并从钢管混凝土柱和箱形钢梁上悬挑工字形钢梁。针对首层顶混凝土梁与钢管混凝土柱的连接,基于点有限元分析,为保证可靠连接同时简化施工,在砼梁与钢管砼柱连接区域设置钢骨,并绕钢管砼柱设置钢筋砼环梁。本项目以低碳生活为主题,其中相关的节能策略均通过能源管理系统,将各项计量结果实时显示于展板上,与建筑本身的能耗统计相对比。并将其节能环保的原理,用大众可以接收的方式讲解与大家。通过亲身经历节能理念在实际中的应用,客观的体验和发掘节能环保对实际生活的重要性。
福州数字中国会展中心
项目概述项目背景建筑功能空间共设有主会议厅约4300一处、数字展厅约为9000、6000两处、高端会议厅约4600(可满足100人超大型领导人圆桌会议)一处、分论坛会议室共22间,建筑属一类高层建筑。从城市规划布局及总体设计理念出发,充分体现数字科技精神与传统地域特色,建筑造型为水平向体量,“船头”微微起翘,建筑东侧100米高酒店为竖向体量,在两者体型关系整合下,呈现出汉代福船形态,契合“数字福船,乘风远航”的设计理念。本工程作为国家重点项目,需要体现当代数字科技理念来作为“数字中国”建设峰会的永久会址使用,在此为前提的引领概念下,运用现代材料凸显了地域特色,“数字福船”在总体造型基础上呈现出了数字化建筑语言,建筑在使用过程中借助平台集成了完整的数字化三维信息系统,并在云计算、物联网、大数据、人工智能等方面真正打造了科技智慧展馆,为建设科技强国打下了坚实的基础,为“数字中国”的实现提供了坚实的支撑。 本项目为装配式建筑,主体结构为全钢结构(钢柱、钢支撑、钢梁、钢桁架、楼盖为压型钢板组合楼盖均为免支撑体系),非承重围护墙及隔墙材料均采用纤维增强硅酸盐板,遵循建筑与装修一体化设计及施工原则,经参数核算项目装配率达到了66,为建筑全寿命周期实现采用技术,解决了项目时间紧、任务重的高要求设计及建设标准,为数字峰会的顺利召开及后期运营提供了有利条件初设、施工图采用全专业设计,将集成信息结合,实现了指导施工及后期运营管理。各专业模型深度参照300完成,通过对幕墙体系、结构体系、碰撞检查,大空间分析模拟等手段,极大发挥平台优势,集中处理数字化信息,各部位复杂构件三维定位,进行现场技术交底并指导施工,在结合后期数字化平台运营上为建筑提升了20以上的运营效率,节省了10左右的人力成本,通过精准的可视化模型,为各方提供技术支持。福州数字中国会展中心平面尺寸为124263,建筑最大高度为42,典型展厅无柱空间尺寸为136(长)68(宽)16(高),且高区二层展厅具有车展重载的需求。(1)通过对普通工字形、箱型和支撑的方案比选,选择了解决不均匀分布大空间下的结构扭转问题;通过对布置位置的分析,选择了控制扭转效率最高、对超长结构在温度作用下不利影响最小的方案。中大震时:桁架下弦端部屈服,下弦对框架柱中部产生的水平集中力可控,保证了结构安全。屈服后,形成地震耗能机制,桁架端部具有较大的转动能力,增大了结构延性。(3)采用“水平空腹桁架拉杆”结构受力体系构建出具有通透视觉效果的多层大跨异形曲面幕墙。其中竖向荷载由16长吊杆传递至上层结构,水平荷载由34跨变截面流线型水平空腹桁架传递至两端框架柱。设计中为多功能厅、主会议厅等大空间使用场所预留了充足的会时或展时用电接口,位置布设均匀,便于运营公司使用需求取得电源;电源结合末端负荷进行装设,有利于降低其初装容量以便有效使用及节省工程投资;对电子设备、变频器等易产生高次谐波的用电设施,在对应的配电箱柜内加装就地谐波治理单元,减少不必要电能损耗。
