专栏名称: 全球知识雷锋
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多西登上《财富》杂志;MIT解锁3D打印无限潜能 | 90后建筑眼

全球知识雷锋  · 公众号  ·  · 2018-04-22 21:07

正文

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图文播报

内蒙古工业大学

王卓

语音播报

清华大学

陈余胤柯

语音播报

桂林理工大学

唐麟


乘客须知:本趟列车“90后建筑眼”将带你看到一周之内最吸睛的建筑新闻,从建筑师的最新动态——多西在忙什么,建筑界的“周边手办”的千奇百怪——建筑和电子游戏怎么玩到一起,到视觉轰炸的照片展览一应俱全,车速可能过快,请抓紧身边人的座位,本趟列车并不会配备安全带~



爱丽丝梦游新加坡

英国建筑摄影师将新加坡转化为超现实主义的梦幻景象


如果世界只剩下建筑的颜色和景观的颜色,一座城市是否会变成爱丽丝更好的梦游选择?



最近,英国建筑摄影师Finbarr Fallon发布系列作品“花之幻影(floral phantasmagoria)”。新作呈现出一片绯红的超现实梦境,把观者带入一个前所未见的世界。画面里,新加坡的地标建筑像幽灵一般矗立于红色的海洋中,其间点缀着些许鲜红斑点。

Fallon的作品使用了红外摄影技术,由多个红外曝光镜头捕捉植物发出的不可见光,并被混合以产生鲜艳的色调。摄影师用意想不到的色彩渲染了平常的场景,以此突出绿色植物和建筑之间的共存关系,展示新加坡这座花园城市的奇迹和魔力。


新闻来源: https://www.designboom.com/art/floral-phantasmagoria-finbarr-fallon-singapore-surreal-dreamscape-scarlet-04-17-2018/

本条新闻由湖南大学杜贵存提供



最新网红打卡地

Coachella艺术节上的“透明”雕塑


在新加坡可能要因为这组照片成为热门度假地点之前,还有一个地方近期频频出现在各大社交媒体,已然变成建筑界旅行打卡必备目的地之一,它就是Coachella艺术节上展出的新古典主义金属丝网雕塑。



意大利艺术家Edoardo Tresoldi在金属丝网雕塑领域享有盛誉,曾被福布斯评为欧洲30位最有影响力的艺术家之一。近日,Tresoldi在美国加利福尼亚州印第奥(Indio)的Coachella Valley音乐艺术节上,揭幕了迄今为止最大的金属丝网艺术作品Etherea。


受到新古典主义和巴洛克式建筑的启发,Tresoldi将三个高度分别为36、54、72英尺(10、16.5、21.9米)的透明的结构组成了一个整体。雕塑所使用的金属网材料允许景观渗透进空间中,让雕塑得以以古典的语言与天空和环境对话。


新闻来源:https://www.archdaily.com/892637/edoardo-tresoldi-unveils-neoclassical-wire-mesh-sculpture-at-coachella-festival

本新闻由代尔夫特理工大学李梦郁提供



依旧是这四月天

《纽约时报》补发林徽因讣告


有些事情在发生的第一时间世界都会知道,但有些建筑大师的离去却要等数十年才能得到应有的关注。


当地时间4月11日,美国《纽约时报》刊发了一则60年前的“旧”讣闻:“终止忽视:林徽因与梁思成,中国建筑的记录者”。这则因“性别歧视”迟到63年的讣闻, 介绍了林徽因的一生以及与丈夫梁思成在中国古建筑方面的贡献,纪念已于1955年4月1日因肺结核去世的林徽因。

纽约时报创刊以来,讣闻一直以白人男性为主。今年3月起,该报每周四在官网推出“被遗漏的”(Overlooked)栏目,讲述一些(已故)女性的故事,让她们得到应有的关注。


新闻来源: https://www.nytimes.com/2018/04/11/obituaries/overlooked-lin-huiyin-and-liang-sicheng.html

本条新闻由湖南大学杜贵存提供



普利兹克奖之后他怎么样了?

