新兴建筑表皮r——塑料于建筑表皮的应用与发展
建筑表皮新材料的运用——混凝土的表达

建筑表皮“新”材料的运用 ——混凝土的表达The Use of the “New” Material Building Skin ——Expression of Concrete■ 姚 琦 ■Yao Qi[摘 要] 本文通过对混凝土这一“新”材料,从新型材料、表达方式的创新两个方面进行案例分析其在建筑表皮中的应用。
作为传统的结构材料,混凝土在建筑表皮中的应用从本质上来说不仅仅是得益于混凝土本身的可塑性和材料工艺的发展,更需要的是建筑师对于这类材料特性的认识。
通过新的思维方式和设计角度来组织利用材料,才能找到材料和建筑表皮之间的联系。
[关键词] 新材料 传统材料 混凝土[Abstract] In this article, through the “new” material for conc- rete, the author analyzes case and its application in the building skin in two aspects from the new materials and innovation of expression way. As the traditional structural materials, the app- lication of concrete in the building skin in essentially is not on- ly owing to the development of concrete plasticity and material technology, need to be more understanding of the architect for this type of material properties. Through the new way of think- ing and design point of view to organize materials, it will find the relationship between material and building skin.[Keywords] new materials, traditional materials, concrete现代建筑越来越重视其个性化与特征化的体现,社会经济和技术的发展促使了“新材料 ”涌现,为建筑表皮设计的多元化提供了更多的可能性。
建筑工程表皮设计探析

“ 第一次轮廓 线 ” 与“ 第二次轮廓线 ” 进行整合设计, 运用各种数字 影像技术将各种图形、 文字等信 息投影到 己屏幕化的建筑表 皮, 来向 社会公众传达信 息, 各种 图形、文字等信息本身就是建筑 的一部分,
实现建筑表皮与信息一体化。 如 日本东京涉谷车站 的高层玻璃建筑, 通过 L C D 膜 与 玻 璃 结合 使 用 , 将 建 筑 的 主 立 面 设 计 成 一面 巨大 的屏 幕, 用于播放各种广告和新 闻, 建筑表皮成为信息 的载体 。 2 . 4对 当今 文 化 发 展 的 回应 在全球化的背景 下, 世 界的距离变得越来越小, 超越 国界、地域 的交流使地 区间的文化在碰撞 和冲突的 同时, 差异逐渐缩 小, 出现了 文 化 的 趋 同与 融 合 。 在 这 个 过 程 中, 外 来 文 化 使 本 士文 化 或传 统 文化 受到 了极大的挑战 , 文化 身份 丧失的 问题 和传统文化 的继承和 发扬 问题受到 了极大 的关注 。 实际上 , 文化 的差 异性才 是一个 地区区别于 其他地区 的个性特征, 文化 多样性是不可 替代 的 建筑作 为一种特殊 的文化的载体, 通 过各种 建筑的语言, 也能反映 出一个地 区、一个民 族 、一个城市的文化特征 。其 中, 建筑表 皮是最 直观、形象和 易懂的 语言之一如 2 0 1 0年上海世博 的捷克 国家馆, 整个 建筑表 皮展现 了捷 克首都及历史文化 中心布拉格 的风貌 。 在展馆 白 色 的外墙上面, 覆盖 着 由硬橡胶制成 的 “ 冰 球”, 拼 出了布拉格老城 区的地 图。这些 “ 冰 球” 共有 6 3 4 1 5只, 每只都呈圆柱 状, 高2 . 5 4 c m , 直径约 7 . 6 2 c m , 让 白 色 场 馆 变 得 立 体 起 来 。捷 克 多 次 在 国 际 重 大 冰 球 项 目比 赛 中获 胜 , 冰球也是捷 克重要的 出口商品 。通过对历 史文化 中心布拉格的街区
