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© Vincent Ledvina on Unsplash . Image Courtesy of Green&Blue气候变化一直是今年最紧迫的话题之一,这是有原因的。气候变所所带来的影响不仅在自然栖息地中日益明显,在城市环境中也引起了许多变化。建筑业在这种变化中扮演着重要的角色。回顾今年一整年,大事件诸如 COP27 等一再强调努力争取净零碳的重要性,以及发展中国家不得不面对的由于频发的极端自然灾害导致的挑战。可能的发展方向包括不同阶段和规模的行动——从活化城市绿地减缓城市热污染,到采用本地的以及革新的建筑材料与减少碳排放或者设置法律去尽可能营造一个更可持续的城市与自然环境。
这篇文章概述了 2022 年发布于 ArchDaily 平台上的关于气候变化与建筑潜在作用的文章。本文在这个话题下主要分为四个问题进行分析:城市需要做什么才能减缓城市热污染?如何解决海平面上升问题?什么是COP27 以及它为什么这么重要?建筑材料在达到这些目标中扮演了什么角色?最后的一部分是对 2022 新出台的法案政策的概览,从而了解政府是如何将这些变化付诸于实践。




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https://www.archdaily.cn/zh/994238/jian-zhu-he-cheng-shi-gui-hua-neng-gou-dui-kang-qi-hou-bian-hua-maMaria-Cristina Florian
https://www.archdaily.cn/zh/994589/wei-shi-yao-jian-zhu-mo-xing-shi-ru-ci-xi-yin-renPaula Cano
https://www.archdaily.cn/zh/991992/sheng-tu-jian-zhu-you-shi-yao-you-shiAnkitha Gattupalli
Mycelium-Grown Bio-Bricks / Evocative Design & The Living. Image Courtesy of The Living建筑业是最主要的碳排放源之一,据估计,全球约 38% 的二氧化碳排放产生在这个领域。为了应对当前紧迫的气候危机,建筑工程师、设计师以及研究人员们正想方设法减小建筑施工过程以及完工后产生的碳足迹。许多研究团队和行动小组正在研究新型的建筑材料,以期寻得低碳的材料解决方案,并且降低材料制造过程中可能产生的环境影响。
生物制品是目前成就最为显著的研究领域之一。他们通过了解藻类、真菌等生物体的功能特性,制造当前广泛使用的材料的替代品,以完成“净零”甚至“负碳”的排放目标。其他一些研究团队则着眼于寻找利用那些易于获取但暂未被充分开发使用的材料资源的方法,比如沙子、泥土以及建筑废弃物等。




