Hvor langt og høyt kan treet strekkes? Nils Ivar Bovim Universitetet for Miljø- og Biovitenskap



Like dokumenter
Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Veileder for bruk av tre. By- og tettstedsutvikling. "Skape en by eller et tettsted hvor moderne bruk av tre blir en del av stedets positive egenart"

Kapittel 5. Regning med forhold

1 HVA I ALL VERDEN HAR

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet

INGENIØR? HVA GJØR EN

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

RAPPORT. Visuelle virkninger av vindkraftverk til havs NVE

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor?

eurofer MILJØBYGGING I STÅL Norsk Stålforbund Norwegian Steel Association

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Statistikk Vi på vindusrekka

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

1. Hva er fotballferdighet?

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

LØVELOVEN VI ER VENNER.

Transkript:

Hvor langt og høyt kan treet strekkes? Nils Ivar Bovim Universitetet for Miljø- og Biovitenskap

Hvor langt og høyt kan treet strekkes? Nils Ivar Bovim Universitetet for Miljø- og Biovitenskap

Verdens høyeste bygninger og trær Høyeste levende tre av Redwood 115,6 m Verdens høyeste trebygg Mühlacker Tower 190 m Forsteinet tre 273m funnet 1927

Verdens høyeste trekonstruksjon 1934-1945 Mühlacker radiotårn Bygget i Polen 1933-34 Høyde 190 m Høyeste trekonstruksjon noensinne Ødelagt 6.april 1945 for å hindre at det falt i de alliertes hender

Verdens høyeste nåværende trekonstruksjon 118 m Gleiwitz Radio Tower, Polen Bygget 1934 Nå museum for radiohistorie

Ikke bare trærne, men også røttene kan bli store

Bærekraftig bruk av skog-ressursene Når trærne tåler å stå ute på fjellet i all slags vær og med tøffe vindpåkjenninger, så må vi vel kunne bruke dem til store konstruksjoner med tøffe påkjenninger også... Månelyst... Skogsområde 900 moh.

Styrke tømmerstokker Naturlig rundtømmer er alltid mye sterkere enn tverrsnitt skåret ut av stokken! Tester ved UMB: Rundtømmer 3-4 ganger sterkere enn firkant-tverrsnitt fra samme stokk Ingen av rundstokkene hadde lavere bøyefasthet enn limtre (uansett h.o.h.) 2009 Nils Ivar Bovim 8

Høyhus i tre, utfordringer? Brann: Rømming og konstruksjonens brannmotstandstid kan løses Styrke er ikke noe problem: En hul trekjegle av limtre med diameter på ca. 60 m kan teoretisk oppta vind og vertikale laster fra en 800 m høy trebygning, men hensyn til stivheten vil begrense dette betydelig. Vind er et større problem enn jordskjelv for høyhus i vårt land Treets lave vekt kan skape problemer mht svingninger. Men kombinert med dekker av betong ev. betong/tre i samvirke gis nye muligheter Stivhet og vibrasjoner ser ut til å være den begrensende faktoren.

Høye trehus i Norge 2 stk 8 etg massivtre studentboliger Pentagon, Ås 2 planlagte prosjekter er høyere 14 etasjer i Bergen (byggefase) 20 etasjer i Kirkenes (mulighetsstudie) Begge prosjekter er planlagt som tårn med hovedbæresystem og avstivinger i limtre Begrensende egenskaper: Svingninger og akselerasjoner i de øverste etasjene. Vind er utfordring: 97 mm utbøyning ved 29 m/s Hva med vibrasjoner? 10

Studentboliger Ås, plantegning

Gavlvegg innv. forankring med 6 mm stålplater 8.etg studentboliger i massivtre 13

Avgjørende for dette konseptet Massivtre med store elementer 2,95 x 15 m Krysslimt massivtre Åpninger krever ikke ekstra forankringer Undersøkelse i WBB-prosjektet av maks tørrelse for åpninger ev. skruearmering i hjørner Måling av deformasjoner og dynamikk Modellering og simulering av byggene

10 etasjes bygg med samme massivtrekonsept er bygget i Melbourne, Australia Foreløpig det høyeste boligprosjektet basert på massivtre 32 m høyt

Tall wood buildings Canadisk høyhusprosjekt, Ledet av ark. Michael Green, Vancouver 12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler Konseptvurdering Høyhus i tre fra 12 30 etasjer

Tall wood buildings Canadisk høyhusprosjekt, Ledet av ark. Michael Green, Vancouver 12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler Typisk grunnplan: 22 x 24,4 m, 6 boenheter, 2 trappeløp

Tall wood Canadisk høyhusprosjekt, Ledet av ark. Michael Green Prosjektet har studert konsept basert på store massivtre-elementer ev. tilsvarende produkter. Noen konklusjoner fra prosjektet: 12 etasjer: Konstruksjon kjerne + bjelker og søyler 12 etasjer: Kjerne+bjelker/søyler Konklusjon: Fleksible bygg, ingen spesielle utfordringer

Tall wood Canadisk høyhusprosjekt, Ledet av ark. Michael Green Prosjektet har studert konsept basert på store massivtre-elementer ev. tilsvarende produkter. Noen konklusjoner fra prosjektet: 20 etasjer Konstr.: kjerne + utv. stive rammer 12 etasjer: Kjerne+bjelker/søyler Konklusjon: Fleksible bygg, ingen spesielle utfordringer 20 etasjer: Kjerne+utv.stive rammer Konklusjon: Må ha større veggflater i fasader, gir noe mindre fleksibilitet 30 etasjer: Kjerne+utv.stive rammer + innv. avstivende vegger Konklusjon: Fullt mulig, men bare med begrenset fleksibilitet

Verdens største trekonstruksjon (bygget 17 stk på 1 år) Hangar for 8 luftskip bygget før 2 verdenskrig 115 x 340 m og 52 m høy

Nå Tillamook Air Museum, Oregon US Historisk bilde fra 2. verdenskrig

Verdens høyeste «Roller coaster», Tyskland Konsept: Timber terror! Største høyde 60 m «Fritt fall» 48 m Max hastighet 109 km/t

Inntil vider verdens lengste trebro U Bein finnes i Myanmar. Bygget I 1849, 1.2 km lang.

Forslag til trebru over Mjøsa med total lengde på ca 1400 m Hovedspenn, 4 stk. med ca. 121 m mellom tårn for skråstag Sidespenn 69 m søyleavstand,. Utfordring: Ekspansjon fra temperatur- og fuktsvingninger på ca. 3 meter. Fundamentere til 70 meter dyp, morenemasse krever friksjonspæler.

Babels tårn Slik det er avbildet av flere kunstnere Man kan si mye om konseptet og potensialet, men her er jo direktivet om universell utforming tatt på alvor! Ideen bak Babels tårn finner vi i 1. Mosebok 11.kapittel, vers 1-9: «Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» Kanskje er det slike tanker som leder arkitekter og ingeniører til å bygge stadig høyere trehus og - trekonstruksjoner