建筑模结构及膜材料发展

建筑模结构及膜材料发展摘要一九七零年,日本大阪博览会的美国馆和富士馆全部运用了膜结构建筑,引发了建筑界的瞩目。
在之后的几十年中,建筑膜结构得到了飞速的进展。
大多数的膜结构由钢材与和索组成,其他与膜的膜结构也慢慢朝着功能和智能化。
膜材具备轻巧美观的特点;透光节能,环保,阻燃性能优势;防污自洁性能;安全,生命周期长等特征。
根据相应的优势,建筑崭露头角。
膜结构被叫做是“二十一世纪的建筑”。
他们用于大规模体育场馆,入口廊道,商场,赌场,停车场,展览厅和植物园等。
本文介绍了近年来国内外膜结构材料的发展及其在建筑领域的应用,并对几类主要产品以及不同生产商生产的同类产品进行了性能对比,通过各类产品的优劣性对比,并且从构造和受力特点上分析了膜结构的3种形式,详细介绍了PTFE建筑膜材、PVC类建筑膜材和其他几种特殊的建筑膜材的性能特点。
阐述了新型建筑膜材的发展现状和新产品以及它们在世界范围内的应用实例,并对我国建筑膜材的发展进行展望。
希望我国的膜结构建筑技术能更上一层楼,在膜材料生产技术上能逐渐走上国产化,生产出中国造的“膜材料”关键词建筑;膜;材料;发展1 前言膜结构的历史能够回忆到古代树木制成的帐篷,然后固定在支撑树皮或野兽皮肤上。
现代膜结构被广泛应用于从一九七零年大阪世界博览会建筑上开始,由于膜结构的标志性建筑---美国馆以及富士博物馆引起了全球的注重,从那以后,膜结构获得了飞速进展。
在那个时候,根据专家的估计,从一九七零年到一九九六年,全球上大概有一百五十个大规模的膜结构建筑。
目前,由于建筑膜结构新颖美观,被大量应用到各种大跨度建筑,重量轻,跨度大,抗震性优,施工方便,全面通过自然光。
他们被叫做是“二十一世纪的绿色建筑”。
根据相应的优势,与建筑结构相匹配的建筑膜材也逐渐崭露头角。
其重量轻,强度高,阻燃,防污,自洁,透光性好,安全使用寿命长,是膜结构中的重要材料。
现阶段,膜正在慢慢朝着功能化和智能化进展。
超高性能混凝土UHPC 在装配式的建筑表皮中的应用与展望

超高性能混凝土UHPC在装配式的建筑表皮中的应用与展望吴望苗,张乐华,吴界纬,孙旻杰(中建科技集团有限公司华东分公司,上海 200120)摘要:与常用的水泥基混凝土材料相比,新一代的混凝土科技——超高性能混凝土UHPC在抗压强度、抗拉强度、耐磨性、耐腐蚀性、韧性、阻裂性、抗冻性及抗渗性等方面具有更加优越的性能,有着诸多适用于建筑表皮设计领域的优势,在装配式建筑表皮设计中具有重要的应用价值。
本文就国内外若干较为成熟的采用UHPC作为建筑表皮的应用案例展开研究,对UHPC材料的优越性能与其在建筑表皮的有效应用进行系统的分析和探讨,旨在为UHPC超高性能混凝土在国内的应用推广提供一些参考,进而推动国内的建筑装配式表皮行业向“高质量、环境生态友好”方向进一步发展。
关键词:超高性能混凝土(UHPC);装配式;建筑表皮;新型建筑材料[中图分类号]TU528 [文献标志码]A DOI:10.19892/ki.csjz.2021.17.28The Application and Prospect of UHPC in Prefabricated Architectural Surface DesignWu Wangmiao, Zhang Lehua, Wu Jiewei, Sun Minjie(East China Branch of China Construction Science & Technology Group Co., Ltd., Shanghai 200120, China)Abstract: Compared with the common cement-based concrete materials, the new generation of concrete technology ultra-high performance concrete (UHPC) has more superior performance in the aspects of compressive strength, tensile strength, wear resistance, corrosion resistance, toughness, crack resistance, frost resistance and impermeability. It has many advantages in