嘉德艺术中心
艺术项目背景项目概述嘉德艺术中心是中国嘉德国际拍卖有限公司打造的中国最大的国际拍卖艺术中心。该艺术中心的定位,遵循北京市“十二五”规划中促进文化产业发展的要求,综合王府井北部及隆福寺地区的文化创意产业发展现状,成为集拍卖、展览、博物馆、文物储藏、鉴定修复、学术研究、信息发布、精品酒店为一体的亚洲首个“一站式”文物艺术品交流平台。同时,中心通过免费开放的各类高端艺术品展览交流活动,向公众提供高水平的公益性文化服务。多元文化的交融已成为全球化时代的必然,王府井,作为历史文化名城北京的著名商业街,地理位置独特,历史信息丰富。王府井1号地,历经22年的风风雨雨,巧妙地将传统与现代建筑文化相融合,以新的功能需求和建构逻辑带来新的形式语言,并以新的技术革新、现代主义的几何形态、材料运用,探索传统城市的有机更新与成长。带给北京以崭新而又融合的新地标。外幕墙首层至四层为菱形间隔单元式石材幕墙系统,上部48层外立面为错缝玻璃幕墙预制型小单元系统。圆形双面玻璃镜筒内置灯镶嵌在深灰色石材幕墙上,抽象的呈现了中国元代画家黄公望的富春山居图。结构在23层设置了整层高的转换桁架支托其上的两层楼盖,桁架高42,跨度26。建筑的58层均悬挂在核心筒外,采用4层通高悬挑126的桁架,成南北两侧对称分布,桁架弦杆直接贯通,结构布置经济合理。嘉德艺术中心为复杂超限高层建筑工程,地下5层,最大埋深285,地上9 层,总高370 米,建筑面积约56万平米。结构体系复杂:混凝土筒体小,结构跨度大,转换结构多,上部酒店层均通过悬挑功能实现,悬挑跨度大、层数多。建筑功能多,限制条件多,层高低而净高需求大。地上结构采用四个钢板混凝土组合剪力墙筒体与四周向外悬挑桁架、内部转换钢桁架等组成的混合结构体系,主要竖向荷载均传递到建筑物四角均匀分布的四个混凝土核心筒上,圆满地实现了建筑功能需求。结构在2层至3层的位置设置了整层高的转换桁架支托其上的两层楼盖,桁架高42,跨度约26。从建筑5层至9层,所有的酒店均悬挂在核心筒外。这既是建筑的设计精华,也是结构的设计难点。在南北方向上,平面悬挑长度达126,且功能为舒适度要求很高的酒店,因此采用4层通高的悬挑桁架来实现,悬挑桁架在南北两侧对称分布,桁架弦杆直接贯通,传力路径清晰,结构布置经济合理,完美解决建筑空间需求。空腹桁架4层通高,高度13,东西侧跨度468,南北侧达到364;为保证该结构的抗震安全性,进行了116缩比的振动台试验,并利用行了弹塑性分析,保证了结构体系的安全性和抗震性能。本工程对大跨度及大悬挑区域进行了舒适度设计,将人行荷载均布于各层楼面上,对各层结构的竖向加速度进行分析,找到加速度相应最大的位置,并在此位置附近布置质量调谐效能器()。同过对比后,减震率高达79,减振效果显著。对主体结构进行了包括反应谱分析、弹性和弹塑性时程分析、大跨度楼盖舒适度分析等一系列分析研究,保证结构在日常使用状态和地震作用下的可靠性。结合振动台试验,验证了长悬挑和大跨度结构的竖向地震响应和罕遇地震工作性能,结果表明结构体系安全可靠。在充分体现可持续发展思想的同时,选用最经济合理,适用于酒店、办公建筑要求的先进、成熟、可靠的技术。采用高效率冷冻水制冷机组。采用大温差供冷技术。采用变频器控制风机转速,减少空调输配系统运行能耗。过渡季节采用全新风运行,充分利用室外天然冷源。根据空调系统形式,夏季对部分可利用排风进行热回收,预冷新风。充分利用自然通风,节约运行费用。所有空调机组,新风机组、送排风机进出风管均设置阻性消声器,减少噪声污染。制冷机组采用环保冷媒。
