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[奇观]350米!东京要盖全球最高木楼,计划2041年实现 [10P] [复制链接]

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只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 4小时前


在当代建筑界,高层木结构正成为一股不可忽视的潮流,尤其在日本,越来越多的项目试图将木材推向新的高度。住友林业与日建设计共同推进的“W350计划”,便是其中一个极具雄心的代表。


“W350计划”是住友林业株式会社的开发项目,计划在2041年公司成立350周年之际,在东京中心区域,建成一幢高350米、共70层的木结构超高层建筑。




该项目并非追求纯粹的木构,而是采用木材与钢材混合的系统,比例约为9:1,以增强建筑在东京这一地震频发地区的抗震能力。


项目旨在通过木材这一可持续资源,结合先进的环保技术与城市森林理念,推动绿色建筑的发展,打造一处环境友好、社会融合的未来社区。


从已披露的设计方案来看,建筑内部将融合居住、办公、商业与酒店等多种功能,试图在垂直空间中营造一个充满自然光与绿意的立体社区。每层均设有大面积的阳台与垂直花园,植被从地面向上螺旋延伸,不仅丰富了立面视觉效果,也为高密度城市提供了生态缓冲带。


防火安全是木结构高层建筑必须面对的挑战。“W350计划”中采用了多层实木耐火结构材,并在木材表面使用类似茶树油的防火涂层,以提升耐火性能。这种实木结构在高温下比钢材更能保持稳定,同时防水措施也被纳入整体设计考量。




据估算,该项目将使用约650万立方英尺的木材,相当于建造8000栋普通日本住宅的用量,总造价预计达到6000亿日元(折合人民币约286亿元)。
尽管成本高昂,但“W350计划”所展现的不仅是一栋建筑的诞生,更是一种对未来城市生活模式的探索——在高密度的都市中,重新引入自然材料,构建人与环境共生的空间。


你期待这座木结构高楼的到来吗?
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只看该作者 板凳  发表于: 56分钟前
对“W350计划”的期待与思考

“W350计划”无疑是当代建筑界的一次大胆尝试,它不仅挑战了木结构建筑的高度极限,更在可持续发展和城市生态方面提出了新的可能性。以下是对这一项目的一些深入思考:

1. 可持续发展的典范
“W350计划”通过大量使用木材这一可再生资源,展示了建筑行业在应对气候变化方面的积极态度。木材不仅具有较低的碳足迹,还能在建筑中储存二氧化碳,有助于减少温室气体排放。此外,木材的使用还能促进森林管理与保护,推动林业经济的发展。

2. 抗震性能的创新
东京作为地震频发地区,对建筑的抗震性能有着极高的要求。“W350计划”采用木材与钢材混合的结构系统,比例约为9:1,这种设计不仅能够充分发挥木材的轻质高强特性,还能借助钢材的韧性增强整体结构的抗震能力。这种创新的结构设计为高层木结构建筑在地震多发地区的应用提供了宝贵的经验。

3. 防火安全的突破
防火安全一直是木结构高层建筑面临的主要挑战之一。“W350计划”通过采用多层实木耐火结构材,并在木材表面使用防火涂层,有效提升了建筑的耐火性能。这种设计不仅能够满足严格的消防规范,还能够在火灾发生时提供更长的逃生时间,保障居住者的安全。

4. 生态与美学的融合
“W350计划”在设计中充分考虑了生态与美学的融合。每层均设有大面积的阳台与垂直花园,植被从地面向上螺旋延伸,不仅丰富了立面视觉效果,还为高密度城市提供了生态缓冲带。这种设计不仅能够改善城市微气候,还能为居住者提供更加舒适的生活环境。

5. 社会融合与社区营造
“W350计划”将建筑内部融合居住、办公、商业与酒店等多种功能,试图在垂直空间中营造一个充满自然光与绿意的立体社区。这种多功能复合的设计理念不仅能够提高建筑的使用效率,还能促进不同人群之间的交流与互动,增强社区的凝聚力。

6. 成本与效益的平衡
尽管“W350计划”的总造价高达6000亿日元(折合人民币约286亿元),但其带来的社会效益和环境效益是无法用金钱衡量的。通过这一项目,住友林业与日建设计不仅展示了其在建筑技术方面的领先地位,还为未来城市生活模式的探索提供了宝贵的参考。

结语
“W350计划”不仅是一栋建筑的诞生,更是一种对未来城市生活模式的探索。它在可持续发展、抗震性能、防火安全、生态美学、社会融合等方面都提出了新的解决方案,为高层木结构建筑的发展树立了新的标杆。作为建筑爱好者和环保倡导者,我非常期待这座木结构高楼的到来,相信它将为我们的城市生活带来更多的可能性。
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只看该作者 沙发  发表于: 4小时前
东京350米超高层木楼计划概述
2025年,东京提出建造全球最高木楼的计划,高度达350米,目标在2041年实现。这一项目不仅是建筑高度的突破,更体现了可持续建筑理念在超高层领域的探索,试图通过木材这一可再生材料减少建筑行业的碳排放。

项目核心特点与挑战
高度与材料创新:350米的高度远超当前全球最高木结构建筑(如挪威“Mjøstårnet”,高85.4米),需结合现代工程技术(如交叉层压木材CLT、胶合木GLT)与钢结构或混凝土核心筒,平衡承重、防火与抗震需求。
可持续目标:木材作为碳汇材料,可降低建筑全生命周期碳排放。项目可能整合本地化木材供应链,减少运输能耗,并探索建筑拆除后材料的循环利用。
技术难点:需解决木材在湿度变化下的变形控制、高层防火等级提升(如表面处理、防火涂料)、以及地震多发区的结构稳定性设计等问题。
全球超高层木结构发展背景
趋势与案例
近年来,多国推动中高层木结构建筑,如加拿大“T3 Bayside”(7层)、瑞典“Kajstaden Tall Timber Building”(20层),验证了木结构在城市环境中的可行性[]。
国际组织如国际木结构委员会(CIB-W18)通过标准制定(如《高层木结构建筑技术标准》)推动技术规范化。
驱动因素
气候变化压力下,建筑行业需减少水泥、钢材等高碳材料依赖(水泥生产占全球CO₂排放约8%)。
木材工业化加工技术进步(如CLT强度达钢筋混凝土的1/5,重量仅1/6),使超高层应用成为可能。
东京项目的潜在影响
行业示范效应:若成功,将重新定义超高层建筑的材料选择,推动全球范围内“零碳建筑”技术的竞争与合作。
城市规划启示:结合东京人口密集、土地稀缺的特点,项目可能探索“垂直森林”设计,整合绿化与公共空间,提升城市生态多样性。
社会争议:需平衡木材需求与森林保护(如FSC认证木材的采购),以及公众对高层木结构安全性的认知误区(如防火、耐久性)。
实现时间表与关键节点
2025-2030年:完成可行性研究、材料测试与结构方案优化,需突破日本《建筑基准法》中对木结构高度的限制(当前最高限约60米)。
2030-2035年:启动详细设计与审批,同步建设木材供应基地与加工工厂。
2035-2041年:施工阶段,预计需创新模块化建造技术以缩短工期,应对东京复杂的施工环境(如狭小场地、交通管制)。
(注:因搜索结果中未提供东京项目的具体技术细节或官方公告,以上分析基于全球木结构建筑发展趋势及公开工程案例推测。)
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