一些参数化案例分析

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CATIA参数化设计案例

CATIA参数化设计案例
• 子基础面basic surface由多个面片通过依次倒角 Shape Fillet得到 (在通常情况下较少采用 Edge Fillet和 Variable Radius Fillet 命令倒角,因其不利于参数化控制)。
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• 通过以上介绍,我们了解了基础面(#basic surface)的设计思路,下面 再看具体到一个单面片的设计方法。
参数化案例
建模思路参考附件: 5401000.CATPart
在建模过程中应尽量避免使用以下操作:
因其不利于参数化控制
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首先,此模板根据车身零件3D数据的结构特征,将历史树分成如下组成部分:
· 1.零件名称(PART NUMBER)
• 2.车身坐标系(Axis Systems)
• 3.参数(Parameters)
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• 如图所示,决定该零件形状的基础面可由如上二个子基础面组成,二 个主要子基础面相互倒角得到大的基础面,在子基础面设计过程中要 注意不同结构的命名和它们之间的相互历史层次关系。往往每个子基 础面又由许多面元素构成,这些面元素同样要求用清晰的命名和历史 层次关系体现在结构树上。
• 在结构树上的这一部分是零件设计的主体 工作,也是工作量最大,最关键的部分。 这部分#part definition的构成如图
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#part definition包括主要面(#main surfaces)、基础面(#basic surface)、压筋 结构(#depressions)、翻边结构(#flanges)、 裁剪结构(#trimmed_part)、孔(#holes)
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dynamo参数化建模案例介绍

dynamo参数化建模案例介绍

dynamo参数化建模案例介绍
Dynamo是一款基于Python的参数化建模软件,它可以用于Revit和Rhino等软件中的建模和自动化。

下面是一个使用Dynamo进行参数化建模的案例介绍:
案例:创建一组自适应曲面幕墙
1. 创建基础模型
首先,在Revit中创建一个基础模型,包括建筑物的墙体、柱子和屋顶等元素。