the field of architectural skin design, and has important application value in the skin design of prefabricated building. In this paper, some mature application cases of UHPC as architectural surface in China and abroad are studied, and the superior performance of UHPC material and its effective application in building skin are systematically analyzed and discussed. The purpose of this paper is to provide some reference for the application and promotion of ultra-high performance concrete (UHPC) in China, and further promote the domestic prefabricated skin industry to develop in the direction of “high quality and environment-friendly”.Key words: UHPC; prefabricated; architectural surface; new building material建筑表皮在审美和文化上,是人对建筑的首要印象,强调建筑的个性,给人强烈的视觉冲击力[1]。
新型中空塑料建筑模板

新型中空塑料建筑模板引言:随着现代建筑行业的发展,传统的木制建筑模板面临着一系列的问题,如重量大、易损坏、施工周期长等。
为了解决这些问题,新型中空塑料建筑模板应运而生。
本文将探讨新型中空塑料建筑模板的特点、优势以及在建筑行业的应用。
一、新型中空塑料建筑模板的特点1.轻量化:与传统的木制建筑模板相比,新型中空塑料建筑模板具有重量轻的特点。
它采用高密度聚乙烯等材料制成,重量仅为木制模板的1/3左右,便于人工操作和运输。
2.耐用性:新型中空塑料建筑模板具有良好的耐久性。
它不易受潮、腐蚀,能够在恶劣的环境条件下保持稳定的性能,大大延长了模板的使用寿命。
3.可重复使用:与一次性木制模板相比,中空塑料建筑模板可以进行多次使用。
在正常使用和维护下,其寿命可达到10年以上,大大降低了模板的使用成本。
4.隔热效果好:新型中空塑料建筑模板具有良好的隔热性能。
其中空结构能够有效减少热传导,降低建筑物的能耗,提高室内舒适度。
二、新型中空塑料建筑模板的优势1.施工效率高:由于中空塑料建筑模板重量轻、易于操作,不需要大量的人力和机械设备,因此可以大大缩短施工周期。
模板拆卸简便,可以快速完成模板的拆卸和搬运工作。
2.环境友好:新型中空塑料建筑模板采用环保材料制成,不会对环境造成污染。
同时,由于其可重复使用的特点,减少了对自然资源的消耗,符合可持续发展的理念。
3.适应性强:中空塑料建筑模板可以根据不同的施工需要进行定制。
无论是直线、圆形或异型构造,均可满足施工的要求。
4.安全性高:中空塑料建筑模板具有良好的抗震性能和抗冲击性能。
在发生地震等自然灾害时,更能保证建筑物的稳定性和人员的安全。
三、新型中空塑料建筑模板的应用1.住宅建筑:新型中空塑料建筑模板广泛应用于住宅建筑领域。
其轻量化的特点使得施工过程更加轻松,大大提高了施工效率;同时,中空结构也可以有效提高房屋的隔热效果。
2.商业建筑:中空塑料建筑模板也逐渐在商业建筑领域得到应用。
建筑表皮的自适应技术与参数化设计方法

遮蔽物等)对建筑表皮进行设计,综合考虑多方面因素,打造低成本、低能耗、高效益的建筑表皮,但固定的建筑形态无法适应复杂多变的室外环境。
可变的建筑表皮在采光效果、热舒适度、降低能耗、视觉观赏等方面具有较好的调节功能,能灵活应对外界环境,可提高建筑能效与室内舒适度。
可变表皮的应用主要分为已有建筑表皮改造和新建建筑表皮两种类型。
前者来自对传统的固定建筑表皮进行加工改造,通过外加电机或替换材料等方法,如使用电驱活动百叶窗、遮阳架、激光切割板等,使其达到可变的效果;后者则是采用自成体系的自适应建筑表皮,能独立应对环境变化,并根据用户的个性化需求调整自身的状态,提高室内环境舒适度和建筑能效。
