Инновации в архитектуре: Инновации в архитектуре: передовые технологии строительства
Инновации в архитектуре: передовые технологии строительства
Инновации в архитектуре всегда производили впечатление на неготовых к изменениям и переменам людей. Когда-то Эйфелева башня вызвала эффект разорвавшейся бомбы и жаркие дискуссии по поводу ее несовместимости с историческим архитектурным ландшафтом Парижа. Однако сегодня это здание стало символом города. Его изображения тиражируются на сувенирной продукции по всему миру.
Инновационная архитектура сегодня
В области зодчества инновационные технологии пережили историю многовекового развития. Их эволюция началась около 20 000 лет назад, когда был изобретен первый кирпич, и люди стали постепенно отказываться от построек из камня. Затем появился бетон, который вывел архитектурный дизайн на новый уровень прочности.
View this post on Instagram
БЦ Преображенский #бц #преображенский #agtc01 #архитектор #дом #house #архитектурноебюро #архитектура #архитектормосква #проектирование #проектированиедомов #проектыдомов #строительство #фасад #красивыедома #москва #architecture #moscow #city #centr #memory #art #arthouse #фото #@
A post shared by Архитектурная фотография (@doma_moscow) on
С помощью бетона строители стали создавать не только стандартные блоки, но и элементы необходимой формы для любых проектов. Железобетон позволил возводить небоскребы, которые без него рухнули бы под тяжестью собственного веса.
Сегодня в архитектурный дизайн внедряются такие новшества, как композитные материалы и пеностекло. Искусственный интеллект является частью архитектуры современного дома. Он управляет гаджетами, следит за поведением хозяев и адаптирует внутреннюю инфраструктуру дома под их поведение. Гаджеты и умные бытовые устройства «переговариваются» между собой. Роботы выполняют задачи, на которые раньше у человека ушло бы много времени.
Инновационные строительные технологии
В строительстве и дизайне на первый план выходят сверхпрочные материалы — вышеупомянутые пеностекло и композиты. Эти материалы должны в будущем заменить кирпич и бетон благодаря высокой прочности на сжатие и устойчивости к низким температурам. Облицовочные плиты из пеностекла придают зданиям необычный вид, делая их похожими на конструкции из фантастических фильмов. Яркий пример — здание музея искусства Кунстхаус в Граце, Австрия.
Солнечные батареи сегодня начинают активнее использоваться в архитектуре. Появилась возможность встраивать батареи в крыши домов. При этом строители способны придать батареям привычный для глаза вид: сделать их похожими на шифер или черепицу. Это позволяет внедрять инновации, не меняя радикально городскую среду, что особенно важно для городов с богатым историческим прошлым.
Однако архитектура — это не только сверхпрочные материалы, позволяющие строить здания с повышенной высотностью. Новым трендом стала зеленая архитектура. Ее появление связано с растущей озабоченностью проблемами экологии.
Элементы зеленой архитектуры стали применяться в рамках развития городов начиная с 1970-х гг., когда на крышах многоквартирных домов в мегаполисах стали создаваться зоны для озеленения. Позднее распространение получили зеленые стены, которые прекрасно сочетаются с дизайном в стиле хай-тек. Кроме того, зеленые стены являются источником кислорода и очищают воздух.
Сегодня французские архитекторы трудятся над идеей создания «городских ферм». Этот проект позволяет совместить концепцию города и деревни. В целях экономии пространства фермы располагаются вертикально. Они помогают озеленить города и очистить воздух.
Идеи и проекты, которые опережают свое время
Футуристические проекты сегодня перестают быть фантастикой. Они активно внедряются в жизнь. Яркий пример — космопорт America, построенный группой компаний Virgin. Космопорт отличается от космодрома. Его предназначение — коммерческий космический туризм. Космопорт America в буквальном смысле опережает время, поскольку космический туризм относится к деятельности, которую еще предстоит развивать.
Инновационное строительство направлено не только «ввысь», в космос, но и на использование океанического побережья. Проекты по созданию насыпных островов — не новость. Их проблема в том, что существующие острова уходят под воду (острова в Дубае).
Новая концепция голландского архитектора Анны Холтроп состоит в создании плавающих островов. Конструкция создается из прошедшего вторичную переработку полистирола, что придает проекту экологичность. Поверхность острова засаживается растениями.
Инновационные материалы в архитектуре: из чего будут строить в ближайшем будущем
Инновационные материалы в архитектуре: из чего будут строить в ближайшем будущем — Vizdome Space×
Узнайте, как получить проект мечты
Мы позвоним и расскажем, как строится работа с нами. Ответим на все ваши вопросы.
