IDÉKATALOG
IDÉKATALOG VISUALISERINGAR
over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
29
Et InnoBYG-projekt
KADK / CINARK – Center for Industriel Arkitektur
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen
DEN FÄRDIGA STÖBNINGEN
Plug in: Basketballkurv Plug in: Overdekning
DESIGNSTRATEGIER FOR KLIMATILPASNING I BYGGERIET — ET INNOBYG-PROJEKT 2016-18
Regnvandsbasinnet
UDVIKLING AF KONCEPT VARIATIONER
Plug in: Gatelampe
Plug in: Stativ
Plug in: Begrønning
Plug in: Møbel
Et lags-flis - to rørføringer
Nedsivningsområdet
1:20
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
Faskin
Kloak
IMPLEMENTERING: PLADSEN
Åbent vandbassin
1B. FRÆSNING AF RILLER
Et lags-flis - en rørføring
IDÉKATALOG
IDÉKATALOG VISUALISERINGAR
over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
29
Et InnoBYG-projekt
KADK / CINARK – Center for Industriel Arkitektur
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen
DEN FÄRDIGA STÖBNINGEN
Plug in: Basketballkurv Plug in: Overdekning
DESIGNSTRATEGIER FOR KLIMATILPASNING I BYGGERIET — ET INNOBYG-PROJEKT 2016-18
Regnvandsbasinnet
UDVIKLING AF KONCEPT VARIATIONER
Plug in: Gatelampe
Plug in: Stativ
Plug in: Begrønning
Plug in: Møbel
Et lags-flis - to rørføringer
Nedsivningsområdet
1:20
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
Faskin
Kloak
IMPLEMENTERING: PLADSEN
Åbent vandbassin
1B. FRÆSNING AF RILLER
Et lags-flis - en rørføring
IDÉKATALOG
over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
Et InnoBYG-projekt
KADK / CINARK – Center for Industriel Arkitektur
1
PUBLIKATIONEN ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM: InnoBYG – Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri / www.innobyg.dk CINARK – Center for Industriel Arkitektur, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Kunstakademiets Arkitektskole / www.kadk.dk/cinark-center-industriel-arkitektur Teknologisk Institut – Byggeri og Anlæg, Betoncentret / www.teknologisk.dk FORFATTERE / REDAKTION Simon Sköld Ulrik Stylsvig Madsen Anne Beim BIDRAGSYDERE Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics (vejledere ved KADK) / Anne Beim, Anne-Mette Manelius, Søren Nielsen, Franz Drewniak, Nee Rentz-Petersen og Ulrik Stylsvig Madsen Teknologisk Institut / Johannes Portielje Rauff Greisen, Lars Nyholm Thrane og Thomas Juul Andersen Tegnestuen Vandkunsten / Søren Nielsen Schulze+Grassov / Julie Linke Bank Tredje Natur / Jeppe Ecklon JJW Arkitekter / Jørn Kiesslinger Kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics (arkitektstuderende ved KADK) / Mikael Rex, Aron Wigh, Lin Kappel, Kasper Panum, Siri Tjønneland, Sanna Holmberg, Lise Garval, Nanna Lundorf, Elin Nilsson, Jozefin Kraft, Linda Thi Nielsen, Mikkel Rasmussen, Christian Zipelius, Nikolaj Christensen, Marie Hjørnholm, Kasper Prochovnik, Fredrik Sandbu, Gustav Jerlvall, Esben Lauritzen, Marcus Innvær, Sara Casey, Jon Grasdal, Anton Boman, Johan Stenbeck, Ida Kragh, Benjamin Molin Foged, Stine Nielsen, Mikael Mundt og Simon Sköld GRAFISK TILRETTELÆGGELSE Jens V. Nielsen PRODUKTION Tryk: Production Facilities PUBLIKATIONEN ER UDGIVET AF: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering © CINARK 2018 ISBN 978-87-7830-989-1
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2
INDHOLD
INTRODUKTION
Om projektet og idékataloget
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
4
Introduktion
10
NATURBASEREDE FACADER
10
Det biologiske relief
12
Den geometriske vand-lomme
16
Labyrintisk vandforsinkelse i facaden
20
Et ’stråtækket’ modul til facader
24
SCHULZE+GRASSOV Introduktion
30
NYE BETONLÅG TIL VANDVEJEN
30
Betonlågets ornamentale vilje
32
Sanset bæk i beton
36
Standarder for naturlige variationsmønstre
40
Stor effekt i minimale forskydninger
44
Begrønning med styret tilfældighed
48
TREDJE NATUR Introduktion
54
KLIMAFLISEN
54
Plug and play – teknologiske processers betydning
58
Komethalens vandledende virkning
66
JJW ARKITEKTER Introduktion
77
SANSELIGE LAR-LØSNINGER
77
Vandafledning og landskabelig sansning
78
Vandrensning i en ’levende maskine’
82
3
OM PROJEKTET
Denne publikation viser et delresultat af det 2-årige InnoBYG-projekt: Klimatilpasning af byggeriet. I projektperioden har arbejdstitlen været: “Hvor er vandet?”, da det peger meget konkret på, hvordan vandet skal styres og afledes, når der opstår kraftige regnskyl og voldsomme vejrforhold.
arbejde med fire arkitektvirksomheder aktivt bidraget til Hvor er vandet?-projektets hovedformål. De har her udviklet en række konkrete prototyper til klimatilpasningsløsninger, som både er overbevisende i teknisk henseende og arkitektonisk robuste. Forsknings- og innovationsforløb
Vores byer har en stor bygningsmasse med stor kapa-
Studieforløbet har været en ny måde at knytte undervis-
citet med hensyn til både at producere og ‘lagre varme’
ning, forskning og praksis sammen. I stedet for at lave
– og store områder består overvejende af belagte over-
et traditionelt semesterprojekt på arkitektskolen har de
flader (asfalt, fliser), der hverken har nedsivningskapa-
studerende indgået direkte i forsknings- og udviklings-
citet eller afkølingseffekt (lav fordampning). Disse fakto-
projekter, som en del af erhvervspartnernes udviklings-
rer gør urbane miljøer både medvirkende til – og særligt
teams. I løbet af de otte uger, hvor de studerende har
sårbare – når klimaet er under forandring. Det er denne
arbejdet med projektet, har de siddet så meget som
problematik, som projektet; Hvor er vandet? søger at
muligt ude hos erhvervspartnerne, samtidig med at de
adressere ved at fokusere på udvikling og modning af
ugentligt er blevet vejledt i deres vejledningsgruppe på
prototyper med klimatilpasningseffekt til det byggede
studiet. Arkitektvirksomhederne har udpeget de proble-
miljø. Formålet med projektet er at udvide mulighederne
matikker, som de studerende har arbejdet med, ud fra
for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger
deres egne erfaringer i forhold til arbejdet med klimatil-
til bygninger og byrum, som har klimatilpasningseffekt.
pasnings-problematikken og i relation til konkrete pro-
Målgruppen er byggeriets aktører fra bygherrer, arkitek-
jekter, de har arbejdet med. Det har ført til løsningsfor-
ter, over rådgivere til producenter og de udførende.
slag på flere skalatrin og med varieret afsæt, men med
Projektet skal resultere i modne løsninger til byggeriet
det til fælles, at de bygger på arkitektvirksomhedernes
og etablere nye partnerskaber, som kan løfte idéerne
mangeårige kompetence på området, der gør det mu-
videre.
ligt at komme langt med løsningerne på meget kort tid.