本文将结合建筑表皮的自适应关键技术特征对其进行分类,并总结、探讨自适应建筑表皮的参数化设计方法。
2自适应表皮技术与分类根据自适应建筑表皮的组成材料,可将其分为主动式可变表皮和被动式可变表皮两大类。
主动式可变表皮包括基本运动表皮和折叠结构表皮,通过独立的运动部件与驱动系统完成变换过程;被动式可变表皮主要采用适应性可变材料,具备自驱动能力,能实时响应外界环境,保持表皮形态稳定的同时实现动态变换。
2.1主动式可变表皮2.1.1基本运动表皮基本运动表皮是由多单元组成的网格系统,它基于遮阳单元的基本运动原理,对各个单元进行调整,从而实现系统整体变换。
基本运动表皮主要分为以下三种类型:①平移,代表二维平面形状的变换,如滑动;②旋转,代表三维空间形体的变换,并可以产生另外三种进阶运动方式,即中心旋转、轴线旋转、摆动;③结合平移与旋转而产生的复杂运动,如膨胀、收缩、折叠、滚动、扭转等(见图1)。
摘要 自适应建筑表皮能对室外变化的环境作出动态响应,可有效降低建筑能耗并提高室内环境舒适度,是近年来建筑学领域的研究热点之一。
本文对自适应建筑表皮的发展现状进行综述,根据自适应建筑表皮的关键技术特征对其进行分类,分析讨论了不同自适应表皮的特点,以及现有理论研究、应用研究和实验研究中仍需攻克的难题,总结并探讨了参数化设计方法与流程。
新材料和新技术在建筑装饰中的应用

新材料和新技术在建筑装饰中的应用随着科技的进步和人们对生活质量要求的提高,新材料和新技术在建筑装饰中的应用越来越广泛。
本文将探讨新材料和新技术在建筑装饰中的应用,并分析其优势和发展趋势。
一、新材料的应用2. 塑料材料传统建筑材料如水泥和砖石相对来说较为笨重,在施工和安装过程中存在许多不便之处。
而塑料材料则具有轻便、耐用和可塑性强的特点,广泛应用于建筑装饰中。
聚碳酸酯塑料板在天花板、墙面和隔断等方面取代了传统的木材或石膏板,提高了施工效率和装饰效果。
1. 3D打印技术3D打印技术是一种通过逐层叠加材料,将数字模型转化为实体模型的技术。
在建筑装饰中,3D打印技术可以用于快速制作建筑模型、户外雕塑和室内装饰品等。
这种技术不仅加快了装饰工作的进展,还提供了更多创意和灵活性。
2. 智能控制技术随着智能家居的兴起,智能控制技术在建筑装饰中的应用也越来越普遍。
通过智能控制系统,可以实现对建筑物内部照明、空调、安防等设备的远程控制和自动化管理,提高了建筑的舒适性、安全性和节能性。
3. 超声波清洁技术超声波清洁技术是一种将超声波在液体中产生的微小气泡利用于清洁的技术。
在建筑装饰中,超声波清洁技术可以用于清洁建筑物表面的石材、玻璃等材料,具有高效、环保和无损伤的优势。
三、新材料和新技术的优势和发展趋势新材料和新技术在建筑装饰中的应用,不仅提高了施工效率和装饰效果,还改善了建筑物的功能和品质。
它们具有以下优势:1. 轻便灵活:新材料如塑料和玻璃纤维等具有轻便和可塑性强的特点,使得装饰工作更加便捷和灵活。
2. 环保节能:新材料和新技术的应用可以减少对自然资源的消耗,提高建筑物的能源利用效率,实现环境友好和可持续发展。
3. 提高舒适性:新材料和新技术可以实现建筑物的智能化控制,提高建筑的舒适性和功能性。
1. 多样化:随着科技的进步,新材料和新技术的种类越来越多,应用范围也越来越广,不仅解决了建筑装饰的一些问题,还更好地满足了人们对舒适性和创新性的需求。
塑料模板的性能及其应用施工技术

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价值工程
所示。
盂 本 项 目 混 凝 土 浇 筑 时 不 便 使 用 泵 送 技 术 ,经 综 合
分析决定采用塔吊上料的方法。基于本项目柱截面尺寸
情况,要求每次混凝土浇筑高度臆600mm,振动棒振捣插
入 下 层 逸50mm; 在 混 凝 土 浇 筑 过 程 中 , 派 专 人 轻 敲 模
[8]严匡柠.拆除爆破技术在西龙池抽水蓄能电站危岩处理中 筑,2018,44(26)
的应用[J].水力发电,2003(05):61-62.
[14]李东,毅吴萍,莫志华.微差松动控制爆破技术在公路施
[9]黄从江,吴治明.爆破清除在马家洞危岩体治理工程中的 工中的应用[J].西部交通科技,2017(05).
formwork construction technology around specific construction engineering cases, hoping to provide reference.
