PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Rozwiązania systemów windowych wybranych wysokościowców w Warszawie na tle osiągnięć światowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Solutions of elevator systems of selected high-rise buildings in Warsaw on the background of global achievements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca poświęcona jest rozwiązaniom warszawskich wysokościowych budynków pod względem systemów komunikacji pionowej. Wybrano przykłady badań przez projektowanie trzech budynków wysokościowych, które wskazują przyjętą metodykę opracowania optymalnych rozwiązań oraz przedstawienie wyników badań ostatecznie wybranego systemu. Celem badań było każdorazowo osiągnięcie wyjściowych kryteriów działania systemu. Prowadzono je przez iterację różnych konfiguracji systemu. Wybierano rozwiązania optymalne pod względem efektywności budynku oraz elastyczności najmu. Badania empiryczne i ich wyniki przedstawiono na tle osiągnięć światowych.
EN
The work is devoted to the definition of solutions for skyscraper office buildings in Warsaw against the background of the latest global technology of vertical communication systems. For this purpose, the paper presents the examples of research by design of three high-rise buildings in Warsaw, which indicate the adopted methodology of developing optimal solutions in the field of elevator service as well as the results of research and finally selected systems. The aim of the research was to achieve the initial criteria for the system's operation. The research was carried out by iterating and varianting various configurations of the system and checking it as the basis for building core solutions. Solutions that met the defined criteria were optimal in terms of building efficiency and rental flexibility. Empirical research and its results are presented against the background of world achievements. The results indicate that both the research methodology and the systems used follow the contemporary development of the latest globally present solutions.
Czasopismo
Rocznik
Strony
4--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., il.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
Bibliografia
  • [1] Wood A. (2014), 2014 Best Tall Buildings, Proceedings of the CTBUH Award Ceremony, USA: Illinois Institute of Technology (IIT) Chicago.
  • [2] Brass P. (2014), Energy Efficient Elevator Solutions for High-Rise Buildings, CTBUH, USA: CTBUH.
  • [3] Broog R. (2012), Green Vertical Transportation: More than Just a Concept, CTBUH, USA: CTBUH.
  • [4] De Jong J. (2008), Advances in Elevator Technology: Sustainable and Energy Implications, CTBUH, USA: CTBUH.
  • [5] De Jong J. (2014), Innovative Elevator Technologies to Future Proof Your Building, CTBUH: USA: CTBUH.
  • [6] Klan G., Edgett S., Armas J., (2012), Advancements in Tall Building Vertical Transportation Design, CTBUH, USA: CTBUH.
  • [7] Klote J. (2013), Elevator Pressurization in Tall Buildings, „High Rise Buildings”, vol.2, no. 2, s. 341-344.
  • [8] Sniderman D. (2012), Energy Efficient Elevator, „Technologies”, ASME, vol. 1, no. 9.
  • [9] Strakosch G.R., Caporale R.S. (2010), The Vertical Transportation Handbook, USA: John Wiley & Sons, Inc.
  • [10] Nemeth B. (2011), Energy-Efficient Elevator Machines, USA: ThyssenKrupp Elevator: Frisco.
  • [11] PLGBC (2021), Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. Raport 2021, Poland: PLGBC.
  • [12] Niezabitowska E.D. (2014), Metody i techniki badawcze w architekturze, Poland: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  • [13] CBRE, Rolfe Judd (2020), MOSP 2020, Modern Office Standards Poland, Poland: CBRE.
  • [14] Shu-Chen L., Hsin-Hsou W., Wei-Ling H., Rong-Jing W., Yan-Chyuan S., Ming-Chin H., Hung-Nien H. (2022), Contact-Free Operation of Epidemic Prevention Elevator for Buildings, „Buildings”, vol. 12, no. 411, doi: 10.3390/buildings12040411.
  • [15] Gupta S., Tyagi K. Kishor S. (2022), Study and Development of Self Sanitizing Smart Elevator, „Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies”, vol. 90, s. 165-179, doi: 10.1007/978-981-16-6289-8_15.