这些元素将作为曲面幕墙的载体。

2. 定义参数
在Dynamo中定义参数,包括幕墙的尺寸、形状、颜色等。

这些参数将用于控制幕墙的生成。

3. 生成曲面幕墙
使用Dynamo中的算法和节点,根据定义的参数自动生成曲面幕墙。

这个过程可以通过调整参数来改变幕墙的形状、尺寸和位置等。

4. 调整细节
在生成的曲面幕墙基础上,使用Dynamo中的节点和工具进行细节调整,包括幕墙的分段、连接和装饰等。

5. 渲染效果图
最后,使用Dynamo中的渲染工具,对生成的曲面幕墙进行渲染,生成效果图。

总结:
通过这个案例,我们可以看到Dynamo参数化建模的强大之处。

它可以通过定义参数和控制逻辑,实现模型的自动化生成和调整,大大提高了建模效率和精度。

同时,Dynamo还支持与其他软件的集成,可以方便地将模型导入到其他软件中进行渲染、分析和优化等操作。

因此,Dynamo参数化建模在建筑、景观和工业设计等领域都有着广泛的应用前景。

rhino参数化设计案例

rhino参数化设计案例

rhino参数化设计案例Rhino参数化设计是一种利用Rhino软件进行建模和设计的方法,在设计过程中通过调整参数来控制模型的形状和属性。

下面列举了10个Rhino参数化设计案例。

1. 建筑外观设计:通过调整建筑外观的参数,如窗户大小、形状、立面曲线等,来实现不同风格的建筑设计。

这种方法可以快速生成多个设计方案,帮助建筑师在设计中做出决策。

2. 汽车造型设计:通过调整车身的参数,如车身长度、高度、倾斜度等,来创建不同类型和风格的汽车造型。

这种方法可以帮助汽车设计师在短时间内生成多个设计方案。

3. 家具设计:通过调整家具的参数,如尺寸、形状、材质等,来实现定制化的家具设计。

这种方法可以满足不同用户的个性化需求,并减少设计和制造过程中的错误。

4. 产品设计:通过调整产品的参数,如尺寸、形状、功能等,来实现不同类型和风格的产品设计。

这种方法可以帮助产品设计师在短时间内生成多个设计方案,并进行评估和优化。

5. 环境规划设计:通过调整环境规划的参数,如道路布局、绿化设计、建筑高度等,来实现不同类型和风格的环境规划设计。

这种方法可以帮助城市规划师在规划过程中进行实时调整和优化。

6. 船舶设计:通过调整船舶的参数,如长度、宽度、吃水深度等,来实现不同类型和功能的船舶设计。

这种方法可以帮助船舶设计师在设计过程中快速生成多种方案,并进行评估和优化。

7. 城市景观设计:通过调整城市景观的参数,如公园面积、景点分布、道路布局等,来实现不同类型和风格的城市景观设计。

这种方法可以帮助城市景观设计师在设计过程中快速生成多个方案,并进行评估和优化。

8. 机械零件设计:通过调整机械零件的参数,如尺寸、形状、孔径等,来实现不同功能和要求的机械零件设计。

这种方法可以帮助机械工程师在设计过程中快速生成多个方案,并进行评估和优化。

9. 平面布局设计:通过调整平面布局的参数,如房间大小、间距、布局方式等,来实现不同类型和风格的平面布局设计。

参数化设计案例

参数化设计案例

参数化设计案例【篇一:参数化设计案例】文/游亚鹏(北京市建筑设计研究院胡越工作室高级建筑师)杨剑雷(北京市建筑设计研究院胡越工作室建筑师)杭州奥体中心体育游泳馆(以下简称体育游泳馆)位于杭州奥体博览中心内北侧,北临钱塘江,西临七甲河,是一座集合了体育馆、游泳馆、商业设施和停车设施等复杂内容的庞大综合体建筑,总建筑面积近40 万平米。

建筑形态分为上下两个部分,下部是一个形式低调的大平台,内部包含了以商业设施和地下停车为主的功能空间,平台上部放置了一个形态生动的巨大的非线性曲面,把体育馆、游泳馆两个最主要的功能空间覆盖其中。

这一非线性曲面通过长短轴连续变化的一系列剖面椭圆连缀放样而成,曲面内的支撑结构和曲面外表皮分块相互对应,保持了内外一致,分格体系呈菱形网格状分布,使曲面成为巨大的网壳体。

由于这一形态从造型到构造用传统手段难以完成设计、优化和输出,因此设计者从方案阶段引入了参数化手段直至施工图设计结束。

借助参数化手段,设计者应用了一系列逻辑强烈的数学方式对网壳主体和各子体加以描述并确定其形态,对网壳结构和内外表面进行有效划分和组织,对空间构件进行定位,对围护结构构造和内外节点进行设计和控制,并且从实际加工角度对构件进行了逐次优化。

同时,还在建筑内部进行了bim 设计,使上部网壳围护结构的构造、空间结构、内外幕墙、雨水、采光、通风等系统等与下部功能对应的各系统全部虚拟搭建起来,并进行了三维的校核和调整。

术语表达在描述体育游泳馆的设计过程之前,为了标明这个实例在参数化地图上所处的位置和对参数化应用所起的作用,这里首先对参数化、bim 、非线性等名称作出适当的解释,同时对参数化的应用方向做出分类。

作为日渐成熟的新兴设计手段,参数化设计和bim 成为了当前建筑设计领域经常提及的词汇。

随着用传统投影法制图手段难以描述的空间造型的建筑实例开始在世界各地涌现,参数化一词已有滥觞的趋势,建筑师们通常把一切非传统的空间曲面造型建筑统称为参数化建筑,似乎参数化就是曲线的建筑,这产生了一些混淆,实际上参数化、bim 和非线性曲面造型是目前数字化设计世界中各自不同的概念,它们虽然有相互渗透的成分,但在描述范畴、应用目的和描述对象方面却不尽相同。

球面参数化

球面参数化

球面参数化全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:球面参数化是一种数学方法,用来将球面上的点映射到一个参数空间中。