Архитектурная революция начала XX века была во многом обусловлена внедрением в практику новых технологий и материалов. Выявление возможностей железобетона, металлических конструкций и стекла вылилось в здания архитектуры модернизма и авангарда. По сути, эта революция не завершена: технологии развивались, облик окружающей нас застройки менялся постоянно в течение всего этого времени.
Так, скажем, появление 3D-печати позволило без проблем создавать постройки практически любой формы. Внедрение инноваций в архитектуре и строительстве продолжается, и в ближайшем будущем нас ждет немало удивительного.Рассмотрим некоторые наиболее примечательные новые технологии и материалы в архитектуре, которые позволят уже в ближайшем будущем сделать архитектурные объекты более технологичными, долговечными, комфортными, интересными и экологичными.
Новые материалы в архитектуре как альтернатива традиционным кирпичу, бетону и стеклу
Привычные нам стройматериалы, без которых еще недавно сложно было представить любой дом, отходят в прошлое, уступая место своим более совершенным инновационным аналогам:
- Кирпичи Cool Bricks – получаемые при помощи 3D-печати строительные блоки, внешне напоминающие
губку. Они обладают сложной пространственной решеткой с порами, накапливающими
влагу. Сбору воды способствует наличие затененных участков на боковых гранях.
Испарение накапливаемой влаги способствует эффективному охлаждению помещения или постройки. Среди других их преимуществ легкость и высокая жесткость сцепки при соединении цементным раствором, обеспечиваемая теми же порами. Пока Cool Bricks используют преимущественно для облицовки, но они пригодны и для возведения несущих стен. - Самовосстанавливающийся бетон. Изобретенный микробиологом Хенком Джонкерсом материал содержит микрокапсулы из биоразлагаемого пластика, внутри которых находятся бактерии и питательное вещество – лактат кальция. Используемые бациллы приспособлены к существованию в щелочной среде, их споры способны десятки лет обходиться без питания. При появлении трещин заполняющая их влага растворяет капсулы и стимулирует жизненную активность бактерий. В процессе жизнедеятельности те вырабатывают известняк, восстанавливающий целостность биобетона практически до исходного состояния.
- Биодинамический бетон. Инновационные панели содержат в себе классический цемент и диоксид титана, обеспечивающий задерживание частиц окиси азота из атмосферы. Здание, снабженное внешним каркасом из этого материала, обеспечивает очистку воздуха: под воздействием УФ-излучения происходит реакция, катализатором которой выступает диоксид титана, и в результате частицы смога преобразуются в инертные соли. Технология была разработана в 10-х годах и впервые использована в архитектуре при при строительстве итальянского павильона миланской выставки «Экспо-2015».
- Прозрачная древесина. Инновационная разработка Королевского технологического института в Стокгольме пропускает свет так же хорошо, как и стекло, при этом обеспечивая куда лучшую теплоизоляцию. Из древесины удаляются светопоглощающий компонент – лингин – затем она пропитывается акрилом и специальным полимером, аккумулирующим тепло. Прозрачная древесина поглощает тепло в дневное время и отдает его ночью при затвердевании входящего в состав материала полимера. Материал биоразлагаемый, способен выдерживать существенные нагрузки.
Энергоэффективные здания: архитектура, использующая энергию солнца
Помимо применения ставших уже традиционными солнечных панелей используются и более нестандартные подходы:
- Автономное энергоснабжение за счет биореакторов, работающих на фотосинтезе. Первый подобный реализованный проект – BIQ House в Гамбурге. Фасад дома состоит из аквариумов, в которых из морских водорослей генерируется биотопливо. Водоросли содержат биомасло и обеспечивают производство в 5 раз большего количества биомассы по сравнению с наземными растениями. Они подвешены на внешних лесах и могут поворачиваться вслед за солнечными лучами. К биореакторам подключены системы снабжения растений C0 2 и питательными веществами. Водоросли находятся в условиях, приближенных к естественным, воздействие солнечного излучения стимулирует их рост. Инновационные биореакторы сами по себе являются изолирующей прослойкой между помещениями и улицей, обеспечивая охлаждение дома летом, задержку тепла зимой и шумоизоляцию. Накопленное водой тепло поступает в подземный теплообменник с солевым раствором. Выросшие водоросли после специальной обработки подаются в топливный конвертер с ферментами, обеспечивающий выработку необходимого количества газа для электро- и теплоснабжения.
