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基本信息

机构名称 斯图加特大学
作品数 14 个
建筑师 0 位
新闻动态 0 篇

项目类型

文化建筑 3 个

代表作品

14
🏗️ 全部作品
1
📁 项目类型
0
👥 设计团队
0
🏆 获奖荣誉

Blumer Lehmann总部中庭 / 斯图加特大学计算设计与建造研究所(ICD)

项目背景项目背景 总部中庭 斯图加特大学计算设计与建造研究所()是一座独具特色的建筑作品,展现了独特的设计理念和创新的建筑手法。项目拥有丰富的空间层次和多样的功能区域,注重空间的功能性与艺术性的统一,创造出高品质的建筑空间。

Wangen塔,德国 / ICD/ITKE/IntCDC University of Stuttgart

项目概况项目概况感谢斯图加特大学斯图加特大学予分享以下内容。

混合亚麻展亭,德国 / 斯图加特大学

项目概况项目概况混合亚麻展亭德国斯图加特大学是一座独具特色的建筑作品。该项目展现了独特的设计理念和创新的建筑手法,融合了地域文化与现代美学,为使用者提供了高品质的空间体验。建筑设计注重空间的功能性与艺术性的统一,通过精心的规划和细致的设计,创造出既实用又美观的建筑空间。

HygroShell - ITECH研究展亭,芝加哥建筑双年展 / ITECH/ICD/ITKE University of Stuttgart

建筑项目简介项目概况研究展亭芝加哥建筑双年展是一座独具特色的建筑作品。该项目展现了独特的设计理念和创新的建筑手法,融合了地域文化与现代美学,为使用者提供了高品质的空间体验。建筑设计注重空间的功能性与艺术性的统一,通过精心的规划和细致的设计,创造出既实用又美观的建筑空间。

纤维住宅 - 2021年威尼斯建筑双年展装置作品 / ICD + ITKE

建筑项目概述建筑项目简介纤维住宅 2021年威尼斯建筑双年展装置作品 项目以建筑为核心主题,融合了传统建筑元素与现代设计语言,创造出独特的建筑风格。项目拥有丰富的空间层次和多样的功能区域,空间布局合理,功能分区明确,为使用者提供了舒适的环境。设计思路该项目在建筑方面做出了有益的探索和实践,为同类建筑提供了宝贵的参考经验。