通过这种方法,可以对球面上的任意点进行定位和描述。

球面参数化在计算机图形学、地理信息系统、物理学和工程领域都有广泛的应用。

球面参数化的基本思想是将球面上的点表示为一组参数的函数。

通常情况下,球面上的点可以由两个参数表示,比如球面上的经度和纬度。

通过这两个参数,可以唯一确定球面上的任意一个点。

在球面参数化中,通常使用球坐标系或者笛卡尔坐标系来表示球面上的点。

在球面参数化中,常见的参数方程有球坐标系下的参数方程和笛卡尔坐标系下的参数方程。

在球坐标系下,球面上的点可以由径向距离r、极角θ和方位角φ来表示。

在笛卡尔坐标系下,球面上的点可以由三个坐标x、y、z来表示。

这两种参数方程都可以用来描述球面上的点,但在不同情况下可能选择不同的参数方程来表示。

在计算机图形学中,球面参数化可以用来表示球体、球面纹理映射、球面几何体参数化等。

在球面纹理映射中,球面参数化可以将一个平面上的纹理映射到球面上,从而实现球面的贴图效果。

在球面几何体参数化中,球面参数化可以将一个球面上的几何体表示为参数空间中的一个函数,从而方便进行计算和处理。

在地理信息系统中,球面参数化可以用来表示地球表面上的位置和地形。

地球上的经度和纬度就是一种球面参数化的表示方法,通过这种表示方法可以方便地定位地球上的任意点。

球面参数化还可以用来表示地球的地形,比如通过海拔高度和方位角来表示地球上的山脉和河流。

在物理学和工程领域中,球面参数化可以用来描述球面上的力场和电场分布。

通过球面参数化,可以方便地对球面上的物理现象进行建模和分析。

比如在电场分布中,可以通过球面参数化来表示球面上的电荷分布,从而计算球面上的电场强度。

球面参数化是一种重要的数学方法,可以用来描述和分析球面上的各种现象。

通过球面参数化,可以方便地对球面上的点进行定位和描述,从而实现对球面的高效处理和计算。

Adams参数化与优化分析功能介绍

Adams参数化与优化分析功能介绍

Adams参数化与优化分析经典案例在机械产品设计进程中,有各种各样的性能指标,甚至有些指标是相互制约的,因此很难通过一次设计就得到满意的结果。

以往采用的手动修改方法费时费力,浪费资源。

使用Adams软件,用户可以通过参数化及优化功能自动完成机械系统的设计,得出最优化的方案,大大提高设计效率。

参数化和优化是用户关注度最高的功能之一,但在Adams基本包的官方培训教程中没作重点介绍。

本期信工诚向大家分享一个参数化与优化方面的经典案例,帮助大家尽快熟悉这一功能。

案例摘自陈志伟编著的《MSC Adams多体动力学仿真基础与实例解析》一书中的第七章。

问题描述:小球在一定倾角的斜板上在重力作用下滑落,研究该倾角为多少时可以顺利通过预先设置的圆环中心。

实现步骤:1)创建部件并定义连接关系首先创建如图1所示的分析模型。

从图中可以看到各部件的尺寸,其中小球的直径为50mm,圆环的孔径为56mm(2*(40-12)mm)。

圆环与大地固连,斜板与大地固连,小球与斜板之间定义接触(不考虑摩擦)。

图1 分析模型2)参数化模型模型参数化分为两步,第一步定义设计变量,第二步将现有模型数据用设计变量替换,实现模型参数化。

本例需要定义一个独立变量(斜板角度)和两个非独立变量(小球X坐标和Y坐标)。

斜板角度参数化如图2所示,小球坐标参数化如图3所示。

图2 斜板角度参数化图3 小球坐标参数化参数化后将斜板角度初始值改为-10,检查修改后的模型显示是否正确。

如果所有的参数定义都正确的话,修改后的模型显示效果会如图4所示。

图4 修改斜板初始角度3)定义优化目标我们的设计目标是让小球穿过圆环,但这不是软件能读懂的机器语言。

这里我们可以建立一个小球中心Marker点和圆环中心Marker的“点的点对点测量”,以测量结果的最小值作为优化目标,当测量结果的最小值小于3mm(圆环孔半径与小球半径之差)即代表小球穿过圆环。