- Инновационная стеклянная черепица SolTech производится из ударопрочного стекла и весит столько же, сколько и керамическая. Это не просто красивое кровельное покрытие, но и часть инновационной системы отопления либо электроснабжения. Черепица идеально пропускает солнечные лучи. Она укладывается поверх черного нейлона, поглощающего излучение солнца, в результате происходит прогревание потока воздуха под кровлей. Воздух используется непосредственно для воздушного отопления дома (система Alfa) либо для нагрева воды, используемой для отопления и горячего водоснабжения (система Σigma). Возможна также установка системы Soltech Power, обеспечивающей производство электроэнергии при помощи фотогальванических гелиопанелей. Максимальная энергоэффективность достигается при использовании кровли, ориентированной на юг под уклоном до 22 градусов. Система полноценно работает в любое время года в том числе и в северных странах, будучи эффективной даже в пасмурную погоду.
Грибы как новые экоматериалы для строительства
Особый интерес для новой архитектуры представляют строительные блоки из грибов. Технологии создания таких блоков параллельно разрабатывают сразу несколько компаний. Например, Terreform One и Planetary One разработали стройматериал Mycoform, получаемый путем помещения в формы мицелия, усики которого при росте образуют сплошную вязкую массу, и органических отходов, которые являются для него питательным веществом. Выращивание строительных блоков происходит без затрат энергии. Параллельно создали кирпичи на основе грибов и работники компании Ecovative. Технология аналогичная, плюс последующий обжиг в печи. Кроме того, они использовали грибы как связующий материал при строительстве мини-домов из дерева. Еще один пример использования грибных биокирпичей – башня Hi-Fi Дэвида Бенджамина. Если традиционные стройматериалы на цементной основе выделяют в атмосферу углекислый газ, то инновационные экоматериалы для строительства дома на базе мицелия напротив вырабатывают кислород. Помимо экологичности они характеризуются высокой прочностью и огнестойкостью. Грибы перспективны для использования в производстве мебели, утеплителей, шумоизоляции, декора.
Лев Строев
Автор
Вам также будет интересно
Контакты
Инновации | Тег | ArchDaily
Что такое сталешлакобетон?
Бетон без фракций со стальным шлаком Образцы L.Korat et al. (2015). Изображение через ResearchGate. Лицензия CC BY-SA 3.0
Строительная отрасль является одной из крупнейших в мире, а цемент и бетон буквально являются строительными блоками ее успеха. Бетонные конструкции, эволюционируя от доисторических пещер до сегодняшних высоких небоскребов, были и будут оставаться жизненно важными компонентами современной цивилизации, обеспечивая долговечную и надежную поддержку зданий, дорог, мостов, туннелей и плотин. Настолько, что бетон является наиболее потребляемым материалом на Земле, уступая только воде, в то время как сталь, используемая для его армирования, является наиболее часто используемым металлом. Но это не обходится без высоких экологических издержек: на долю бетона приходится 8% глобальных выбросов CO2, большая часть которых приходится на добычу и транспортировку заполнителей, таких как песок, гравий и щебень.
+ 1
https://www.archdaily.com/995470/what-is-steel-slag-concreteВалерия Монджой
Низкотехнологичные решения для сложных требований: интервью с архитектором Генри Глогау
Предоставлено Генри Глогау
В октябре команда ArchDaily поговорила с Генри Глогау во время его пребывания в Лондоне, где он работал над рядом проектов. В свои 26 лет его резюме включает внушительное количество международных наград, которые он получил за актуальность своей работы для решения таких основных и насущных проблем человечества: доступ к питьевой воде, санитария и качество жизни. Родившийся в Новой Зеландии, Генри переехал в Копенгаген в 2018 году, чтобы учиться в Датской королевской академии, и последние два года работал в офисе 3XN GXN в качестве архитектора в их инновационном подразделении вместе с междисциплинарной командой. Ниже прочитайте нашу беседу о некоторых из его проектов, его взглядах на роль архитектуры и его взглядах на нашу ответственность перед планетой.
https://www.archdaily.com/991072/low-tech-solutions-for-complex-demands-an-interview-with-henry-glogauEduardo Souza
Может ли соль стать материалом будущего? Инновации с панелями из кристаллизованной соли
© Adrian Deweerdt & Joana Luz
Хлорид натрия, более известный как соль, присутствует повсюду. Древний в своем использовании и обильный в природе, он сохраняет местные экосистемы, защищает дороги ото льда, имеет жизненно важное значение в различных промышленных процессах и, вероятно, сидит на вашем кухонном столе в качестве приправы к вашим блюдам. Сегодня ему приписывают относительно небольшую ценность, учитывая, что раньше он был так же ценен, как золото, и, в отличие от других природных альтернатив, таких как водоросли или мицелий, кажется, что нет достаточного количества исследований и интереса ко всем его физическим свойствам. механические или эстетические свойства. И все же это материал с бесконечным, экстраординарным потенциалом. Помимо своих жизнеобеспечивающих качеств, соль доступна по цене, легкодоступна, антибактериальна, устойчива к огню, может сохранять влагу и тепло, а также прекрасно отражает и рассеивает свет.