  • [16] Liu X., Huang J.T, Tang X. (2022), Intelligent elevator scheduling algorithm based on image recognition and voice recognition, International Conference on Neural Networks, Information, and Communication Engineering, China: NNICE, vol.12258, doi:10.1117/12.2639296.
  • [17] Dwivedi A.K.D., Vaish S.K., Dubey D. (2020), Touchless controls for passenger elevator, International Conference on Power, Instrumentation, Control and Computing, India: PICC, s. 1-6, doi: 10.1109/PICC51425.2020.9362353.
  • [18] Zhang P., Shi Y. (2022), Pedestrian attribute recognition in elevator, 2022 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications, China: ICAICA, doi: 10.1109/ICAICA54878.2022.9844591.
  • [19] Cortes P., Munuzuri J., Vasquez-Ledesma A. (2022), Double deck elevator group control systems using evolutionary algorithms: Interfloor and lunchpeak traffic analysis, „Computers & Industrial Engineering”, vol. 155, no. 5, s. 126-142, doi: 10.1016/j.cie.2021.107190.
  • [20] Wang S., Gong X., Song M., Fei C.Y., Quaadgras S., Peng J., Zou P., Chen J., Zhang W., Jiao J.R. (2021), Smart dispatching and optimal elevator group control through real-time occupancy-aware deep learning of usage patterns, „Advanced Engineering Informatics”, vol. 48, no. 4, s. 1-16, doi: 10.1016/j.aei.2021.101286.
  • [21] Wood A., Baitz C. (2007), Maglev Goes High Rise? The Potential of Maglev Technology for Vertical High-Rise Elevators, „CTBUH Journal”, vol. 7, no. 7, s. 26-29.
  • [22] McDonalds S. (2005), Integrating Three-Dimensional Elevator Systems, Automated People Movers 2005: Moving to Mainstream, 10th International Conference on Automated People Movers, USA: ICAPM: 10.1061/40766(174)53.
  • [23] Belmonte M., Trabucco D., (2021), The Ropeless Elevator: New Transportation System for High-rise Buildings (and Beyond), „International Journal of High-Rise Buildings”, vol. 10, no 1, s. 55-62, doi: 10.21022/IJHRB.2021.10.1.55.
  • [24] Mohammed F.M., Mohammed J.A., Naji M.A (2018), Implementation of an Automated Vacuum Elevator System, „Journal of University of Babylon for Engineering Sciences”, vol. 26, no. 10.
  • [25] Zobel H., Pawlak A., Pawlik M., Żółtowski P., Czubacki R., Al-Khafaji T. (2022), Hyperloop – Civil engineering point of view according to Polish experience, „Archives of Civil Engineering”, vol. LXVIII, no. 1, s. 5-26, doi: 10.24425/ace.2022.140153.
  • [26] Markowski H., Nowak A. (2019), Korona Warszawy – najwyższe z najwyższych. VARSO, „Builder”, vol. 266, no. 9, s. 80-86, doi: 10.5604/01.3001.0013.3423.
  • [27] Cała I. (2005), Rondo 1 – najnowocześniejszy wieżowiec Warszawy, „Materiały budowlane”, vol. 2, no. 2, s. 10-11.
  • [28] Adak F.M., Duru N., Duru H.T. (2013), Elevator simulator design and estimating energy consumption of an elevator system, „Energy and Buildings”, vol. 65, no. 4, s. 272-280, doi: 10.1016/j.enbuild.2013.06.003.
  • [29] Al-Sharif L., Al.-Dem M. (2014), The current practice of lift traffic design using calculation and simulation, „Building Services Engineering Research and Technology”, vol. 35, no. 4, s. 112-120, doi: 10.1177/01436244135044.
  • [30] Panagiotis A.M., Argyris J.D. (2022), An integrated mathematical method for traffic analysis of elevator systems, „Applied Mathematical Modelling”, vol. 105, no. 1, s. 50-80, doi: 10.1016/j.apm.2021.12.021.
Uwagi
Artykuł umieszczony w części "Builder Science"
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2024).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-943e9682-3dd2-4a20-b8b0-338d7853426b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.