جستجو مطالب وبلاگ: 

آشنایی با نحوه ساخت ابرسازه ها: آسمان خراشها، پل های معلق و تونل های زیرآبی

در ابر‌سازه‌ها (Mega Structures) مهندسان باید راهی پیدا کنند تا هزاران تن فولاد و بتن را در برابر نیروهای ویرانگر طبیعت (جاذبه، باد و زلزله) استوار نگه دارند.

  • فاز ۱: نبرد با جاذبه (فونداسیون و اسکلت در آسمان‌خراش‌ها).
  • فاز ۲: مهار باد (آیرودینامیک و میراگرهای عظیم).
  • فاز ۳: رقص با زمین (مهندسی ضد زلزله و جداسازهای لرزه‌ای).
  • فاز ۴: پل‌های معلق و کابلی (چطور دهانه‌های کیلومتری ساخته می‌شوند؟).
  • فاز ۵: سازه‌های زیر آب و تونل‌های عظیم (نبرد با فشار هیدرولیک).
  • فاز ۶: آینده‌نگری (چاپ سه بعدی ساختمان‌ها و شهرهای هوشمند).

 

ابر سازه ها

 

فاز ۱: نبرد با جاذبه (پی‌ریزی و اسکلت)

هرچه ساختمان بلندتر شود، وزن طبقات بالایی می‌تواند طبقات پایینی را مثل کاغذ له کند.

۱. فونداسیون عمیق (Piling)

در سازه‌هایی مثل برج خلیفه، زمین زیر پای ساختمان لزوماً سنگ سفت نیست. مهندسان صدها لوله بتنی عظیم (شمع) را تا عمق بیش از ۵۰ متر در زمین فرو می‌کنند.

  • نکته فنی: این برج‌ها فقط روی تهِ شمع‌ها نایستاده‌اند، بلکه "اصطکاک" بین بدنه بتنی شمع و خاک اطراف است که کل وزن ساختمان را نگه می‌دارد.

۲. هسته مرکزی (The Core)

آسمان‌خراش‌های مدرن مثل یک درخت هستند. یک ستون بتنی بسیار قدرتمند در مرکز ساختمان قرار دارد که تمام سیم‌کشی‌ها و آسانسورها در آن است و بقیه طبقات به آن تکیه داده‌اند.

 

فاز ۲:مهار باد (دشمن پنهان سازه‌های بلند)

برای یک ساختمان ۵۰۰ متری، خطر اصلی زلزله نیست، بلکه باد است. باد در ارتفاعات بالا می‌تواند ساختمان را چند متر به طرفین تکان دهد که باعث تهوع ساکنان می‌شود.

۱. میراگر جرم تنظیم‌شده (Tuned Mass Damper)

در بالای برج تایپه ۱۰۱، یک گوی فولادی ۶۶۰ تنی با کابل‌های عظیم آویزان شده است.

  • عملکرد: وقتی باد ساختمان را به سمت راست هل می‌دهد، این آونگ غول‌پیکر به سمت چپ حرکت می‌کند و با این تضاد وزنی، لرزش ساختمان را خنثی می‌کند.

۲. طراحی آیرودینامیک (تخریب گرداب‌ها)

اگر به برج خلیفه نگاه کنید، پله‌پله است. این طراحی برای زیبایی نیست؛ این کار باعث می‌شود جریان باد شکسته شود و نتواند نیروی منسجمی برای تکان دادن برج ایجاد کند (Vortex Shedding).

 

قیمت موتور برق

 

فاز ۳: رقص با زمین (مهندسی ضد زلزله)

در کشورهایی مثل ژاپن، ساختمان‌ها نباید در برابر زلزله مقاومت کنند، بلکه باید با آن همکاری کنند!

۱. جداسازی لرزه‌ای (Base Isolation)

مهندسان کل ساختمان را روی لایه‌هایی از لاستیک و سرب قرار می‌دهند.

  • عملکرد: هنگام زلزله، زمین زیر ساختمان به‌شدت می‌لرزد، اما ساختمان به دلیل این لایه‌های منعطف، با آرامش روی زمین می‌لغزد و انرژی زلزله به اسکلت منتقل نمی‌شود.