Forskere fra CINARK – Center for Industriel Arkitektur ved Institut for Bygningskunst og Teknologi – og studerende fra kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics ved Kunstakademiets Arkitektskole har i sam-
4
OM IDÉKATALOGET
Idékataloget viser eksempler på det arkitektoniske potentiale, der ligger i arbejdet med at klimasikre vores byrum. Publikationen er et resultat af samarbejdet mellem de to vidensinstitutioner Teknologisk Institut (TI) og CINARK – Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt dialog
eller mindre styrede industrielle processer kan optimere komponentens funktion, samtidig med at den bliver en del af en genkendelig ornamentering. I JJW Arkitekters værksted har et hold studerende udviklet visionære klimatilpasningstiltag til Hornbæk Pleje-
med udvalgte arkitektvirksomheder.
hjem. Med det udgangspunkt, at klimatilpasninger kan
Projekterne arbejder bevidst med strategier for
på sociale og økologiske aspekter.
stedsspecifik arkitektur indenfor den industrielle produktions rammer og peger dermed ind i en diskussion om arkitekters metoder og kompetencer til at løse aktuelle samfundsproblemer.
være mere end en teknisk installation, er der lagt vægt
Resultaterne er eksempler på en ny type af levende rum, og ligger nu som inspiration for fremtidlige projekter på tegnestuerne.
På Tegnestuen Vandkunsten har de studerende udviklet en ny pallette af overflader i facader, der kan indgå i fremtidens grønne by, hvor både sociale, økonomiske og biologiske processer indgår som delelementer i strategier for at opnå en robust arkitektur. Hos Schulze+Grassov har de studerende arbejdet med nye låg til projektet Vandvejen. Det begrænsede mulighedsrum, som er defineret af de mange tekniske krav, har her dannet afsæt for et æstetisk vokabularium, som løfter et teknisk anlæg op til et aktivt bidrag til forøgelse af kvaliteten i det offentlige rums arkitektur. Tredje Naturs hold har frem for alt beskæftiget sig med det nye fortovs overflade. De studerende har undersøgt, hvordan en bearbejdning af overfladen gennem mere
FORORD
|
5
6
Illustration fra projekt LABYRINTISK VANDFORSINKELSE I FACADEN
7
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN NATURBASEREDE FACADER
Tegnestuen Vandkunsten har gennem sit 45 årige virke forsøgt at udfordre byggeriets rutiner og udvikle byggeriet med fokus på sociale og bæredygtige mål. Da Tegnestuen Vandkunsten i 2016 vandt konkurrencen om udvikling af et nyt boligområde på Amager Fælled, var der allerede en heftig debat om bevaring af naturværdierne på Fælleden. Denne debat svarede konkurrenceforslaget på gennem et usædvanligt ambitiøst grønt program for den nye bydel. I et forsøg på at imødegå en kritik af projektet var Københavns Kommune åben for både dispen sationer fra gældende praksis og nye arkitektoniske
NBS – Nature-Based-Solutions Nature-Based-Solutions er et begreb, der omfatter en mængde strategier for at sikre en bæredygtig brug og vedligeholdelse af naturen. Et eksempel på NBS kan være grønne tage og vægge, der kan være med til at regulere temperaturen i byrummet, forsinke og absorbere regnvand, mindske luftforureninger og højne menneskelig trivsel samtidig med, at man øger biodiversiteten. På sigt kan NBS også forbedre økonomien i projektet, gennem en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af naturens ressourcer og goder.
strategier.
Tegnestuen Vandkunstens vinderforslag for den nye
Tegnestuen Vandkunstens vinderforslag prøvede så
bebyggede areal tæt og kompakt, hvilket betød, at det
vidt muligt, inden for programmets rammer, at tage udgangspunkt i et “let fodaftryk”. Deres tilgang til projektet tog derfor afsæt i begrebet NBS, Nature- Based-Solutions.
bydel på Amager Fælled rettede fokus på at gøre det kunne undgås at bygge på fælledens mest bevaringsværdige hjørne, og at naturen blev inddraget ganske bogstaveligt i området ved store uberørte grønne kiler, der fører Fælledens natur ind i kvarteret. Projektet er et bud på en ny form for storby, hvor naturen kommer til at spille en central rolle. Naturbaserede facader på Amager Fælled De studerende, der har været tilknyttet projektet på Tegnestuen Vandkunsten, har med udgangspunkt i NBS beskæftiget sig med udviklingen af strategier for nye facader, der kan leve op til ambitionerne for projektet på Amager Fælled. Omdrejningspunktet har været, hvordan man med hjælp af naturen og dens processer ikke kun skaber et bedre og rigere miljø for mennesker,
8
men også for de plante- og dyrearter, som vores byg-
i naturlige kredsløb. Her har blandt andet forsøg med
gede miljø sætter under pres.
indstøbning af forskellige former for organisk materiale i betonelementer adresseret spørgsmål som, hvordan
Naturen er foranderlig og ændrer karakter og udtryk
man kan skabe føde til og grobund for nyt liv. Dyr og
ved f.eks. at planter visner nogle steder, mens de andre
planter kan drage nytte af det indstøbte organiske ma-
steder vokser vildt og frodigt. Kort sagt; naturens pro-
teriale samtidig med, at facade-komponentet naturligvis
cesser i form af vilde vækster og ubudne insekter er ofte
stadig skal udfylde sin bærende og skærmende funktion.
ikke noget man ønsker inkorporeret i sine bygninger.
Andre processer, som er blevet studeret er; ‘kontrolleret
Som modspil til dette har de studerende undersøgt,
nedbrydning eller ‘ styret patinering’, hvor sammensatte
hvilke fordele der kan opnås ved at inddrage naturen
materialer gennem naturlige processer reagerer med
direkte i bygningens konstruktionsdele i stedet for at
hinanden og dermed ændrer karakter med tiden.
holde den væk. Studiet har berørt såvel traditionelle byggeteknikker og Et voksende problem i vores storbyer er de kraftige regn-
håndværk, som biologiske processer og disses effekter
skyl, hvor store mængder vand kommer i løbet af meget
på vores byggede miljø. Samlet viser projektforslagene
kort tid. Problemet er omkostningstungt at løse, da man
en ny pallette af overflader i facader, der kan indgå i
skal tage højde for de store lokale regnmængder, der
fremtidens grønne by, hvor både sociale, økonomiske
skal bortledes, så der ikke opstår oversvømmelse og
og biologiske processer indgår som delelementer i stra-
vandskader. Flere af projekterne har arbejdet med meto-
tegier for at opnå en robust arkitektur.
der til at forsinke vandet, således at regnen, der rammer bygningerne, ikke med det samme afledes direkte ned i
De følgende fire projekter er resultater fra samarbejdet
afløbssystemet. Det vand, der holdes tilbage i facaden,
mellem arkitekter fra Tegnestuen Vandkunsten og stu-
kan desuden bruges til at give liv til smådyr og planter
derende i efteråret 2016. Under forløbet har de stude-
og på den måde bringe liv til facaden samtidig med, at
rende modtaget vejledning af både deres vejledere på
man mindsker den mængde af vand, der skal udledes i
KADK og af forskerne fra Betoncentret på TI.
kloaksystemet. En anden mulighed er at inddrage naturen i selve formgivningen. Flere af de studerende har undersøgt, hvad der kræves af et facade-komponent for, at det kan indgå
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – NATURBASEREDE FACADER
|
9
AMAGER FÆLLED Vinderforslag i projektkonkurrence, Udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten. 10
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – NATURBASEREDE FACADER
|
11
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NATURBASEREDE FACADER (1)
DEN GEOMETRISKE VAND-LOMME LIN KAPPEL & KASPER PANUM
I dette projekt har Lin og Kasper ønsket at skabe et
skabe nye vækstmønstre, skyggedannelser og patine-
system af flise-store ‘levende facadeelementer’, som
ring, der vil understrege variationen i facadens relieffer.
