本文摘要:然后设计支撑项目的结构体系,分解悬挑构件的形状并同构到建筑表面,最后确定结构体系和悬挑构件连接DRS和FARMM,搭建出由麦吉尔建筑学院DirectedResearchStudio设计的当代馆。设计师可以开发虚拟世界原型,并测试影响项目的变化因素。

形状

项目简单的几何形状为参数化建模和数字化生产研究创造了独特的机会.参数化建模的优势在于设计和测量速度慢且灵活。设计师可以开发虚拟世界原型,并测试影响项目的因素.莫比乌斯带的形状必须处理大量相似和不同的部件.设计团队专门编写了一个计算机程序来处理这个问题.第一步:根据输出数据定义建筑形状。然后设计支撑项目的结构体系,分解悬挑构件的形状并同构到建筑表面,最后确定结构体系和悬挑构件连接DRS和FARMM,搭建出由麦吉尔建筑学院DirectedResearchStudio设计的当代馆。

DRS)是一个由学生主导的项目,它是与调解和调停中的建筑研究机构(FARMM)联合完成的。它给学生一个极好的机会,通过学术背景的实践经验开始自学。展馆占地8.8m6.7m,仅低3.7m,位于魁北克蒙特利尔麦吉尔大学麦克唐纳-哈灵顿大楼前。整个建筑由3000多块胶合板、金属板和金属管沿着莫比乌斯带拼接而成,非常重。

项目简单的几何图形为参数化建模和数字化生产研究创造了独特的机会。参数化建模的优势在于设计和测量速度慢且灵活。

设计师可以开发虚拟世界原型,并测试影响项目的变化因素。莫比乌斯带的形状必须处理大量相似和不同的部件。设计组专门写了一个计算机程序来处理这个问题。

程序的基本思路和大多数商业软件一模一样,有两个输出参数:莫比乌斯带面和一条非常简单的曲线(作为分解后的构件形状)。第一步是从输出数据中定义建筑形态,然后设计支撑项目的结构体系,分解悬挑构件的形态并同构到建筑表面,最后确认结构体系与悬挑构件连接点的几何形态可以用于生产。

借助数字化生产工具软件,将参数模型中的设计信息转化为更适合最终施工过程的虚拟世界模型。生产过程必须具有非常高的精度,以构造具有莫比斯带倒数和无方向的双曲形状。

这种没有内外分割的类似曲线形状要求不可能大量生产类似的零件,但总共需要2175个独特的部件来形成建筑结构和形状。数字化使这个简单的过程成为可能。项目结构加强了几何的不确定性。人们需要通过云纹效应来感受表面引起的光线波动,这就构成了感官波动。

不稳定的外表是一个休闲娱乐的场所,堵塞了紧张的学术环境。数字建模工具帮助新一代设计师将想象力转化为模型,但很难实现。当代项目团队将形式上的可能性和技术上的复杂性融入到建设过程中,将研究带入了一个充满挑战的突破性过程。

ContemPLAY项目从参数设计和数字制作的练习开始,现在它已经被简化为一种解决问题复杂性的建筑设计方法。是解决问题,激发空间灵感,让人更加注重形式和精心设计的建筑细节的综合模式。

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