 

جدول مقایسه‌ای چالش‌های مهندسی

چالش فیزیکی

راه حل مهندسی

مثال بارز

وزن مرده

بتن با مقاومت بالا و اسکلت کامپوزیت

برج شانگهای

نوسان باد

میراگر آونگی (TMD)

برج تایپه ۱۰۱

زلزله شدید

جداسازهای لاستیکی و فنر

فرعی توکیو / برج‌های ژاپن

خاک سست

شمع‌کوبی اصطکاکی عمیق

برج العرب (دبی)

 

نکته حیرت‌انگیز: آسانسورهای فوق‌سریع

در ابر‌سازه‌ها، آسانسورهای معمولی کار نمی‌کنند چون وزن کابل‌های فولادی در ارتفاع ۵۰۰ متر آنقدر زیاد می‌شود که خود کابل پاره می‌شود. مهندسان در برج‌های جدید از کابل‌های فیبر کربن (Ultra-Rope) استفاده می‌کنند که بسیار سبک‌تر و قوی‌تر از فولاد هستند.

 

 

فاز ۴: پل‌های معلق و کابلی (غلبه بر دهانه‌های عظیم)

تفاوت اصلی پل‌های معمولی با ابر‌سازه‌ها در این است که آن‌ها نباید زیر وزن خودشان کمر خم کنند.

۱. پل‌های معلق (Suspension Bridges)

در این پل‌ها، وزن جاده توسط کابل‌های عمودی کوچک به دو کابل اصلی و بسیار ضخیم منتقل می‌شود که از روی دو برج بلند عبور کرده و در دو طرف ساحل در زمین «مهار» شده‌اند.

  • شاهکار مهندسی: پل «آکاشی کایکیو» در ژاپن دهانه‌ای نزدیک به ۲ کیلومتر دارد. کابل‌های این پل به قدری قوی هستند که اگر تمام رشته‌های فولادی آن را کنار هم بگذاریم، ۷ بار دور کره زمین می‌چرخد!

۲. پل‌های کابلی (Cable-stayed Bridges)

در این مدل، کابل‌ها مستقیماً از برج به بدنه جاده وصل می‌شوند (شبیه به چنگ موسیقی).

  • پل میائو (Millau Viaduct): این پل در فرانسه، بلندترین پل جهان است. یکی از پایه‌های آن از برج ایفل هم بلندتر است!
  • چالش باد: به دلیل ارتفاع زیاد، مهندسان جاده را به شکل مثلثی (شبیه بال هواپیما) ساختند تا باد به جای بلند کردن پل، از روی آن عبور کند.

 

فاز ۵: سازه‌های زیر آب و تونل‌های عظیم

ساختن چیزی زیر فشار خردکننده آب، یکی از سخت‌ترین کارهای مهندسی است.

۱. دستگاه‌های TBM (کرم‌های غول‌پیکر فلزی)

برای حفر تونل‌هایی مثل «مانش» (بین انگلیس و فرانسه)، از ماشین‌های حفر تونل (Tunnel Boring Machine) استفاده شد. این دستگاه‌ها همزمان که زمین را می‌تراشند، دیواره‌های بتنی را هم نصب می‌کنند.

۲. تونل‌های غوطه‌ور (Immersed Tubes)

گاهی به جای حفر کردن، قطعات عظیم بتنی را روی زمین می‌سازند، دو طرف آن را می‌بندند، روی آب شناور می‌کنند و در نقطه مورد نظر به زیر آب می‌فرستند تا روی بستر دریا به هم متصل شوند (مثل لگو).

  • پل-تونل هنگ‌کنگ-ژوهای-ماکائو: طویل‌ترین گذرگاه آبی جهان که بخشی از آن برای عبور کشتی‌های غول‌پیکر، به زیر آب می‌رود.

 

فاز ۶: آینده‌نگری و مصالح نوین

مهندسی سازه در حال خروج از عصر «بتن و فولاد» سنتی است.

  • بتن خودترمیم‌شونده (Self-healing Concrete): حاوی باکتری‌هایی است که وقتی آب به ترک‌ها نفوذ می‌کند، فعال شده و با تولید کلسیم، ترک را پر می‌کنند.
  • پرینت سه بعدی: ساختمان‌هایی که در عرض ۲۴ ساعت توسط ربات‌ها چاپ می‌شوند؛ بدون نیاز به قالب‌بندی و با هدررفتِ صفر مصالح.
  • مصالح زیستی: استفاده از قارچ‌ها (Mycelium) برای ساخت عایق‌های ساختمانی که هم سبک هستند و هم کاملاً تجدیدپذیر.

 

جدول حقایق عجیب ابر‌سازه‌ها

سازه

حقیقت مهندسی

برج خلیفه

نوسان نوک برج در باد شدید حدود ۱.۵ متر است.