厦门金砖峰会主会场
项目概述项目概况厦门国际会议中心为一类高层建筑,主要功能为会议及宴会建筑会议功能较少更无法达到国际峰会的功能使用及视觉感受的要求。改造从入口及落客前广场开始梳理现有空间体系在尊重原有结构及功能布局的基础上巧妙的利用原有的结构体系,增设会议功能,梳理功能动线,以满足金砖峰会的使用要求。会议主桌中部放声柱,全频扬声器箱暗装于天花确保语言清晰覆盖随员区域,设流动的全频扬声器系统。会场中部设液晶显示器,可拍摄主席或代表的不同特写图像,控制室外设高清摄像机拍摄全景。发言者特写图像监控远程传输系统,无纸化多媒体会议系统,数字红外同传系统满足151种语言的同声传译。加固改造着重控制结构整体刚度、质量的变化量,当改造前后结构刚度变化不超10,重力荷载代表值变化不超5,可不进行整体抗震计算,从而将加固改造控制在局部改造的范围内。从安全度控制角度,新增结构安全等级取为一级,并将新增结构的应力比控制在08以下,预留了足够的安全空间。关键的后锚固连接节点,预留了1520倍的安全系数,实现了“强节点”的加固设计原则。新增252跨钢楼盖的设计方案采取拆除部分原结构、减轻原楼板面层做法,并通过合理布置结构等方法,控制新增结构荷载,柱底内力增加值在10以内,确保原桩基础满足改造要求。节点设计为项目成败的关键因素,设计原则是尽可能减少加固施工对原有结构构件的损伤,并设置多道防线等。针对不同区域设计了几种新增钢梁与原结构柱的连接做法,包括铰接做法,滑动连接等,为类似加固改造项目提供了借鉴。主会议厅、午宴厅、接待厅、新闻发布厅等高大空间采用全空气区域变风量系统,采用可调新风比设计,最大限度利用室外新风消除室内余热。空调冷源增设冷却水在线清洗装置,空调水系统采用冷源侧定流量,负荷侧变流量的二级泵系统。设计中采用技术进行气流组织模拟,以确定最优的气流组织方案。合理设计空调系统的消声和减震措施,严格控制空调系统噪声。此次改造为局部装修改造,给排水系统形式维持不变,尽量利用现状给排水立管,各层支管根据功能做相应的调整。现状建筑无集中生活热水系统,本项目功能为会议,生活热水用量很少,采用分散式热水系统,仅在改造区手盆增设储热型电热水器。根据消防主管部门的意见,室内消火栓和喷淋系统维持原系统形式不变,采用贮水池、消防泵、高位水箱联合供水方式。仅将设于酒店屋顶的消防水箱由18 3加大至363。此次改造根据功能布局的改变调整消防环线、消火栓的位置,并进行末端支干管及喷淋点位等的设计。新增的电气类用房增设气体灭火和超细干粉灭火装置。对原设计供配电系统认真梳理分析,结合会议要求进行系统改造。极大程度的利用了原建筑物已有的机房、竖井、桥架线槽及电气设施,在确保电气系统稳定可靠运行的基础上进行增补优化的改造设计,达到了降低系统工程投资、节省施工工期的目标。
2019中国北京世界园艺博览会国际馆