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https://www.archdaily.cn/zh/989162/cong-jun-si-qi-kuai-dao-jing-shui-ci-zhuan-10-jia-chu-chuang-gong-si-tui-chu-de-chuang-xin-ke-chi-xu-jian-zhu-cai-liaoMaria-Cristina Florian
https://www.archdaily.cn/zh/918203/chao-chang-gui-cai-liao-shi-yong-fa-wei-yan-wu-yu-ta-de-21ge-xiang-muJosé Tomás Franco
Mikveh Oh / arqhé studio. Image © Yoshihiro Koitani + Aby Helfon y Ramón Helfon对岩石的研究让我们理解地球的形成。它的种类,形态,层次……都揭示着背后的故事。和大气层和水圈一样,岩石圈是地球系统众多部分的其中之一,支撑着生物圈。这个星球最外层的固体层是由岩石和泥土组成;对于岩石,有多种分门别类的方法。最常用的是按照他们的形成过程来划分,如火成岩,沉积岩或者变质岩。沉积岩构成了约5%的地壳,剩下的95%为火成岩或变质岩。
由于它们的坚固耐久,以及多变的形态和颜色,石头几百年来一直被用作建筑以及包层材料。对于地板来说,石头仍是一项高贵而优雅的选择,它拥有高的热惰性和结构稳定性的同时,还拥有舒适的触感。
https://www.archdaily.cn/zh/965264/shi-cai-di-ban-zhi-mei-lei-xing-zhi-gan-he-jian-zhu-xuan-zeEduardo Souza
Silk Pavilion. Image © Steven Keating水生植物莲(Nelumbo nucifera)俗称荷花,具有一种特殊的性能。它的叶子是自清洁的,或者说是超疏水的。意味着没有灰尘或水的颗粒附着在其叶子上,这对于生长在潮湿、泥泞环境中的植物格外有用。然而,这种性能并非源自其绝对光滑的表面或叶子上的树脂层。事实上,荷花表面布满了细小的褶皱,这些褶皱缩小了其表面的接触面积,从而阻挡了所有试图粘附于其表面的粒子。纳米技术专家已经对莲花的这种超疏水性能进行了研究,以便将其应用到人工产品如地面、油漆、织物和瓷砖等的自洁中。尽管目前这种自洁效应看起来微不足道,但当我们联想到清洁摩天大楼立面玻璃所耗费的巨大资源,或是太阳能电池板上由灰尘导致的光伏发电量减少时,就能感受到疏水表面将会带来的无限可能。
数十亿年来,大自然进行了无数次适应性演化。随着新型技术被不断应用于建筑业等领域,人类开始逐渐理解这种适应性演化的价值。当科学家、生物学家、工程师、建筑师等各专业人士联合起来,以共情和尊重的态度关注自然界的方方面面时,也许会发现意想不到的惊喜。
https://www.archdaily.cn/zh/962723/zi-ran-ji-zhu-yi-zhu-yu-jian-zhu-xiang-jie-he-de-xin-xing-cai-liao-tan-suoEduardo Souza
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Cortesia de delavegacanolasso塑料是一种不可思议的材料。它所面临的最大问题是我们如何使用它并如何将其消解于自然界之中。而这也正是创建塑料博物馆的初衷:展示塑料在我们的生活中所发挥的至关重要的作用,以及探究其再利用和再循环供给的可能性。该博物馆于5月8日在马德里开放,不仅仅包含塑料,而且一座完全由这种材料制成的建筑。通过内部展示的文物,例如用于医疗保健、交流、建筑、食物和可持续能源汽车等各个领域的制品,参观者将全面且正确地了解使用塑料可为我们生活所提供的基本功能。
https://www.archdaily.cn/zh/962552/wan-quan-yong-ke-hui-shou-su-liao-da-zao-de-bo-wu-guanEduardo Souza
Sandringham Primary School / Walters & Cohen. Image © Dennis Gilbert / VIEW没有什么比暴露在喧闹的噪声中,或是无法听清我们想要听到的声音更令人愤怒的了。研究表明,无论是附近的施工工地、公路交通、空调或是邻居学习萨克斯的声音,这些噪音都可以诱发心血管疾病、高血压、头痛、荷尔蒙变化、睡眠障碍、身心机能变差和幸福感降低。另一方面,在一个声学“舒适”的环境中,除了能听见我们所需的声音,我们更容易集中注意力并放松。
对于创造舒适声环境的关注,往往集中于电影院、音乐厅和录音室。但是,声环境对于学习环境也尤为重要,例如教室,因为它直接影响了教书-学习的关系。不舒适的声环境会妨碍知识获取的过程,干扰注意力,并使得师生交流变差。




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https://www.archdaily.cn/zh/944520/xue-xiao-sheng-huan-jing-yu-xue-xi-xiao-lu-zhi-jian-de-guan-lianEduardo Souza
The Alchemist / Reid Architects. Manufactured by elZinc. Image Cortesía de elZinc作为卓越的轻质材料与非铁金属,锌为暴露在恶劣天气下的建筑表皮提供有效解决方案,同时对项目与用户需求做出创造性的回应。
当与空气中的水蒸气接触,锌板会形成自我保护层,可以为室内空间隔绝夏季高温。雨雪滴落,也会轻易地从表面滑下。它模块化的板材可以围合曲面形态,也可根据建筑设计需要做穿孔处理,并通过不同深浅、亮度、颜色的组合应用于外墙与/或天花板。




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https://www.archdaily.cn/zh/941527/wei-shi-yao-yun-yong-xin-zuo-biao-piMaterials
https://www.archdaily.cn/zh/933870/13ge-yue-nan-can-ting-he-ji-tan-suo-mao-cao-wu-dingHana Abdel
Cortesia de Opendesk假如你要买一个书架。很多年前你可能会去城镇上的家具店或古董店找。如今,你可能会在网上打开几十个网页来比较价格和型号。但如今还有另一种选择正在变得越来越流行:开源家具(Open Source Furniture)。
开源家具的原理很简单:下载一份家具的设计,并将其发送到CNC数控机床。这有点像发送PDF文件给打印机打印。把零件切好,就可以组装起来了。我们用了书架做例子,但也可以是一把椅子、一张桌子、一个橱柜、一条长凳。Opendesk 是目前最火的开源家具平台之一,它汇集了大约30份家具设计可供下载。用户可以下载家具项目,并在 FabLab(微观装配实验室)或个人工作坊中切割和组装家具,或者使用该网站与制作这些零件的工匠联系。