پل میائو

جاده آن به دلیل انحنای زمین، کاملاً صاف نیست و کمی قوس دارد.

سد سه‌گل (چین)

به قدری سنگین است که به دلیل جابجایی جرم، سرعت چرخش زمین را ۰.۰۶ میکروثانیه کند کرده است!

تونل مانش

در عمیق‌ترین نقطه، ۷۵ متر زیر بستر دریا قرار دارد.

 

نکته فنی: انبساط گرمایی

در پل‌های بسیار بلند، مهندسان باید «درزهای انبساط» بزرگی تعبیه کنند. در تابستان که فلز و بتن گرم می‌شوند، طول پل ممکن است چندین متر زیاد شود. بدون این درزها، پل در اولین تابستان به راحتی متلاشی می‌شود.

 

 

شاهکارهای مهندسی جهانی: 

۱. جدول مرتفع‌ترین ساختمان‌های جهان (آسمان‌خراش‌ها)

این لیست شامل ساختمان‌هایی است که ساخت آن‌ها به پایان رسیده و قابل بهره‌برداری هستند.

رتبه

نام سازه

شهر / کشور

ارتفاع (متر)

تعداد طبقات

۱

برج خلیفه

دبی / امارات

۸۲۸

۱۶۳

۲

برج مردکا ۱۱۸

کوالالامپور / مالزی

۶۷۹

۱۱۸

۳

برج شانگهای

شانگهای / چین

۶۳۲

۱۲۸

۴

برج ساعت ابراج البیت

مکه / عربستان

۶۰۱

۱۲۰

۵

مرکز مالی پینگ آن

شنژن / چین

۵۹۹

۱۱۵

نکته مهندسی: برج جده در عربستان با هدف عبور از مرز ۱۰۰۰ متر در حال ساخت است، اما به دلیل وقفه‌های طولانی در پروژه، هنوز در لیست سازه‌های تکمیل شده قرار نمی‌گیرد.

 

۲. جدول مرتفع‌ترین پل‌های معلق جهان (بر اساس دهانه اصلی)

در مهندسی پل، "بلندی" معمولاً بر اساس طول دهانه معلق (فاصله بین دو برج اصلی) سنجیده می‌شود، زیرا این بخش سخت‌ترین قسمت مهندسی است.

رتبه

نام پل

کشور

طول دهانه اصلی (متر)

سال افتتاح

۱

پل چناق‌قلعه ۱۹۱۵

ترکیه

۲۰۲۳

۲۰۲۲

۲

پل آکاشی کایکیو

ژاپن

۱۹۹۱

۱۹۹۸

۳

پل یانگ‌سی‌کیانگ

چین

۱۷۰۰

۲۰۱۹

۴

پل نانینگ

چین

۱۶۵۰

۲۰۱۲

۵

پل استورت بلت

دانمارک

۱۶۲۴

۱۹۹۸

نکته مهندسی: اگر معیار ما "بلندترین برج پل" از سطح زمین باشد، پل میائو در فرانسه با ۳۴۳ متر ارتفاع (بلندتر از برج ایفل) رکورددار جهان است.

 

۳. جدول بلندترین تونل‌های زیرآبی جهان

این جدول شامل تونل‌هایی است که بخش بزرگی از آن‌ها از زیر بستر دریا یا رودخانه عبور می‌کند.

رتبه

نام تونل

کشور / مسیر

طول کل (کیلومتر)

طول بخش زیر آب

۱

تونل سیکان (Seikan)

ژاپن (اتصال جزایر)

۵۳.۸

۲۳.۳ کیلومتر

۲

تونل مانش (Channel)

فرانسه - انگلیس

۵۰.۴

۳۷.۹ کیلومتر

۳

تونل توکیو بی

ژاپن

۱۵.۱

۹.۶ کیلومتر

۴

تونل دریایی ججو

کره جنوبی

۱۱.۴

۱۰.۷ کیلومتر

۵

تونل اوراسیا

ترکیه (بوسفور)

۱۴.۶

۵.۴ کیلومتر

نکته مهندسی: تونل مانش طولانی‌ترین بخش "زیر بستر دریا" را در جهان دارد، در حالی که تونل سیکان به دلیل عمق بیشتر و طول کل مسیر، رتبه اول طولانی‌ترین تونل ریلی زیرآبی را در اختیار دارد.

 

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده
  • لینک
  • تلگرام
  • واتساپ
  • ایکس (توییتر)
  • لینکدین
  • فیسبوک
  • پینترست
  • اشتراک گذاری
سبد خرید