第四章 生生不息 乘法策略
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第四章
生生不息
乘法策略
抓住时机,战果翻番
——孙子
“它将以你的名字命名,成为芝加哥市中心的一座地标。”
建筑师布鲁斯·格雷厄姆规劝戈登·梅特卡夫——西尔斯·罗巴克公司的总裁。
梅特卡夫希望在芝加哥市区兴建一栋常规的摩天大楼,以彰显西尔斯零售帝国的辉煌成就。
但是格雷厄姆却一再反对。
他并不是反对建摩天大楼这件事本身,只是对梅特卡夫毫无新意的想法不以为然。
他觉得,这种墨守成规的大楼在芝加哥并不稀奇。
“我们是全球最大的零售企业,理应有最大的总部大楼。”
梅特卡夫说。
他心目中的大厦应该在规模和气势上威震八方,就像格雷厄姆曾经设计的约翰·汉考克中心大厦那样,高达百层,傲然屹立于芝加哥中心城区。
然而,建造一座拥有这种高度的大厦在技术上有一定的难度。
首先,要克服建筑材料本身所承受的地心引力,即静负荷;其次,当建筑物达到一定高度时,工程人员必须在静负荷因素之外考虑动负荷因素,即楼内物体与人的重量。
建筑物的高度越高,总负荷就越大,地基的面积也就要求越大。
此外,在设计建筑物的上层时,工程人员还得确保每一层都以更小、更轻的形式逐级增高。
为什么要这样?你可以假想用自己的肩膀托起一个成年人,很难,对吧?那么,试着再叠加一个人上去,然后再叠加一个。
很快,你肩上的重量会变得难以承受,除非你是专业的杂技演员或是体力超群的人。
不过的确有人完成过这个任务,他们利用的是“人体金字塔”
结构。
五个并排站着的人可以承受住另外四人站立在他们紧挨着的肩膀上。
这四个人又能以同样的方式承载其他三个人,依次向上,直到顶部只有一人站立。
身材中等的普通人能够搭建起一个五人高的金字塔,凭借的仅仅是底部足够多的人来分担上层的重量。
然而,这一结构的高度不可能无限延伸。
如果底基不够大,那么上升的空间就会很有限。
如果你想在这个结构的上部再增加一个人,唯一的办法就是从下面一层入手。
要增加到6层,最下层就需要6个人,往上逐层增加一人。
要增加到7层,那就需要更多的人站在最下面,以此类推。
(见图4–1)
建造高楼大厦也是同样的道理。
在传统的砖混结构中,建筑物的墙体由低向高必须逐层变薄。
超过10层的楼基本上就无法再增高,因为底层墙体的厚度不可能无限制地增加。
因此,19世纪末期的建筑师们开始以钢架结构取而代之。
(第一栋钢架结构的大楼是建于1885年的家庭保险大楼,位于芝加哥)。
在钢架结构的建筑中,建筑师将金属材料制成的垂直柱和横梁相互连接,同时,每两层横梁间都用斜梁以对角线的形式相连接,以增加整个框架的稳定性。
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