机器人建造结合3D打印的林间Ashen小
prc插件来控制机器人。PP:项目中选用的材料视觉上来看都比较原始和乡土,这是因为你们在有意识地寻求更自然和更具表现力的建筑,还是仅仅是建造方法和技术带来的结果?HO:就Ashen小屋这个项目而言,材料的原始质感是建造工艺和所用材料原本特性的直观体现。我们接纳了3D打印混凝土的的层叠和条纹性质,以及它的所有缺陷。建筑表面的水平线条只是建造过程带来的结果,类似于板状混凝土形成的图案。对于木质外壳,我们采用了类似的方法。外壳使用的是被翡翠灰螟(Emerlad-ash-Boer)侵害的木材,这种昆虫对北美洲数十亿棵白蜡树的生存和使用产生威胁。这是一个巨大的环境问题和忧患。我们希望使用机器人建造和3D扫描技术,将常规建造条件下由于几何形状不规则而无法被使用的白蜡木利用起来。有了这种特殊的技术,就不需要形状完全规则的“方形”原木了,这就是我们决定保留木材所有原始边缘的原因。因此,建造出来的木质外墙体现了天然/有机材料与高精度的建造工艺之间的相互作用,整个建筑都在这种技术的有机叙事中运作。PP:“构造关节”的概念特别有趣,因为3D打印技术通常是依靠添加单一复合材料来进行加工的。你们能告诉我们更多关于这个概念的信息,并解释你们是如何设计和生产这些材料间的“连接件”的吗?HO:建筑中主要有两个构造体系——3D打印的混凝土和木质外壳。我们特意将建筑设计为混合的材料体系,以便我们可以在不同体系间的相互作用中实现空间和构造的复杂性。例如,3D打印的支柱和底座在整个连接体系中以独立的构件呈现,这消解了混凝土构件的体积,并强调了从水平体系到垂直体系的过渡:根据3D打印的建造逻辑,所有混凝土都是水平条纹的,而木材是垂直条纹,这样两种构造体系的差异被凸显出来,这种策略参考了当地传统谷仓的建造技艺。分开来看这两个体系,它们都以更细微的方式表达着各自的构造逻辑。例如,3D打印的混凝土底板装饰面是建造过程的直观体现。再如,入口门上的立面木材轻轻向外剥离,形成一个巨大的门把手。除了主要体系的两种用材——白蜡木和3D打印混凝土外,我们还使用了“常规”材料,如用于黑色窗框的胶合板或用于直纹屋顶的木托梁。PP:你们能告诉我们更多关于高精度3D扫描建造技术的信息及其在这个特定项目中的作用吗?HO:10棵感染翡翠灰螟(EAB)、保持自然几何形状的白蜡树被用于建造Ashen小屋。我们获取了康奈尔阿诺特森林(CornellArnotForest)中典型白蜡树的横截面,其中一些是直的,一些是弯的。我们的研究团队使用手持式扫描仪生成所有白蜡原木的数字信息,这些信息之后将结合可用的材料和几何形状用于校准我们的初始设计。初始设计过程完成后,我们使用3D扫描对放置在机器人面前用于建造的原木进行索引。随后,我们对机器人的刀具路径进行了调整,使数字模型与物理现实相匹配。3D扫描使得我们能够使用机器人设备精确地切割和处理不规则几何形状的原木。PP:建造这座住宅花了多长时间?与类似的传统房屋的建造相比,你们认为它有哪些积极效益?HO:在一个专门团队的帮助下,我们花了两个夏天设计和建造Ashen小屋。年,第一个夏天,我们准备了施工现场,然后主要设计和建造小屋的混凝土部分。年夏天,我们为小屋设计并建造了木质外壳。Ashen小屋是一个实验性原型,我们不是专业的建造师,因此很难将它与传统建造项目相比较。但是,我们的确相信这类项目的原型具有潜在的创新和发展空间。它为由翡翠灰螟侵扰引起的生态问题提供了一种可行的解决方案,并为设计、可持续性和新技术的结合开拓了一条独特的道路。引用:Pintos,Paula."3D机器人建造,Ashen小屋/HANNAHOffice"[3DPrintingandRoboticConstruction:HANNAHOfficeontheirExperimentalPrototypeAshenCabin]月.ArchDaily.(Trans.KayeeLi)Accesed月.
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