竹子的仿生设计及案例
竹在当代设计中的创新
012 / INDUSTRIAL DESIGN 工业设计
竹在当代设计中的创新
INNOVA TION OF BAMBOO IN MODERN DESIGN
竹子在中国有着举足轻重的地位,尤其在国画界中竹子已成
为国画中的经典。竹子在我国被赋予很多正面的、积极的寓意,在当代的许多设计里时常也能看到竹子的运用,在中国民艺博物
馆的“东方竹”――亚洲竹生活艺术展中看到了许多运用竹创作
的优秀设计,在现代的设计作品中能看到传统的影子、是对传统
工具与材料的再设计。 Ching Chair NO.2 清四维
此款设计选用保青竹,保留原始色彩样貌,结合传统竹工艺制作程序,剖竹、削竹、弯竹、榫合的手法来表现对竹材的尊重,善用竹材特征并保留原始的美与创造使用感受,将之设计成凳椅,予以平静放松之时感受属于竹特有的四维。设计前沿丨产品设计丨竹在当代设计中的创新
来源:pushthink
Ching Chair 清转合此款设计也与上述的设计相同,
同样选用了保青竹,保留竹子特有的纹理
。
特别之处是加入了水泥榫的运用,藉由两种原始材质的特点运用与人体关系的结合,
设计成凳椅
,将材质以新形式样貌创造在使用过程中的新感动。期望于旧与新之间转化出一条桥梁
,唤醒人们重新检视并体验身边质地细节纯粹的美感,藉由设计去尊重周围环境原生材质观念,让材质、材料以自然独特的形式创造新时代美学观点。
INDUSTRIAL DESIGN 工业设计 / 013
Bamboo Cell Bamboo Cell 是一种带有竹腿和聚酯树脂座椅的凳子
,
腿部与之相配
,
基于生物仿生的建筑材料与结构研究
基于生物仿生的建筑材料与结构研究现代建筑设计和建筑材料的发展中,越来越多的科学家和建筑师开
始关注生物仿生学,即从自然界中获取灵感来创造更为高效、环保和
耐久的建筑材料和结构。本文将探讨基于生物仿生的建筑材料与结构
研究,并分析其在现代建筑领域中的应用。
一、植物纤维与建筑材料
植物纤维是自然界中常见的材料,由于其轻盈和承载能力强的特点,被广泛应用于建筑领域。一些研究者通过对植物纤维的分析和仿生设计,创造出一系列具有高强度和环保特性的建筑材料。例如,将竹子
的结构与纤维组织运用于建筑材料设计中,可以提供较好的强度和稳
定性,同时降低材料的重量。
二、鸟类羽毛与保温材料
鸟类羽毛在冬季提供保温效果的同时保持了羽毛本身的轻盈性。借
鉴鸟类羽毛的结构和功能,研究人员开发出一种名为“生物保温材料”
的建筑材料。这种材料模仿了羽毛的空气囊结构,有效地减少了热量
传导,并且具有良好的保温和隔音性能。
三、结构力学与蜘蛛网
蜘蛛网具有出色的抗张强度和轻盈性,这使得它成为潜在的建筑材
料和结构设计的灵感来源。研究人员通过对蜘蛛网的结构进行深入研究,发现其内部结构采用了一种独特的“螺旋”模式,能够有效分散外
部应力。基于这一发现,他们开发出一种名为“蜘蛛网结构”的建筑材料,作为大跨度建筑结构的理想选择。
四、骨骼结构与建筑框架
骨骼是生物体内支撑结构,为身体提供稳定性和机械强度。人们通过对骨骼结构的研究,开发出了一种名为“骨骼结构”的建筑框架。这种框架模仿了自然骨骼的分形结构和中空形状,具有轻质、高强度和优良的吸震性能,可以应用于建筑结构和桥梁设计中。
竹子的仿生设计及案例 PPT
• 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。
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
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。
