വാർത്ത

മൾട്ടി-ഹൈക്കൻറ് കെട്ടിടങ്ങളിലെ സ്റ്റീൽ ഘടനകളുടെ ചരിത്രം

മനുഷ്യ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഭൂമി, കല്ലും കല്ലും വിറകും ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച മെറ്റീരിയലുകളായി മനുഷ്യരാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും ഇരുമ്പും ഉരുട്ടും ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച്, ശക്തമായ, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഉയരമുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.


യൂറോപ്പിലെ ലോകത്തെ ഇരുമ്പും ഉരുക്ക് വ്യവസായവും ആദ്യത്തേത് വികസിച്ചു, അതിനാൽ യൂറോപ്പിലെ ഇരുമ്പും ഉരുക്ക് കെട്ടിടങ്ങളും ആദ്യത്തേത് ആദ്യത്തേതാണ്. 1720 യൂറോപ്പ് പിഗ് ഇരുമ്പിന്റെ വലിയ ഉത്പാദനം പക്വതയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഉൽപാദനമാണ്, ഈ ഓപ്പണിംഗുകളുടെയും ഫ്ലോർ ലോഡിംഗ് ശേഷിയുടെയും അവസാന ഉൽപാദനം നടത്താൻ ഇരുമ്പ് കോളങ്ങൾ, ഇരുമ്പ് നിരകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് പരുത്തി മില്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൾട്ടി-നില കെട്ടിടം (1793), ആദ്യത്തെ അയൺ ഫ്രെയിം സ്രഷ്ടാടന കെട്ടിടം (1797) ബ്രിട്ടനിൽ പണിതു.


1854-ൽ യൂറോപ്പിലെ ഐ-ഇരുമ്പ് പ്രൊഫൈലുകളുടെ വൻതോതിൽ, 1864-ൽ, 1864-ൽ മിതമായ സ്റ്റീലിന്റെ ഉത്പാദനം, 1872 ൽ പാരിസിനടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി, യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത കെട്ടിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉരുക്ക് അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ഉരുക്ക് അസ്ഥികൂടം, കർശനമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്, കാറ്റ് ലോഡുകൾ നേരിടാൻ ബ്രേക്കിൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റീൽ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു, ആധുനിക മൾട്ടി-സ്റ്റോറി സ്റ്റീൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ സംവിധാനം.


ചിത്രം 1-1


പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുമ്പ് നിരയുടെ ഘടന അമേരിക്കയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, അമേരിക്കയിലെ നഗരവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ത്വരണം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിലേക്ക് മൾട്ടി-ഹൈ -0-ടുത്തൽ കെട്ടിടങ്ങൾ. 1885 ചിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കൻ ഐക്യത്തിൽ ചിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കൻ ഐക്യത്തിൽ, ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഉയരുന്ന ഉരുക്ക് കെട്ടിടം - 10 നിലകളുള്ള 55 മീറ്റർ ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് കെട്ടിടം (ചിത്രം 1-2) ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. കെട്ടിടം സ്റ്റീൽ ബീമുകളും ഇരുമ്പ് നിരകളും ഫ്രെയിം ഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാഹ്യ ഇഷ്ടിക മതിൽ ഇപ്പോഴും ലോഡ്-ബെയറിംഗ് മതിലാണ്. 1889-ൽ ചിക്കാഗോയിൽ നിർമ്മിച്ച 9-കഥ, 37-സ്റ്റേ റാൻഡ് മാലി കെട്ടിടം


ചിത്രം 1-2


ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക്, സ്റ്റീൽ ഘടനയുടെ ഡിസൈൻ രീതി മെച്ചപ്പെടുത്തി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ സ്റ്റീൽ ഘടന കെട്ടിടം ആദ്യം "സ്കൈ ക്യാപ്പർ" കാലഘട്ടം നൽകി. 1900 ന്യൂയോർക്കിലെ 36 സ്റ്റോറി സ്റ്റീൽ സ്റ്റെപ്പ് പാർക്ക് ബിൽഡിംഗ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം. 1907 ന്യൂയോർക്കിലെ 1907 ൽ 47-സ്റ്റോറി 187 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉയരമുള്ള ഉയരത്തേക്കാൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പിരമിഡാണ് 47-സ്റ്റോറി. 1918 ൽ ന്യൂയോർക്ക് 60 നിലകളാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം 242 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കമ്പിളി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 1931 ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ 102-സ്റ്റോറി പൂർത്തിയാക്കിയ (ചിത്രം 1-3), ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് (ചിത്രം 1-3), ഈ കെട്ടിടം 40 വർഷമായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കെട്ടിട രേഖകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ കെട്ടിടം.