多西登上“财富”杂志“世界50大最有影响力的领导者”榜单


获得2018年普利兹克建筑奖之后,印度建筑师Balkrishna Doshi成为了许多媒体的重点关注对象,最近多西又出现了新动态——4月19日,美国著名财经杂志《财富》公布了2018年度”全球50大杰出领袖”名单,印度建筑师巴克里希纳·多西入选。


这份旨在展现洞察并积极应对当前挑战的思考者、挑战者和影响者的名单对这位90岁的老人评价道:“在多西长达70年的职业生涯里,他大部分时间都在支持低收入住房,为此获得 '穷人建筑师' 的称号。……让各个阶层都享有良好住房的理想支撑着他所有的工作。”


新闻来源: https://archinect.com/news/article/150060712/balkrishna-doshi-on-fortune-magazine-world-s-50-greatest-leaders-list

本条新闻由湖南大学杜贵存提供



竞赛速递

EVOLO 2018竞赛结果公布


前有建筑大师的最新动态,后有建筑界最前沿的设计思想动态,2018年EVOLO比赛结果于近日公布。


今年大赛评审团从526 个参赛作品中选出3个获奖作品和27个荣誉提名。一等奖的作品灵感来于“折纸”的设想构建了一座可折叠的摩天大楼,二等奖则关注了可实现城市农业的垂直建构,而三等奖方案提出了在被野火摧毁的地区建造垂直住所原型的设计。荣誉提名作品里包括防沙治沙的摩天大楼、将海水淡化的浮动摩天大楼、垂直机场、3D打印摩天楼、火山口摩天大楼等富有远见的提案。


一等奖获奖图纸


新闻来源: http://www.evolo.us/category/2018/

本条新闻由湖南大学杜贵存提供



经典游戏新演绎

苏联风格住房版俄罗斯方块


建筑竞赛往往体现出建筑师们的许多灵感和奇思妙想,可设计师不只在方案设计上有此能力,谁能想到他们甚至可以在游戏开发方面大开脑洞,把俄罗斯方块和苏联风格的住房结合在一起。



立陶宛设计师Lukas Valiauga采用类似于社会主义时代住宅高楼的积木,作为游戏原型创建了移动应用程序 塔座游戏 (Tower Block Game)。


“东欧很特殊,但在其他地方也很显眼,这些通常标志着失败的社会项目和社区计划的遗迹塔楼,像一些失败的积木游戏那样笨拙,我们将用一个个相同的,不那么有趣的预制混凝土砌块建造的单调和黯淡的城市景观,完成一次俏皮的致敬。”


新闻来源: https://archinect.com/news/article/150060571/you-can-now-play-tetris-with-soviet-style-housing-blocks

本条新闻由内蒙古工业大学王卓提供



测绘神器了解一下

数字建筑标尺帮你解决所有单位换算问题


建筑师的画图过程总要与各种各样的尺度、比例打交道,大把的换算问题占据了许多不必要的时间,为此数字建筑标尺应运而生,这种智能尺子标尺由室内设计师Joanne Swisterski设计,旨在一劳永逸地解决尺度和单位问题。



它可以为建筑师、设计师和建筑师量身定制,解决超大规模图纸和不同单位的常见问题。其操作方法也十分简单,首先输入距离的物理参考和所需的距离,屏幕将基于这些参数创建标尺,最后长屏幕会显示出由用户创建的自定义标尺。无论显示什么,都可以通过一个按钮转换为公制或英制。它可以类似地用于为2D图纸平均分配空间,并且为透视图应用比率。


新闻来源: https://archinect.com/news/article/150060614/this-digital-architecture-scale-could-solve-all-of-your-conversion-issues

本条新闻由内蒙古工业大学王卓提供



不为人知的建筑

秘密城市展览:探索美国核电站点的建筑和规划


脱离开现实生活的事物总是让人无法想象,即使是在机密政府设施附近,也有建筑存在着,也有人在生活着,只是离我们太远,使得客观的物质也变得形象模糊起来。 比如说你可曾想过原子武器的秘密基地是什么样的?即将在华盛顿国家建筑博物馆开幕的展览——《秘密城市:曼哈顿计划的建筑与规划》,或许可以让你了解它们的历史和建筑形式。


曼哈顿计划选址地图

Hanford建筑营鸟瞰图,1945


在20世纪40年代初,美国联邦政府为原子武器的开发和测试建立了试验基地。此外,它还为相关科学家和技术人员建造了住房社区。这些自给式城市主要由独栋住宅组成,通常由以水泥和石棉板为材料的半预制套房建造。这些城市甚至还成为了建筑实践的试验场,比如SOM曾被委托制定总体规划并为新墨西哥州的橡树岭(Oak Ridge)选择建筑类型。


尽管原子弹研发背后存在着道德争议,这次展览旨在通过回顾这些75年来形成的临时社区,帮助人们了解这个独特的建筑环境是如何塑造人们的生活方式的。


SOM为橡树岭(Oak Ridge)设计的永久住宅,1948


新闻来源:http://www.metropolismag.com/architecture/secret-cities-manhattan-project-exhibition/pic/39157/