日常项目深度报道:斯图加特大学计算设计学院(ICD)科研展亭

项目背景项目概述项目概述项目概况对一些机会和条件合适的项目推出深度报道,希望对项目进行更为立体的表达和展现。本次专辑带来的是斯图加特大学计算设计学院() 3除了木材、纤维等材料,还有哪些材料实现了数字化的设计和建造?设计愿景设计特色除了木材之外,我们还对纺织材料和聚合材料进行数字化设计。聚合材料尤其有趣,我们目前已经对这种由经过设计的颗粒材料构成的空间围合构造进行了许多探索。空间设计设计特色颗粒材料是一种由大量颗粒或微粒组成的材料系统,这些粒子之间并不相互衔接,而是在摩擦力的作用下相互作用。在自然界中,沙子、碎石或雪都是这样的例子。建筑风格设计特色经人工设计的颗粒材料,其几何形状和质地都是可以由设计者自行定义的,因此设计颗粒的过程能够让颗粒材料的整体属性得到调试和校准。木材 201516年科研展亭以片状木材为原料,运用自动化纺织技术手段装配而成(点击这里查看更多), 201516 馆集中展现了当前采用参数化设计和机器人加工方法筑造轻型木结构建筑的发展成果(点击这里查看更多), 纤维 2012年的科研展亭使用了约60公里长的碳纤维和玻璃纤维复合材料(点击这里查看更多), 2012 2017年的鞘翅馆将树脂浸渍的玻璃纤维和碳纤维在硬化前缠绕在六角形支架上(点击这里查看更多), 纺织材料 1项目展示了对纺织材料在新型轻质可弯拉结构中的性能的综合研究(点击这里查看更多), 1 聚合材料 聚合材料进行数字化设计的代表性案例:2018年聚合展馆,是首个完全由数字设计的颗粒材料围合而成的建筑空间,(点击这里查看更多) 2018 4 2018年聚合展馆展示了在颗粒材料方面的为期10年的研究成果,使建筑结构可以不断地被重新配置。材料质感设计特色你认为建筑的重新配置对于建筑在未来的发展有着怎样的意义?重新配置是对建筑学的一项重大挑战,因为目前的大部分设计和建造方法都是在试图维持静态系统和结构的持久性。功能分区设计特色然而,为了应对未来的社会变化以及对于资源循环利用的迫切需求,构建一个不产生浪费且不造成性能损失的建筑体系才是最令人信服的解决办法之一。因此对于颗粒材料的研究就变得十分切题且有趣从潜在层面上看,它是一种能够同时实现液态和固态两种形式的建筑材料。环境设计设计特色颗粒材料可以在使用后被重新配置并持续利用,尤其是在单个颗粒的几何形状经过设计的情况下,整体材料都可以被赋予特殊的性能。这种创新的技术使得颗粒材料本身便可以被看作是一个建筑系统。技术应用设计特色年聚合展馆(点击这里查看更多), 2018 两种不同的“设计颗粒”:浮动的球体,和互锁的六足结构, 粒材料能够同时实现液态和固态两种形式,并且可以在使用后被重新配置并持续利用, 生成过程,颗粒通过大型的机器人系统倾倒在现场, 5你们分别会采用怎样的研究方法对待人造和自然材料?两种类型的材料的发展对于未来建筑设计建造有怎样的意义?项目介绍设计特色这两种材料实际上都属于纤维复合材料,因此不存在太大的区别。木材是一种由纤维素和木质素构成的天然纤维复合材料,而我们所做的玻璃和碳纤维展亭则是由合成的纤维复合材料构成。项目介绍设计特色从本质上说,这两种材料的工作方法是相同的,但就木材而言,我们需要顺应这种以树的组织生长的纤维结构;而在合成纤维中,我们可以自主地设计它们的组织和结构。在天然纤维中,需要顺应以树的组织生长的纤维结构(例:木质展亭), 在合成纤维中,可以自主地设计纤维的组织和结构(例:纤维展亭), 6的展馆项目常常涉及到仿生学,数字化的设计和建造与生物之间有着怎样的联系?项目介绍设计特色从自然中发现的灵感,加上计算设计和机器人制造技术的进步,以令人惊讶的方式对建筑技术中的现有方法提出了挑战,甚至于创造出截然不同的可能性。生物学为形式、结构和实施过程中的原理提供了取之不竭的资源,并进一步被运用到建筑当中。项目介绍设计特色与此同时,计算也深刻地改变了建筑行业。我们希望借助这些自然中的灵感去探索能够让数字技术在建筑和建造中发挥全部潜力的方法,超越目前已经建立的较为初步的数字化和自动化规程,最终让计算设计与建筑建造实现真正意义上的融合。项目介绍设计特色在多个项目中以海胆的骨架作为形态学原理, ’ : (上左)馆, (上右)2011年科研展馆, 2011(下左)木制展亭, (下右)201516年科研展馆, 201516 鞘翅馆(左)的设计灵感来源于甲壳虫的飞行鞘翅,自适应折叠凉亭(右)结构模仿了瓢虫翅膀的折叠机制。年科研展亭的新型建造方式受启发于居住在水泡中的水蜘蛛的建巢方式 (点击这里查看更多), 2015 7 “自适应折叠凉亭”(201819)是一个非常有意思的动态项目,它可以根据环境来调整自身的形态。项目介绍设计特色如何定义“自适应结构”?在该项目中,对于自适应结构的探索有了怎样的突破?项目介绍设计特色自适应结构历来是建筑师和工程师们不懈探索的领域,并且已经产生了许多概念和技术上的方案,其目的是使建筑系统满足不断变化的空间和结构需求,并且及时对环境变化做出回应。