项目概述项目概况建设用地位于世园会园区围栏区中地块,用地性质为展览用地。在“一心、两轴、三带”的规划结构下,位于世界园艺轴中部,紧邻中国馆和演艺中心,国际展园、中国展园环绕其间,西侧面向草坪剧场和湖区。国际馆总图布局是开放式的分散布局,花伞的四周边界与环境融合,人们可以从四面八方进入国际馆用地。基地东北侧、南侧设有2个机动车出入口。北侧机动车出入口为满足北侧展厅的货物运输要求及乘车进入国际馆的需求,南侧机动车出入口为满足南侧单层展厅的货物运输要求。上述两个机动车出入口通过内部道路联系,满足功能及消防要求。国际馆所有展厅均设置在地上,包含4个展厅。其中,国际竞赛展厅位于基地南侧,为单层通高展厅,基地北侧设计为两个方型体量错动的双层展厅:首层为国家、地区展区,二层为国际组织展区和国际高新技术展区。观众可以通过入口下沉广场进入位于地下层的登录厅,然后乘坐南侧自动扶梯到达首层国际竞赛展厅,再通过自动扶梯到达二层,通过连廊到达北侧二层展厅,参观完毕后乘自动扶梯至首层国家地区展厅,然后直接从首层进入室外广场,完成整个观展流线。首层的东北角设置了出入口及门厅。北侧展厅的货物首先运至地下一层卸货场,进入库房,然后通过货运电梯运至首、二层各展厅。南侧展厅通过西侧室外卸货场运送展品。基地生态环境优美,考虑对环境最小干扰度和低姿态地与周围山水格局相融合,我们设计了一个以“花伞”为结构单元构件组成的平缓的不夸张的建筑造型“花海”。建筑布局采用南北贯通的总图布局,建筑立面四个方向匀质,营造出相对模糊的建筑世界,既尊重大环境,又尊重周围小环境。考虑到大会会期是北京4月10月的气候状况,花伞状顶棚像个巨大的城市遮阳伞,为人们提供一个舒适的驻足停留、休憩区域。我公司设计团队作为设计总承包方,协调完成景观、夜景照明设计等专业专项设计内容。以环境优先的设计理念,结合花伞造型,室内外整体考量,完成室内外空间精装设计。所有专项设计与建筑整体理念协调统一,实现精细化、专业化控制和品质提升目标。国际馆屋面为轮廓为球面,94朵花伞有94种造型,设计通过纵向压缩,将每4朵花伞统一为一个168168矩阵网格,实现了对复杂造型的精确几何控制。漏斗形花伞利于雨水排放和收集利用,花伞上方覆盖光伏发电膜,体现绿色设计理念,花伞绚丽的夜景照明效果为2019北京世园会提供了最经典的记忆。本项目由南北两个展厅组成,北展厅地上2层,南展厅地上1层,采用钢框架结构,双向柱网均为168。北侧设1层地下室,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。屋面的钢结构和2层的钢桁架连廊将南北展厅连成整体。屋面最高处标高2365,最低处1582,南北和东西向长度分别为2017和1989,未设结构缝。构造、分析双措施,实现最细花伞柱。除了支承展厅楼层和吊挂幕墙的花伞柱外,大部分花伞柱仅承担上部轻型屋面,长细比是控制花伞柱截面的主要指标。为获得最小钢柱截面,采取以下措施:2)准确求解变截面花伞柱长细比。花伞柱为变截面钢管柱,长细比计算复杂;异形框架无法简单套用规范公式求解计算长度。为此,通过整体屈曲分析,用欧拉公式反求框架柱计算长度和长细比,从而为确定框架柱截面尺寸提供定量依据。本项目地上展厅属于高大空间,单层高到达20米以上,最大扩大50多米,三面玻璃幕墙结构,针对此特点采用全空气分层空调系统,侧送喷口送风,侧下回风,屋顶上排风。在保证人员活动区域的热舒适性同时,降低空调负荷,展厅上空热量通过上部排风机排出室外,为了更准确的实现设计意图,运用建筑模拟软件及气流、室内环境模拟软件对高大空间进行分层空调气流组织及室内温度场进行模拟计算,通过模拟结果调整侧送风口形式、布置间距及送风量,并在国际展厅设置送风塔实现气流组织均匀。