CTLグループ

CTLグループ
会社の種類エンジニアリング材料科学建築コンサルティング会社研究所
業界建物と施設、緊急ソリューション、エネルギーと資源、グリーンソリューション、訴訟と保険、材料と製品、輸送、水と廃水
設立1986
本部
アメリカ合衆国
場所の数
イリノイ州スコーキー(本社)、ニューヨーク州ニューヨーク、テキサス州オースティン、フロリダ州ブレーデントン、カタール国ドーハ、ワシントンD.C.
サービスエリア
グローバル
主要人物
• デニス・M・マッキャン博士、PE、社長兼COO

• Richard Kaczkowski、PE、SE、副社長

• デビッド・ミズウィッキ CFO
サービス建物の性能評価、

建築インフラと持続可能性、破損調査、 法医学工学マスコンクリートコンサルティング、材料コンサルティング、床システム評価。冶金・機械コンサルティング、舗装コンサルティング、補修・改修、構造工学、構造評価、構造ヘルスモニタリング、化学試験、疲労試験、機械的挙動試験

非破壊検査岩石学、物理試験、センサーおよび構造モニタリング
従業員数
105
Webサイトctlgroup.com

CTLグループは、エンジニアリング、建築、材料科学の分野を専門とする企業です。建築・施設、新興ソリューション、エネルギー・資源、訴訟・保険、材料・製品、輸送の各市場において、エンジニアリング、試験、科学サービスを提供しています。スタッフには、土木、構造、機械工学、建築、地質学、化学、セラミックス、材料科学といった分野の専門家が揃っています。世界中の顧客にサービスを提供するCTLグループは、シカゴ(イリノイ州スコーキー)とカタールドーハに本社と研究所を、ニューヨーク州ニューヨーク市、テキサス州オースティン、フロリダ州ブレイデントン、ワシントンD.C.にコンサルティングオフィスを構えています。

ニューヨーク、ミシガン、ノースカロライナのクライアント向けのサービスは、CTL Engineers & Construction Technology Consultants を通じて提供されます。

背景

CTLグループは、1916年にシカゴに移転したばかりのポートランドセメント協会(PCA)の研究開発研究所として設立されました。PCAは、当時最も一般的な建設資材となっていたポートランドセメントの建設への応用開発を目的として設立されました。 [ 1 ] [ 2 ] コンサルティングの需要は年々高まり、最終的には他の建築資材やエンジニアリング分野にも拡大しました。

CTLグループは1986年に独立企業となり、エンジニアリング、試験、コンサルティングサービスを提供しています。当初は「Construction Technology Laboratories」として知られていましたが、2005年にラボサービスとエンジニアリングコンサルティングサービスの両方を提供していることを反映して「CTLGroup」に社名を変更しました。[ 3 ]

同社のプロジェクトには、ブルジュ・ハリファの建設への関与[ 4 ]、世界貿易センターの崩壊調査[ 5 ] 、ストーンカッターズ橋の工事[ 6 ]などがある。

CTLグループ本社

歴史

2000年代

CTLGroup は、超高層ビル向けの高度に専門化されたクリープおよび収縮試験を提供します。

建設プロジェクトが超高層ビルの最低基準である984フィートを超えると、クリープと収縮の正確な計算が極めて重要になります。ピケット効果[ 7 ]をはじめとするクリープと収縮に関する重要な理論や発見が行われた元研究開発機関であるCTLグループは、数々の注目度の高いプロジェクトにおいて、多くの試験とコンサルティング業務を担ってきました。その中には、シカゴのトランプタワークウェートのアルハムラタワーニューヨークのフリーダムタワードバイのペントミニウム、そして世界一高いビルであるドバイのブルジュ・ハリファなどがあります。

CTLグループは、ASHRAE/USGBC/IES規格189.1高性能グリーンビルの設計規格(2006年以降)およびASHRAE 90.1低層住宅以外の建物のエネルギー基準(1990年以降)に貢献してきました。[ 8 ]

2003年、CTLグループは、イリノイ州オークパークにある国定歴史建造物フランク・ロイド・ライト設計ユニティ・テンプルのコンクリート修復工事を完了し、受賞歴のある成果を残しました。同社は2008年にも、寺院の聖域上部にある片持ち式の南側屋根板の修復工事を継続しました。[ 9 ]

2001年、CTLグループのW・ジーン・コーリー博士は、9月11日世界貿易センタービル崩壊に関するFEMAの初期調査とその後の報告書を監督しました。彼のチームは、建物の耐火対策の不足が被害の深刻さの大きな原因であると結論付けました。[ 10 ]コーリー博士の報告書に記載された構造耐火対策に関する推奨事項は、業界全体に導入されました。