最新的自适应结构案例大都是在缸体力学的基础上提出的,该项目的不同之处在于,它探索了纤维增强塑料材料在大型动力折叠系统中的应用潜力,并尝试通过枢纽带的弹性形变来实现空间的重构。项目介绍设计特色此外,它并非只是将计算机技术和机器人系统运用到设计和制造的过程中,而是使其成为结构本身。一体化的运动系统能够自动调整结构的围合程度,同时作为一个自动化的建筑系统来与使用者进行交互和沟通。项目介绍设计特色自适应折叠凉亭探索了纤维增强塑料材料在大型动力折叠系统中的应用潜力(点击这里查看更多), 201819 凉亭根据环境来调整自身的形态, 201819 能够与使用者进行交互和沟通的自动化建筑系统, 适应折叠凉亭工作流程示意, 201819 8在乌尔巴赫塔( )项目中,如何对木材部件进行编程设计?它是如何依靠材料自身来独立完成整个制造过程的工艺的?项目介绍设计特色在木材建造中,湿度的变化往往会导致开裂和变形的问题;因此,木结构中的水分变化和应力的生成都必须得到精确的控制。在乌尔巴赫塔( )项目中,我们利用这种强大的、自然发生的形变来引发材料的自我塑造,以此来完成对木材的“编程”和排列。项目介绍设计特色对机器编程可以使其执行不同的动作,同样地,对木制构件进行编程可以使其在干燥后呈现为预先设定的形状。虽然人们对于如何弯曲木材以实现不同形状和美观性的探索已经持续了数百年,并且已经成为了经过验证的工业生产方法,但这主要还是依靠绝对的机械力来完成塑形的。项目介绍设计特色而现在,新的计算设计和模拟方法可以带来更准确的预判,使我们能够利用这种湿度引发的膨胀和收缩来设计和编写特定的自我塑形行为,并将其应用到越来越大的尺度当中。乌尔巴赫塔展示了高效、经济、环保且富有表现力的木结构建筑所拥有的可能性,而这一成果是在精湛工艺、数字创新以及科学研究的共同作用下才得以实现的。项目介绍设计特色乌尔巴赫塔是世界上第一个由自成型的建筑规模组件构成的建筑结构(点击这里查看更多), 乌尔巴赫塔利用自然发生的形变来引发材料的自我塑造, 对木制构件进行编程可以使其在干燥后呈现为预先设定的形状, 9全新的建筑方式需要全新的设计和制造方式,例如木质展亭是在合作设计()的范式下进行概念构思的,请介绍一下概念以及它的优势。建筑学和建筑领域创新的一个主要障碍是数字技术研究所固有的分割性,它会侧重于设计和工程学方法、制造和建造过程、材料和建筑体系的其中一个方面。项目介绍设计特色要想利用数字技术带来突破性的进步,就需要找到一种能够在以上所有方面都具有创新性的综合性研究方法。我们的目标就是开发出“合作设计”()这种将具体方法、过程和系统、跨领域社会文化研究以及建筑论证综合起来的全局性的方法论。项目介绍设计特色以该目标为基础,我们的研究计划覆盖了以下5个关键部分:1真正将计算设计和工程学结合起来的具体方法;2自动化的信息物理()装配和建造过程;3定义数字设计、下一代材料和建筑体系的系统;4能够确保包容性和可持续创新的思考;5能够适应从前瞻性研究到实际建筑应用的快速转变的建筑范例。木质展亭的木片单体结构体系爆炸图(左)和木板不同纹理方向的分析(右), ’ 木质展亭的自动预制:将自动装配与高精度加工相结合(点击这里查看更多), 10数字设计和建造需要借助机器人和机械制造工艺,目前拥有哪些先进的制造设备?项目介绍设计特色拥有一个配套非常齐全的计算建造实验室( ),提供了高度灵活的工作环境。数字基础设施能够允许最多36轴的机器人系统进行可变配置。项目介绍设计特色此外,我们还与不同的合作伙伴开发了数个可移动的机器人建造平台,用于建筑构件的非现场及现场预制。的计算建造实验室,’ 产现场, 11目前正专注于哪些研究?项目介绍设计特色现阶段的发展目标是什么?面临哪些挑战?成立了一个新的综合性计算设计和建造精英集群(),致力于充分利用数字技术的全部潜能,重新构想以综合性和跨学科性为基础的设计、装配和建造。项目介绍设计特色我们所追求的目标是做出能够改变建筑领域游戏规则的创新,而只有借助大规模的跨学科方法,实施高度一体化的基础性研究,才能够让这一目标得以实现。我们希望通过这种基于跨学科研究(包括建筑学、结构工程学、建筑物理学、工程测量学、制造和系统工程学、计算机科学、机器人学、社会科学以及人文科学)的综合性计算方法来为设计和建造流程以及相关的建筑体系奠定一个方法论上的基础,从而引发更深层次的反思和创新。项目介绍设计特色精英集群的广阔眼界和跨学科研究成果将促进数字技术综合方法的建立,从而帮助应对目前的增量式方法所无法解决的来自生态、经济和社会等方面的挑战。我们的目标是通过计算设计和工程技术、高效的“信息物理”(计算和材料紧密相关的)机器人建造流程、新型的人机合作模式、高效且可持续的下一代建筑体系以及社会文化和道德层面的反思形成更高级别的融合,从而为建筑学以及建筑行业创造一个令人瞩目的未来。项目介绍高效的“信息物理”机器人建造流程, 立高效且可持续的下一代建筑体系是精英集群的目标之一, 。