definerer en ny måde at skabe vertikale haver og grønne facader på. Facadeelementets geometriske mønster,
Det lille facadeelementet, som indgår i et større system
der rummer små ‘lommer’ – eller reservoirs – optager
af lignende facadeelementer, er arbejdet frem ved at
regnvandet og skaber et miljø, hvor mos, lav og alger
eksperimentere med prototyper i gips, der er blevet
kan gro direkte i elementet. Den ”grønne” betonfacade
fyldt med en blanding af fuglefrø og vegetabilsk fedt.
kan over tid skabe en overflade, som vil variere i udtryk
Med tiden vil frøene blive spist af fugle, der efterlader
i forhold til årstiderne. Facadens overordnede geometri-
ekskrementer, der efterfølgende vil danne et vækst-
ske inddeling vil med tiden fremstå mindre tydelig, i takt
grundlag for vegetation på facaderne. Elementerne
med at de enkelte facadeelementer på forskellig vis
er tænkt støbt med ‘biologisk beton’, der er baseret på
vil blive indtaget af de dyr og organismer, der lever på
en cement, der er særlig syreholdig og som indeholder
Fælleden. Denne ‘biologiske indtagelse af facaden’ vil
magnesiumphosphat, hvilket giver gode vækstforhold for forskellige typer af mosser og andre organismer. Elementerne monteres på stedet på samme måde, som man monterer skærmtegl eller alufacader.
ATIONER ONER ATIONER ONER
UDVIKLING UDVIKLING AFAF KONCEPT KONCEPT
12
SHINGLES AF BETON Facadeudformningen er inspireret af koglens åbne kogleskal, der frigiver plantens frø. Skallerne kan oversættes til en form for betonshingels, der modsat traditionelle shingels monteres omvendt på facaden og danner små afsatser. Afsatserne vil skabe vækstbund for vindbårne frø, fugle, insekter og meget andet. Facadens ordnede montageprincip vil over tid blive brudt af organismerne, der lever på fælleden, som hver især indtager den på forskellig vis. Betonoverfladerne vil med skyggedannelser og patinering skabe varierede relieffer på fladerne.
VARIATIONER
UDVIKLING AF KONCEPT TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
13
/ EKSPERIMENTER MED ORGANISK TILSLAG NISK TILSLAG
1. 1. STØBEFORM 1. STØBEFORM STØBEFORM MED MED MED SKUM SKUM SKUM
Støbeform med skum.
1.1. STØBEFORM 1. STØBEFORM STØBEFORM MED MED MED SKUM SKUM SKUM
FRØ OG KERNER) G KERNER) 1. NEDKØLING (BLANDING MED BLANDING MED JORD OG PLANTEFRØ Tørring.
6. TØRRING 6. 6. TØRRING TØRRING
Afforskaling.
TØRRING 6.6. TØRRING 6. TØRRING
BLANDING MED RUGBRØD ING MED RUGBRØD BLANDING MED VILDTFUGLEFRØ Blanding med rugbrød.
2. 2. STØBNING 2. STØBNING STØBNING 2.2. STØBNING 2. STØBNING STØBNING Udjævning.
Støbnin.
BLANDING MED JORD OG PLANTEFRØ BLANDING MED RUGBRØD 6. AFFORSKALLING Resultat. 6. 6. AFFORSKALLING AFFORSKALLING
AFFORSKALLING 6.6. AFFORSKALLING 6. AFFORSKALLING
BLANDING MED VILDTFUGLEFRØ MONTERET DEN GENANVENDELIGE Monteret den genanvendeligeFORM form.
MONTERING Elementerne monteres med hånden uden på en vindspærre, på samme måde som man f.eks. monterer skærmtegl eller alufacader. Vores elementer monteres i et metalbeslag, som vi gerne ville have mulighed for at videreudvikle på. Det nuværende system er en grov prototype på, hvordan beslagene kan sidde i samlingerne mellem stenene.
14
3. 3. UDJÆVNING 3. UDJÆVNIN UDJÆVN
3.3. UDJÆVNING 3. UDJÆVNING UDJÆVNING
BLA
6. RESU 6. 6. RESULTAT RESULT
RESULTAT 6.6. RESULTAT 6. RESULTAT
MONTERET DEN GE
Vakuumform.
1. 1. VAKUM-FORM VAKUM-FORM 1. VAKUM-FORM
2. 2. BLANDING BLANDING 2. BLANDING MED MED PALMIN MED PALMIN PALMIN OGOG OG Blanding med palmin og organisk materiale. Ophældning. ORGANISK ORGANISK ORGANISK MATERIALE MATERIALE MATERIALE
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
5. 5. OPHÆL OPHÆ 5. OP
|
15
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NATURBASEREDE FACADER (2)
DET BIOLOGISKE RELIEF MIKAEL REX OG ARON WIGH
I dette projekt har Mikael og Aron undersøgt det æste tiske potentiale i ornamentale relieffer i betonelementers overflade, ved at indstøbe forskellige biologiske og geologiske materialer. Gennem forvitring, forrådnelse, udviskning og kemiske processer skifter de indstøbte materialer karakter og skaber grobund for biologisk aktivitet, i form af alger, mos og små planter, som med tiden kan danne mikrohabitat for en lang række insekter, fugle og andre smådyr. Materialer så som; bark, egetræ, jernsplinter, fyrretræ, gran, kalk, svampe og fødevarer er blevet indstøbt i beton og støbeprøvernes potentiale er blevet studeret både ud fra æstetiske og praktiske parametre. Vand spiller en central rolle i denne proces, da det er grundlaget for at plante- og dyrelivet kan opstå og fortsat trives i facaden. Regnvand vil ramme facaderne og små biologiske miljøer kan opstå med mini-reservoirs af vand i de hulninger og ujævne overflader, som de nedbrudte materialer efterlader. Piletræerne, som i stor udstrækning findes på Amager Fælled, indgår i fødekæden for mange insekter. Det kan derfor tænkes, at flere arter vil finde det gunstigt at bosætte sig i facadens mikro habitater.
Facademodul med indstøbt rugbrød afprøves med hjælp af kajens allikefugle.
16
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
17
SECORP
MIKROFORMGIVNING. Når fuglene har spist hele eller det meste af den biologiske masse, vil der opstå forhold som er gunstige for insekter og planter. Ujævne overflader gør det nemt for alger, mosarter og små planter at rodfæste sig i strukturen. Sammen med de krogede gange og små grotter vil det være et ideelt sted for insekter at bosætte sig. Amager Fælled er fyldt med et rigt insektliv og disse vil evt. kunne bosætte sig her. Vand vil ramme facaderne og små mikromiljøer kan opstå med mini- reservoirs af vand. Det er ideen at disse kan understøtte en levende facade. Det er muligt at facaden med et mikroklima kun kan fungere på en nordvendt facade. Der kunne potentielt set være et problem med en sydvendt facade, da varmen simpelthen ville for meget for både planter og dyr. Miljøet vil blive for tørt og varmt. Konceptet ”green grafitti”, hvor man blander mos og yoghurt for derefter at male det på eksempeltvis facader, virker ikke på sydvendte facader. Mossen får ikke den tiltrængte mængde vand og udtørrer. Det samme kunne være tilfældet her. Det kunne overvejes at bruge vandingssystemer. Det kunne køle bygningen og dermed også spare på elregningen. Et system som opsamler regnvand på taget synes at være ideelt. Piletræerne, som i stor udstrækning findes på sitet, indgår i fødekæden for mange insekter. Det kunne derved tænkes at flere arter villle finde det gunstigt at bosætte sig i facaden.
18
PRØVESTØBNING 1-9, 400X400
1. Leret er formet med udgangspunkt i Amager fælleds natur. Herefter er det indstøbt i gips. Når det er forvitret, skaber det gennemlysning, fortætninger, kroge og rumlige forløb, som insekter og alger/mos kan bosætte sig i.
4.
Udsnit af facaden med mos i halvtone. Et billede af naturen bliver selv til natur med tiden.
7.
Bark i beton. Med tiden står kun aftrykket af barken tilbage. I alle revnerne kan insekter og mos/alge arter bosætte sig.
5.
8.
2.
Grenene rådner og danner relief samt grundlag for, at insekter kan bosætte sig.
Egetræ og stål som sammen med vand skaber patinering på overfladen. Modellen er udført i gips.
3.
Fugle kan sætte sig på grenene og fugle klatter vil blive til gødning for grønne vækster, som vil have nemmere ved at bosætte sig i de huler, som de forvitrede grene har skabt.
Betonen har en særlig “Zampell D59A”, som kan tåle temperaturer op til 1650 grader. Derfor kan barken brændes ud i en ovn. Betonen kommer til at skifte farve i processen og bliver gullig.
9.
Egetræ med indfældet sandblæst stål i beton. Træet bliver sort med tiden og mørke render løber ud over betonen.
6.
Bark indstøbt i beton. Med tiden rådner eller forvitrer barken og en hullet facade vil opstå.
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
19
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NATURBASEREDE FACADER (3)
LABYRINTISK VANDFORSINKELSE I FACADEN SIRI TJØNNELAND OG SANNA HOLMBERG
I mange byggerier tilføjes vandafledningsdetaljer, så-
De to delelementer i facadesystemet er lavet i beton og
som tagrender og nedløbsrør til sidst i projekteringen
kan vendes og drejes for på den måde at øge fleksibili-
af et projekt. Bliver de ikke jævnligt renset og vedlige-
teten og variationsmulighederne i systemet. Betonen
holdt, gror de med tiden til og bliver i værste fald hjem-
har to forskellige overflader – en glat og en grov. Den
sted for både planter og dyr. I udviklingen af deres ge-
grove beton ligger på de horisontale overflader, mens
KONCEPT
neriske facadeelement, prøver de to studerende, Siri og
de vertikale er glatte. Dette maksimerer muligheden for FRÅN DEN HORISONTALE TIL DEN VERTIKALE Sanna, at vende denne udfordring til en fordel og tænke
biologisk liv, der kan fæstne sig til strukturen.
udfordringen ind fra starten af projektet. Det geometriske mønster i facadeelementer tager imod, afleder og forsinker regnvand for på den måde at fremme dannelsen af forskellige økosystemer i selve facaden. Naturen bliver her en aktiv formgiver, som vil kunne ændre facadens udtryk over tid. De to delelementer i facadesystemet kan både aflede og holde på vandet alt efter, hvordan de sættes sammen i facaden. På den måde bidrager elementernes udformning til forståelsen af vandets kredsløb i overfladen af facaden, gennem en form for iscenesættelse af samspillet mellem bygning og natur.
Naturens horisontelle biosfære overføres til en vertikal facade.
20
KONCEPT
FRÅN DEN HORISONTALE TIL D
MATERIALER OCH FLEXIBILITET DIAGONAL STEN 75 mm 50 mm 225 mm 400 mm RÄT STEN
75 mm
100 mm
225 mm 400 mm
Med et fåtal forskellige komponenter opnås en høj grad af variation i facaden
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
21
PROCESS- BETONGSTEN
MATERIALER MATERIALER MATERIALER MATERIALER
Cement ( Aalborg Portland, Rapid )
kg kg
kg kg
32,500
Flyveaske ( Emineral)Rapid ) 0,000 Cement ( Aalborg Portland, 32,500 0/4 søsand “ NCC” ( 45 %) 71,327 Cement Portland, Rapid ) 32,500 Flyveaske( Aalborg ( Emineral) 0,000 4/8 søsten “søral” (10 %) 0,000 Cement ( Aalborg Portland, Rapid ) 32,500 0/15 granit, “Dansk Natursten” ( 45%) 0,000 0,000 Flyveaske ( Emineral) 0/4 søsand “ NCC” ( 45 %) 71,327 Super plastificering 0,000 Flyveaske ( Emineral) 0,000 0/4 “ NCC” ( 45 71,327 Vand(10 11,110 4/8 søsand søsten “søral” %)%) 0,000 0/4 søsand ““søral” NCC” ( 45 %) 4/8 søsten (10 %) 0,000 0/15 granit, “Dansk Natursten” ( 45%) 71,327 0,000 Blandesats ( liter)= 50 4/8 søsten “søral” (10 %) 0,000 0/15 granit, “Dansk Natursten” ( 45%) 0,000 Super plastificering 0/15 granit, “Dansk Natursten” ( 45%) 11,110 0,000 Super plastificering 0,000 Vand Super 0,000 Vandplastificering 11,110 Vand 11,110 Blandesats ( liter)= 50 Blandesats ( liter)= 50 Blandesats ( liter)= 50
I Teknologisk Instituts betonlab eksperimenteres med materiale i støbeformen, der giver forskellige overflader på den færdige sten.
22
Den færdige støbning.
DEN FÄRDIGA STÖBNINGEN
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
23
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NATURBASEREDE FACADER (4)
ET ‘STRÅTÆKKET MODUL’ TIL FACADER LISE GARVAL OG NANNA LUNDORF OPTIMERING AF KASSETTEN
1
5
2
6
4
3
7
8
9
Koncept for fremstilling af stråtækket modul
Nanna og Lise tager i deres projektforslag udgangs-
Ved at introducere et biologisk materiale som facade-
punkt i det gamle danske håndværk med stråtækning
beklædning, øges den potentielle biodiversitet i det
af tage, for derigennem at gentænke måden, hvorpå vi
byggede miljø. Nedbrydningen af tagrørene sker i en
kan efterisolere gavle og facader på eksisterende huse.
symbiose med svampe, og stråtækte tage er ofte hjem
Her adskiller deres projekt sig fra de øvrige, da fokus
for både lav, mos og flere typer insekter.
ikke er direkte på den nye bydel på Amager Fælled, men derimod på en mere generel diskussion af NBS i
Det stråtækkede modul er blevet udviklet gennem arbej-
forhold til fremtidens renoveringsstrategier.
det med en række prototyper i tæt dialog mellem de studerende og erfarne fagfolk. Derigennem blev hånd-
Ved at inkorporere det gamle håndværk stråtækning i et
værkets præmisser styrende for den endelige udform-
stramt modulbaseret facadeelementsystem opstår et
ning af modulet. Et stråtag har som regel en levetid på
helt nyt arkitektonisk udtryk. Modulet kan tilpasses for-
mellem 30 og 90 år, og det bør udføres med mindst 45°
skellige typer af facader f.eks. tegl, beton og træ.
hældning. At tagrørene ligger næsten lodret på facaden
Tagrørene vil, som det også er tilfældet på stråtækte
i en stålramme (kan også udføres i træ) sikrer, at syste-
tage, nedbrydes langsomt og derved langsomt ændre
met får så lang levetid som muligt, og samtidig giver
karakter over tid. Skulle et modul derimod blive alvorligt
det mulighed for at udskifte modulerne enkeltvis og/
beskadiget, kan disse udskiftes enkeltvis.
eller arbejde med forskellige modulstørrelser.