建立好测量后运行一次2秒200步的仿真,并查看测量结果。

gh参数化国外景观案例

gh参数化国外景观案例

gh参数化国外景观案例一、引言随着科技的不断发展,计算机辅助设计(CAD)已成为景观设计师不可或缺的工具。

gh参数化作为一种先进的计算机辅助设计方法,逐渐在国外景观案例中崭露头角。

本文旨在探讨gh参数化在国外景观案例中的应用与发展,以期为我国景观设计师提供有益的借鉴。

二、国外景观案例概述1.案例一:美国纽约高线公园2.案例二:新加坡飞行者公园3.案例三:英国伦敦巴特西电站改造项目三、案例分析1.案例一:美国纽约高线公园- 设计背景:废弃的高架铁路改造为公园- 设计理念:利用gh参数化进行地形与植被设计,实现生态与功能的平衡- 设计成果:废弃空间焕发生机,成为城市公共空间典范2.案例二:新加坡飞行者公园- 设计背景:位于城市中心的人工岛屿- 设计理念:利用gh参数化进行水体与景观规划,实现生态与城市空间的融合- 设计成果:公园成为城市绿色核心,提高生态环境质量3.案例三:英国伦敦巴特西电站改造项目- 设计背景:废弃的发电站改造为商业与住宅区- 设计理念:运用gh参数化进行建筑与景观设计,实现工业遗址与现代城市的共生- 设计成果:废弃空间成功转型,提升周边区域价值四、gh参数化在景观设计中的优势1.提高设计效率:通过自动化生成设计方案,缩短设计周期2.创新设计方法:结合数学、物理等理论知识,实现景观形态的多样性与独特性3.生态友好:模拟自然环境,实现人与自然的和谐共生五、我国景观设计现状与展望1.现状:gh参数化在我国景观设计中的应用逐渐兴起,但普及程度有限2.展望:随着技术的发展与推广,gh参数化在我国景观设计中的应用将更加广泛,助力绿色发展六、结论gh参数化在国外景观案例中的应用展示了其强大的设计能力。