ചിത്രം 1-3


1965 ൽ യുഎസിലെ പ്രശസ്ത ഘടനാപരമായ എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രശസ്ത ഘടനാപരമായ എഞ്ചിനീയറുടെ (സ്കിഡ്മോർ, ഓഹരികളിംഗ് ഖാൻ) സിലോ ഘടനയുടെ ആശയം, 1960 കളിൽ, 1960 കളിൽ, ഐ.എസ്.എം. അറിയപ്പെടുന്ന ലോക വ്യാപാര കേന്ദ്രം (ചിത്രം 1-4), സിയേഴ്സ് ടവർ (ചിത്രം 1-5). ഈ പുതിയ ഘടനാപരമായ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 1960 കളിൽ, അറിയപ്പെടുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ (ചിത്രം 1-4), സിയേഴ്സ് ടവർ (ചിത്രം 1-5) എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടനാപരമായ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ഘടനാപരമായ ആശയത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനവും (പട്ടിക 1-1) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ചിത്രം 1-5).


ചിത്രം 1-4


ചിത്രം 1-5


അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറമേ, ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഉരുക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ, നന്നായി വികസിപ്പിച്ച ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് പുറമേ, ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധം പരിഗണിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണവുമുണ്ട്. ജപ്പാൻ ഒരു മൾട്ടി-ഭൂകമ്പ രാജ്യമാണ്, 1963 വരെ ജാപ്പനീസ് കെട്ടിട കോഡ് പുതുക്കിയ കെട്ടിടത്തിന് 31 മീറ്റർ ഉയർന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കവിയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രധാന ഗവേഷണ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു പരമ്പരയിലെ ഭൂകമ്പം, തീ, കാറ്റ്, മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ, സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ, 1965 ൽ ജപ്പാൻ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ടോക്കിയോ, ടോക്കിയോ, പുതിയ ഒറ്റാനി ഹോട്ടൽ. 1968 ൽ നിർമ്മിച്ച 36-സ്റ്റോറി ഹൈൽ സ്റ്റീൽ കസൂമിഗസ്കി കെട്ടിടത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിനുശേഷമുള്ളതിനുശേഷം ജപ്പാൻ ശരിക്കും ഉയർന്ന നിലവാരത്ത് ഉരുക്ക് ഘടന വികസന കാലയളവിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1980 കളോടെ ജപ്പാനിലെ മൊത്തം ഉരുക്ക് ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തേതാണ് യുഎസ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ ഘടനയുടെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ, ഉൽപാദന, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം, ശേഖരിച്ച സമ്പന്നമായ അനുഭവം, സാങ്കേതികമായി അവരുടെ സ്വന്തം സവിശേഷതകൾ നേടി. നിലവിൽ, ജപ്പാനിലെ 20 നിലകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വലിയ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉരുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദത്തെടുക്കുന്നു.


യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം യൂറോപ്പിലെ ഉരുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അനുപാതമാണ്, ഈ പ്രദേശം അനുസരിച്ച്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ 50% കെട്ടിടങ്ങൾ സ്റ്റീൽ ഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു, 1980 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ ഘടനാപരമായ ഘടനയുടെ സ്ട്രൺ സോട്രിക്സ് ഘടനാപരമായ രചനകൾ. യുകെയിലെ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉരുക്ക് ഘടനയുടെ സാധാരണ ഉപയോഗം, ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റീലിന്റെ നിക്ഷേപം, സ്റ്റീൽ ഘടനയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ.


തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ ലോക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഒരു ലത്രികനാണ്, ഉയർന്ന ഉയർച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ 1970 കളുടെ ശേഷം ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്നാൽ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദൃ concre ർക്രീറ്റ് ഘടനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, 1990 കളിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം, ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉരുക്ക് ഘടനയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധാരണമായി. (ചിത്രം 1-7).


ചിത്രം 1-6


ചിത്രം 1-7


101-സ്റ്റോറി, 508 മി



ചിത്രം 1-8


ചിത്രം 1-9


സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ, 1980 കളുടെ പകുതി മുതൽ ചൈനയിൽ ഉയർന്ന ഉയർച്ച ഉരുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം, ചൈനയുടെ പരിഷ്കരണവും തുറക്കലും സാമ്പത്തിക വികസനവും, ഷാങ്ഹായ്, ബീജിംഗ്, സിയാമെൻ, ഷെൻയാങ്, ഡാലിയൻ, സിയാമെൻ, ഷെനിയാങ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 421 മി-ഹൈ ജിൻ മാവോ ടവർ (ചിത്രം 1-9), നിലവിൽ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമാണ് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തേത്. 1998 ൽ, 88-സ്റ്റോറി-ഹൈ ജിൻമാവോ ടവർ (ചിത്രം 1-9) നിർമ്മിച്ചത്, ഇത് നിലവിൽ ചൈനയിലെ മൂന്നാമത്തെ കെട്ടിടവും ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കെട്ടിടവും ലോകത്തിലെ നൂതന റാങ്കുകൾ നൽകി.






ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ
വാർത്താ ശുപാർശകൾ
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept