竹子的仿生设计及案例

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不可居无竹——竹子在民宿营造中的117个案例集赏

不可居无竹——竹子在民宿营造中的117个案例集赏

不可居无竹——竹子在民宿营造中的117个案例集赏有竹不俗竹子生時為景做建築亦為景或橫、或竪、或交叉或彎曲、或懸空把自然編織進建築裡把雅緻融入進氣質裡全都是竹不俗早在2010年上海世博会上,“竹元素”已经成了低碳建筑的“明星”。

当城市的建筑正陷入“钢铁侠”式的千篇一律之时,建筑师利用竹焕发出不一样的色彩和表情,成为了钢筋水泥的森林,玻璃幕墙的秀场,功能至上的设计。

“当越来越多的高楼大厦在我们身边拔地而起,当越来越多的建筑物被我们当做“强大”和“富有”的象征,有没有可能建造一种既不刻意追求象征意义,又不刻意追求视觉需求的建筑呢?除了高高耸立的、洋洋得意的建筑模式之外,难道就不能有那种俯伏于地面之上、在承受各种外力的同时又不失明快的建筑模式吗?”这段对城市建筑的现实思索出自日本建筑师隈研吾的《负建筑》一书。

在北京长城脚下设计的“竹屋”曾引起一时的轰动,用“竹元素”丰富了建筑的表现力,疏密相隔的竹墙让整座“竹屋”巧妙地融合在自然之中,诗意地透出东方文化的神奇韵味。

下面就再一次看看那些建筑中竹元素的经典运用!抵御洪水的“开花竹屋”这幢具有抗洪性能的竹屋坐落在越南河内陆区奠边府镇,规模可供六口之家居住,由越南H&P事务所设计。

这个可持续建筑由3.3m×6.6m模块组装而成,结构框架由竹签、纤维板和椰树叶制作,外装当地材料制作的板材,从而呈现一座灵活可变的乡土建筑。

使用者花25天便可建造并可大量生产。

目前可经受1.5m高的洪水,内部可多功能使用,旨在极端气候下为人们提供温暖庇护所。

Atrevida度假别墅:竹子构筑的绿色安乐窝哥斯达黎加Luzde Piedra建筑事务所设计的Atrevida度假别墅,是一个既豪华又环保的住宅。

结构使用的是瓜多竹,能够提高建筑的抗震性能,竹子不仅仅能提升建筑的耐用度,同时还能把建筑的外形装饰得很有特色。

这个材料还有一个吸引人之处,因为它的生长周期短,从而减少二氧化碳的排放。

竹子的仿生设计及案例 PPT

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竹子的仿生设计及案例
竹子
岁寒三友之一
竹子是自然界存在的一种典型的、具有良好力学性能的生物体。飓风能轻易将齐腰 大树吹断,但不会令竹子折断。其原因主要有以下三点: (1)竹纤维材料强度高、弹性好且密度小,比强度是钢材的3~4倍,具有较高的 抗拉强度和抗压强度; (2)竹子截面是环形的,外弯面受拉且内弯面受压,具有较强的抗弯刚度; (3)竹节处的外部环箍与内部横隔板可增加承载面积,同时也能提高竹筒的横向 承载能力。
台北101
• 位于台北信义区,曾在2004-2009年间被评为全球最高建筑。由C.Y. Lee & Partners设计,灵感源于竹子,寓意学习和成长。盖大楼也被认为是全球最 环保的建筑之一,2011年7月获得了了LEED白金认证。
介绍ห้องสมุดไป่ตู้
• 该专案主要由国内十四家企业共同组成的台北金融大楼股份有限公司,与国 内外专业团队联手规划,并由国际级建筑大师李祖原精心设计,超越单一量 体的设计观,以中国人的吉祥数字「八」(「发」的谐音),作为设计单元。 每八层楼为一个结构单元,彼此接续、层层相叠,构筑整体。
• 在外观上形成有节奏的律动美感,开创国际摩天大楼新风格。 • TAIPEI 101多节式外观,以高科技巨型结构(Mega Structure)确保防灾防
风的显著效益。每八层形成一组自主构成的空间,自然化解高层建筑引起之 气流对地面造成的风场效应,透过建筑设计绿化植栽区的区隔,确保行人的 安全与舒适性。 • 大楼造型宛若劲竹节节高升、柔、 韧有馀,象徵生生不息的中国传统建筑意 涵。内斜七度的建筑面,层层往上递增;无反射光害的高度透明省能隔热帷 幕玻璃,让人们在台湾的最高 建筑内,观天看地。高科技材质及创意照明, 以透明、清晰、营造视觉穿透效果,与自然及周遭环境大尺度的融合。