24
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
25
260 mm
260 mm 30 mm
30 mm
Bagplade, træ Bagplade, træ
Vindgitterbånd Vindgitterbånd
1200 mm
Stålnet
Stålnet
Tækkerør
Tækkerør
1200 mm
30 mm
30 mm TrækonstruktionTrækonstruktion skaber 30o vinkelskaber 30o vinkel
Løse tækkerør Løse tækkerør 30 mm 15 mm
15 mm 30 mm 350 mm
400 mm
26
350 mm 400 mm
30 mm
30 mm
Visualisering af efterisolering af gavl på historisk bygning.
Professionelle tækkemænd hjælper med at tække en prototype i fuld skala.
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
27
28
Illustration fra projekt BEGRØNNING MED STYRET TILFÆLDIGHED © Schulze+Grassov Aps og SolfeldtDESIGN
29
SCHULZE+GRASSOV
NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER
Schulze+Grassov arbejder med innovativ byudvikling i Europa og Nordamerika og virksomheden blev grundlagt i 2013 af Oliver Schulze og Louise Grassov, som er specialister inden for analyse og formgivning af urbane offentlige rum. Deres praksis er karakteriseret ud fra et ønske om tværgående samarbejder og de benytter sig af fysiske, såvel som historiske og socio-kulturelle analyser. Både Oliver Schulze og Louise Grassov bidrager til forskning og uddannelse indenfor planlægning og udviklingen af offentlige byrum og været inviteret som gæsteundervisere ved flere internationale universiteter.
Klimasprings-projektet “Vandvejen” Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Schulze+Grassov har i Klimasprings-projektet “Vand vejen” i samarbejde med ingeniørfirmaet EnviDan og producenten Colas arbejdet med byens gulv (gaden), som generelt er det laveste punkt i byen, og det er derfor udsat for de største mængder regnvand. Med et nyt blik på gadens rum har projektets ambition været at vende et problem til en mulighed for vækst og innova tion. I projektet “Vandvejen” bliver vandets kredsløb synliggjort og gjort til en værdifuld komponent i gade billedet. Ved kraftige regnskyl fungerer selve vejen som et midlertidigt magasin og herved reduceres risikoen for vandskader på de omkringliggende bygninger. Projektet blev påbegyndt i 2014, og er nu på markedet, som et færdig produkt. To projekter er blevet udført som en del af udviklingsprojektet i henholdsvis Låsby ved Skanderborg og i Middelfart. I 2016 åbnede i Middelfart den første test-strækning. Den gamle del af byen ligger meget lavt og for enden af en bakke, og denne bydel får derfor ualmindeligt meget vand ved kraftige regnskyl. De gamle huse er bevaringsværdige og en tilpasning af de eksisterende bygninger var ikke et muligt scenario. Derfor bød vandvejen på en farbar løsning. Udover at løse vandproblematik-
30
ken, har test-strækningen tilføjet både grønne elemen-
betonlåg til “Vandvejen”. Desuden har Betoncentret på
ter og bænke, som styrker intentionen om at se gaden
TI har stillet sine kundskaber og laboratoriefaciliteter til
som et socialt rum, frem for blot en parkeringszone.
rådighed for de studerende. Ved at medtænke produktionsmetoden allerede fra starten af designprocessen
Produktet, der i dag er på markedet, har et låg af cor-
har de studerende udviklet en ny form for ornamentik
tenstål. Låget bidrager til den designmæssige kvalitet,
eller formsprog i deres prototyper. De afspejler både
men har også gjort elementerne dyrere end ønsket.
de tekniske overvejelser undervejs og viser konkrete
Der arbejdes nu på et bredere sortiment af låg – blandt
byggetekniske løsninger. Betoncentret fik i begyndel-
andet låg af beton – der kan nedbringe elementernes
sen af 2017 installeret en tør-beton-presse, som også
samlede pris.
bruges ved produktion af betonfliser. Derfor har de første hold fra efteråret 2016 arbejdet med almindeligt
Produktet har fra start været udviklet til både store og
støbt beton, mens de følgende hold fra efteråret 2017
små veje, og til både at blive implementeret langs vej-
har arbejdet med tørbeton.
kant/fortov og i vejens midte. Der findes allerede kanaler med stållåg, der kan tåle belastningerne og større
Samlet set byder de studerendes projekter på en bred
mængder af regnskyl. Hele Vandvejsprojektet er dimen-
vifte af forslag til kreative og innovative udformninger af
sioneret til større regnskyl – også de to testprojekter.
låg til “Vandvejen”. Løsninger som fremstår både teknisk og arkitektonisk robuste. Her har det begrænsede
Et låg i beton til Vandvejen
mulighedsrum, som er defineret af de mange tekniske
De studerendes arbejde har fokuseret på at udvikle et
krav, dannet afsæt for et æstetisk vokabularium, som
nyt betonlåg til “Vandvejen”, hvor de samlede omkost-
løfter et teknisk anlæg op til et aktivt bidrag til forøgelse
ninger skal ligge betragteligt lavere end de nuværende
af kvaliteten i det offentlige rums arkitektur. De studeren-
typer af låg, UDEN at gå på kompromis med design
de har belyst et mulighedsrum for at arbejde med høj
kvaliteten. Udviklingen af et låg i beton giver i forhold til
grad af æstetik og kvalitet i design, uden at gå på kom-
låg i cortenstål en række anderledes muligheder i form-
promis med krav til fx produktionsteknik og økonomi.
givningen. I løbet af efteråret 2016 og efteråret 2017 har grupper af studerende i samarbejde med arkitekter fra Schulze +Grassov og vejledere fra KADK udviklet 5 ideer til nye
VANDVEJSPROJEKT Renovering og klimasikring af Søndergade i Middelfart er det første udførte Vandvejsprojekt.
SCHULTZE+GRASSOV – NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER
|
31
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER (1)
BETONLÅGETS ORNAMENTALE VILJE ELIN NILSSON OG JOZEFIN KRAFT
Badensgade på Amager er et sted, som mange køben-
overflader på, er blevet afprøvet. Mønstrene i perfore-
havnere kender. Gaden er præget af mindre, toetagers
ringen af betonlåget skaber bevægelse i vandet i selve
ejendomme med forskelligt ornamenterede gavle, der
vandkanalen, som løber nedenunder, hvilket mindsker
vender mod gaden fra begge sider og som skaber et
risikoen for, at den gror til med alger. Ved at behandle
intimt gaderum. Selv om vandafledningskanaler som
støbeformen på forskellige måder kan man opnå en
udgangspunkt er tekniske anlæg og i fremstillingen pro-
variation i den støbte overflade. Man kan for eksempel
duceres efter industriens præmisser, ligger der her et
smøre formen med epoxy for at få en meget glat over-
potentiale, som kan øge kvaliteten af gadens arkitektur.
flade. Ved at blande pigment i betonen kan man også
Det er dette potentiale, som Elin og Jozefin arbejder
eksperimentere med farver. Ved gennemfarvning af
med i deres projekt. Med anvendelse af enkle virkemid-
betonen i hele låget kan farven ikke slides væk, som
ler afspejler det nye betonlåg til vandvejs-kanalen et
det er tilfældet med mange overfladebehandlinger.
formsprog, som er karakteristisk for gadens huse. Gadens ornamenterede gavle oversættes til en orna mentik af huller i betonlåget, som er nem og enkel at fremstille industrielt. På den måde får man et nyt indslag i gademiljøet, som på en og samme tid er stedsspecifikt, og som rummer generiske aspekter. Udover vandvejens tekniske egenskaber indtænkes også sociale funktioner, som gør brug af det afledte vand og gør gaden til et mere attraktivt opholdssted. Udviklingen af betonlåget er sket gennem studier af både skalamodeller og i 1:1 forsøg, hvor forskellige måder at fortolke gavlmotiverne og bearbejde lågets
Bænke, vandhane og plantekasse kan integreres i gaderummet
32
Snit af vej med to kanaler, der separerer det beskidte vand fra vejen fra det renere vand fra fortov og bygning.