地上展厅及地下登录厅及多功能厅等内扰作息变化较大的区域设置全空气变风量系统,送排风机根据负荷变化变频调节,确保区域温度在设计范围内,避免过冷过热现象,降低系统能耗。6本项目展厅属于高大空间,南展馆净高超过12米,同时展馆花伞屋面为金属屋面和玻璃屋面的结合,无法安装固定喷头,根据本项目实际情况,考虑展厅整体效果和实际实施难度,从整体消防系统整合和优化出发,展厅高大空间采用自动消防炮灭火系统(带雾化装置)。7本项目为金属屋面和玻璃屋面结合的花伞屋面,且屋面整体带有弧度,设置屋顶消防水箱间确有困难,因此,在二层夹层设置消防水箱。在满足规范的前提下,保证屋面整体效果。本项目成功举办了2019年北京世园会开幕式及展会,国际馆是世园会的标志性建筑,智能化系统运行稳定可靠,满足了会时和重大活动的需求,受到各方好评,取得良好的社会效益。信息设施系统配置灵活且便于扩展升级,信息化应用系统达到国内领先水平,满足赛后运营需求。设置集成信息管理平台,保证体育中心的整体安全;通过建筑设备管理系统,对机电设备进行节能控制并提供舒适、高效、灵活的工作环境,产生良好的经济效益。
珠海歌剧院
项目概况项目概况珠海歌剧院的定位为:高雅的文化艺术殿堂、闻名的文化旅游胜地。她的意义不单是建造一所高品质的剧院,而是为珠海这座城市创造一个具有原创性、地域性和艺术性的标志性建筑。由于基地为人工填海而成,并且歌剧院为海岛的核心建筑,因此建筑的用地规划较为统一。工程总用地面积为57670,主体建筑集中在海岛建筑环路的内侧,建筑限高小于100米,建筑自身的采光、通风环境十分优越。使用功能:大剧场满足大型歌剧、舞剧(含芭蕾舞)、大型交响乐、大型综合文艺演出的需要;多功能剧场满足国内外各类综合文艺演出、实验话剧、室内乐、中型会议活动、时装表演、新闻发布等活动使用的要求。根据国际剧院建筑的声学标准和项目的实际需求,歌剧院以满足歌舞剧、交响音乐会、芭蕾舞剧等高雅艺术演出为主体,因此声学设计考虑采用可调混响设计,以保证厅内对不同的演出形式都具有相对理想的混响时间,使观众厅内音乐丰满、园顺、透明而有层次;本工程位于珠海香洲东部距大陆最近距离约350米的野狸岛上,分为歌剧院、多功能剧场及附属建筑。设计使用年限为50年,耐久年限100年。建筑结构安全等级混凝土部分为一级,钢结构部分为一级。工程地基基础设计等级为乙级,建筑抗震设防类别按乙类考虑。主体结构采用带少量钢筋混凝土框架的剪力墙结构,外壳结构采用空间网格结构体系。本工程具有楼板不连续、局部转换、扭转不规则、大悬挑及空间弧形墙等规则性超限,属于级高度特别不规则复杂超限高层建筑。针对超限情况,在设计中采用了个软件进行了常规的结构分析及中大震分析,进行了多模型分析计算,包括贝壳钢结构与主体钢筋混凝土结构一起的整体分析模型(模),用来分析钢结构的强度和刚度等力学性能、不含钢结构的纯主体钢筋混凝土结构模型(建模)、不带主体钢筋混凝土结构的纯贝壳钢结构模型(模)。并采用限元软件进行整体稳定性和钢结构节点的分析,并采用了有针对性的加强措施,计算结构表明结构的各项指标基本满足现行规范的要求。歌剧院及多功能小剧场采用全空气定风量系统,末端座椅送风,送风温度21,送风温差4,采用二次回风进行再热,采用2浓度控制新风阀的开度,过渡季节采用全新风运行。舞台区采用全空气定风量系统,主舞台送风口的布置在两侧第一道天桥下,使风口不能吹到幕和布景上,风口采用可调风口,吹向舞台的风口支管采用电动阀,主舞台、侧舞台、后舞台送风系统分开设置。