以竹子为主题的设计说明

以竹子为主题的设计说明

以竹子为主题的设计说明1. 嘿,各位设计界的小伙伴们!今天咱们来聊聊一个超级有意思的主题——竹子设计!别以为竹子就是那个又高又瘦的绿家伙,它可是设计界的一匹黑马哦!2. 说到竹子,你们脑子里蹦出来的第一个词是啥?是不是"熊猫的零食"?哈哈,那你可就落伍啦!竹子可是设计界的宠儿,它既能当主角,又能当配角,简直就是设计界的变形金刚!3. 竹子的形态特征简直就是为设计而生的。

你看它那笔直的身材,不就是一根天然的支柱吗?再看它那节节分明的样子,简直就是大自然的艺术品啊!设计师们看到竹子,眼睛都放光:"哇,这不就是现成的设计元素吗?"4. 在建筑设计中,竹子可是大显身手。

它既能当结构材料,又能当装饰元素。

想想看,一栋竹制的房子,既环保又美观,住在里面感觉自己都要光合作用了!有个设计师朋友跟我说:"我设计的竹屋,客户住进去后都不想出来了,说感觉自己变成了竹林里的仙人!"5. 家具设计中,竹子更是大放异彩。

竹制家具轻便耐用,还有那种独特的质感,坐在竹椅上,感觉整个人都文艺了起来。

我有个朋友家里全是竹家具,每次去他家我都觉得自己穿越到了古代,仿佛下一秒就要拿起毛笔写诗了。

6. 在产品设计领域,竹子也是宝藏。

竹制餐具、竹制文具,甚至还有竹制自行车!你敢信?骑着竹子做的自行车上路,那感觉,啧啧,简直就是环保界的网红啊!7. 竹子在平面设计中也是常客。

那婀娜的身姿,那清新的气质,简直就是设计师的灵感源泉。

我有个学平面设计的同学,他的毕业作品就是一组竹子主题的海报,结果一下子就被广告公司抢走了。

8. 在景观设计中,竹子更是不可或缺的角色。

一片竹林,不仅能净化空气,还能营造出一种宁静致远的氛围。

有个景观设计师朋友跟我吐槽:"自从我在小区里种了片竹林,每天早上都有一群大爷大妈在那打太极,搞得我都想跟着学两招了!"9. 竹子在工业设计中也有独特的应用。

正轨箱梁横向肋的竹子结构仿生学设计

正轨箱梁横向肋的竹子结构仿生学设计

170研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术中国设备工程 2018.03 (下)在工程建设中,起重机发挥了重要作用,是工程有序开展的技术保障。

随着国家提出绿色生态建设及节能降的要求后,如何减少起重机在工作中的能耗成为科研人员的研究课题。

起重机箱梁结构是工作中能耗极大的部分,占据起重机工作能耗的大部分,减少箱梁部分的工作能耗是实现绿色建设的新途径。

经过研究发现,减轻起重机箱梁结构的重量,间接实现减少起重机箱梁结构运行时遇到的阻力是实现去能耗的关键。

为此,寻找箱梁横向肋的替代材料,既能保障起重机的运行,又能减少重量,是科研人员的工作重点。

为此,科研人员采取了多种设计思路,例如采用合金钢或新型金属材料,并未取得较好的成果。

如能寻找新型材料,既能满足箱梁承重能力,又能实现结构质量的下降,将大大促进能耗的下降。

经过科研观察和实验,竹子成为实验人员的试点材料。

首先,竹子自身具备极好的轻量化结构,重量远低于金属材料;其次,竹子具有金属箱梁所需的刚性和韧性,竹子即具备加劲肋作用,同时也具备了较好的纤维组织的韧性,在工作中避免轴向裂纹扩展;最后,竹子具备极好的仿生学设计研究条件,其茎秆界面作为圆柱体,具有较大的创造空间和排列方式,根据研究结果表明,运用竹子仿生结构可以降低能耗的同时提升效能。

本文为促进降能耗的作用,以竹子为研究对象,研究茎秆结构参数,同时为竹子正轨箱梁的仿生布置进行设计,从而实现研究目的。

1 竹子替代箱梁横助肋的可行性分析仿生指以一种相似材料代替另一种材料,从而实现降能耗的目的。

竹子为何能替代金属横向肋,成为箱梁承重的重要组成部分,原因在于竹子自身结构不同于其他植物,其茎秆为空心生长,因此自重较小,而竹子纤维又具备极强的刚性和韧性,因此竹子具有明显高于其他植物的抗弯力和抗折力。

正轨箱梁的设计与竹子结构极为相似,均是空心设计且要求较高的抗弯力和承受扭矩的作用。

优秀的仿生建筑实例

优秀的仿生建筑实例

位于台北信义区,灵感源于竹子,寓意学习和成长,该大楼也被誉为全球最环保的建筑之一。

位于印度首都新德里,设计师是来自伊朗的Fariborz Sahba,灵感源于莲花,为巴哈伊信徒建造。

该寺庙包括27片大理石花瓣,每三个一组,形成九个侧面,可容纳2500人,共有9个入口可进入中庭。

位于迪拜的人工群岛,外形酷似一片棕榈叶,包括一个新月造型。

建造人工岛所需的沙子来自波斯湾。

棕榈岛开发商为当地的 Nakheel公司,来自比利时和荷兰的土地改造专家Jan De Nul和Van Oord负责清淤工作。

该方案由Manfredi和Luca Nicoletti为台湾疾病管制局设计。

灵感源于鹦鹉螺贝壳,外墙有相互交错的几何雕刻纹路,再现了该大楼里面所研究的细菌的DNA序列。

竹工艺产品的优化设计与运用——以竹制作果盘为例

竹工艺产品的优化设计与运用——以竹制作果盘为例

23文|王 琴竹工艺产品的优化设计与运用——以竹制作果盘为例摘要:本研究是以竹工艺产品为研究对象,通过进行仿生形态研究制作、有机的语意造型赋予产品视觉、心理上的生命感。

产品追求返璞归真、与大自然融合为目标,可持续发展意识为主导,使中国传统竹文化的精华部分在现代产品中实现可持续发展。

关键词:竹工艺;产品设计;优化运用一、引言工业生产的快速发展为世界经济发展和人们生活水平提高作出了不可磨灭的贡献,但也带来了巨大的负面影响。

面对环境被破坏,资源被浪费的现实下,绿色环保的理念被重新注入现代生活当中。

如何处理好人与自然的关系,如何使建筑材料得到循环利用,如何在设计中挖掘环保材料等问题都值得设计师们去深思。

二、竹产品优化设计竹材资源是一个可循环利用的资源,它相比木材等具备生长快、再生能力强,生产周期短的特性。

由于竹材具有强度大、硬度高、韧性好等特性,如今它被运用到生活各个方面。

同时竹与中国古代文化有着不解之缘,竹,系梅兰竹菊”四君子”之一,还有人将”松竹梅”称为”岁寒三友”之称,古代文人骚客都喜爱用将竹引用在诗歌中。

将竹子的自然特征与产品相结合是现代人的价值观念和精神需求的契合。

在产品中注入东方元素,将孕育着中国文化精神的“中国元素”的中国产品走向人们的生活起居,走向世界。

1、优化产品的外形在日常生活中的水果盘,外形单一无趣,比如我们常见的陶瓷水果盘,外形上大多为圆形,椭圆形,长方形,线条生硬古板,没有特色,同时生产陶瓷对人健康产生危害,也会发出噪音,陶瓷也是易碎品,不适用于儿童及老人。