Armering 10 mm
540 mm
20 mm 120 mm mellan armering
1200 mm
45 mm armering-hål Hål: 110 mm x 15 mm
Armering 14 mm
Den indstøbte jernarmering får inflydelse på lågets design.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
33
Modulets overflade bestemmes både af sammensætningen af beton, og overfladen i støbeformen.
34
Foto overfor: Tre færdige mockups.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
35
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER (2)
SANSET BÆK I BETON LINDA THI NIELSEN OG MIKKEL RASMUSSEN
Med afsæt i den rige ornamentik, som præger Sankt
med bliver til et sanseligt element i gaden. Mønsteret i
Markus kirken på Frederiksberg, har Mikkel og Linda
låget skaber bevægelse og lyde i vandet og beriger
undersøgt, hvordan inspiration fra stenhugger-hånd-
herved oplevelsen af gaderummet. Regnvandet fra vej-
værket kan omsættes til moderne formgivning af en tek-
banen, som er mere forurenet, løber direkte ned i kana-
nisk installation. Frisen fra Sankt Markus kirken bliver til
len under betonlåget, og kommer på den måde ikke i
et mønster i betonlåget til “Vandvejens” vandaflednings-
kontakt med mennesker og dyr. Betonlåget danner
kanal. Låget til kanalen er udformet på en måde, hvor
overgangen mellem fortov og kørebane og virker som
regnvand fra tag og facade i gadens ejendomme kom-
en ny type af kantsten/zone, der i regnvejr omdannes til
mer til at løbe synligt i en rende i selve låget, og der-
en rislende bæk.
Vandafledningskanaler ved Sankt Markus Kirken.
36
Frise på Sankt Markus Kirken.
Formgivning af betonlågets relief.
Vandrende og låg – sprængt isometri.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
37
1:1 afstøbning af betonelement pü Teknologisk Institut.
Hvid cement.
38
Hvid cement tilsat sort pigment.
Nedløb i skybrudssituation.
Støbeforme med og uden epoxy.
Afformning.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
39
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2017 NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER (3)
STANDARDER FOR NATURLIGE VARIATIONSMØNSTRE CHRISTIAN ZIPELIUS
I naturen er vandløbenes tilsyneladende arbitrære snoede former med til at skabe liv i landskabet. Når man ønsker at effektivisere en industriel produktion, er det svært at imitere vandløbenes nærmest uendelige variation af former, da industriel produktion betinger så ensartede elementer som muligt. Det er denne udfordring, som Christian har arbejdet med i sit projekt. Han tager netop afsæt i udformningen af de naturlige vandløb, som inspiration i udviklingen af sit betonlåg til “Vand vejens” afvandingskanal. I låget er der præget en forholdsvis dyb, snoet rende ned i overfladen, der gør, at regnvand vil løbe som en rislende bæk langs fortovet. Allerede i de tidlige faser af designprocessen er de tekniske parametre tænkt ind; fra tykkelsen af låget, til principperne for armeringen og antallet af ‘nedløbs huller’ i hvert låg. Ved at udvikle en række variationer, ud fra et enkelt grundtema og derefter afprøve dem i lange sekvenser, er projektet nået frem til det mindste antal varianter, der skal til for at skabe et mønster, som ikke ser ud til at gentage sig selv. Hermed opnås en fortolkning af vandløbenes arbitrære snoede former ved hjælp af meget få standardelementer. Vandet løber ned i afvandingskanalen gennem perforeringer i lågets laveste punkt. For at sikre, at der rent faktisk løber vand i renden i lågets overflade, når det regner, er det ikke alle lågelementerne, der har perforeringer. Variationer i sekvensen af lågselementer får på den måde både en teknisk og æstetisk funktion.
40
Udvikling af forskellige perforeringer, mønstre, hierarki.
Udvikling af førløb, rækkefølge, hierarki, hvad er lav og hvad er høj, afløb, regler til udvikling, mm.
1:5
1:5
X
Y
Y
X X
X Y
Y
X
X
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
41
Vandet løber i renden.
Områder som bliver grobund for organisk vækst.
Sammenlagt.
og hvor er grøn
kellige typer
og hvor er grøn
kellige typer
Udvikling af støbeform.
42
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
43
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2017 NYE BETONLÅG TIL VANDAFLEDNINGSKANALER (4)
STOR EFFEKT I MINIMALE FORSKYDNINGER NIKOLAJ CHRISTENSEN
Der er mange parametre at tage stilling til, når man skal masseproducere et betonelement, også selv om det tilsyneladende kun er et simpelt betonlåg. Ved grundigt at sætte sig ind i de industrielle processer med deres muligheder og begrænsninger har Nikolaj i sit projekt vendt de potentielle forhindringer til at udgøre selve kernen i designprocessen. Der findes faste grænser for, hvor meget man kan perforere et betonlåg, og hvor dybe riller det kan have, uden at miste sin bæreevne. Betonelementet skal også armeres på en måde, hvor armeringsjernet ikke kommer for tæt på kanter og perforeringer, da det derved risikerer at rustne. Hvis betonen skal presses, hvilket man normalt gør med fliser, giver det også begrænsninger for betonelements form. Ved at lave et meget begrænset antal variationer af betonlåget – med et stribet mønster præget ned i overfladen – er der mulighed for meget stor variation med udgangspunkt i få virkemidler. Hullerne, som leder vandet ned i kanalen under låget, danner en organisk form, som står i kontrast til de ellers stramme linjer i lågets ornamentering. Lågets stribede relief er lavet, så linjerne ikke mødes i samlingen af to elementer. Denne lille geometriske forskydning gør, at vandet bevæger sig og bliver iltet ved at hvirvle rundt, før det løber ned i afvandingskanalen. Idéerne til projektet blev udforsket i Betoncentrets laboratorium ved hjælp af det særlige udstyr, man bruger til tørpresning af fliser. Det er samme metode, som man ville bruge i en storskala industriel produktion, og den færdige prototype bliver derved et meget realistisk bud på et nyt stykke byinventar.
44
Flisetyper.
Låget danner afslutning på fortovet og kan tilpasses for at f.eks. markere fodgængerovergang eller indkørsel.
Det nye låg kræver forståelse og små ændringer af eksisterende produktionslinie. TØRSTØBNING
BUNDFORME
PRODUKTIONSBÅND
BUNDFORME
PRODUKTIONSLINJE PRODUKTIONSLINJE
ROBOTARM TIL PLACERING AF ARMERINGJERN TØRSTØBNING
PRODUKTIONSBÅND
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
45
Til prototypen laves ovendele med trælister for hurtigt at afprøve forskellige mønstre.
80mm 80mm 80mm 80mm
Armeringen fører til begrænsede muligheder for nedføring af vand gennem låget, som bliver et ornament i sig selv.
46
60mm 60mm 60mm
Underdelen forberedes så armeringen ikke presses ud i overfladen.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
47
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2017 EN NATURFLISE TIL KØBENHAVNS KOMMUNE
BEGRØNNING MED STYRET TILFÆLDIGHED MARIE HVIDAA NIELSEN OG KASPER PROHOVNIK
Projektet tager udgangspunkt i Schulze+Grassovs udviklingsprojekt omkring en ‘grøn flise’. Ophavsret til koncept, design og funktion tilhører alene Schulze+Grassov Aps og SolfeldtDESIGN.
Inspiration fra naturen.