自适应折叠凉亭,德国 / 斯图加特大学

项目概况项目概述项目概述项目概况来自 分享 。

德国国际建筑展上的木质原型住宅 / 斯图加特大学ICD

建筑项目概况建筑概况项目概况项目概况感谢 斯图加特大学ICD予 享以下内容。设计理念国际建筑展)木制原型住宅为人们展示了一种新微型建筑。设计理念建筑设计设计理念转向一侧的住宅将传统木结构低成本的优点与先进的电脑设计、制造技术结合起来。空间特色项目探索了一种新的实木建筑体系,以经济合理的方式塑造环保、富有表现力和单一材料的建筑围护体系。空间特色建筑特色空间特色木质原型住宅外观, view of the IBA House Photo 原木结构典型的水平堆放方式不同,这里的实木构件被设置为相互错开的垂直框架,因此垂直构件呈现出木材所带来的强烈方向感,在不破坏实木结构性能的前提下产生狭缝。建筑形态这些细缝作为消除应力的切口,防止实木开裂,保证稳定性和气密性,这两者都是传统原木建筑存在的重要问题。项目介绍建筑理念建筑建筑形态同时这些狭缝也被用作静态空气腔室,降低热导率,增加了材料的绝缘值。材料运用参数化设计体系, of 配及构造体系, and of In to the of log construction, here the solid are as frames. Thus the are in the of the wood which for slits in the solid its capacity. These thin slits serve as stress- cuts, which the solid from splitting. This and airtightness, both in log construction. At the same time, the slits are as dead-air chambers, and the of the material. 大面积的玻璃立面,large glass Photo 木构件被设置为相互错开的垂直框架,the solid are as Photo 此建造的高度可持续性、单一材料的建筑系统作为结构、围护和绝缘体系,符合严格的德国节能标准。项目介绍项目背景材料运用完全集成式的电脑设计和建造方式,能够轻微扭转和弯曲墙面及天花板,这样不仅能够实现可利用空间与围护结构表面积之比最大化,还进一步加强了这座独特微型住宅的建筑体验。功能布局住宅内部, of the house Photo 全集成式的电脑设计和建造方式,能够轻微扭转和弯曲墙面及天花板,the fully and for and walls and Photo 字化制造用于生产高精度、密封性强的部件,作为连接木材构件的元件,让住宅无需使用任何金属加固零件或粘合剂。项目介绍设计策略功能布局玻璃立面吊装,glass Thueringen, Photo 待运输的六个建筑模块,six GmbH Photo Jens 控铣削零件的机器加工轨迹, for CNC of 缘狭缝细部和框架转角细节, slits and of a frame layer GmbH Photo Jens Kestler(left) Hans Drexler(right) 转角连接和刚性角节点细节, of joint and of rigid joint Hans 制原型住宅是2019年5月24日在图林根幕的国际建筑展(IBA)中的一部分,目前正面向公众展出。