塑料材质的水果盘,虽然说外形较为丰富,但是材质上以及手感上远远不及竹水果盘,塑料材质给人以劣质、粗糙、廉价的直观感受。

而竹水果盘外形运用仿生形态,富有趣味性,是结合传统与现代的设计产品,在同时也考虑了消费者对色彩的感受,竹的原色给人以清新自然、放松的感受。

同时也满足不同用户需求。

优化产品的审美功能,获得外形上的创新。

竹水果盘设计采用中国传统美学原则”虚实相生”,在古代园林当中,空间布局中处处涉及虚实,运用“借景”、“虚景”等手法使迂回曲折的景色变化无穷。

用竹子代替钢筋案例

用竹子代替钢筋案例

用竹子代替钢筋案例竹子作为一种天然材料,具有轻质、高强度、环保等特点,可以替代钢筋在建筑工程中的使用。

以下是关于竹子代替钢筋的十个案例。

1. 竹子代替钢筋在住宅建筑中的应用在住宅建筑中,钢筋是常用的建筑材料,但它的制造过程对环境造成很大的污染。

因此,使用竹子代替钢筋可以减少对环境的负面影响。

竹子具有高强度和轻质的特点,可以用于梁、柱等结构的加固和支撑。

2. 竹子代替钢筋在桥梁建设中的应用桥梁是一种需要承受大荷载的结构,传统上使用钢筋来加固桥梁的强度。

但是,竹子具有较高的抗压和抗拉强度,可以起到类似的作用。

使用竹子代替钢筋可以降低桥梁建设的成本,并减少对环境的破坏。

3. 竹子代替钢筋在地下室建设中的应用地下室是一种需要抵御地下水压力和土壤压力的结构,传统上使用钢筋来加固地下室的强度。

然而,竹子具有较高的耐水性和抗压强度,可以替代钢筋在地下室建设中的使用。

竹子的使用不仅可以降低成本,还可以提高地下室的环境友好性。

4. 竹子代替钢筋在公共设施建设中的应用公共设施建设通常需要使用大量的钢筋来增加结构的强度。

然而,钢筋的制造和运输对环境造成了很大的负面影响。

使用竹子代替钢筋可以减少对环境的破坏,并提高公共设施的使用寿命。

5. 竹子代替钢筋在农业建设中的应用农业建设通常需要使用钢筋来加固农田建筑和设备。

然而,钢筋的使用成本高昂,并且对环境造成了很大的污染。

使用竹子代替钢筋可以降低成本,提高农业建设的环境友好性。

6. 竹子代替钢筋在海洋工程中的应用海洋工程需要使用抗腐蚀的材料来抵御海水的侵蚀。

传统上,钢筋是用于海洋工程中的常用材料。

然而,钢筋容易生锈并且需要定期维护。

竹子具有抗腐蚀和耐水性能,可以替代钢筋在海洋工程中的使用。

7. 竹子代替钢筋在地震区建设中的应用地震区的建筑物需要具备较高的抗震性能。

虽然钢筋具有较高的抗震性能,但它的制造过程对环境造成了很大的污染。

竹子具有较高的韧性和抗震性能,可以用于地震区建筑物的加固和支撑。

以竹子为原材料的设计理念

以竹子为原材料的设计理念

以竹子为原材料的设计理念
竹子,这种古老而又神奇的植物,在设计领域中扮演着重要的角色。

它的坚韧
和灵活性使得它成为了设计师们喜爱的原材料,不仅可以用来制作家具、建筑材料,还可以应用于时尚、艺术等各个领域。

竹子的设计理念不仅仅是简单的利用它的物理特性,更是将其独特的美感和文化内涵融入到设计中。

在家具设计中,竹子常常被用来制作桌椅、屏风等家具,其天然的纹理和色彩
给人一种清新、自然的感觉。

同时,竹子的韧性也使得它成为了制作复杂结构的理想材料,比如可以用来制作折叠椅、可伸缩的屏风等,给人们带来更多的使用可能性。

在建筑设计中,竹子也有着独特的应用。

在一些地区,人们会使用竹子来搭建
房屋,其轻便、耐用的特性使得它成为了一种理想的建筑材料。

同时,竹子的纹理和色彩也为建筑增添了一份自然的美感,使得建筑与周围的环境更加融洽。

除了家具和建筑,竹子在时尚、艺术等领域也有着广泛的应用。

设计师们会将
竹子编织成手工艺品、服饰等,其独特的质感和造型给人一种原始而又时尚的感觉。

同时,一些艺术家也会将竹子作为创作的灵感之一,创作出许多富有创意的作品。

总的来说,竹子作为一种原材料,其设计理念不仅仅是简单的利用其物理特性,更是将其独特的美感和文化内涵融入到设计中。

它的应用不仅仅局限于家具和建筑,还可以延伸到时尚、艺术等各个领域,为人们带来更多的美好体验。

让我们一起来欣赏和发掘竹子的设计魅力吧!。

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巨龙竹
巨龙竹,又称歪脚龙竹 Dendrocalamus sinicus Chia et J. L. Sun,属禾本科竹亚科 牡竹属大型丛生竹类,在种类 繁多的竹类资源中,堪称“竹 王”,它高大笔直,雄壮魁伟, 高可达30多米,径粗可达30 多厘米,是目前发现的竹类中 最粗的竹子,西双版纳傣族称 巨龙竹为“埋博”,意思就是 “最大的竹子”。
内部交通