本新闻由代尔夫特理工大学李梦郁提供



机器人建造实践

扎哈事务所乡建新实践——机器人将帮助建造庐山小学的穹顶


同样隐秘而远离我们的生活,中国山区的一个小学项目,却因为机器人技术的加入而显得与众不同。该小学是江西省偏远农村地区当地12个村庄的120名儿童新的学习中心。设计采用一系列混凝土浇筑的桶形和抛物线形拱顶,旨在为校园提供最佳的自然采光和景观视线。



这所小学由江西美术专修学院、庐山艺术特训营创始人余静赣先生私人投资,位于庐山西海柘林湖边,周围群山环绕,景色优美。附近是一个农业区,当地有着制作高品质陶瓷的悠久历史,可以追溯到明代,这个传统将延续到学校的陶瓷外表皮装饰中。屋顶不同的渐变色调则暗示着内部不同的功能。

拱顶朝向湖面,巨大的落地窗为室内带来优美的景色和良好的自然采光。为降低当地亚热带气候的影响,拱顶两端挑出,为教室提供遮阳,并将教学空间延伸到室外景观中,以提供多样化交互式学习环境。校中央狭长的露天庭院是学校的主要公共空间和游乐区。



由于学校位置偏远,为了减少运输成本,同时缩短施工时间,扎哈哈迪德事务所提出了一种新的施工方法,混凝土拱顶的复杂模板将利用机器人技术在现场制造。配备热切割机的机械臂将被运送到现场并塑造泡沫件来制作模板。由于拱顶是模块化的,所以这些模板也可以重复使用,进一步加快施工进度并降低成本。


新闻来源:

https://archinect.com/news/article/150060733/zaha-hadid-architects-a-robot-will-help-build-the-vaults-of-lushan-primary-school

本条新闻由湖南大学杜贵存提供



3D打印新可能

MIT终极折纸算法将解锁3D打印无限潜能


3D打印一直频频刷新自己的存在感,从最开始的小尺寸摆件,到真正实用的公园长椅,甚至3D打印房屋都已问世,但是MIT最近的研究结果再次开发出这门技术的新潜能。


Erik Demaine’s analysis of the straight-skeleton origami method. 图片来源:erikdemaine.org。


有关3D结构的两项新研究

将在3D打印中产生新的应用


麻省理工学院(MIT)的研究人员Erik Demaine 和Tomohiro Tachi 开发了一种算法,实现把二维纸张折叠成三维形状的无限可能性。


该算法是他们20年的工作结晶。通过将这一理论应用于例如塑料板和尼龙等其他片状材料,该算法可能有助于丰富3D打印物体的可能性,包括自组装4D打印。

与之类似的是奥地利科学技术研究院关于3D结构的设计的新研究成果。这项成果的重点是攻克自力作用物体表面平滑性的难题。


奥地利科学技术研究院CurveUP技术的演示:2D形变成3D模型。图片来源:Guseinov,Miguel和Bickel。


终极折纸算法

在计算机辅助设计(CAD)中,所有3D对象都是由多边形的网格构成的。在3D成形的最基础的阶段,Demaine 和Tachi 的算法将这些多边形附到2D的片材上。另外,折叠时他们的算法考虑到了多边形之间的接缝,确保接缝是隐藏起来的,并且不会妨碍整体的几何形状。


用Demaine 和Ku 的算法制作的斯坦福兔子的折纸模型。 图片来源:Christine Daniloff / MIT


该算法的数学原理之复杂程度,不愧于投入钻研的二十年光阴。折纸专家兼物理学家Rich Haridy对这项研究做出了回应,他说: “一直以来,这个领域关于这个拼图问题有几个很好的演示:其中一种算法可以折叠任何形状,但不是非常有效率; 一种算法能有效地折出树状形体,但无法折叠出曲面; 一种算法既能折出树状形体也能折叠曲面,但无法折出所有的形状。 这个算法是集大成者!该算法惊人地复杂,但这是因为它特别全面,它真正涵盖了每一个可能性。 而且它并不是一个抽象的证明; 它是非常容易实现的。”


实践原理

东京大学Graphic and Computer Sciences的助理教授Tachi 计划将该算法结合到Origamizer 3D设计软件中。


从原理上推敲,这项技术还可以让3D设计人员生成任何3D形状的平面“地图”。然后,这张地图可以很快被3D打印出来,所使用的材料少于传统的3D打印,印完后折叠成最终形式。


此外,还可以通过调整3D打印材料的特性来使平面“地图”自动启动为预编程形式。


演示:Origamizer软件生成创建3D甜甜圈形状所需的折叠。截图自Tomohiro Tachi 发布在YouTube上的视频。


奥地利科学技术研究院CurveUP 技术的光滑表面







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