• 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
科学实验教学中的仿生学原理应用
科学实验教学中的仿生学原理应用在科学实验教学中,仿生学原理的应用正逐渐展现出其独特的魅力和巨大的价值。仿生学,这一跨学科的领域,通过研究和模仿生物系统的结构、功能、机制和行为,为解决人类面临的各种问题提供了创新的思路和方法。在教学中引入仿生学原理,不仅能够激发学生的学习兴趣,提高他们的实践能力和创新思维,还能够帮助他们更好地理解自然界的奥秘和科学的本质。
一、仿生学原理在科学实验教学中的重要性
仿生学原理为科学实验教学注入了新的活力。首先,它能够使抽象的科学知识变得更加直观和生动。例如,在讲解力学原理时,可以通过模仿鸟类翅膀的结构和飞行方式,让学生更深刻地理解空气动力学的概念。其次,仿生学原理能够培养学生的创新能力。让学生从生物界中获取灵感,设计和开发新的产品或技术,有助于打破传统思维的束缚,培养他们的创新意识和创造力。此外,仿生学原理还能够增强学生对环境保护和可持续发展的认识。许多仿生学的应用都是基于对自然资源的高效利用和对环境的最小影响,这能够引导学生树立正确的价值观和环保意识。
二、常见的仿生学原理及其在科学实验教学中的应用案例
1、形态仿生
形态仿生是指模仿生物的外形结构来设计产品或解决问题。例如,仿照荷叶表面的微观结构,开发出具有自清洁功能的材料。在科学实验教学中,可以让学生观察荷叶表面的特点,并尝试用相似的原理设计一种具有自清洁功能的表面。又如,模仿鲨鱼皮肤的纹理,设计出能够减少水流阻力的泳衣。学生可以通过实验对比不同纹理表面在水流中的阻力,理解形态仿生的作用。
2、功能仿生
功能仿生侧重于模仿生物的生理功能和行为。比如,研究蝙蝠的回声定位系统,发明了雷达。在教学中,可以让学生了解雷达的工作原理,并与蝙蝠的回声定位进行对比,探讨两者之间的相似性和差异。再如,模仿萤火虫的发光机制,开发出新型的发光材料。学生可以通过实验探究萤火虫发光的化学过程,并尝试模仿这一过程来制造发光材料。
正轨箱梁横向肋的竹子结构仿生学设计
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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
竹类植物景观设计方法
竹类植物景观设计方法
竹类植物景观设计方法
导语:竹与水体是古典园林中最为经典的搭配之一,不论是广阔湖面的幽幽竹影,还是溪流水涧旁的活泼灵动,无疑竹子作为与水不同的另一种介质,是很好的景观配置,下面是,欢迎参考!
1、以竹为主创造竹林景观
竹类植物因形态奇特、色彩鲜艳,以群植、片植形式种植,构成独立的竹林景观,或以自然的种植形式形成竹林景观。竹林常用毛竹、麻竹、灰金竹、方竹及桂竹、龙竹、慈竹等竹种组成。如浙江的莫干山竹海,还有我国赏竹胜地的"蜀南竹海""闵园竹海""长宁竹海""宜兴竹海"等竹海,漫山遍野皆是竹,劲竹挺拔,竹波万里,其景观浩瀚壮观,也不乏秀丽青雅之美。竹径可用宿根花卉镶边,以丰富竹林景观的色彩构图。如杭州云栖竹径,景观优美,令游人驻足而观,穿行其中,给人以经万秆绿,顿觉一身轻的感觉。
2、修剪成地被物、绿篱
以菲白竹、风尾竹、岗姬竹、观音竹为地被植物搭配以草坪、土壤,具有延续视觉的功能,可借地被植物的衬托而组合成同一单元。部分耐修剪竹种可剪成绿篱或各种圆球状装饰物。竹类造型在空间上的错落搭配,造成一种韵律感,将其它植物修剪成的地被物、绿篱无法与之媲美。
3、竹类盆景材料
竹种一般较小巧精致,幽雅耐看,如小佛肚竹、菲白竹、蓬莱竹、凤尾竹等,可直接用于制作盆景。有些中型观赏竹种种如黄秆乌哺鸡竹、金镶玉竹、紫竹,若采用矮化处理后,也可作盆栽。