1990年代

CTLグループは、ワシントンD.C.にあるリンカーン記念館ジェファーソン記念館を含む記念碑建造物の劣化状況と修復に関する推奨事項を評価しました。また、国立公園局の依頼を受け、ベトナム戦争戦没者慰霊碑の垂直花崗岩パネルのひび割れ原因を特定するために、パネルの動きと温度変化を測定しました。

CTLグループは、非破壊検査(NDT)の専門家であるアレン・デイビスがコンクリートの状態を評価するために使用される応力波試験であるインパルス応答(IR)技術を開発し、普及させたことで、非破壊検査(NDT)業界をリードしました。[ 11 ]

1995年、「建物倒壊調査と建築基準法の第一人者」[ 5 ]であるW・ジーン・コーリー氏は、オクラホマシティの爆破事件後のアルフレッド・P・マラー連邦ビルの構造性能の調査を主導した。[ 12 ]彼は、アメリカ土木学会、連邦緊急事態管理庁(FEMA)、アメリカ陸軍工兵隊一般調達局国立標準技術研究所の代表者らが参加した建物性能評価チーム(BPAT)の責任者を務めた。

1980年代

CTLGroup は 1986 年に PCA の独立子会社となり、サービス範囲をコンクリート以外にも拡大し、構造研究室を改造して鉄骨構造の試験も取り入れるようになりました。

1986年、NASAはCTLグループに40グラムの月土を提供しました。これは産業界への提供量としては過去最大でした。CTLグループの専門家は、月土で作られたコンクリート(ルナクリートとも呼ばれます)の物理的特性を研究し、 [ 13 ]月土を使って宇宙ステーションやその他の構造物を月面に建設することを構想していました。彼らの研究では、月面土はセメント質の代替物として考えられ、特定の建設プロジェクトのために月面に持ち込む物資を最小限に抑えるのに役立つと考えられていました。しかし、月面での開発における最大の障害は、月には利用可能な水素がほとんどなく、したがってコンクリートを作るための水がないことです。[ 14 ]

参考文献

  1. ^ Admin (2009年10月31日). 「灰色ポートランドセメント:コンクリートで最もよく使われるセメント」 . 2011年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月17日閲覧。
  2. ^ Moore, Charles (2005年3月1日). 「コンクリートの理由:最も一般的な建築材料がより良い選択肢」 AllBusiness.com . 2010年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月17日閲覧
  3. ^ 「Construction Technology Laboratories、社名変更」 AllBusiness.com 2005年5月1日. 2011年8月17日閲覧
  4. ^カミン、ブレア(2010年8月)「ブルジュ・ハリファ」 Architectural Record . 2011年8月17日閲覧
  5. ^ a b「アメリカ土木学会を代表してW・ジーン・コーリー博士が行った証言…」(PDF)アメリカ土木学会。2002年3月6日。 2011年6月10日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年8月17日閲覧
  6. ^ストーンカッターズ橋 香港、中国、 2011年8月17日閲覧。
  7. ^ D'Ambrosia, Matthew; Mohler, Nathaniel, Early-Age Cracking 、 2011年8月17日閲覧。
  8. ^ 「新しい189.1は建物の建設方法を変える」 Building Design + Construction、2010年3月23日。2011年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年8月23日閲覧。
  9. ^ The Shore Thing 、 2011年8月17日閲覧。
  10. ^アメリカ土木学会(2002年5月1日)、アメリカ土木学会を代表してW. Gene Corley博士が行った証言…(PDF) 、 2011年7月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011年8月17日閲覧。
  11. ^ Davis, Allen G.; Petersen, Claus Germann (2003),インパルス応答を用いたプレストレストコンクリート橋の非破壊評価2011年8月17日閲覧
  12. ^ Corley, W. Gene; Mlakar, Paul F.; Sozen, Mete A.; Thornton, Charles H. (1998年8月)、「オクラホマシティ爆破事件:多災被害軽減のための概要と勧告」 、 2011年8月17日閲覧。
  13. ^ Lin, TD; Stark, D. (1986),アポロ16号月面土壌サンプルで作られたコンクリートの物理的特性(PDF)2011年6月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ2011年8月17日取得
  14. ^ Palley, Reese (2010). 「月の通過」(PDF) .コンクリート:7千年の歴史. Quantuck Lane Press. 2011年7月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年8月17日閲覧