在我国景观设计领域,gh参数化有着广阔的发展前景。

CAD参数化设计的优点与应用案例

CAD参数化设计的优点与应用案例

CAD参数化设计的优点与应用案例CAD(计算机辅助设计)是一种通过计算机技术辅助进行工程设计和制作的工具。

在CAD软件中,参数化设计是一种重要的功能,它可以在设计过程中设置和修改设计参数,从而实现设计的灵活性和高效性。

本文将介绍CAD参数化设计的优点和应用案例。

首先,CAD参数化设计具有以下几个优点。

第一,节省时间和精力。

通过参数化设计,我们可以通过简单地修改参数值来快速调整设计。

相比于传统的手工修改设计图纸,CAD参数化设计使得设计过程更加高效,节省了大量的时间和精力。

第二,增加设计的灵活性。

在设计过程中,我们可能会面临一些设计要求的改变或者变量的调整。

通过CAD参数化设计,我们可以轻松地调整参数,从而满足不同的设计需求。

这种灵活性使得我们可以更好地应对变化,并且能够随时根据需要进行修改和调整。

第三,提高设计的准确性。

CAD参数化设计可以实时更新设计图纸和模型,确保设计的准确性。

通过参数化设计,我们可以避免繁琐的手动计算和修改错误,减少人为因素对设计结果的影响。

同时,CAD 软件提供了各种辅助工具和功能,帮助我们更准确地完成设计。

接下来,我们将通过一个应用案例来说明CAD参数化设计的实际应用。

某公司需要设计一种特殊形状的机械零件,该零件需要根据客户的要求进行调整。

通过CAD参数化设计,设计师可以快速地完成这一任务。

首先,设计师使用CAD软件创建了该机械零件的初始模型,并设置了一系列参数,如长度、宽度、高度、角度等。

通过调整这些参数的值,设计师可以实时查看零件的变化。

调整参数后,零件的形状、尺寸和角度会自动更新。

其次,设计师通过CAD软件中的各种工具和功能对零件进行建模和修改。

在参数化设计中,设计师可以轻松地移动、旋转、缩放和变换零件的各个部分,以获得满足要求的最佳设计结果。

与传统手工修改设计相比,CAD参数化设计大大增加了设计的灵活性和精确性。

最后,设计师完成了机械零件的设计,并根据客户的要求输出了设计图纸和模型。

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PS1 2007 entry by MOS - Prehistoric Future.flv
日光分析
可移动座椅系统提供了灵活的,可扩展,可定制的座椅安排方式。作为一个独立的单元,座椅可以被单 独使用,也可堆放至不同的高度,或者倒过来成为植物的容器。通过统一的安排,座位与植被构成可扩 展的排列公共座位。系统形成了多样的景观座位。 作为临时性结构,设计将结构的生命周期纳入考虑范围是很重要的:在热身系列结束后,所有帐篷材料 将被再循环应用于就在赈灾结构。单个座位则可作为室外花园家具出售,在热身系列结束后延长了使用 寿命。
通过卡迪尔系统对正方形的细分, 我们得到从一个边到其对边两个方 向的直线,他们平行于正方形的边。
首先我们考虑到连接两个邻边将产 生更短的路线并推翻卡迪尔坐标系, 这就足以开始了。第二,我们决定 两个相邻线上的哪些点要被连接。 我们考虑将每条边的中点与下一条 边的中点连接,或将每条边的三分 之一处与下一条边连接,然而由此 产生的四边形将完全内切于前一个。 为了避免这种情况,我们决定将每 条边的中点处与下一条边的三分之 一处连接,即由1/2到1/3。
这种做法产生了一个切去顶端,部分内切于 前者的四边形,侧面的扩展产生了一个尺寸 是母体四边形0.xx的四边形。
这时候,我们在第二个四边形上重复这种相 同的几何学细分法则,然后对第三个同样进 行这种递归过程。
由1/2到1/3的法则结合由1/3到1/2的运算法 则 ,使线条间产生相同的角度而母体与子 体四边形比例不同。
在材料的应用上,使用一种高科技三维编织镀铝布,这种材料应用于航空和军事领域,这种材 料拥有超轻的自重和不寻常的韧性和耐久性。顶棚由四个双曲抛物面组成,每个面则由一系列 充气单元组成。双曲抛物面的形态在保证顶棚结构性最大化的同时使材料用量最小化。 因此, 建造和维持结构单元内部压力所需的能耗也最小。
谢谢
从画廊的中心到外围,压 力越来越高,横梁随之逐 渐增厚,其中几何结构的 层次是显而易见的。这样, 画廊生成的严格的几何算 法提供了结构层次和效率, 但也提供了分解这种结构 的机会,使其可以分成一 系列的子部件,从运输和 建筑的角度来看这样做更 易管理。
互惠的层次结构和组件 的秩序和比例
reciprocity,hierarchy and discretness Serpentine Gallery Pavilion Alvaro Siza
BALLROOM DRIVE IN
为了停车以及考虑行人的需要,地面被塑造成一系列坡台和土丘,并倾斜一定角度使景观视野最优化。
BALLROOM DRIVE IN
Байду номын сангаас
AGU at ARUP
geometric algorithm Serpentine Gallery Pavilion
我们的挑战在于找到一种规律,一种可以产生混乱中带有复杂美感的运算法则,同时这种潜在 规律必须允许画廊在14周内即可实现。这个项目通过以创造复杂和丰富的图案为关键的研究展 开,同时拥有在几何学,结构和建筑上合理的简单规律。最后我们创造了一种完全崭新和意料 之外的美学。
单元间的间隙为气流在其下部空间的流动提供了通风孔。这种三维材料同时表现出独特的保温 和反射的属性,这些属性使顶棚下面的空气和外界环境之间的温度和气压产生差异。因此,顶 棚本身产生一股稳定的气流,在促进被动散热的同时保持帐篷内部单元之间轻微的移动和摆动。 这种摆动,加上材料本身的光泽,动态地反映了顶棚下面的活动状态。 在夜晚,外界温度的冷却使结构内的气压产生轻微的下降,帐篷的摆动和位移也随之加剧。
案例分析
MOS-OFFICE
MOS-OFFICE