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https://www.archdaily.cn/zh/918308/open-sourcejia-ju-zai-xian-xia-zai-da-yin-he-da-jian-jia-juEduardo Souza
CaixaForum Sevilla / Vázquez Consuegra. Image © Jesús Granada对于表皮和幕墙的模块化涂层显然是一种快速高效的解决办法。然而,因为很多涂层在使用上都被无限次地重复,而并没有和建筑的设计、功能以及要求紧密联系起来,因此缺少丰富性和个性特点。
这些泡沫铝制板通过向融化的铝中注射空气而成,其中精细地分散有陶瓷颗粒。这些陶瓷颗粒稳定了气泡,也使得泡沫铝板拥有了丰富的细节和变化,从而营造出有不同质感、透明度,和透光度的独特表皮。这种极轻的板可以被用作平整的板材,也100%可回收。标准尺寸可以大到3.66米(也可定制更长的尺寸)。




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https://www.archdaily.cn/zh/927061/pao-mo-lu-zhi-biao-pi-wei-jian-zhu-dai-lai-feng-fu-de-zhi-gan-tong-tou-xing-he-cai-guangJosé Tomás Franco
https://www.archdaily.cn/zh/924017/jie-neng-cai-liao-si-chong-bang-zhu-jian-zhu-bi-shu-jiang-wen-de-fang-shiLilly Cao
© ETH Zurich / Peter Rüegg.为了使空间的可能性最大化,并且避免不合理建造的浪费,苏黎世联邦理工学院建筑系设计了一种 混凝土楼板,厚度仅有2厘米,可以承受荷载并保持稳定。受到加泰罗尼亚拱顶建造方式的启发, 新的楼板系统用加固的钢条替代了狭窄垂直的肋,显著地减少了建造的重量并且保证其表面不均匀分部的稳定性。
与传统水平的混凝土楼板相反,新型楼板被设计成拱形来支撑主要的荷载,这是受到哥特教堂天花形式的启发。新型楼板不再需要钢结构加固并且使用更少的混凝土,使二氧化碳的排放量最小化,厚度仅2厘米的楼板重量是传统楼板重量的70%。





https://www.archdaily.cn/zh/869635/shou-ge-te-jian-zao-ji-zhu-qi-fa-ethyan-fa-qing-xing-hun-ning-tu-lou-banOsman Bari

裂缝可以根据其厚度被分类为断裂(fissures)和开裂(fractures),它是施工行业最为严重的一个问题,会对项目的美观性,耐久性,尤其是结构特性,产生负面的影响。它们在任何地方都可能发生,但特别容易出现在墙,梁,柱子和楼板中,通常归因于在设计中未被考虑的种种应变。
https://www.archdaily.cn/zh/881285/mei-qu-guo-gong-di-ye-neng-dong-hun-ning-tu-de-lie-fengJoão Carlos Souza

在具有复杂地形的城市地区工作时,最大的挑战之一就是城市一体化。 世界各地,许多社会贫困的社区位于复杂的地理位置,四周都是陡峭的山坡。 这些地区的特殊地形行人,骑自行车的人还有老年人的出行变得极为复杂,缺乏便利性,并且往往不能有效地体验城市生活。
在这种情况下,城市电梯可以是一种将功能连接和造型元素结合的新颖解决方案。 其中有的城市电梯高达30米的高度,成为城市旅游地标,创造新的视角和走道。 此外,在许多情况下,他们还可以帮助保护城市的历史遗产。
下面我们收集了一些有趣的城市电梯的例子,这些城市电梯是城市环境空间规划的关键组织之一。
https://www.archdaily.cn/zh/876801/8tai-cheng-shi-dian-ti-jia-qi-she-qu-gou-tong-jiao-liu-de-qiao-liangFernanda Castro
© José Tomás Franco由于木材是世界上使用最广泛的材料之一,建筑师们已经习惯了在附近的商店里轻易地获得锯木。然而,我们中的许多人对其制造过程和所有决定其外观、尺寸和其他重要方面的操作知之甚少
我们用来建造的木材是从世界各地2000多种树种的树干中提取出来的,每一种都有不同的密度和湿度。除了这些因素外,主干被切割的方式还可以确定每个木材部分的功能和最终特征。让我们来回顾一下最常用的削减。
https://www.archdaily.cn/zh/895166/ru-he-qie-ge-shu-gan-chan-sheng-bu-tong-wai-guan-he-yong-tu-de-mu-caiJosé Tomás Franco