乌尔巴赫塔,德国 / ICD + ITKE

项目概况项目背景乌尔巴赫塔,德国 是一座独具特色的建筑作品,体现了建筑作为文化载体的重要价值。项目拥有丰富的空间层次和多样的功能区域,设计中融入了丰富的文化内涵,展现了地域特色和时代精神。

BUGA纤维展亭,德国 / 斯图加特大学ICD + ITKE

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ICD聚合展馆2018,斯图加特 / ICD University of Stuttgart

项目背景项目概述项目概况来自 分享 。。设计理念在无生命的自然环境中,颗粒状的物质在侵蚀和沉积的循环作用下不断再生。那么,是否可以将这一现象运用到建筑当中,使建筑结构也可以不断地被重新配置呢?空间特色由斯图加特大学计算设计学院()设计的聚合展馆( 2018)展示了他们在颗粒材料方面的为期10年的研究成果。这是首个完全由数字设计的颗粒材料围合而成的建筑空间,这些颗粒并未真正地连接,而是在摩擦力的作用下实现接触,兼顾了固体材料的稳定性和流体的可重构性,从而为“去稳定”()和“重新稳定”()的建造形式开辟了新的视角。建筑形态展馆外观, 内部视角, 这些颗粒并未真正地连接,而是在摩擦力的作用下实现接触, 成装置的7万颗星星状的白色“颗粒”由再生塑料制成,并通过大型的机器人系统倾倒在现场。每个颗粒的形状和材质皆可以由设计者自行定义。材料运用展馆中采用了两种不同的“设计颗粒”:一种是可以浮动的球体,一种是可以互锁的六足结构。前者可被视为一种可移动的框架,后者则是一种自我支撑的空间结构。功能布局由于相互不存在连接关系,这两种“颗粒”均可以在新的构造中被重新利用。由颗粒组成的全尺寸结构完全是在现场制作。