关键词院模板工程;塑料模板;性能;施工技术
Key words: formwork engineering;plastic formwork;performance;construction technology
图 2 水平模板工艺流程图边框于竖向模板:结合相关塑料模板工程实践经验分析发
现,混凝土施工体积较大的情况下,极易导致塑料模板出
现变形问题。基于此,本项目经综合分析后决定选用镁框
横肋
横肋截面 塑料模板,切实提高模板的整体刚度,保证混凝土浇筑过
图 1 钢框塑料模板截面
程中无变形情况,整体混凝土质量达标,工艺流程如图 3
可回收
环保性
耗费木材
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新兴建筑表皮r——塑料于建筑表皮的应用与发展翟玉琨【摘要】以《塑料外衣——塑料建筑与外墙概览》一书为主要参考,探讨了塑料作为一种新兴材料,以其独特的性能在建筑表皮应用中的多种可能性.塑料有着良好的可塑性、柔韧性、透明性,为建筑表皮的数字建构、创新结构体系以及光线控制等提供了可行性.在未来的建筑表皮实践中,塑料将会有更加广阔的发展空间.【期刊名称】《建筑技艺》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】3页(P120-122)【关键词】塑料;建筑表皮;可塑性;膜结构【作者】翟玉琨【作者单位】北京建筑大学建筑与城市规划学院【正文语种】中文相比于其他建筑材料,塑料在建筑中的应用时间极其短暂。
从1868年首个塑料品种赛璐珞(Celluloid)诞生至今,不过150年的历史。
而其在建筑上的应用是从20世纪60年代才开始有较大发展。
在这短暂的历史中,塑料衍生出繁多的品种,性能也随技术的发展不断得到提升,并在建筑中得到更加广泛的应用。
2016年4月,同济大学出版社“光明城”出版了《塑料外衣——塑料建筑与外墙概览》一书(图1)。
这本书是北京市建筑设计研究院有限公司胡越工作室对近年来塑料外墙项目研究的一个总结,整理论述了塑料的品类、性能、发展以及在建筑外墙中的应用,并汇编了大量的建筑实例索引,具有工具书的特点,可供建筑师随手翻阅。
作为森佩尔(Gottfried Semper)的建筑四要素(火炉hearth、基座earthwork、屋架/屋面framework/roof、围合性表皮enclosing membrane)之一,建筑表皮始终是建筑师关注的重点,并随着材料技术的发展不断演进。
在漫长的建筑史当中,人们不断寻求结构上的突破,开放建筑外墙从而打破黑暗,引入阳光。
这其中有两次较大的突破:一次是哥特建筑骨架券和飞扶壁的使用,减轻了外墙承重;另一次是19世纪钢铁和混凝土技术的发展,框架体系的应用彻底解放了建筑外墙,使建筑表皮成为可自由发挥的围护结构。
其后,以1851年伦敦世界博览会“水晶宫”为标志,玻璃幕墙逐渐发展起来。
直到20世纪60年代,一种新的建筑表皮悄然兴起并快速发展,成为了玻璃幕墙替代品,那就是塑料表皮。
与玻璃相比,塑料具有重量轻、强度高、造价低、可塑性强的特点,且造型与颜色更具多样性,这使其被广泛应用到建筑设计当中。
塑料原意是“可以被成型加工的材料”,是合成树脂在加工过程中加入(或不加入)增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂,在一定强度和压力下塑造成一定形状,并在常温下能保持既定形状的有机高分子材料。
1872年首个塑料品种赛璐珞(Celluloid)在美国建厂生产,1907年制成第一种合成塑料酚醛塑料(PF),之后的半个世纪当中,聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,可制造出有机玻璃)、聚乙烯(PE)、尼龙(Nylon,第一种合成纤维)、聚酯纤维(PET)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯(PP)先后被发明出来。