4、丛植
丛植的竹种要求竹丛形态优美,或秆型奇特,有较好的观赏价值,如:青丝黄竹、银丝竹、花竹、大肚竹以及黄金间碧玉竹、花吊丝竹、粉单竹、青麻撑竹等。对枝叶茂密型的竹种,如大肚竹还可以将竹丛修剪成蘑菇状别具特色。黄金间碧玉竹的竹秆为金黄色,间有绿色纵
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。
竹子创意产品设计方案模板
竹子创意产品设计方案模板
一、产品概述
本设计方案旨在为竹子创意产品的开发和设计提供一个模板,确保产品的创意和设计能够得到准确的表达和实现。本方案将提供关于竹子创意产品的需求分析、设计理念、创新点和技术支持等方面的详细说明。
二、产品需求分析
1. 市场需求:
- 竹子创意产品的市场需求调研分析;
- 目标群体的人口统计学特征和消费习惯调查。
2. 产品功能:
- 明确产品的主要功能和特点;
- 确定产品所应具备的基本功能和高级功能。
3. 产品形态:
- 对产品的形态、结构和尺寸进行界定;
- 确定产品在不同用途和场景下的展示形态和外观设计。
4. 产品材料:
- 确定竹子创意产品所使用的材料种类和规格;
- 考虑材料的可持续性和环保性。
三、设计理念
1. 核心理念:
- 确定竹子创意产品的设计核心理念;
- 表达产品的独特性和艺术性。
2. 创意表达:
- 通过设计元素和设计语言来传达产品的创意和思想; - 强调产品的创新性和个性化。
3. 用户体验:
- 优化产品的使用体验和用户界面;
- 考虑用户的需求和心理感受。
四、创新点
1. 材料创新:
- 探索竹子创意产品所使用的材料的创新应用;
- 引入新型材料和制造工艺。
2. 功能创新:
- 提出产品功能的创新点和新颖设计;
- 突破传统产品的功能局限。
3. 技术创新:
- 结合先进的制造技术和工艺;
- 利用数字化设计和制造技术实现创新。
五、技术支持
1. 可行性分析:
- 对竹子创意产品的设计方案进行可行性分析;
- 确保设计可以在技术上实现和生产。
2. 技术要求:
- 提供产品设计和制造的技术要求和标准;
5个常见的植物仿生建筑例子
5个常见的植物仿生建筑例子
《5个常见的植物仿生建筑例子》
植物仿生建筑是一种受生物学启发的建筑设计理念,以植物的形态、结构和功能为蓝本,设计出符合人类需求、可持续发展的建筑。下面介绍5个常见的植物仿生建筑例子:
1. 植物阳台:植物阳台是一种将植物和建筑物结合在一起的植物仿生建筑,它可以提高建筑的绿化率,减少建筑的能耗,改善建筑的外观,提高建筑的舒适性。
2. 自然通风系统:自然通风系统是一种以植物为基础的植物仿生建筑,它利用植物的叶片和根系来改善室内空气,减少室内污染,提高室内空气质量。
3. 生物结构:生物结构是一种以植物的结构为基础的植物仿生建筑,它可以提高建筑的稳定性,减少建筑的能耗,改善建筑的外观,提高建筑的绿化率。
4. 植物屋顶:植物屋顶是一种将植物和建筑物结合在一起的植物仿生建筑,它可以改善建筑的外观,减少建筑的能耗,提高建筑的绿化率,改善建筑的舒适性。
5. 生物壁:生物壁是一种以植物的结构为基础的植物仿生建筑,它可以提高建筑的绿化率,减少建筑的能耗,改善建筑的外观,提高建筑的舒适性。
以上就是5个常见的植物仿生建筑例子,它们可以改善建筑的外观、减少能耗、提高绿化率、改善舒适性等,为人类可持续发展做出了重要贡献。
幼儿园竹编手工制作案例分享
幼儿园竹编手工制作案例分享
竹编,是一门流传已久的手工艺,它用竹子编织成各种造型,充满自然的美感,被广泛用于家居装饰、工艺品以及玩具制作等方面。在幼儿园教育中,竹编手工制作也被纳入了课程内容,让小朋友们通过竹编手工练习手眼协调、发挥想象力和运用创意思维。