+ 16
https://www.archdaily.com/994769/could-salt-be-a-material-of-the-future-innovating-with-crystallized-salt-panelsValeria Montjoy
URB представляет план Крупнейшее в мире направление агротуризма в Дубае, ОАЭ
Предоставлено URB
URB для развития крупнейшего в мире направления агротуризма в Дубае, обеспечения продовольственной безопасности и содействия устойчивости местных сообществ, наследия и культурных ландшафтов . В соответствии со стремлением города превратить свои сельские районы в рекультивационные земельные участки, «Agri Hub» планирует создать 10 000 новых рабочих мест в различных секторах, включая новый сельскохозяйственный научно-исследовательский институт и общественную ферму для образовательных и торговых целей.
https://www.archdaily.com/994440/urb-unveils-plan-for-worlds-largest-agritourism-destination-in-dubai-uaePaula Cano
Мощное программное обеспечение для моделирования толпы для проектирования, ориентированного на человека
От смартфонов до космических ракет и беспилотных автомобилей сила технологий в современную цифровую эпоху огромна (и практически безгранична). Это повлияло на каждый аспект нашей жизни и будет продолжать открывать бесконечные возможности, которые сегодня мы даже не можем понять. При социально и экологически ответственном применении технологии способны повысить производительность, коммуникацию и устойчивость, позволяя глобальным сообществам эффективно функционировать, удовлетворяя повседневные потребности людей и улучшая качество их жизни. Проще говоря, хорошие технологии служат человечеству. И точно так же, как здравоохранение или обрабатывающая промышленность воспользовались этим, мир архитектуры, дизайна и строительства не может отстать.
https://www.archdaily.com/990775/powerful-crowd-simulation-software-for-human-centered-designValeria Montjoy
Дубай планирует создать новый технологический район, который станет живой лабораторией инноваций и городских технологий
Предоставлено URB
На берегу ручья в районе Аль-Джаддаф в Дубае планируется построить новый городской технологический район. Разработанный URB, район направлен на создание более четырех тысяч рабочих мест в области городских технологий, образования и обучения, а также приветствует предпринимателей для поощрения совместной технологической экосистемы. Район предоставит помещения для обучения, исследований, конференций, бизнес-инкубаторов, общие рабочие места и специальные офисы. Он также станет домом для городского технологического института, который надеется стимулировать инновации, инвестируя в прикладные исследования и создавая возможности для государственно-частного партнерства.
+ 2
https://www.archdaily.com/990310/dubai-plans-a-new-tech-district-to-become-a-living-laboratory-for-innovation-and-urban-technologyMaria- Cristina Florian
Стена из кирпичной кладки, напечатанная на 3D-принтере: введение в цифровое мастерство
© Fred Hunsberger использовать. Когда дело доходит до оцифровки аналоговых процессов, пользователям жизненно важно ознакомиться с текущими техническими инновациями и их преимуществами. HIVE Project меняет искусство и ремесло строительства из глины, сочетая традиционную керамику, умную геометрию и роботизированную точность, чтобы построить каменную стену, состоящую из ста семидесяти пяти уникальных глиняных кирпичей, напечатанных на 3D-принтере.
https://www.archdaily.com/985574/3d-printed-masonry-wall-the-introduction-of-digital-craftsmanshipCamila Prieto
Мицелиевые материалы: будущее выращивания наших домов
Предоставлено Siim Karro
Грибы есть почти везде — в воздухе, которым вы дышите, в почве, по которой вы ходите, мы их едим, и да, они также живут внутри нас.
+ 2
https://www.archdaily.com/985570/mycelium-materials-the-future-of-growing-our-homesSiim Karro & Killu Leet
Преодоление вызовов дизайна с помощью технологий: Музей будущего в Дубае
Предоставлено Killa Design
Музей будущего (MOTF) высотой 78 метров находится далеко от знаменитого горизонта Дубая. , в котором есть небоскребы, такие как непревзойденная Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире. Тем не менее, с его смелой формой и ярким фасадом, освещенным более чем 14 000 метрами арабской каллиграфии, ему, безусловно, удается занять свое место среди самых знаковых зданий города. Удостоенный наград проект Killa Design и Buro Happold, который многие называют «самым красивым зданием в мире», открылся в феврале 2022 года в финансовом районе Дубая. На общей застроенной площади 30 000 кв. м. он вмещает выставочные площади для инновационных идеологий, услуг и продуктов, а также театральные помещения, лабораторию и исследовательский центр.
