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【日經BP社報導】即將於5月22日開業的東京新地標「晴空塔」(Sky Tree)以其634米的高度被吉尼斯世界紀錄認定為「世界第一高塔」。在作為電波發射塔的晴空塔的頂端,有一個被稱為「信號增益塔(Gain Tower)」的約140米的天線塔。天線塔最上端設置有一個被稱為「頂部TMD」的減振裝置,可用來降低大風造成的信號增益塔搖擺。
相對風向沿直角方向搖擺的天線塔
| 將於5月22日開業的東京晴空塔 | 「相對於風向,塔會沿著直角方向出現大幅搖擺,這是關鍵問題。將搖擺控制在最小,是該裝置被賦予的使命。」
說這番話的是三菱重工鋼結構工程公司(Mitsubishi Heavy Industries Bridge & Steel Structures Engineering)建築業務本部的久保充司。
「該裝置」指的是安裝在晴空塔最頂端的減振裝置「頂部TMD(Tuned Mass Damper)」。
晴空塔實現了634米的高度,于2011年11月17日被吉尼斯世界記錄認定為「世界第一高塔」。將於5月22日開業,最近作為觀光塔給人留下的印象比較深。然而,其本來的作用是電波發射塔。因此,在塔的頂端設置有被稱為「信號增益塔」的大約140米的天線塔。
在設置信號增益塔的地上500多米處附近,風幾乎不會停息。因此,信號增益塔常常被風吹得搖來擺去。然而,如果搖擺過於劇烈,那麼從天線發出的電波的頻率便會紊亂,從而無法起到電波發射塔的作用。於是,為了降低大風造成的信號增益塔搖擺,便安裝了頂部TMD。
而且,令人驚奇的是,信號增益塔的搖擺並不是風力越強就越劇烈。最劇烈的搖擺是在風速為每秒大約10~15米時。這一數值在日本氣象廳的劃分中相當於「風力稍強」,並不是多麼強烈的風。但是,在這種風速下,會出現相對於風向沿直角方向劇烈搖擺的情況。
其原因在於「卡曼渦流」(Karman Vortex)。信號增益塔呈圓柱形。因此,當風吹到信號增益塔上時,風會在塔的後部出現亂流,從而產生被稱為卡曼渦流的空氣渦流。其結果是,信號增益塔周圍的氣壓因此發生變化。這就是塔相對於風吹的方向沿直角方向搖擺的原因。這種現象被稱為「渦激振動(Vortex Induced Vibration)」。
而且,當風的亂流週期與塔的搖擺週期一致時,渦激振動達到最大。拿信號增益塔來說,推測出現這種情況是在風速約10~15米時。
渦激振動現象不僅限于信號增益塔,在塔、煙囪等塔體及橋樑上也會發生。因此,儘管不太為人知,但在這些高層建築物的頂部通常要設置減振裝置。
參與了從頂部TMD的設計到開發的久保介紹說:「當我們受託研究頂部TMD的設計時,我們曾想,通過對以往應用於塔體的減振裝置進行改進,就能滿足要求了吧。」
久保所屬的三菱重工鋼結構工程公司迄今為止建設了很多超高煙囪及橋樑。此外,久保還一直承擔著超高層建築減振裝置的開發工作。
將振動能量轉換成重錘的搖擺
頂部TMD是利用了「重錘」原理的減振裝置。
相對於信號增益塔的搖擺,頂部TMD的重錘以慢四分之一週期搖擺。以此將信號增益塔的振動能量轉換成TMD重錘的搖擺,從而減輕信號增益塔的搖擺。而且,通過設置油液緩衝器(Oil Damper),不僅可提高性能,還可抑制地震時頂部TMD的搖擺。
順便提一下,除了大風之外,晴空塔還容易受地震的影響,因而除頂部TMD之外,還配備了貫穿塔中心的名為「芯柱減振」的減振裝置。該裝置利用了作為外部結構的鋼筋「塔體」與鋼筋混凝土「芯柱」的搖擺週期的差異,可將地震導致的整個塔體的搖擺最大降低50%。
現在,晴空塔上設置的頂部TMD為2座,高度620米處和625米處各1座,重量合計達65噸。塔的晃動週期取決於形狀、重量和比例。65噸這一數字是在計算出包括增益塔在內的晴空塔整體晃動週期後推算出的數值。2座頂部TMD的尺寸均為長6米、寬6米、高近4米。
久保解釋說:「分成2座的首要原因是,如果採用1座65噸的裝置,將無法容納在增益塔內。而且,在檢修之時,如果關閉其中1座,另1座還能繼續工作。」
| 配置在東京晴空塔頂端的2座頂部TMD |
結構如圖所示。
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