以下是我在幼儿园教学中收集到的一些竹编手工案例,供大家参考。
1.小鸟的巢
材料:细竹条、小型鸟巢
制作步骤:
1) 将竹条锯成长度相等的小竹片;
2) 将竹片编织成盘状,再向上逐渐织成筒型;
3) 在筒形内加入小型鸟巢,继续逐渐织成漏斗形;
4) 最后将竹片按需要的长度削平,折成鸟巢形状。
2.竹编小船
材料:竹篾条、剪刀、木棍、细绳
制作步骤:
1) 将竹篾条按需要长度裁剪,并分别编织成船底和船体,然后用细绳穿起船底和木棍;
2) 在船体上织出帆的造型,并用细绳固定在桅杆上;
3) 最后在船身上织上一些装饰性的细节,即可完成整个作品。
3.竹编小铃铛
材料:竹篾条、铜质或铁质小铃铛
制作步骤:
1) 将竹篾条绕成圆形,固定好圆心,并在圆边上留出几个缺口,稍微
弯成弯曲的造型;
2) 将铃铛按需要的数量固定在圆形内,注意要保证铃铛之间的距离合适;
3) 最后用竹子编织一个吊环,并将其固定在铃铛上,方便悬挂。
4.竹编屏风
材料:竹篾条、彩色布料
制作步骤:
1) 将竹篾条按需要长度裁剪,并分别编织成两个长方形的框架,然后将两个框架用竹条穿起来;
2) 在框架上搭上彩色的布料,从上往下顺序搭陈,注意色彩的搭配;
3) 在布料上织出一些简单的花卉图案,并用线缝在框架上。
以上是我参考资料整理出的几个幼儿园竹编手工制作案例。通过手工制作,小朋友们既可以锻炼手部协调能力,又可以提升观察力和想象力,是一种富有趣味性和教育意义的活动。
用竹子做的小发明
用竹子做的小发明
竹子是一种多功能的植物,它不仅可以用来制作建筑和家具,还可以用来做小发明。在下面的文章中,我将向大家介绍一些用竹子制作的小发明,它们生动、全面,并且具有指导意义。
首先,竹制太阳能灯是一个非常实用的小发明。通过将光伏电池板固定在竹制外壳上,太阳能灯可以存储太阳能并转化为电能,供给灯泡使用。这种发明不仅可以给我们带来光明,还可以节约能源。无需电源,竹制太阳能灯非常环保和便携,适合户外活动和灾害应急。
其次,竹制自来水过滤器是另一个非常有用的小发明。我们都知道,干净的水源对我们的健康至关重要。而竹制自来水过滤器可以有效地过滤出水中的杂质和有害物质,让我们安心享用健康的饮用水。这个发明非常适合那些缺乏干净水源的地方,如山区和发展中国家。
除此之外,竹制手机支架也是一项非常实用的小发明。在我们日常使用手机的过程中,经常需要找到一个支架来支撑手机。而竹制手机支架可以为我们提供一个稳定、可靠的支撑平台,使我们可以放心地观看视频、打游戏和进行视频通话。这个发明不仅可以提高手机的使用体验,还可以减少手持手机时的疲劳。
除了上述发明,竹子还可以用来制作餐具、笔筒、花盆等日常用品。竹制餐具具有天然的抗菌性能,可以有效地保护我们的健康。竹制笔筒和花盆则可以为我们的办公桌和家居增添一份自然和温馨的氛围。
总之,竹子是一种宝贵的资源,它不仅可以用来制作建筑和家具,还可以用来做小发明。竹制太阳能灯、自来水过滤器、手机支架以及
餐具、笔筒、花盆等日常用品都是竹子应用的一些例子。这些小发明
不仅实用,而且环保,可以给我们带来方便和健康。因此,我们应该
竹子仿生学结构特征-概述说明以及解释
竹子仿生学结构特征-概述说明以及解释
1.引言
1.1 概述
竹子作为一种植物,在自然界中具有独特的结构特征和生长规律。其纤细的茎干、空心的管状结构、环形的节点和松软的髓部等特点,使得竹子在抗风抗震、弯曲变形、营养输送等方面表现出独特的优势。因此,通过对竹子结构特征的观察和研究,可以为人类提供许多启示,促进科学技术领域的发展和创新。本文将针对竹子的结构特征进行探讨,并探讨其在仿生学中的应用和未来的研究方向。
1.2 文章结构
