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钢筋混凝土: 最新资讯

水上之屋:阿曼西奥与德尔菲娜·威廉姆斯的现代主义杰作故事

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当一栋住宅所承载的设计生活走向终结,它会何去何从?对于“溪上之屋”(Casa sobre el Arroyo)而言,答案随着建筑在近八十年间用途、所有权及自身状况的演变而逐渐浮现。尽管这些外部条件不断变化,但其建筑结构、流线以及与场地的关系,始终是理解这栋住宅——并最终促成其修复——的核心。

“溪上之屋”由阿曼西奥·威廉姆斯(Amancio Williams)和德尔菲娜·加尔维斯·邦赫·德·威廉姆斯(Delfina Gálvez Bunge de Williams)于1943年开始设计,委托人是阿曼西奥的父亲阿尔贝托·威廉姆斯(Alberto Williams)。该项目直接根植于其所在的阿根廷马德普拉塔(Mar del Plata)的场地环境。设计并没有将拉斯查克拉斯(Las Chacras)溪流视为需要避开的障碍,而是将其作为组织整栋住宅的核心线索。一个钢筋混凝土拱结构横跨水面,将居住空间抬升至空中,使溪流本身成为了穿行与居住体验的一部分。

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不止于灰:15 个探索红色色素混凝土的项目

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混凝土常被视为现代性的象征,以其结构强度、质朴质感与辨识度极高的灰色调而著称。它成为 20 世纪建筑的默认调色板,象征着功能性与永恒性。然而,混凝土并非注定只能拥有这一色彩身份。其颜色是混合所用水泥、骨料及化学成分的副产物,且可通过添加颜料有意改变。在众多探索的色彩中,红色脱颖而出 —— 不仅因其视觉冲击力,更因其能将建筑植根于特定地域,唤起文化联想,并赋予建筑一种既原始又富有表现力的物质存在感。

为混凝土着色需在搅拌过程中加入矿物基着色剂 —— 通常是氧化铁。与涂刷于表面的油漆或涂层不同,这些颜料直接融入混凝土本体,确保色彩渗透材料并持久稳定。红色颜料尤其常源自氧化铁(Fe₂O₃),这是一种天然存在于黏土、赤铁矿及其他富铁矿物中的化合物。其深沉、质朴的色调将当代建筑与古老技艺相连 —— 从罗马火山灰砂浆到西非与南美洲的红土建筑。

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阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)帕伊米奥结核病疗养院背后的故事

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20 世纪初,结核病成为整个欧洲面临的重大公共卫生挑战,促使人们建造专门的设施以助患者康复。芬兰的帕伊米奥结核病疗养院便是建筑在促进疗愈方面具有开创性潜力的典范之作。该疗养院由阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)于 1929 年至 1933 年间设计,将创新的设计原则与对人类需求的深刻理解融为一体,为医疗建筑树立了新的标杆。

阿尔瓦·阿尔托是现代主义建筑的领军人物,他将帕伊米奥结核病疗养院视为对医疗危机的功能性回应,但更不止于此。他精心打造了一个空间,让建筑成为关怀的工具,将自然光、通风和和谐的形式融为一体,以支持患者的身体和情感健康。这一项目标志着阿尔托职业生涯的转折点,展现了他将现代主义理念与对环境和人类体验的深刻洞察力相结合的能力。

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Gustav Düsing 密斯奖后中标,改造德国印刷厂为教育中心

Gustav Düsing 和 FAKT 刚刚赢得了在德国锡根设计一个适应性再利用项目的竞赛。继 Gustav Düsing 最近赢得2024年欧盟密斯奖,NAS项目通过一个全面的参与过程得以发展,该过程包括学生、教职员工和社区成员。新建筑学院(NAS)是一个适应性再利用提案,将旧印刷厂改造成一种新型的中央校园。设计旨在作为一个充满活力的城市实体,将学术活动与文化和公共空间相结合。

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裸露混凝土的表现力:探索 Luciano Kruk 的作品

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在阿根廷领土上存在的不同地形和自然条件面前,Luciano Kruk的作品提出了一种与周围环境、景观和自然相协调的建筑,无论是植根于森林、坡地或农村平原等地理环境中。在他的大部分作品中,以混凝土作为主要材料,他的意图在于增强建筑内部与外部的关系。

探索钢筋的创新用途

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混凝土具有巨大的抗压能力,但在拉力方面却是一种脆弱的材料,当拉力作用于结构的相反方向时,结构的各个部分就会分离。这就是为什么将高强度钢材与其高拉伸强度相结合的钢筋混凝土成为世界上最常用的建筑方法。换句话说,钢筋混凝土结合了其两个组成部分(混凝土和钢筋)的内在优势,是一种极其坚固、用途广泛且实用的材料。这些钢筋除了加固混凝土外,还可用于艺术装置、外墙甚至室内装饰。

如何应用混凝土拱形屋顶?

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最早关于拱形屋顶的记录大约可以追溯到公元前 4000 年,这种用烧结砖和粘土砂浆混合成的大跨度结构被设计为巴比伦尼亚尼普尔的苏美尔之塔的屋顶。这种连续拱结构是罗马建筑的特色元素,后来被文艺复兴时期建筑广泛运用。

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没去过工地,也能懂混凝土的裂缝

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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。

混凝土模具的历史: 从托马斯·爱迪生失败的水泥公司到 “Habitat 67”

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在建筑中使用混凝土是20世纪建筑的主要标志之一。混凝土是由多种材料组合而成的,当与水混合时,它会凝固成容器的形状。从这个层面上来讲,是容器或者“模具”决定了建筑的最终形态。铸造混凝土模具的再利用是一种用于复制和控制混凝土构件的生产技术。建筑师和设计师们已经创造并使用了多种类型的模具和铸造技术来探索材料的极限。

ETHZ 苏黎世联邦理工研发新型3D砂型打印技术,可快速建造80平方米轻质混凝土板

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通常来说,复杂的设计通常需要庞大的结构系统来支持富有想象力的设计形式。但3D 打印技术已经可以在不影响设计或耐久性的前提下发挥出无限的建筑设计潜力。苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 的研究人员在本杰明·迪伦伯格(Benjamin Dillenburger)的带领下,开发出了一种新型的3D砂型印刷技术,可以快速成型和材料再利用。

他们利用这种技术在 “DFAB House” 项目上建造了一个80平方米的轻质混凝土板,这是第一次用这种方式建造的最大部件。并且在这块智能板上搭建了一个两层的木结构单元,同时也让混凝土结构的强度与耐久性相结合的设计变得更加的轻松。

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