台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
该楼 由中国台湾省的十四家企业共同组成的台北金融大楼股份有限公司,与岛外专业团队联手规划,并由国际级建筑师李祖原与王重平 设计,超越单一量体的设计观,以中国人的吉祥数 字“八”(“发”的谐音),作为设计单元。每八层楼为一个结构单元,彼此接续、层层相叠,构筑整体。在外观上形成有节奏的律动美感,开创国际摩天楼新风格。
台北101多节式外观,以高科技巨型结构 确保防灾防风的显著效益。每八层形成一组自主构成的空间,自然化解高层建筑引起之气流对地面造成的风场效应,透过建筑设计绿化植栽区的区隔,确保行人的安全与舒适性。
大楼造型宛若劲竹节节高升、柔韧有馀,象征生生不息的中国传统建筑意涵。内斜七度的建筑面,层层往上递增;无反射光害的高度透明省能隔热帷幕玻璃,让人们在台湾的最高建筑内,观天看地。
高科技材质及创意照明,以透明、清晰、营造视觉穿透效果,与自然及周遭环境大尺度的融合。
我国台湾省位于地震带上,在台北盆地的范围内,又有三条小断层,为了兴建台北101,这个建筑的设计必定要能防止强震的破坏。且台湾每年夏天都会受到太平洋上形成的台风影响,防震和防风是台北101建筑所需克服的两大问题。为了评估地震对台北101所产生的影响,地质学家陈斗生开始探查工地预定地附近的地质结构,探钻4号发现距台北101 200米左右有一处10米厚的断层。
依据这些资料,台湾省地震工程研究中心建立了大小不同的模型,来仿真地震发生时,大楼可能发生的情形。为了增加大楼的弹性来避免强震所带来的破坏,台北101的中心是由一个外围8根钢筋的巨柱所组成。
台北101打地基的工程总共进行了15个月,挖出70万吨土,基桩由382根钢筋混凝土构成。中心的巨柱为双管结构,钢外管,钢加混凝土内管,巨柱焊接花了约两年的时间完成。台北101所使用的钢至少有5种,依不同部位所设计,特别调制的混凝土,比一般混疑土强度强60%。
台北101大楼外景
台北101大楼外景
台北101大楼外景
台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
台北101大楼外景
台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
台北101大楼,位于中国台湾地区台北市信义区,由建筑师李祖原设计,KTRT团队建造,保持了世界纪录协会多项世界纪录。2010年以前,台北101是世界第一高楼(508米,但不是世界最高建 筑)。 2010年1月4日,迪拜塔的建成(828米)使得台北101退居世界第二高楼。 2016年3月12日,上海中心大厦(632米)使得台北101退居世界第三高楼。
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