https://www.archdaily.com/983458/overcoming-design-challenges-with-technology-museum-of-the-future-in-dubaiValeria Montjoy
3D-печать с использованием низкоуглеродистого бетона: сокращение выбросов CO2 и Материальные отходы
Предоставлено Hyperion Robotics
После воды бетон является вторым наиболее потребляемым материалом на планете, и его производство существенно растет, ожидается, что оно увеличится с 4,4 млрд тонн до 5,5 миллиардов тонн к 2050 году. К сожалению, это приводит к огромным экологическим издержкам, на которые приходится почти восемь процентов глобальных выбросов углерода. Учитывая предполагаемый ожидаемый рост, заинтересованные стороны в строительной отрасли должны работать над интеграцией устойчивых строительных материалов и инновационных процессов.
https://www.archdaily.com/979145/3d-printing-with-low-carbon-concrete-reduction-co2-emissions-and-material-wasteRene Материалы
Влияние Ле Корбюзье на архитектуру посредством массового производства и цифровых технологий Производство
Сотрудничество роботов. Изображение предоставлено ETH Zurich
Цифровые пространства и производственные технологии стали как никогда заметными в нынешнем состоянии нашего постпандемического общества, становясь все более доступными и обеспечивая быстрые и спонтанные акты итерации и эволюции. Эти технологии привели к возможности массового производства нестандартных, сильно дифференцированных строительных компонентов на том же объекте, что и их стандартизированный аналог, изменив то, как здания и их соответствующие компоненты задуманы, спроектированы и представлены, а также как они изготовлены и собраны. , и произведено.
Прелесть цифрового производства заключается в его способности сочетать аспекты массового и кустарного производства до такой степени, что затраты практически исчезают. Способность технологии производить так просто и почти незаметно поднимает вопрос о ее способности значительно изменить наше нынешнее восприятие архитектуры, что приводит к вопросу: привело ли влияние массового производства в архитектуре к утрате преднамеренного дизайна?
+ 10
https://www.archdaily.com/975989/имеет-влияние-массового-производства-в-архитектуре-привело-к-обнищанию-дизайнаДжуллия Джосон
Рост движения дизайнерского мышления и его связь с архитектурой
TOMORE Zero Co-working Space / SIDES CORE. Image © Takumi Ota
«Инновации» и «дизайнерское мышление», возможно, были двумя наиболее широко используемыми фразами как онлайн, так и оффлайн за последнее десятилетие. Чтобы ответить на глобальную потребность в «изменении статус-кво», известные компании, стартапы и даже университеты использовали эту структуру для поиска новых способов решения проблем и создания новых продуктов с учетом их желательности, осуществимости и жизнеспособности. . И вместе с этим был задуман новый архетип: дизайнер-мыслитель , тот, у кого есть творческий набор инструментов для создания чего-то революционного. Так в чем же смысл дизайн-мышления и каково его отношение к архитектуре?
+ 1
https://www.archdaily.com/975341/the-rise-of-the-design-thinking-movement-and-its-relation-to-architectureDima Stouhi
Строительные сложные элементы из бетона с 3D-печатная опалубка из пенопласта
Предоставлено Патриком Бедарфом | ДБТ
Стремясь оказать значительное влияние на ответственное и устойчивое потребление ресурсов и энергии в строительной отрасли, ETH Zürich в сотрудничестве с FenX AG использует пенную 3D-печать (F3DP) для производства геометрически сложной опалубки для строительства специальных зданий. элементы из бетона.
https://www.archdaily.com/973893/generating-complex-elements-in-concrete-with-3d-printed-foam-formworkХосе Томас Франко
Потенциал архитекторов в предпринимательстве
Изображение отредактировал Мэтью Маганга, студия дизайна 30 x 40 Эрика Рейнхольда. Image © Trent Bell
В сегодняшнем глобализованном, постоянно развивающемся мире архитектурная область продолжает изобретать себя заново. Инновации привели к появлению новых строительных технологий и новых методов общения с клиентами, однако в некотором смысле большая часть архитектурной индустрии все еще устарела — архитекторы полагаются на клиентские сборы, полученные от проектов, для управления своими архитектурными фирмами. Возможно, в результате появления стартапов в технологическом секторе и повышения конкурентоспособности мировой экономики архитекторы в последнее время решили не ограничиваться миром архитектуры и использовать свои уникальные навыки и способности в предпринимательские пути.
https://www.archdaily.com/961230/the-potential-of-architects-in-entrepreneurshipMatthew Maganga
Цифровые инструменты, инновации и устойчивое развитие: беседа с Хеннингом Ларсеном
© Агнете Шлихткрулл
Хеннинг Ларсен занимается созданием проектов, направленных на межкультурный дизайн, работу в различных климатических зонах и стремление к достижению амбициозных целей в области устойчивого развития. Все это было бы невозможно без использования технологий и специально разработанных инструментов цифрового и генеративного проектирования, которые позволяют архитекторам рассматривать любой элемент как параметр дизайна.
