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Fig. 26 - Grollo Tower, Miglin-Beitler Tower e<br />
Millenium Tower, progetti<br />
Fig. 27 - Colonna Senza Fine, Targu Jiù, Romania,<br />
1938<br />
Fig. 25 - Bank of China, Hong Kong, 1989<br />
intensità in corrispondenza di spigoli vivi<br />
o comunque diritti dalla base alla sommità<br />
della struttura. Appare quindi evidente che<br />
qualunque intervento finalizzato a variare<br />
la sezione dell’edificio in elevazione sia di<br />
grande efficacia per mitigare le azioni e gli<br />
effetti del vento. Questo tipo di intervento<br />
distrugge infatti la regolarità del distacco<br />
alternato dei vortici, rende caotica la scia<br />
vorticosa e distribuisce il contenuto in potenza<br />
dell’eccitazione su un’ampia banda di<br />
componenti armoniche. Nascono quattro<br />
diverse strategie di intervento corrispondenti<br />
ad altrettante linee di ricerca: la rastremazione<br />
o l’arretramento della sezione,<br />
la variazione delle dimensioni della sezione,<br />
la variazione della forma della sezione e<br />
la rotazione della sezione.<br />
La rastremazione e l’arretramento della sezione<br />
compaiono, rispettivamente, con John<br />
Hancock Center (fig. 13) e Sears Tower (fig.<br />
14). Lo stesso principio è evidente, in pieno<br />
stile simbolico, nella Bank of China (fig. 25),<br />
un grattacielo di 314 m realizzato mediante<br />
una mega-travatura reticolare spaziale la<br />
cui base quadrata è suddivisa lungo le diagonali<br />
in quattro triangoli; questi si sviluppano<br />
in altezza secondo una progressione<br />
geometrica ispirata a una crescita spiraliforme.<br />
Nessuna di queste strutture nasce sul-<br />
Fig. 28 - Republic Plaza, Singapore, 1995<br />
la base di concezioni aerodinamiche; esse<br />
sono il frutto di pure scelte architettoniche<br />
il cui studio dimostra, a posteriori, l’efficienza<br />
della variazione della sezione. La situazione<br />
è diversa per alcuni progetti sviluppati negli<br />
anni ’90 con l’obiettivo di realizzare la costruzione<br />
più alta del mondo. Grollo Tower (560<br />
m), Miglin-Beitler Tower (610 m) e Millenium<br />
Tower (800 m) (Figura 26) sono chiari esempi<br />
di grattacieli dove un’equipe di ingegneri,<br />
architetti ed esperti di aerodinamica collaborano,<br />
forse per la prima volta, dalla fase<br />
progettuale dell’opera. Nessuno di questi<br />
edifici sarà realizzato, ma la loro concezione<br />
resterà rivoluzionaria: volendo eccedere i limiti<br />
del proprio tempo, essi tentano di farlo<br />
Fig. 29 - Twisted shaft di Harry Weese<br />
attraverso la ricerca di una forma in grado di<br />
mitigare le azioni aerodinamiche.<br />
La variazione delle dimensioni della sezione<br />
ha un illustre capostipite, forse unico sino al<br />
2000, nella Colonna Senza Fine (fig. 27) realizzata<br />
da Costantin Brancusi a Targu Jiù, in<br />
Romania, nel 1938. Essa riprende l’idea dell’axis<br />
mundi che sostiene la volta celeste e<br />
collega la terra con il cielo. Attraverso la colonna,<br />
simbolo di ascensione e trascendenza,<br />
l’uomo eleva il proprio spirito, raggiunge<br />
l’assoluta libertà e la beatitudine, respinge<br />
ogni condizionamento. Alta 29,35 m, essa<br />
consiste in una spina di ferro rivestita da 15<br />
elementi di ferro, coperti di ottone, che soddisfano<br />
l’idea di Brancusi dell’armonia delle<br />
dimensioni: l’altezza di ciascun elemento<br />
(180 cm) è due volte il lato maggiore (90 cm)<br />
e quattro volte il lato minore (45 cm); la colonna<br />
possiede quindi, rispetto alla dimensione<br />
minore della sezione, un rapporto di<br />
4 COSTRUZIONI METALLICHE LUG AGO 09 59