Huyghe + Le Corbusier Puppet Theater
设计受到了剧院这一类型的约束——倾斜座椅、音响和通畅的视线——并借助参数化设计使建 成的剧院与其特定的场所环境想协调。 材料的选择加强了这种对比;有光泽的白色聚碳酸酯结构与绿色的苔藓相互配合。苔藓屋顶还 有利于隔离来自于剧院几英尺外道路上的噪音。
传统木结构思想通过连接逻辑得以进化。这种结构语言源自日本祠庙和英国半原木房的构造细部:组 件和节点的关系,连续性和连接定义了它们的特性。而当代结构缺失了这些特别的品质;那些常见的 细部减弱了梁柱的逻辑关系和一二级结构层次——而呈现节点之间的机械化排列。
结构思想
对于这个画廊,我们工作的起点就是网 格。网格提供了塑造空间和控制结构的 电枢。西扎认为用木材作为建筑材料而 网格作为框架的容器;塞西尔巴尔蒙德 则将网格视作“行动的模板”,根据西 扎对于空间的敏感性更改结构机制,以 与场地很好地衔接。AGU接手时,这个 项目的现状是网格,目标和已探索的潜 力。如何实现网格变形同时维持一个图 案?如何使形式既自由又不散乱无序? 如何使其在几何学上的连接清楚而巧妙? 开始点,也就是默认的网格结构,即为 梁格;梁格一词本身即表明其隐含的结 构形式。
在演出中,倾斜的座位便于将注意力集中在舞台上。在其他时候,剧院的方向朝向邻近的 环境,一颗孤树处于剧院开口形成的景框中,营造出一种空间围合感。围成剧院的细长面 板加强了视觉空间的透视畸变 。另外,在白天,周围环境通过光亮的聚碳酸酯板被反射 到的剧院内。到了晚上,这种关系颠倒过来,剧场像个发光的苔藓覆盖的灯笼一样将光线 投射到外在的环境中。
位移现象具有一种装饰性特点;组成逻辑有意造成的这种效果,同时也展示了这种逻辑(不匹配可通 过脚本上的调整得到修正),他们创造了依靠结构本身叠加而成的图案。
这种装饰效果并非经由建筑师的直接设计。设计的职责被转交。仅由精确的自动化过程自主决定,没 有单独的设计某种环境。所产生的结果也并不是随意或随机的,而是一种局部不可控——由这些规定 了位移限度和位移形式的规则进行全局决策。最终的形象具有生物形态的特点(阿瓦多西扎将画廊比 作“一只蜷缩的野兽”),反映出庞大系统中离散元素的自然排列形式。
结构上并没有清晰的 荷载路径或结构层次: 压力风车式地循环作 用于结构直至外围得 到支持。顶端连接的 离散元素的结构图确 保了简单的榫卯连接 (弯曲力不需要转换)
元件的依次偏移量(双榫卯的逻辑结论)造成网格的晃动和位移。每一部分均由基本 网格偏移到偏心位置,静态梁格从而成为一种动态系统,元件跌入到了偏心的位置— —每一块都在基础网格上移动了。这种微妙的演变规律产生了位移。当元件要去适应 较大的网格变形时,这种不匹配即被放大。
BALLROOM DRIVE IN
BALLROOM DRIVE IN
BALLROOM DRIVE IN
BALLROOM DRIVE IN
平坦的发射表面在接近地面时过渡为曲面,这种做法形成一种统一而独立的结构系统:弯曲的空间作 为音乐和戏剧表演的壳状表演台。 这种曲面形态和多用途方案对建筑的建造构成,声学和结构提出挑战。 屏幕的曲面首先在参数环境中被一系列控制点分离。当对这些点渐进性的累加操纵时,或可窥见结构, 建造,声学和经济学之间深层次的影响关系。 试验的结果得到一种针对改变单独六边形(或六个等边三角形)以促进屏幕的曲率的结构嵌板。六边 形由折叠板定义,其不仅决定结构强度,同时充当表演台的回音箱。
PS1 2007 entry by MOS - Prehistoric Future
该项目所需要的是一个暂时性的夏季装置,此装置同时也可作为流行音乐和系列活动的热身地 点。本项目最主要的限制是预算:整个设计和建筑过程的预算仅为$60,000。为了尽可能减少工 程费用,整个构造均为预制可充气顶棚组件。不同于劳动密集型建造过程,本设计更多地依赖 这种能够在一小时以内即完成整个顶棚充气工作的部署进程。
这种细分运算法则重复七次而产生一个断面 四边形的螺旋结构。由此所有线条被延伸形 成一个覆盖屋顶到墙壁的无限模式。
伊东丰雄 蛇形回廊.flv
为了完成这种结构, 由线组成的几何图案 向其表面垂直延伸 550mm,因此屋顶线 的垂直线作为梁,墙 体线则演变为支撑墙 平面的斜向线条。墙 壁和屋顶之间的连接 件是最简单的垂直于 屋顶边缘的竖向矩形。
无形剧场的来源很简单的东西:参数化的操作和菱形平面单元的排布。参数化的操作,依次是, 场地条件限制、建造、结构完整性和使用方式;最终的复杂产物是这个系统分析演变的结果。
第一个参数是基于地平变化设置的:剧院处于一个下沉式庭院中,内部地坪与周边道路间存在 4英尺的高差且四周有墙,这使得场地很闭塞。所以,座位参数与地平变化相关。此外,为了 避免破坏卡彭特中心,剧院的外壳必须同建筑物的支撑结构和天花板分离。因此,卡彭特中心 现有柱网成为了一个重要参数。 500块板都是聚碳酸酯平板,上一块板的折叠可以为下一块提供固定点。依次进行上述操作, 整个结构,就能用简单的工具组装起来。
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