В специальном интервью ArchDaily Якоб Строманн-Андерсен, партнер и директор отдела инноваций и устойчивого развития Henning Larsen, рассказывает о цифровых инструментах и их использовании в процессе проектирования. Сосредоточившись в этом разговоре на Sandworm, новой программе моделирования, которая использует песочницы, Андерсон объясняет, как им удалось сканировать и напрямую переносить обработанные ландшафты в 3D-модель.
+ 3
https://www.archdaily.com/966948/digital-tools-innovation-and-sustainability-in-conversation-with-henning-larsenChristele Harrouk
21 проект, в которых Кенго Кума (повторно) использует материалы необычным образом
Camper Paseo de Gracia / Кенго Кума и партнеры. Изображение © ImagenSubliminal
+ 41
Кенго Кума использует материалы для связи с местным контекстом и пользователями своих проектов. Текстуры и элементарные формы конструктивных систем, материалов и продуктов демонстрируются и используются в пользу архитектурной концепции, придавая ценность функциям, которые будут выполняться в каждом здании.
От витрин, сделанных из керамической плитки, до просеянного света, создаваемого просечно-вытяжными металлическими панелями, проходящего через воздушное полиэфирное покрытие, Kuma понимает материал как важный компонент, который может изменить архитектуру на этапах проектирования. Далее представляем 21 проект, в которых Кенго Кума мастерски использует строительные материалы.
https://www.archdaily.com/917657/21-projects-in-what-kengo-kuma-re-uses-materials-in-unusual-ways Хосе Томас Франко
3D-печать двухметровой колонны за 30 минут: что дальше с этой технологией?
Инновация Art&Fact: эта 12-метровая мачта изготавливается путем печати шести высокопрочных бетонных сегментных форм, которые затем заливаются и собираются. Изображение предоставлено XtreeE
Нет никаких сомнений в том, что 3D-печать никуда не денется. Однако это все еще развивающаяся технология, которая вызывает определенные вопросы: действительно ли она эффективна для массового и масштабного строительства? Насколько это устойчиво? Превратится ли он из варианта в норму в строительной отрасли? Чтобы помочь прояснить более широкую картину места 3D-печати в архитектуре и строительстве, мы поговорили с Аленом Гильеном, управляющим директором и соучредителем XtreeE, платформы, которая позволяет архитекторам воплощать свои проекты в жизнь с помощью передовой крупномасштабной 3D-печати, генерируя быстрые и точные формы без отходов материала. Посмотрите ниже, как он и его команда видят будущее робототехники в архитектуре и почему архитекторы должны подготовиться к использованию этой новой технологии, стремясь к более эффективному, но не менее творческому будущему.
https://www.archdaily.com/955597/3d-printing-a-2-meter-high-column-in-30-minutes-whats-next-with-this-technologyJosé Tomás Franco
10 Innovative Outdoor Скамейки, формирующие общественные места
Полиморфный / Колумбийский университет GSAPP. Изображение © Jennifer Chang
Чтобы создать яркие общественные пространства, люди должны постоянно присутствовать в этих местах, независимо от того, находятся ли они в одиночестве или в группах. На самом деле им нужно задерживаться в этих местах и налаживать социальные взаимодействия. Для этого в городскую среду должен быть включен один важный элемент: скамейка.
Эта функция сидения, простая или высокотехнологичная, в первую очередь обеспечивает комфорт прохожих и, следовательно, оживляет пространство за счет добавления недостающего человеческого аспекта. Иногда этого достаточно, чтобы оживить пространство, ставшее унылым проходом. Самый простой компонент городского дизайна может принимать разные формы и может быть создан из разных материалов, всегда создавая заявление и выполняя свою задачу.
https://www.archdaily.com/926865/10-innovative-outdoor-benches-shaping-public-spacesChristele Harrouk
Откуда появятся инновации в архитектуре в будущем?
Откуда появятся инновации в архитектуре в будущем?
