这是一份于 2023 年 8 月使用增强现实创建的创新竹格结构得分析记录,由分析建筑师Kristof Crolla和Garvin Goepel提供,深入了解了竹建筑的复杂世界,并通过一系列详细的插图重点介绍其在圆顶结构中的应用,揭示了这种可持续材料的深度能力。
2023 年 8 月,香港大学建筑学院的建筑师Kristof Crolla和Garvin Goepel与Bamboo U合作,打造了一个创新的竹格壳结构。该项目是在 Bamboo U在巴厘岛举办的为期 11 天的竹子建造与设计课程期间实现的,利用增强现实技术简化了施工过程。
建造过程从精心准备竹捆开始,每捆竹捆由三根 4 厘米长的竹子(在巴厘岛被称为竹子雅加达)和一根竹子组成。这些竹捆被有条不紊地排列在地面上,第一层朝一个方向铺设,第二层垂直放置。每个交叉点都使用传统的方形绑扎固定,为结构提供必要的灵活性。
随后,起重机将组装好的网格外壳吊起就位,利用全息镜头进行精确定位。吊起后,添加脚手架来支撑结构。这种设置可以精确安装 Lidi 束,与通过增强现实工具可见的 3D 模型完美对齐。
随后,竹柱被锚固在预浇筑的混凝土基础上,确保稳定性和耐用性。网格外壳安装到位后,项目进入最后阶段:安装竹屋顶,完成这个非凡的圆顶结构。
该项目不仅展示了增强现实在建筑领域的潜力,还强调了竹子作为建筑材料的多功能性和可持续性。
这个竹制圆顶的地基细节展示了传统和现代建筑技术的牢固结合,确保了稳定性和耐用性。结构底座由混凝土基础组成,提供了一个坚固而水平的平台,可以均匀分布来自上方竹制圆顶的负载。这个混凝土基础对于防止沉降和确保结构能够承受各种环境压力至关重要,而且还提供了额外的质量来抵消任何提升力。
从混凝土基座升起的是主要的垂直支撑,由竹子制成,这种竹子以强度高、直径大而闻名。竹柱采用封顶设计,位置经过精心设计,并钻有封顶孔,便于灌注砂浆,钢筋则穿入竹秆内部。该系统提高了竹子的整体承重能力,同时保持了使用天然材料的美观和可持续优势。竹子中钢筋的加入确保了竹柱能够承受压缩力和拉力,使结构能够抵御风或地震等动态载荷。
竹柱和混凝土基座之间嵌有一块大河石,起到保护屏障的作用,可防止潮湿导致竹子随着时间的推移而退化。
这种材料和技术的结合形成了能最大限度发挥竹子和混凝土结构优势的基础系统,为竹穹顶创造了一个和谐而有弹性的基础。
这个结构细节展示了制作连续竹束的方法,这对于建造竹圆顶的网格外壳至关重要。竹秆重叠一米,以确保连接牢固稳定,并可延伸至所需长度。重叠部分使用竹销固定,竹销穿过预先钻好的对角孔。这些销钉是一种传统而有效的紧固方式,利用竹子的天然强度在各个部分之间建立无缝连接。
为了增强竹捆的结构完整性,每隔 60 厘米使用不锈钢带夹将重叠部分紧紧捆绑在一起。这些夹子提供了一种现代加固技术,可防止竹子在负载下分离。这确保了捆扎物在延长长度后仍能保持其完整性。不锈钢的使用至关重要,因为它耐腐蚀,这对于结构的使用寿命至关重要,尤其是在户外环境中。这种竹销和不锈钢带夹的组合可实现坚固耐用的连接,能够承受巨大的拉力和压缩力。
通过采用这种混合方法,建筑师和工程师可以创建竹穹顶网格外壳所需的长而连续的竹元素。这种方法不仅保留了竹子的美观和可持续品质,而且还可以用小直径实现大跨度。由此产生的结构受益于竹子的灵活性和强度,再加上现代紧固方法的可靠性,使其适用于创新和弹性的建筑设计。
这个结构细节展示了方形捆扎技术,该技术用于将两捆竹子牢固地绑在交叉点,形成网格壳框架中的关键接头。方形捆扎过程首先将竹子捆成直角。然后用耐用的天然绳子或绳索通过一系列步骤缠绕在交叉点上,以确保连接紧密稳定。第一组缠绕物缠绕在两捆竹子上,将它们紧密绑在一起,然后用圆形捆扎物固定上一步。
完成初始缠绕后,用缠绕圈加固绑扎,以锁定上一步。这种传统的绑扎方法允许网壳结构所需的自由旋转程度。
这种连接对于保持穹顶结构的完整性和稳定性至关重要,可确保有效传递和分配负载。连接的核心是一根螺纹杆,它充当中央锚点,将各个组件牢固地固定在一起。该杆穿过中央垫圈和螺母,可防止在压力下松动。
这些柱子经过精心设计,使用附加组件固定,以确保连接牢固耐用。竹柱上预先钻孔,与螺纹杆对齐,可以用垫圈和螺母将其固定到位。lidi 束由细长、柔韧的竹棍组成。这种刚性竹柱和 lidi 束的组合产生了协同效应,将刚性与柔韧性融为一体。连接细节,包括使用垫圈、螺母和螺纹杆,凸显了竹子建造的周到方法,解决了结构和组装难题。
在建筑设计中对竹子的探索,特别是在圆顶结构中,揭示了其作为可持续和多功能材料的巨大潜力。Kristof Crolla和Garvin Goepel与Bamboo U 合作的竹制圆顶等项目展示了传统工艺与现代技术的融合,从而产生了既有弹性又环保的结构。通过将竹子与混凝土基础相结合,利用安全捆扎技术,并采用方形捆扎等方法,建筑师和工程师可以创造出创新而耐用的设计。这种方法不仅突出了竹子的美学和生态效益,还为未来的可持续建筑实践树立了先例。
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