过渡季可全新风运行,主舞台的排风系统设在上部,以便排除灯光产生的大量热量。其它大空间采用全空气定风量系统,小空间采用风机盘管或多联机系统。所有大空间均采用模拟设计,为了保证剧院的噪声要求,采用了声学设计。集中空调系统:由于消防水池有19803所以空调系统充分利用消防水池预留水蓄冷条件,蓄冷的供回水温度为411,蓄冷率为25。系统采用两台基载主机、一台蓄冷主机、两台热回收主机,热回收的热水用于化妆间的生活热水。制冷机房设在65标高处,冷却塔设在005标高,为了防止水被负压吸空,冷却水泵汽蚀,进行了详细的水利计算,保证足够的安全度。
武清体育中心
项目背景项目介绍武清体育中心的体育馆是2017年第十三届全国运动会乒乓球比赛主赛场。体育中心还包括体育场、室内训练馆、全民健身馆和集训楼以及户外体育设施及其它附属设施,除了满足乒乓球赛事的需要之外,非赛事时间还将在专业队伍训练、大型文化演出、群众体育及健身活动、会展等方面发挥积极的作用。强调多个单体的体育建筑从功能到形式上的整合,同时将场馆间的相对消极的空间通过半室外化的空间营造,尝试变为积极的活动空间,并与城市空间相对接。在后期实际运营期间,功能一体化为使用带来了很大的便利、空间一体化带来了鲜明而有力的建筑形态、建筑虚空成为了提升使用者感受的“亮点空间”。设计过程中突出团队设计的优势,在初期进行不设方向的发散式方案尝试和多轮的互相启发式思路交互,并由方案主创对前期尝试进行整合和汇总,最大限度的避免固定思维的局限性。中期对重点方案进行深化后,进行多专业背靠背的比选,测试“大众审美”因素。后期,利用“参数化技术”对重点部位进行细化和提升“标志性”和“功能性”是体育建筑的两个重要属性。一味强调“标志性”的作用势必会增加设计复杂度和建设成本;而仅突出“功能性“,又会带来造型上的乏味和“适度标志性”的缺失。如何引导上述理念和找到一个平衡点,是项目设计和实施过程中一个设计重点。本工程建筑造型新颖,体育馆和室内训练馆之间的装饰性构架室外天篷、室外飘带富有表现力,受力结构分别采用平面钢桁架摇摆柱和空间网格结构体系。为解决平面钢桁架面外刚度问题,摇摆柱沿平面钢桁架面外设置一定倾角,室外天篷提供面外支撑。因建筑效果需要,体育场、体育馆和室内训练馆均不设永久结构缝,混凝土结构长度分别达到176、164和243。除了常规措施:合理设置后浇带,加强楼板、梁配筋构造,混凝土内掺入减水剂、聚丙抗裂烯纤维,室外观众平台结构板上方设置建筑架空层,要求加强建筑保温措施、施工要求外,还在外露混凝土板面设置板面温度控制缝(诱导缝),避免温度裂缝无序出现和扩展。经过两年多的运行,未出现可见温度裂缝,混凝土屋面未发生漏水现象。采用高性能系数制冷机机组;空调冷热水系统、采暖系统在冷热源总口处、各建筑总入口处及楼内不同物业管理使用区域均设置冷热量计量装置,便于节能计量;冷热源设备、空调末端设备和采暖水系统设有能量调节的自控装置;采用分区域座椅送风;根据回风温度调整新风室外机压缩机功率。体育中心拥有一套完整的、安全可靠的、经济的、开放可扩展的、并具有较为先进的智能化系统,所有智能化设备均采用不间断供电,为设备运行、延长寿命提供可靠有力的保障,大大增加系统的稳定和连续性。
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