Автор работал над проектированием и строительством Музея Брод в Лос-Анджелесе. нуждается в инновациях. Пандемия заставила нас в корне переосмыслить функционирование наших городов, общественных пространств, зданий и домов. Между тем, недавние протесты Black Lives Matter и расовой справедливости заставляют нас усомниться в соучастии архитектуры в более широких социально-экономических проблемах. Эти вызовы насущны, и мы больше не можем откладывать изменение архитектуры.Но даже до того, как эти кризисы заставили многих из нас пересмотреть архитектуру , промышленность отчаянно нуждалась в инновациях. В отчете McKinsey за 2017 год говорится, что глобальное строительство «развивается ледниковыми темпами». Даже с учетом огромных размеров сектора — 10 триллионов долларов в год тратится на строительство, говорится в отчете, — производительность снижается. Как мы можем определить и разработать инновации, необходимые для изменения этой заведомо медленной отрасли?
В предыдущей статье я писал о том, как структурировать анализ архитектурных инноваций. Основной тезис статьи родился из моего опыта архитектурной практики и образования. Как архитектор, я проектировал и строил проекты с использованием нетрадиционных материалов, заимствованных из автомобильной и аэрокосмической промышленности. Однако армированный стекловолокном пластик, массивная древесина и другие передовые материалы, с которыми я работал, остаются редкостью, и архитекторы еще не использовали их в большом количестве. С тех пор, как я перешел в академию, я заметил аналогичный пробел: наборы навыков, привитые в архитектурных школах, не совпадают с навыками, необходимыми для практики, и о многогранном процессе строительства почти ничего не учат. Конечным результатом является то, что отрасль не понимает инновации, даже когда она их производит.
Статья по теме
Является ли коронавирус началом конца офисов?В связи с этим положением дел я предложил аналитическую основу для поиска возможностей для материальных инноваций на разных этапах процесса проектирования и сборки, а именно: (1) архитектурная цель или цель, (2) процесс AEC и (3) ) перспектива жизненного цикла. Я утверждал, что именно из этих трех «краеугольных камней» будут исходить будущие архитектурные инновации. Чтобы лучше понять, как этот метод работает на практике, стоит более подробно обсудить каждый краеугольный камень.
© Quang TruongПервый краеугольный камень устанавливает важность четкого определения архитектурных амбиций и масштабов. Это жизненно важный шаг, потому что он признает невероятное разнообразие целей и задач, каждая из которых по-своему актуальна, присущую любому дизайнерскому начинанию. Архитекторы могут работать над большими церквями, общественными зданиями, коммерческими зданиями, многоквартирными домами, магазинами, внутренней отделкой или временными убежищами для оказания помощи при стихийных бедствиях. Все эти типы проектов делают совершенно разные вещи и требуют совершенно разных критериев для оценки их успеха. Можно с полным основанием ожидать, что «соответствующие» проектные решения для каждого типа будут соответственно разнообразны; в конце концов, материал или технология, подходящие для аэропорта, могут отличаться от материала или технологии для ADU (дополнительного жилого помещения).
Формулировка четких архитектурных амбиций служит дополнительным целям. Во-первых, очень важно объединить множество заинтересованных сторон в любом конкретном начинании для достижения общей цели. Архитектура обязательно требует сотрудничества и, кроме того, часто вовлекает более широкую общественность, поэтому ясность и прозрачность этой цели имеют первостепенное значение. Во-вторых, это заявление о намерениях определяет критерии, по которым будут приниматься последующие решения в цепочке AEC (архитектура, проектирование и строительство). Если заявленная архитектурная цель сформулирована четко, тогда может быть легко понять, почему конкретное проектное решение или выбор материала является или не является подходящим.
Но более всего новые амбиции являются источником инноваций. Необходимость — мать изобретения, определение архитектурных амбиций — это определение потребности. Устойчивость — отличный пример. Хотя ООН уже определила их в 1987 году, вопросы устойчивого развития лишь медленно интегрировались в строительную профессию в последующие три десятилетия. Сегодня устойчивость занимает большую часть строительной отрасли, и множество сертификационных компаний, консультантов и продуктов борются за все большую и большую долю проектных бюджетов. Включение экологических целей в архитектуру означало, что мы частично переосмыслили то, что делает здание, или, во всяком случае, должен подойти . В настоящее время мы продолжаем переосмысливать то, что должны делать наши здания, и вопросы благополучия и социальной справедливости становятся все более и более важными. Не заблуждайтесь, эти амбиции являются семенами инноваций. И с этим приходят изменения в материале, форме и программе.
Однако этому изменению препятствует печально известный запутанный и вялый процесс AEC. Понимание этого процесса составляет второй краеугольный камень моей концепции. Простому зданию может потребоваться более двух лет, чтобы перейти от концепции к заселению, в то время как более крупные и сложные проекты могут легко занять десятилетие. На каждом этапе пути бюрократические, правовые, технические, экономические, социальные и политические системы сложным образом взаимодействуют с архитектурой.