但直到20世纪60~70年代,塑料在建筑上才得到较大发展。
塑料在建筑外墙应用最早的实例之一是一幢组装的塑料项目“未来之屋”(图2),由美国的孟山都(Monsanto)公司开发和研制,并于1957年在迪斯尼乐园建成,使用白色纤维加强塑料(FRP)预制单元,反映出当年对未来生活场景的一种设想。
1968年,马蒂·苏洛宁(Matti Suuronen)设计的飞碟屋(Futuro House)度假别墅(图3),同样由FRP塑料板预制单元组成,极具未来感。
而第一座真正意义上的塑料建筑是1972年慕尼黑运动会体育场(图4),设计者是甘特·贝尼奇和弗雷·奥托(Gunther Behnisch & Frei Otto)。
体育场使用聚碳酸酯板(PMMA)和拉索结构作为屋面,是一个在技术和材料应用上堪称里程碑式的设计。
在之后的发展当中,塑料更多的是以膜材或板材的形式作为建筑表皮发挥围护作用,这是由塑料的抗腐蚀、防水、透光、质轻、造价低、易塑造等特性决定的。
建筑膜结构可分为张拉膜和气承表面两类,其中90%使用的是PTFE、PVC、ETFE这三种材料。
2010年上海世博会(EXPO)中轴线上的构筑物“阳光谷”采用了张拉膜结构(图5),由白色PTFE复合膜制成,是当前世界上屋盖跨度最大的膜结构构筑物。
而ETFE则主要用于充气枕结构当中,如“水立方”国家游泳中心(图6),半透明ETFE充气膜单元将自然光引入建筑,减少了能耗。
1 《塑料外衣——塑料建筑与外墙概览》封面2 迪斯尼乐园的未来之屋3 马蒂·苏洛宁设计的飞碟屋4 1972年慕尼黑运动会体育场5 2010年上海世博会阳光谷6 水立方国家游泳中心7 考夫曼霍兹公司货物储运中心塑料板材易于加工、价格便宜、样式繁多,被大量应用于建筑表皮。
材料生产商以塑料为原材料生产出丰富的板材产品,如蜂窝板、夹心板、复合板等,可供建筑师自由选择。
弗洛里安·纳格勒(Florian Nagler)设计的德国博宾根(Bobingen)考夫曼霍兹公司货物储运中心(图7),采用半透明聚碳酸酯(PC)空心板外墙,立面完整统一,采光良好,与周围环境紧密相连。
其使用的聚碳酸酯空心板重量轻、结构硬度强,创造出良好的视觉效果。
8 香奈儿移动艺术馆9 香奈儿移动艺术馆平面图10 香奈儿移动艺术馆FRP塑料表皮11 伊甸园项目12 慕尼黑安联足球场13 千年穹顶14 千年穹顶剖面图15 千年穹顶结构与膜连接节点塑料按照用途可分为通用塑料和工程塑料。
在建筑中使用的塑料一般都属于工程塑料。
工程塑料早期被应用于工业产品中,是指有着较高的强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗衰老特性,能够被用做工业零件或产品外壳材料的工业用塑料。
当塑料制品作为建筑外墙材料使用时,需要考虑重量、静力学、隔热、隔声、耐候、光学特性、防火、机械应力、抗化学能力、温度范围等性能。
这些参数对于一个功能技术合理、满足基本围护要求的建筑外墙来讲十分重要。
轻质、耐候、抗腐蚀,具有一定的材料强度和正常使用温度范围,保证了塑料产品可以被安装并长久使用;隔热、隔声、良好的光学特性,保证了建筑室内的舒适度;一定的防火等级和抗冲击强度,保证了突发情况下的建筑安全。
除了这些基本性能外,塑料有着其他材料难以比拟的可塑性、柔韧性和可控的透明性,能够塑造出独特的造型和半透明的空间氛围,从而成为一些建筑师钟爱的材料。
2.1 可塑性与数字建构计算机和材料的发展带动了数字建构(Digital Tectonic)的兴起,近10年数字技术和设计得到突飞猛进的发展。
虽然清华大学徐卫国教授对“数字建构”定义时,强调了结构逻辑和材料逻辑的重要性,可当前的数字建构探索更多地导向了表皮和新造型主义标签下的数字设计和建造元素。