文化建筑

仿生技术建筑-鞘翅馆

建筑项目概况项目概况的分享 。更多关于他们,请至:你好,机器人展室外装置设计设计博物馆的你好机器人,人与机器设计主题展,展示了近期风靡的机器人。主题展展示了当今各种形式的机器人以及这些机器导致的日益受关注的伦理,社会以及政治问题。在博物馆外面,一个名为鞘翅丝馆的设计将本次展览推向高潮。仿生织锦的应用是机器对建筑设计影响的一个范例。该装置由斯图加特大学设计制造,每一个模块都由一个算法定义,然后在产业机器人的帮助下生产而成。该装置在完成伦敦设计理念博物馆首映后,目前被放置在 这个展馆是四年来对建筑、工程以及生物仿生原理综合研究的成果。这个鞘翅丝馆的构件由斯图加特大学的一个机器编织完成。占地空间特色的结构的灵感来源于自然界中发现的轻型结构原理,与此同时,纤维结构的原理则来源于甲壳虫的飞行鞘翅。 实验建筑师,结构工程师,气候工程师一起率先采用了由斯图加特大学计算机设计学院和结构与结构设计学院共同研发的独特的机器人编织技术。这一技术由团队经过多年的研究开发而成,其中还包括了一项新的缠绕复合型材料的技术方法。这一创新型缠绕技术被设计用于控制碳纤维并赋予它们作为编织结构部件的强度。 一系列这样的如同细胞一样的模型通过融合设计和工程技术,被用来建造展馆与众不同的外形。该项目探索了新兴电脑与机器人技术对这些学科的影响。 鞘翅的顶棚由建筑形态个六边形单元组成,平均每一个的重量仅有,制作平均每一个花费大约小时。这些单元和根支柱是由一个叫的机器人在斯图加特大学计算机建筑实验室中花费材料运用个月建造而成的。在制造部件时,机器人将树脂浸渍的玻璃纤维和碳纤维在硬化前缠绕在六角形支架上。每一个单元和支柱都是单独制作的。结构与结构设计学院研究员通过预先进行结构模拟和测试变化应力条件,最终形成紧密缠绕的纤维。这确保了结构的轻质性,平均每平方米仅重,使得整个展馆仅重功能布局通过鞘翅馆的设计,我们致力于实现一个将设计、工程与生产综合一体的真正的现代化的方法来创造出一个独特的空间和美学体验。顶棚根据实时数据向上生长,展示了新兴技术对设计、工程以及自然科学领域的深刻影响。通过这些,团队向参观者提供了独特的体验,并向他们展示了创新性建筑与工程技术将改变未来建设环境的可能性。更多关于他们,请至:

