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然 后对每一根进行手工切割

  原标题:筑 • 作 2016级建筑学结构形式案例分析与模型制作成果展示——王少飞导师组

  为了让同学们系统化的认识建筑结构形式,理解“电脑模型”与“实体模型”间的相互作用与转换关系,提高图纸表达能力,掌握逻辑、清晰、美观、图示化地传递设计信息的方法,大三同学进行了结构形式案例分析及模型制作。下面就来欣赏一下他们的优秀作品吧~

  拱是杆轴线为曲线并且在竖向荷载下会产生水平反力的结构,古罗马时期拱得到广泛应用。随着建筑材料的不断发展,当代大跨建筑中拱与其他结构的组合提高了结构承载效率,为拱结构赋予了新的丰富的形象。侧推力的问题需重点解决。

  Belgo餐厅的筒拱结构部分是加建的,与前剧院建筑保留的部分衔接在一起。

  双曲抛物面是直纹曲面,可看成由两簇直线构成。其上任意一点都有面上的两根直线经过,建造壳体时可利用竖直的木材搭建模板。教堂的模板就是利用了双曲抛物面的直纹性,大大减少了施工的代价。

  我们所分析的圣文森特德保罗教堂建筑由两个基本单位,双曲抛物面钢筋混凝土薄壳与三角钢桁架 ,一起搁置在柱上形成锥形外壳表面。

  2、电脑建模:分析结构模型――利用Rhino建模――确定模型比例与制作方法。

  我们采取用木棍搭起脚手架来做模型施工过程的表现。用铁丝按图纸结构线进行内部钢筋布置及其与中间钢桁架部分的连接的表达。

  第三部分我们在第二部分结构的基础上浇筑了石膏,撤掉模板支上柱子来表达最后成型建筑。

  本次模型的制作我们选择了建筑大师——弗雷·奥托的不来梅码头屋顶。弗雷·奥托的设计中他以设计技术进步和可持续使用轻量级、灵活的结构闻名于世。

  首先,我们进行资料的收集,但是由于这个项目最终没有建成,能搜查到的资料十分有限。我们通过手头上的资料建造了电脑模型,挑选模型材料,确定模型比例等等。

  1、我们所选取的案例的膜由多块缝合而成,一个单元体便由49块小片的膜构成。

  2、由于需要将膜完全张开,所以支杆以及膜两侧与底板的连接处需要承受很大的力,由此我们对底座也进行了加固设计。

  塞利米耶清真寺是土耳其埃迪尔内的一座奥斯曼帝国时代清线年间动工,建筑师是科查·米马尔·希南。塞利米耶清真寺是八边形结构,圆穹下的空间为八边形,竖向荷载由八条大理石及花岗岩构成的巨柱支撑。对角线上的四个半穹可以抵挡中央大穹顶产生的侧推力,并逐步分解至半穹下的立柱并传到地面。

  这一步需要解决的问题主要有资料的缺乏、不同资料间数据的不一致、由于墙厚过厚导致的误差和细节处的矛盾等等。

  本想借鉴之前同学的模型,用石膏浇筑营造出光滑的表面。但在老师的建议下选择了尽可能还原当时建造方式的材料:砖。

  按照查询的资料,先用木条搭出一个圆穹的肋骨架,再用木条填补肋骨中间的部分,做出里面的木架(这个架子在实际建好后会被撤走)。接下来按照木架一层一层的砌砖。难点主要在于过多的窗户会对圆穹底部的受力造成影响,以及解决圆穹上下厚度不同的过渡问题。由于时间有限,圆穹下面的帆拱和半穹部分用木板模型简单的示意。

  这是一个伟大而值得纪念的日子,历时三周的时间,一个浩瀚雄伟的模型在建筑馆512教室若光辉般诞生!!!(此处鼓掌干嘛,愣着啊!)举组欢庆。

  大英博物馆大中庭的顶部由 3312 块玻璃片组成,每一块玻璃都由三根斜肋结构支撑,完美的曲率计算除了在视觉上带来美感外,同时它的大型玻璃天窗把阳光带进室内,热能隔在室外,保证了极高的室内舒适度。由于模型之大,一个玻璃罩子罩不下。所以我们选取大屋顶的一半进行实体模型的搭建,共61根肋脊,近1700根斜肋。由于小斜肋每一个尺寸都不尽相同,我们只能选取最大长度,然后对每一根进行手工切割,在挥刀至少10000次之后,切完了小斜肋。我们又遇到了空间太小,难以粘接的问题,便开始了左手针管,右手镊子的精细化施工。同时为了确保精密性,在每一根肋脊的节点处机械刻画标记,使实体模型尽可能的接近原本的形状。

  虽然真实的模型制作过程中遇到了很多事先没有预料到的问题:模型框架随着亚克力胶融化而产生了较大变形、每个斜肋的细小误差导致肋脊的曲线不能流畅顺滑等。但最终随着制作方法的不断改进我们比较清晰完整的还原了大英博物馆大中庭屋顶的结构形式。

  横滨国际码头是一种新型的城市便利交通设施。设计方案提出将建筑设计成码头景观的继续和延伸,而不是一个脱离码头基址肌理的物体,在满足码头所有功能的同时还在其屋顶建造一个大型的城市公园。

  2.分析自己模型案例,通过电脑建模更加了解其结构组成跟受力关系。首先,根据电脑建模的数据,进行CAD打板。工作然后把打板下来的零件再次进行加工,使其更容易折叠。我们先拼好两边的固定支座,然后折叠桁架跟里面的折板,最后集中组装在一起。

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