Marie og Kaspers projekt giver et bud på en ny type ‘grøn flise’, som kan begrønne byens gaderum langt billigere end for eksempel plantning af træer. Med denne “Naturflise” vil Københavns Kommune kunne imødekomme ønsket om en grønnere by, som er formuleret i “Strategien for Bynatur” (2015-25). Projektet af søger muligheden for at skabe vækstbetingelser i for tovets fliser gennem forskellige overfladebehandlinger af betonen. For eksempel kan man med sukkerlage eller en anden form for “retarder” skabe grafiske mønstre i betonens overflade. Sukkeret (retarderen) gør, at cementen i betonen ikke kan hærde. Derved dannes en grovere og mere ru overflade med større korn og blotlagt grus. Det giver mulighed for at “tegne” med retarderen på flisen, direkte efter at den er blevet tørpresset. Med denne teknik kan man arbejde med en styret tilfældighed i en ellers standardiseret industriel proces. Inspirationen hertil kommer blandt andet fra kunstens verden, hvor det er en særlig metode at arbejde med produktion af værker, der skaber sig selv gennem en styret proces. For at skabe overflader, der giver grobund for biologisk liv, arbejdes der med at indstøbe forskellige organiske materialer i fliserne. Der er gjort forsøg med at indstøbe jordkugler, kaffegrums, kokosfibre og frøkugler. Den endelige prototype er afprøvet i Betoncentret for at sikre, at arbejdet med de tilfældige mønstre er mulig at indpasse i den meget styrede proces omkring tørpresning af betonfliser. Inspiration fra naturen 48
5
ogisk Institut. Resultater vi har indtil videre gennem modellerne, er at vi ved at der en begrænsning i højden af det vi etablere i flisen. Vi skal tænke på en minimums-tykkelse, da vi ellers kan få problemer med brud ved tryk (tung kørsel), eller frostsprængninger.
Tilfældig nedbrydning vha. retarder
Overflade-retarder Forsinkelse af hærdningen af betonens cementlag, efterlader en kontur i flisen hvori lav vækst kan etablere sig
Imiteret tilfældighed gennem ned- og gennembrydning
6
Indstøbt vækst-indsats Indstøbning af fiberbaserede vækst-piller, danner grobund for højere vækst der kan rodfæste sig i flisens små fordybninger 11 8
Illustration af, hvordan tilfældighed integreres i den meget styrede og stramme proces som tørstøbningsprocessen er.
7
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
49
© Schulze+Grassov Aps og SolfeldtDESIGN.
80 mm.
400 mm.
Skitsemodeller af overflader i gips.
70 mm. 200 mm.
60 mm.
27
Indstøbt vækstpille 50
15
2
© Schulze+Grassov Aps og SolfeldtDESIGN.
SCHULTZE+GRASSOV – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
51
52
53
TREDJE NATUR KLIMAFLISEN
Tredje Natur har de seneste år markeret sig som en af de mest synlige arkitektvirksomheder i forhold til arbejdet med klimatilpasning. Med store projekter som “Klimakvarteret” på Østerbro, den nye by Vinge og transformationen af Enghaveparken, har Tredje Natur udforsket nye måder, hvorpå man kan tænke natur som en integreret del af byens rum.
Klimaflisen Et af de måske mindre iøjnefaldende, men ikke desto mindre meget ambitiøse projekter, som Tredje Natur har satset på inden for indenfor klimatilpasning, er “Klimaflisen”. Projektet blev indledt i 2014 som et treårigt produktudviklingsforløb under Realdania’s kampagne “Klimaspring”. “Klimaflisen” er en del af en større vision om at gentænke alle byrummets individuelle bestanddele, hvor fortovet udgør en betydelig andel. Visionen peger på udvikling af en række nye hybrid løsninger, som både skal sikre byen mod klimaforandringernes konsekvenser og skabe nye oplevelser og kvaliteter i brugen af byens rum. “Klimaflisen” er et modulopbygget system, som gør det muligt at aflede regnvand fra byens fortove og opbevare det, inden det ledes videre til kloaksystemet eller anvendes lokalt. Flisen kan derfor ses som en underjordisk ‘vandbank’, hvor vandet kan bruges både til træer og planter i lokalområdet og til byens funktioner så som fejebiler m.m. Flisen bevarer fortsat sin grundlæggende funktion som fortovets belægning, men skaber samtidig mulighed for et lokalt vandkredsløb, der kan berige mikroklimaet, skabe en ny bynatur og dermed rum for leg og læring. I de vertikale huller i flisen, som skal føre vandet ned til de underliggende afledningsrør, fore stiller man sig desuden at kunne integrere en række “smarte funktioner”. Disse “plug ins” kan udskiftes over tid og dermed tilpasses byens løbende udvikling. Et eksempel på en smart funktion kunne være sensorer,
54
som aflæser vandniveauet i flisen og sender denne
den. De prototyper, som man hidtil havde udviklet af
information videre til de lokale beboeres mobiltelefoner.
“Klimaflisen”, var baseret på en mere tidskrævende
På den måde gøres beboerne mere bevidste om lokal-
konventionelt støbt beton, da flisens teknologiske de-
områdets mikroklima. Hullerne i flisen vil også i fremtiden
sign begrænsede mulighederne for at tørpresse den.
kunne bruges til montering af byinventar; så som bænke,
Et andet problem var udviklingen af de såkaldte “plug
skiltning og belysning.
and play”-moduler, som skal monteres vertikalt i flisens huller. De skal både kunne holde til, at man færdes
Med midler fra Markedsmodningsfonden har Tredje
ovenpå flisen, og skal lede vandet ned i flisen uden at
Natur, sammen med Københavns Kommune, anlagt en
blive tilstoppet af grus og andet fra fortovet. En vigtig
teststrækning med “Klimaflisen” på Nørrebro i Køben-
forudsætning, for at vandafledningen fungerer korrekt
havn. Projektet har til formål at teste “Klimaflisen” i for-
er, at fliserne har den rigtige hældning, så vandet bliver
hold til design, funktionalitet og drift. Forventningen til
ført de rigtige steder hen. Før teststrækningen kunne
teststrækningen er, at den udover at afprøve og udvikle
realiseres skulle gaden derfor nøje opmåles. Det var de
flisens egenskaber og potentialer kan være med til at
studerendes første opgave. Derefter gav de sig i kast
promovere flisen både lokalt og globalt.
med forslag til udformningen af “plug and play”-modulerne, samt studier af variationer i flisens overflade, i
Klimaflisen i forhold til InnoBYG-projektet
forhold til at de skulle fremstilles med en meget stan-
I løbet af efteråret 2016 og efteråret 2017 har to forskel-
dardiseret industriel proces.
lige grupper af studerende i tæt samarbejde med arkitekterne fra Tredje Natur, deres vejledere fra KADK og
Da den anden gruppe af studerende kom til Tredje
Betoncentret på TI udviklet videre på delelementer af
Natur i efteråret 2017, var mange af de grundlæggende
“Klimaflisen”.
problematikker omkring designet af “Klimaflisen” løst.
Da det første hold af studerende kom til Tredje Natur i
jeret på, hvordan man kan lede mest muligt vand ned
efteråret 2016, var der kun et par måneder til, at “Klima
gennem flisen. Gennem et systematisk arbejde med
flisen” skulle testes på Nørrebro. Flisen var meget langt
planlægning, tegninger og 1:1 afprøvninger udviklede
fremme i sin udvikling, men der manglede stadig løs-
de studerende løsninger, som udforskede det meget
ningen af mange detaljer for, at den kunne produceres
begrænsede mulighedsrum for at optimere flisens
efter industrielle metoder. En normal ‘Københavnerflise’
vandaflednings-potentiale.