文化建筑

由机器人装配的轻型木壳展馆 ,德国

项目概述项目概况将以下内容授权德国斯图加特大学最近完成了一座计算式设计,仿生式结构,采用机器人精度制造与建造的木材展览馆展览馆的结构系统非常复杂,但是在上述的技术支持下实现了完成,不小的体量之中,每块木板的厚度仅厘米,整个建造只使用了当地设计理念立方木的山榉木。其高效利用木材的方式非常符合可持续的木能源发展战略。而其全新的结构体系和快速建造也为木材这种古老的材料带来了更多的可能性。展览馆是一个构架原型建筑,集中展现了当前采用参数化设计和机器人加工方法筑造轻型木结构建筑的发展成果。展览馆由欧盟和巴登符腾堡州共同出资建成,是第一座基本结构完全采用机器人预制的山毛榉胶合板构成的建筑。这座新建的木结构体不仅为建筑领域带来了创新的可能性,还具有高效节能的特点,其承重结构板仅空间特色厚。项目采用的综合参数化设计,模拟、制造和测量方法让这些成为可能。展馆主要分为两个空间:入口空间和主要展览空间。每个空间都近似一个圆拱形,两个空间相连之处有一个收缩边缘。人们从壳下进入空间,最终到达顶高建筑形态米的主空间,通过大型的终端玻璃幕墙观赏周围的景观。在建筑内部,建筑的几何形状与胶合板及其咬合的关节都是建筑强烈的特征。凸状的几何形体实现空间。源于生物系统的几何分化原则清晰可见并成为建筑体验的一部分。展览馆是斯图加特大学机器人建造木材项目的一部分,与材料运用机器人技术有限公司共同合作实现。这个项目因其计算的方法,仿真以及其制造的方法,为本地可再生的木材资源利用带来了全新的机遇。在这个项目中,机器人制造的模板结构体系榉木胶合板是一种创新的轻便结构体系。由计算研究所设计,建筑结构研究所和结构设计,工程测量学研究所和开发实现与功能布局有限公司共同完成。项目也是一年两次的展览中重要的展出项目。项目的其余资金则由欧洲地区基金会的系列合作伙伴提出。木材是人类最古老的建筑材料之一,现在这些全新的器械制造工艺和计算方式还有加工方式让本地可再生资源的木材获得戏剧性和高效率的构造方式,可谓为木材材料带来了全新的设计可能性与应用领域。 主要有五个创新特点: 仿生轻量化: 与人造的结构项目表现出更高程度的形态分化。即用更少的材料实现更多。从形式,结构,利用效率上实现不一样的高度。这些原理可以运用在建筑和结构设计中。在环境融合展馆上,如同天然贝壳板一般的构架单元体系相互咬合,每块的边缘仿佛人类手指关节。计算式设计和仿真: 展览馆的结构相当复杂,但是通过先进的计算机计算和仿真手段让这一切成为了现实。计算式设计为这个研究项目提供了更多的可能性,在自动化的计算和设计中考虑到材料的特性和工艺参数,实现最大的优化,克服手工加工的限制。技术创新机器人制造: 无缝融合几何结构分析与数值化制造。主要结构的块几何山毛榉胶合板通过机器人制造,并在绝缘性,防水性,复合型性上达到新高。这些板块之间的交合互锁链接部分,大概有设计特色个关节,也都由机器人建造,实现了施工建造不可能完成的精度,达到了完美的结构稳定性。在展馆建筑的内部,能够清晰可见这些交合边缘的构造。此外,工业机器人除了能够稳定完美的生产处这些复杂而精准的独一无二的胶合板,也能在时间上达到令人满人的成都,完成所有板材单元的制作只需要三周时间。先进的测量方法: 相对于传统的预制方法,这个单元板的制造在激光跟踪仪的作用下精度达到了压毫米级。最终完成的建筑在三维结构分析价差后,整体只有设计特色毫米的偏差。相对于传统木结构的偏差,这个值非常非常低特别是在考虑到这个板式结构建筑的外壳和内表面同时安装。一个超精度的几何木结构建筑体。创新的木结构:设计特色展馆是第一个由机器人制造榉木胶合板而完成的建筑物。这种板状体系整合多种生物体特征,成为结构的同时也成为建筑的表皮。重力荷载通过齿状交合的板有效的分散和转移。最终,板的厚度仅有厘米,非常省材,也仅需当地的榉木就能实现。十分符合欧洲造林战略的同时也因其优异的机械特性适宜轻木结构。米的框架下,平方米的表面积,设计特色立方米的总体积,平米的地面层面积。如此空间,如此轻薄的承重结构,只使用了立方米的榉木胶合板。而且这些材料在未来再利用时还可重新切割作为地板使用。这座具有其它必要的保温防水层等构造的建筑在现场仅利用设计特色星期就建设完毕。展馆是建筑师,结构工程师,木材制造商同理合作的结果,是一个采用了计算式设计,仿真学,高精度测量方法设计,制造,建造的工程,是一个跨学科的主要针对材料与构造的项目。最终,实现了高效的木质结构和一个全新的体系结构。

文化建筑

仿生学研究教学临时纤维展馆,德国

项目简介项目概况将项目介绍和项目图片授权以及斯图加特大学学生连同机器人共同完成的一个研究教学临时展馆,灵感来自北美龙虾骨骼,使用了约公里长的碳纤维和玻璃纤维复合材料。此外年报道过他们年的临时木展馆项目 :点击蓝色链接看更多设计理念这个跨学科的展馆探讨了仿生设计与新兴机器人生产的相互关系,这个由新型复合材料组成的结构体对节肢动物骨骼美洲龙虾,角质层是柔软的表皮进行了研究。在计算机中从初始就对仿生结构的纤维材料向异性进行研究,以求新构造的可能性这层复合材料板板厚度仅为毫米,跨度却达空间特色米。其中混合环氧树脂和玻璃纤维占。混合环氧树脂和玻璃纤维是面板主要材料,碳纤维因为强度较高,在这里用作核心骨骼起到传递荷载和支撑的功能。机器人协作将这些纤维缠绕固定。 更多信息请参看下方英文。

设计团队

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