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빌딩 건축, 초고층 건물, 친환경 건축

by infobox2986 2025. 3. 8.
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빌딩 건축, 초고층 건물, 친환경 건축

 

빌딩 건축

빌딩 건축의 역사가 예로부터 이어지면서 건축가들은 자신이 가진 건축 노하우, 지식, 정보들을 후세로 전달해 왔습니다. 그러면서 많은 괄목한 만한 성과와 유산을 만들었습니다. 현대에도 역시 표준화, 공업자재사용기술, 하이테크 등의 성격을 강화시키고 있습니다. 튼튼하고 적합한 기초야말로 건축 프로젝트의 가장 중대한 선결요건입니다. 지지층의 상태, 건물의 중량에 따라 달라지지만, 하중구조 건축의 경우 연속받침대 또는 서리가 앉지 않는 데까지 아래로 연장된 점기초 혹은 줄기초를 토대로 합니다. 구조공학이 생겨난 이래로, 건축의 기본방침은 용적 건축과 골격건축으로 양분할 수 있습니다. 고대의 점토헛간과 쌓아 올린 거주지까지 모두 이 원칙을 따랐고, 오늘날 건설업계의 복잡한 시스템도 마찬가지입니다. 용적 건축은 보통 원판이나 컵 모양 요소들의 하중구조로 구성됩니다. 이 요소로는 시멘트 브릭이 사용되기도 하고, 현장에서 직접 콘크리트를 부어 사용할 수도 있고, 틀에 찍혀 나오는 콘크리트로 조립할 수도 있습니다. 강화콘크리트는 철근강화제가 심겨있어 브릭작업보다 하중을 더 감당할 수 있으므로, 이를 사용할 경우 지지대 경간과 구조적 형태를 정하는 데 좀 더 여유가 있습니다. 철근, 강화콘크리트, 목재로 제작되는 격자구조물의 경우 골격건축의 특징을 갖습니다. 기동과 빔 사이의 영역을 벽이나 천장 슬라브를 고려하거나 활용해 채울 수도 있습니다. 이 채움은 구조물이 자체 하중에 의해 변형되지 않도록 보강기능을 맡습니다. 건물의 외피공사가 마무리된 다음에는 지붕과 창을 달아 날씨에 영향을 받지 않도록 해야 합니다. 난방, 배관공사, 전기도 설비합니다. 이와 동시에 계단, 벽 분할, 바닥, 문, 내벽표면, 붙박이가구 공사를 마무리합니다. 보안, 단열, 방음, 내화 공사도 대부분의 건물 마무리공사에서 고려해야 할 요소입니다.

 

초고층 건물

엄청난 높이의 초고층 건물은 사람들의 이목을 끄는데 유리하지만 그만큼 여러 부분에서 가성비가 있어서 많이 지어집니다. 반면에 이런 고층이라는 특성은 그만큼 위험성을 내포하기 때문에 이것을 완화시키기 위해 노력을 또한 쏟아왔습니다. 건물자체의 장점과 같이 이것의 강철 뼈대는 가성비에 의해 설계된 결과입니다. 한마디로, 건물의 기하와 바닥 평면 또한 유용한 바닥면적을 극대화하고 건설비용은 극소화하는 방향으로 설계됩니다. 지극히 높은 건물의 경우, 수평으로 부는 바람도 남다른 도전거리입니다. 건물이 높아질수록 바람의 세기도 급격히 강해집니다. 건물의 강도와 안전성을 확보하기 위해서는 이러한 힘까지도 정확히 계산해 설계해야 합니다. 초고층 건물은 대부분 강철을 골조로 한 골격구조로 건설됩니다. 수직으로는 기둥, 수평으로는 대들보로 지지프레임 공사를 합니다. 강철 프레임은 일반적 규칙대로라면 수직, 수평, 교차 강철대들보로 구성되고, 여기에 미리 성형된 강화콘크리트 유닛과 외장 벽 패널이 추가됩니다. 수직 지지대는 강철 프레임, 관형설계, 콘크리트핵, 거대구조를 비롯해 여러 유형이 활용됩니다. 건물 정중앙에는 고정 벽이 부착된 수직 기둥을 높습니다. 관형 지지대의 경우, 건물 덮개를 관의 횡단면처럼 제작하며, 이 형태를 초고층건물에서 가장 안전한 설계라고 보고 있습니다. 초고층건물은 또한 자연재해와 화재에 대비해 만반의 준비를 갖춰야 합니다. 엘리베이터와 비상출구를 설계에 감안해야 하고 이들은 내화성 강화외피를 입혀 작동되어야 합니다. 바닥 간에는 화재 시 불길이 번지지 않도록 해 주는 공기 공간이 설계되어야 합니다. 지진발생지역에 들어선 건물일 경우, 금이 가는 일이 없도록 지구 움직임과 같이 진동하는 탄성 있는 초석을 설계해야 합니다. 진동을 감지하는 첨단설비나 건물의 자세를 조정하기 위한 컴퓨터 제어 유압 실린더를 활용하기도 합니다.

 

친환경 건축

점점 세계적으로 화석연료가 전 지구적으로 한계가 있다는 사실을 알고 대체 에너지를 개발하려는 움직임이 일어나고 있습니다. 마찬가지로 건축자재 또한 지속가능성과 친환경적인 성격을 띠며 사용돼야 할 필요가 대두되었습니다. 그 결과 이 친환경적인 건축자재 또한 앞으로 지속적이고 안정적으로 사용할 수 있도록 보장받는 시스템을 만드는데 기여하였습니다. 그러나 산업혁명을 거치면서 생각지도 못한 변화가 일기 시작했고, 1930년대의 대공황을 겪으면서 주택과 건설분야에도 신개념을 도입해야 할 필요가 분명해졌습니다. 이 신개념의 주창자는 바로 미국의 건축가 프랭크 로이드 라이트였습니다. 라이트는 경제성 있는 평평한 지붕의 집을 선보였을 뿐 아니라, 자연의 시계를 건축물 창조에 접목시키기도 했습니다. 폭포를 실내로 통하게 한 '폴링워터'라든지 폭포 위 벼랑에 집을 짓는 등 라이트는 환경을 의식한 건축이 심미적으로도 호소력이 있음을 입증했고, 이로써 오늘날 이러한 운동의 선구자가 되었습니다. 오늘날 생태적으로 지속가능한 건축이란 인류와 환경의 현재와 미래의 필요를 우선시하는 건축을 뜻합니다. 따라서 천연서식지를 파괴한다든지 미래세대에 부담을 지우는 건축행위를 피하기 위한 방법을 모색합니다. 이를 달성하고자 건축가들은 건축부지와 직결되는 인자들, 예컨대 그 지역에서만 얻을 수 있는 재생가능 자재를 활용하는 방법은 물론, 이들의 채취, 제조, 운반의 모든 과정에서 환경영향, 곧 배기가스와 쓰레기 배출, 에너지사용량, 상수소비량을 최소화하는 방안까지 종합적으로 고려해야 합니다. 대규모 건설프로젝트를 수행할 때는 건물 소유자, 개발자, 지역 행정관계자, 건설회사, 건축가, 엔지니어들이 모두 참여하는 경우 지속가능한 건축이 보장되도록 서로 협력해야 합니다 이는 개인 주택소유자들에게도 결코 사소한 문제가 아닙니다. 이들 또한 환경에 부정적인 영향을 끼치는 주된 원인이기 때문입니다. 

 

 

 

 

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