© Quang TruongХотя объяснение всех действий, включенных в процесс AEC, заняло бы слишком много времени, мы могли бы разделить его на следующие три этапа: (1) технико-экономическое обоснование, (2) проектирование и проектирование и (3) ) строительство. На этапе технико-экономического обоснования заинтересованные стороны определяют жизнеспособность конкретного строительного проекта, что обычно включает оценку наличия земли, применимых норм зонирования и строительных норм, а также финансовых и экономических последствий строительства. Проектирование и проектирование — это этап, на котором мы впервые сталкиваемся с «архитектурой», в общих чертах определяемой как разработка проекта, выбор материалов, проектирование строительных систем и составление чертежей и строительной документации для предложения. Выполнение этих строительных документов формирует последний этап.
Длительный, сложный и трудоемкий процесс AEC — это то место, где многие предлагаемые инновации сталкиваются с самыми большими препятствиями — это означает, что он созрел для инноваций. По моему опыту работы с нетрадиционными материалами, которые пытаются закрепиться в архитектуре, вопрос не в их технической пригодности, а в том, насколько они вписываются в процесс AEC или нет, что препятствует их более широкому внедрению. Первоначальная и наиболее эффективная проверка происходит на этапе технико-экономического обоснования, когда узкие предписывающие кодексы заблаговременно исключают некодифицированные материалы и строительные технологии, а финансовые структуры строительства делают упор на первоначальную стоимость, а не на долгосрочную ценность.
Неправильное применение технологий на наиболее подходящих этапах в рамках процесса AEC может объяснить медленное внедрение некоторых инноваций, таких как BIM (программное обеспечение для информационного моделирования зданий). Программное обеспечение BIM изначально разрабатывалось как инструмент для повышения эффективности документации и координации во время проектирования и проектирования, но оно оказалось гораздо более ценным для управления материалами во время строительства. Результатом, по крайней мере во многих случаях, было то, что подрядчики первыми внедрили BIM, а архитекторы последовали их примеру. Это показывает, что хорошая оценка влияния инновации на процесс AEC может повлиять на скорость ее внедрения.
© Quang TruongТретьим краеугольным камнем является оценка жизненного цикла. Обеспокоенность движения за устойчивость выдвинула на передний план архитектуры множество дополнительных соображений. Но одним из самых устойчивых может быть повышенное осознание воздействия здания за пределами его расчетного срока службы. Это означает изучение последствий выбранных закупок материалов, эксплуатации здания, технического обслуживания, отказоустойчивости и процессов окончания срока службы. Таким образом, эти воздействия можно разделить на три основные фазы жизненного цикла: (1) воплощение, (2) эксплуатация и (3) окончание срока службы.
На каждом из этих этапов жизненного цикла есть возможности для инноваций в идентификации, количественной оценке и измерении характеристик здания. Могут ли более устойчивые здания увеличить срок службы и удобство использования? Существуют ли материалы с меньшими затратами на обслуживание, но большей долговечностью? Существуют ли датчики или Интернет вещей, которые могут контролировать потребление энергии, качество воздуха в помещении или дневное освещение? По мере того, как мы все больше требуем, чтобы наши здания эффективно функционировали от концепции до конца срока службы, важность инноваций в том, как мы определяем, количественно и измеряем производительность здания в течение проектируемого срока службы, будет только возрастать.
Важно отметить, что эти этапы и подэтапы взаимно усиливают и поддерживают друг друга. Любая предлагаемая инновация или технология должна иметь четкое представление о своих сильных сторонах и проблемах на каждом этапе в рамках структуры, оцениваемой с учетом амбиций. Как и любой структурный каркас, мой перестает быть эффективным, если один или несколько элементов скомпрометированы, но становится прочнее, если каждый элемент и его связи надежны.
Работая в этих рамках, мы можем более точно взвесить результаты многих решений. Прежде всего, мы можем оценить жизнеспособность любой предлагаемой технологии или инновации. Создав простую матрицу, в которой перечислены возможности и проблемы (или SWOT-анализ) на всех этапах, мы можем получить более полное представление о потенциале этой инновации для достижения цели. Амбиции используются для оценки и взвешивания относительных преимуществ и недостатков предлагаемой инновации на каждом этапе. Во-вторых, мы можем использовать эту структуру для определения наилучших направлений действий для реализации наших пространственных амбиций. И мы также можем использовать эту структуру, чтобы понять, откуда в будущем появятся значимые инновации.
Здания сложны и отражают сложную природу современного общества.