• 台北101大厦运用了许多当代摩天大楼中最先进的技术。大楼内使用了光纤和 卫星网络联机,每秒的传输速率最高可达1Gb。此外,日本东芝公司制造了 两台全世界最快的电梯,能够在39秒之内从5楼上升至观景台位在的89楼。 而游客也能从楼梯上到位在91楼的室外观景台。 台北101大厦的主楼旁边 还有一栋6层楼、总高60米的裙楼,为购物中心及银行、证券行,裙楼内有挑 高40米的豪华室内广场。
• •
食用用途:巨龙竹竹笋味略苦,经蒸煮漂洗后可食用。也可加工成笋干、笋丝。 工业用途:巨龙竹材质优良,可作建筑用材,也可制作成引水管、竹筏、竹筷及竹生 产生活用具等。巨龙竹还可制造竹胶合板、竹编胶合板、竹地板、竹壁板、竹砧板、 竹包装箱等。巨龙竹可用来制作竹雕、竹刻、竹酒筒、茶筒以及食品包装盒等工艺品。 此外,巨龙竹纤维含量高,可生产高档纸及优质人造丝。
竹子
竹子
岁寒三友之一
竹子是自然界存在的一种典型的、具有良好力学性能的生物体。飓风能轻易将齐腰 大树吹断,但不会令竹子折断。其原因主要有以下三点: (1)竹纤维材料强度高、弹性好且密度小,比强度是钢材的3~4倍,具有较高的 抗拉强度和抗压强度; (2)竹子截面是环形的,外弯面受拉且内弯面受压,具有较强的抗弯刚度; (3)竹节处的外部环箍与内部横隔板可增加承载面积,同时也能提高竹筒的横向 承载能力。
台北101
• 位于台北信义区,曾在2004-2009年间被评为全球最高建筑。由C.Y. Lee & Partners设计,灵感源于竹子,寓意学习和成长。盖大楼也被认为是全球最 环保的建筑之一,2011年7月获得了了LEED白金认证。
介绍
• 该专案主要由国内十四家企业共同组成的台北金融大楼股份有限公司,与国 内外专业团队联手规划,并由国际级建筑大师李祖原精心设计,超越单一量 体的设计观,以中国人的吉祥数字「八」(「发」的谐音),作为设计单元。 每八层楼为一个结构单元,彼此接续、层层相叠,构筑整体。 在外观上形成有节奏的律动美感,开创国际摩天大楼新风格。 TAIPEI 101多节式外观,以高科技巨型结构(Mega Structure)确保防灾防 风的显著效益。每八层形成一组自主构成的空间,自然化解高层建筑引起之 气流对地面造成的风场效应,透过建筑设计绿化植栽区的区隔,确保行人的 安全与舒适性。 大楼造型宛若劲竹节节高升、柔、 韧有馀,象徵生生不息的中国传统建筑意 涵。内斜七度的建筑面,层层往上递增;无反射光害的高度透明省能隔热帷 幕玻璃,让人们在台湾的最高 建筑内,观天看地。高科技材质及创意照明, 以透明、清晰、营造视觉穿透效果,与自然及周遭环境大尺度的融合。尼器,而大楼外形的锯齿 状,经由风洞测试,能减少30-40%风所产生的摇晃。
调制阻尼器
为了因应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.大楼内设置了“调谐质块阻尼器”,作为世 界第一座防震阻尼器外露于整体设计的大楼,在88至92楼挂置一个重达660公吨的巨 大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃动幅度(右图)。据台北101大厦告示牌所言, 这也是全世界唯一开放游客观赏的巨型阻尼器,更是目前全球最大之阻尼器。
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工程结构
• 台湾位于地震带上,在台北盆地的范围内,又有三条小断层, 为了兴建台北101大厦,这个建筑的设计必定要能防止强震的破 坏。而且台湾每年夏天都会受到太平洋上形成的台风影响,因 此,防震和防风是台北101大厦两大建筑所需克服的问题。为了 评估地震对台北101大厦所产生的影响,地质学家陈斗生开始探 查工地预定地附近的地质结构,发现距台北101 大厦200米左右 有一处10米厚的断层。依据这些资料,台湾地震工程研究中心 建立了大小不同的模型,来仿真地震发生时,大楼可能发生的 情形。为了增加大楼的弹性来避免强震所带来的破 坏,台北 101大厦的中心是由一个外围8根钢筋的巨柱所组成。但是良好 的弹性,却也让大楼面临微风冲击,即有摇晃的问题。 台北 101打地基的工程总共进行了15个月,挖出70万吨土,基桩由 382根钢筋混凝土构成。中心的巨柱为双管结构,钢外管,钢加 混凝土内管,巨柱焊接花了约两年的时间完成。 台北101所使 用的钢至少有5种,依不同部位所设计,特别调制的混 施工照 片 凝土,比一般混疑土强度强60%。 防震措施方面,台北 101采用新式的“巨型结构”,在大楼的四个外侧分别各有两支 巨柱,共八支巨柱,每支截面长3公尺、宽2.4公尺,自地下5楼 贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆。
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