本文分为引言、正文和结论三部分。在引言部分,首先概述了竹子在自然界中的重要性,并介绍了竹子作为仿生学研究对象的背景。接着简要介绍了文章的结构和各部分内容。在正文部分,将详细讨论竹子的结构特征,探讨竹子在仿生学中的应用,并分析竹子结构特征所带来的启示。在结论部分,对竹子的仿生学结构特征进行总结,展望未来的研究方向,并对全文进行总结。通过这样的结构安排,使得读者可以清晰地了解竹子的结构特征及其在仿生学中的重要性,同时也为未来的研究方向提供了一定的参考和展望。
1.3 目的:
本文旨在深入探讨竹子的结构特征,并探讨其在仿生学领域中的广泛应用。通过对竹子的解剖和结构特征进行详细分析,我们可以更好地了解竹子是如何适应其生长环境并具有优越的力学性能的。同时,本文还将分析竹子结构特征在工程设计和生物医学领域的启示,为未来的仿生学研究提供新的思路和方向。通过对竹子的研究,我们可以从自然界中汲取灵感,为人类创新与科技发展提供宝贵的启示。
2.正文
2.1 竹子的结构特征
竹子作为一种常见的植物,其独特的结构特征使其成为了仿生学研究的一个重要对象。竹子主要由节点和节间组成,节点处的壁厚度较大,具有优良的力学性能,而节间部分则比较空心,轻巧而坚固。这种结构设计使得竹子具有极好的抗风能力,适应了生长环境中的强风条件。
仿生设计如何应用于可持续建筑
仿生设计如何应用于可持续建筑在当今时代,可持续发展已经成为建筑领域的重要课题。随着环境问题的日益严峻和资源的日益稀缺,寻找创新的设计方法以减少建筑对环境的影响并提高其能源效率变得至关重要。仿生设计,作为一种从自然界中获取灵感的设计理念,为可持续建筑提供了丰富的思路和解决方案。
仿生设计的核心是模仿自然界中生物的形态、结构、功能和生态策略,将其应用于人类的设计中。在建筑领域,这意味着从生物的生存智慧中学习,以创造更环保、更节能、更适应环境的建筑。
首先,从建筑的形态和结构方面来看,自然界中的生物经过漫长的进化,形成了各种适应环境的形态和结构。例如,蜂巢的六边形结构具有极高的稳定性和空间利用效率。建筑师可以借鉴这种结构,设计出更加稳固且节省材料的建筑结构。又如,竹子的中空结构在保证强度的同时减轻了自身重量,这种结构特点可以启发建筑师在设计建筑的支撑结构时,采用类似的中空设计,减少材料的使用并降低建筑的自重。
在功能方面,自然界中的生物也为可持续建筑提供了许多启示。比如,一些植物的叶子表面具有微小的纹理和结构,可以自动清洁表面的灰尘和水珠,保持叶子的清洁和光合作用效率。这种“自清洁”的功能可以应用于建筑的外墙材料设计中,使建筑的外立面能够自动保持清洁,减少人工清洁的需求和水资源的消耗。再比如,某些动物的皮
肤具有良好的保温和散热性能,能够根据环境温度自动调节体温。在
建筑设计中,可以借鉴这种原理,开发出能够智能调节室内温度的建
筑表皮材料,降低建筑的能源消耗。
从生态策略的角度来看,自然界中的生态系统是一个完美的循环系统,物质和能量在其中得到高效的利用和循环。建筑也可以借鉴这种
竹子的仿生设计及案例
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。
•
抵销风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,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
竹楼改造案例
竹楼改造案例
近年来,随着人们生态环境保护意识的加强,人们对生态建筑的评价越来越高。世界各地的建筑设计师们开始把眼光投向生态环保的竹构建筑。本文盘点目前中国著名特色竹子建筑工程案例分享为例,从建筑美学的角度对竹子建筑进行再认识,分析竹构建筑在现代建筑设计中所体现的材料美、技术美、生态美、地域特色之美、和谐环境之美,并研究其在建筑美学上的价值。由于它自身的特性,仍然有许多人喜欢以竹子为建筑原料,竹子建筑技术最重要的优点是成本低廉但不降低建筑质量,而且经久耐用,占用空间少。此外,竹材利用也是弥补资源总量不足的可行性选择。具有防霉防腐防裂的特点。并创造出许多惊艳的竹建筑。小编为您盘点国内叹为观止的特色竹子建筑,竟然会如此巧夺天工!
