

澳洲雪梨39層木鋼混凝土混和結構Atlassian Central大樓可分為三個主要構成系統:
(1) Mega Frame:
為該高層建築樓塔的主要承重結構,採用鋼-混凝土組合結構之樓板,各主樓板之設計除可提供樓層使用外,同時規劃植栽區,並作為各組合Habitat單元之間的防火分隔層,並以2小時防火時效為設計目標。
(2) Habitat單元:
由預鑄重木(Mass Timber)組成,全棟大樓共規劃為七個獨立的Habitat結構單元,每個單元均分別設置於上述各層鋼構Mega-floor之間。內部空間再由 3 層集成材(Glulam)框架結構與 CLT(Cross-Laminated Timber)樓板作區隔設計。最上層樓板完全由下方結構支承,形成無柱化(column-free)的使用空間,因此每個獨立的 Habitat 單元內可分別區隔成 4 層樓高的空間。
(3) Facade:
設置於跨接大樓各外骨骼結構(Exoskeleton)構件之間的鋼製橫梁(steel transoms)上,使木構結構能夠保持獨立承重(freestanding)狀態。
在各層 Mega-floor 與外骨骼結構(Exoskeleton)共同作用下,可以將各 Habitat 單元的載重傳遞至混凝土核心,再進一步傳遞至基礎與地面。木構結構與周圍 Mega-frame之間的相互作用,以及兩者因材料特性不同所產生的變形差異(differential movement),在全球高層建築尺度上仍屬創新的技術挑戰。

照片出處:https://doi.org/10.52202/080513-0376
木構造之結構策略:
Habitat單元採用10 m × 5 m間距的柱網格系統(column grid),沿5 m間距方向,在外牆區域旁形成沒有阻隔的柱廊空間。集成材梁長跨距介於 8.5~10 m,並形成一圈無中斷且具高度彈性的辦公工作空間,樓板結構總深度為 840 mm,其中 CLT 樓板與集成材梁頂面齊平嵌合。在設計上採集成材梁由內側梯形框架向外延伸 8~10 m,並在柱端外側懸臂1 m,剩餘的懸挑距離則由 CLT 樓板延伸承擔。

照片出處:https://doi.org/10.52202/080513-0376
集成材梁與CLT均與鄰近核心的鋼製梯形框架(ladder frame)結構連接,進一步考慮防震需求再與核心連結。梯形框架區域內配置大型設備管道豎井(services risers),核心與設備管道井區域透過具有防火性能的豎井(fire-rated shaft)與木構系統分隔。空間的設計目標為2小時防火時效以及等效之木材碳化速率,以達到部分空間可以採用外露式集成材梁,部分空間可以完全外露木質材料。


透過Atlassian Central專案,在證明混合木構系統應用創新技術於高樓層商業建築的可行性,並提供可供未來類似工程參考的施工策略與經驗驗證的技術解決方案,進一步促進此類建築形式的發展。將木材、鋼材、混凝土以及創新的氣候工程技術(climatic engineering)整合於同一建築系統中,建立永續商業開發領域的全球標竿。
地點:澳洲雪梨
完工年份:預計2026年底
建築設計:BVN Architecture、SHoP Architects
結構設計:Eckersley O’Callaghan 、TTW
文章撰寫:德豐外稿編輯
參考文獻:Mitchell Page1, Adrian Taylor, Tim Crawshaw, Peter Titmuss, BVN (2025) Structural Innovations in Atlassian Central: Pioneering Hybrid Timber High-Rise Construction in Commercial Developments. World Conference on Timber Engineering 2025. p.3082~3089.
照片出處:
https://doi.org/10.52202/080513-0376
https://www.shoparc.com/projects/atlassian-hq/
https://newatlas.com/architecture/atlassian-central-bvn-shop-tower/#gallery:7
https://parametric-architecture.com/tallest-hybrid-timber-tower-sydney/