这种新的造型元素的实现则更多依赖于新材料的使用。
塑料作为一种可塑性极强的新兴材料,通过对成型工艺的控制,可塑造出各种表皮造型。
塑料有压模、注塑、挤出、吹塑等多种加工方式,精确的加工技术可以实现复杂的造型。
在3D打印技术兴起后,塑料和树脂作为其常用原材料,发挥了更为广阔的作用,实现了从数字模型到实体产品的直接输出。
虽然目前3D打印建筑技术还不成熟,但以水泥、纤维、塑料、树脂砂浆等为原材料,靠龙门架和打印喷头控制的3D打印建筑正在实验当中。
当今世界许多主流建筑事务所(如SOM、KPF、Aedas)都设有建筑数字技术研究团队,扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)事务所的数字化研究团队CODE在公司内具有十分重要的作用。
在计算机技术和结构工程师的配合下,塑料帮助这些团队实现了各种三维造型和曲面图案。
扎哈·哈迪德为香奈儿设计的移动艺术馆(Mobile Art Pavilion for Chanel)(图8,9),采用流动的几何形体和有机的线条组成了一个流动且充满张力的空间。
主体为钢结构,外墙和屋顶使用三种不同的塑料材质,创造出扭曲、起伏的造型。
建筑外立面采用通过模具成型的增强纤维塑料(FRP)(图10),质量轻、强度高,对大气、水和一般化学溶剂有较好的抵抗能力。
增强纤维塑料可根据需要设计出各种形状的产品,可塑性好,成型工艺多样,可在表面复合多种装饰面。
移动艺术馆屋顶主要采用聚氯乙烯(PVC)复合膜材,采光天窗使用ETFE透明结构膜材。
PVC膜是三大复合膜材之一,白色不透明,用于屋顶遮挡阳光。
与PVC复合膜不同,ETFE是不含织物的单一聚酯薄膜,透光率可达95%,用于屋顶充气枕结构,采光良好。
组成移动艺术馆表皮的塑料材质依据网格划分,通过计算机计算出最优结果,经高精度加工制造而成。
建筑的实现有赖于数字技术的精确控制,也依赖于塑料材质的超强可塑性。
正是这些条件使一座造型优美的曲线作品被呈现出来。
2.2 柔韧性与膜结构塑料板材虽然可塑性很强,但无论是热塑性塑料,还是热固性塑料,都应保证在正常使用温度下保持既定形状。
与此不同的是,塑料膜材则柔软可变,可依主体结构塑造各种形态。
塑料膜材是一种高分子复合材料,由基层和面层组成。
基层主要采用聚酯纤维或玻璃纤维,面层常采用聚氯乙烯(PVC)或聚四氟乙烯(PTFE)。
乙烯-四氟共聚物(ETFE)则不含基层,为单一聚酯薄膜。
膜材一般具有良好的弹性和抗拉性能,PVC膜材料的拉伸能力达到钢材强度的一半,PTFE膜材料的拉伸能力与钢材相当。
塑料膜材的弹性、柔软、抗拉等特性是其他建筑材料难以比拟和不可替代的,因此形成了独特的膜结构建筑,可塑造出复杂的曲面形态。
塑料膜材常采用充气的方式或钢骨架对其进行支撑、牵拉和固定,故按结构可分为充气膜和张拉膜两大类。
充气膜结构常使用ETFE膜材料,将空气充入气囊形成基本构件,再将基本构件组合形成建筑表皮,气囊中气压一般为室外气压的2~7倍。
如尼古拉斯·格雷姆肖(Nicholas Grimshaw)设计的伊甸园项目(Eden Project)(图11),赫尔佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron)设计的慕尼黑安联足球场(Allianz Arena)(图12),和“水立方”国家游泳中心等。
张拉膜建筑又称索膜结构建筑,是通过钢骨架支承或钢索张拉使膜成型的建筑。
理查德·罗杰斯(Richard Rogers)于2000年设计的千年穹顶(Millennium Dome)(图13)采用了张拉膜结构,由玻纤织物基层及白色PTFE涂层复合膜制成,具有良好的耐候性和保温性。
穹顶直径365m,中心高度50m,由超过70km的钢索(总用量)悬吊在12根100m高的钢桅杆上(图14)。
PTFE复合膜被固定在钢索之上(图15),覆盖了巨大的内部空间。