1.四川简阳市:新希望种子乐园入口竹子建筑该项目坐落于新希望简阳市贾家镇种子乐园入口,规划总面积12200亩,该项目以“东进新希望·美好新生活”为形象定位,最终将项目打造成“全年龄运动产品、全季候运动休闲、全科技运动体验”的国家级旅游度假区,并着力打造全国乡村振兴示范区。本项目是全竹结构打造,整体看上去气势磅礴,雄伟壮丽,令人叹为观止!本项目由上海境道原竹深化施工和施工建造!
竹的设计方案
竹的设计方案
竹是一种生长迅速、易于获取的天然材料,由于其独特的性质和可塑性,被广泛应用于建筑、家具、工艺品等领域。本文将探讨竹的设计方案,并介绍竹的材料特性和应用案例。
首先,竹材具有轻巧、坚韧、耐腐蚀等特点,是一种理想的建筑材料。在建筑设计方面,可以利用竹材搭建简易的临时建筑,如展览馆、观景台等。此外,竹材还可以用于搭建小型别墅或度假屋,创造出与大自然相融合的生活环境。
其次,竹材还可以用于制作家具。竹家具具有天然、环保的特点,能够为居室增添自然、温馨的氛围。常见的竹家具包括竹桌、竹椅、竹床等。在设计方面,可以融合竹材的纹理和造型,打造出独特的家具风格,满足人们对美观和舒适的需求。
再次,竹材还可以应用于工艺品制作。竹工艺品通常包括竹篮、竹扇、竹刻等,以其精致的工艺和独特的设计吸引着人们的眼球。设计师可以将竹材与其他材料相结合,如玻璃、金属等,创造出新颖、创意的工艺品。
此外,竹材还可以用于景观设计。竹子的生长特点和造型使其成为营造自然景观的理想材料。可以利用竹材打造林荫道、花坛、亭子等,为城市增添绿色和文化氛围。同时,竹材的色彩、纹理和光泽也可以为景观设计增添返璞归真的美感。
总的来说,竹材作为一种天然材料,具有丰富的设计可能性和广泛的应用领域。在设计方案中,我们可以充分发挥竹材的优
势,结合其他材料和设计理念,创造出独特、美观、环保的作品。无论是建筑、家具、工艺品还是景观设计,都可以通过竹材体现出自然、舒适、平和的生活理念。
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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。
• •
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。
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。
பைடு நூலகம்
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。
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”。
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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。
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。
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抵销风力所产生的摇晃主要设计是阻尼器,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。