De studerendes arbejde fokuserede derfor meget detal-
tager 11 sekunder at producere med tørpresningsmeto-
TREDJE NATUR – KLIMAFLISEN
|
55
KLIMAFLISEN Projekt til teststrækning for Klimaflisen i Heimdalsgade i København. Projekt og illustrationer: Tredje Natur.
56
TREDJE NATUR – KLIMAFLISEN
|
57
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 KLIMAFLISEN (1)
PLUG & PLAY – TEKNOLOGISKE PROCESSERS BETYDNING FREDRIK SANDBU, GUSTAV JERLVALL JEPPSSON, ESBEN LAURITZEN OG MARCUS INNVÆR
Da Fredrik, Gustav, Esben og Marcus startede deres
i princippet kan lave unikke mønstre på hver enkelt flise,
arbejde med “Klimaflisen”, var deres første opgave en
selv om den bliver produceret på et samlebånd. Under-
nøjagtig opmåling af gaderummet med teststrækningen
søgelserne så på de væsentligste faktorer i forhold til
af “Klimaflisen”. Til forskel fra en almindelig fortovsflise
fræsningen af betonen under dens indtørringsproces.
skal “Klimaflisen” nemlig lægges med den helt rigtige
I takt med, at betonen hærder op, bliver det sværere at
hældning for at kunne aflede vandet korrekt. Ud over
fræse i overfladen, og slitagen på fræseudstyret bliver
højdemålinger for hver meter registreredes placeringen
større. Fræser man derimod for tidligt i processen, er
af fliser, kantsten, brosten, nedløbsrør, brandhaner, tek-
betonen stadig våd og fræsehovedet efterlader et meget
nikskabe, nedløbsrør og karakteren af facaderne på de
upræcist spor.
tilstødende bygninger. Resultatet blev en meget detaljeret registrering, som kortlægger alle variabler både
I forsøgene blev variationer i tørretid, fræsedybder og
under, over og langs fortovet.
betonens blandingsforhold afprøvet.
Det næste skridt i de studerendes undersøgelser var
Det afgrænsede undersøgelsesområde og den meget
udviklingen af “plug and play”-modulerne. Her var ud-
klare projektplan for forløbet, gjorde de studerende i
fordringerne, at modulerne skal være nemme at instal
stand til hurtigt at komme i dybden med materialet og
lere, men svære at stjæle, samt at vand skal kunne løbe
dermed nå frem til et brugbart katalog af løsningsfor-
let igennem uden, at der opsamles grus i modulerne.
slag i forhold til nogle af de udfordringer, som “Klima
Desuden skal modulerne være lette at montere i fliserne.
flisen” stod overfor i denne fase af dens udvikling.
Resultatet af undersøgelserne blev to prototyper bestående af en beton-del (selve flisen) og en plast-del (plug modulet). Prototyperne blev udviklet ved hjælp af 3D-printning. Den sidste undersøgelse blev lavet i tæt samarbejde med Betoncentret og havde fokus på måder, hvorpå man kan fræse i overfladen af flisen. Dette er en relativt ny teknik i en dansk kontekst, hvor man efter støbningen af betonen placerer elementet i en CNC-robot, som fræser spor i elementets overfladen. Teknikken gør, at man
58
Sandfangsbrønd Nedløbsrør
-7.5
-1
229.90
T R E D J E N AT U R: K L I MA F L I S E N©
8
-14.5
-2.5
Nedløbsrist
sandfangsbrønd
Nedløbsrør
Opmåling af teststrækningen i Heimdalsgade.
Teknik-skab -20
-9.5
220.80 -16.5
-23.5
Nedløbsrør Sandfangsbrøn
Brandhane
Teknik-skab
Vandstik
-12.5
-23.5
-27
336.85
-17.5
-11.5
-16
360.12
303.14
-16.5
Nedløbsrist
-35.5 1499.90
-32
-29
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
514.06
|
59
Fatning Proces (Forslag til fatning)
Teknologisk Institut
Dokumentation
Andre Leverandør
3D print för støbning
Gevind
Antal: 2 Han, Hon Dimension for støbning: 300x300mm Dimension for rørføring: ø 50mm Standard gevind
Halvgevind
3D print för støbning
Studs
Antal: 4
IBF Smed hos IBF kan dreje geometri på drejebænk. Tovholder er Jeppe Ecklon.
Han, Hon Dimension for støbning: 300x300mm Dimension for rørføring: ø 50mm Standard studs
halvstuds
3D print för støbning
Spiralrør
Antal: 2 Han, Hon
Proces (Forslag til fatning)
Dimension for støbning: 300x300mm
Dokumentation
Teknologisk Institut
Dimension for rørføring: ø 50mm 3D print för støbning
Plug-In
Andre Leverandør
Antal: 2 3D print för støbning Han, Hun Antal: 2 Dimension for støbning: 300x300mm Han, Hon Dimension for rørføring: ø 50mm Dimension for støbning: 300x300mm Låsemekanismen laves som en “hovednøgle” som kan betjenes af kommunen Dimension for rørføring: ø 50mm
Twist and lock mechanism
Nøgle plug-in
Låsemekanismen laves som en “hovednøgle” som kan betjenes af kommunen
Hoveder til Plug
Dokumentation
Fræsning Process (Forslag til fræsning)
Blindespor
Antal: 1 Dimension for støbning: 300x300 mm Dimension for fræsning: 15mm
Fræsning Process (Forslag til fræsning)
Tovholder : Johannes Greisen
Dokumentation
Teknologisk Institut
blindespor
Mønster - Grov/fin Antal: 1 Dimension for støbning: 300x300 mm Dimension for fræsning: Zmax: 15 mm Tovholder : Johannes Greisen
Ledning av vand
Antal: 4 Dimension for støbning: 300x300 mm Dimension for fræsning: 15mm Laves som “2-lags”. Overlag på 20mm af fin betonblanding
Arkitekt: Carlo Scarpa
Støbes og fræses samme dag efter fire forskellige tørretider Tovholder : Johannes Greisen
Arkitekt: Dimitris Pikionis
T R E D J E N AT U R: K L I MA F L I S E N © 60
Skitser, ledning af vand
13
Andre Leverandør
Studs - dimensjoner
44 mm
30x30x11,5 cm To ulike plug-ins; Halv-gevind gjennom hele plug-in, og hel-gevin Halv-gevind fyller hele hullet i flisen, men leder vannet ned i flis avskårne gevind. Hel-gevind har en avstand mellom flis og hull, hvor vannet færes Studs - skjæring i studs
128 mm
top 25 mm
50 mm
10 mm
Fase 2 Utvikling Forslag til plug-ins
250 mm
1 mm 2 mm
52 mm
3 mm
30 mm
1:1
1:1
Studs - skjæringer med horisontale rør i flis
30x30x11,5 cm To ulike plug-ins; Halv-gevind gjennom hele plug-in, og hel-gevind kun nederst i plug-in. Studs Flis Halv-gevind fyller hele hullet i flisen, men leder vannet ned i flisen gjennom det avskårne gevind. Hel-gevind har en avstand mellom flis og hull, hvor vannet færes ned i flis.
90°
Fase 2 Utvikling Skitseforslag til hode på plug-in og alternativ plug-in
1:2
T R E D J E N AT U R : KLIMAFLISEN©
Hodet til plug-in - 4 cm i diameter - 1 cm innhakk - 2 cm dybde
1:1
21
Idéer - Låse-mekanisme - Tilstedeværelse av vann i overflaten
T R E D J E N AT U R: K L I MA F L I S E N ©
15
Gevind plug-in: - Vann renner inn gjennom plug-in - Styrer hvor vannet renner ut via hull - dreies for å kontrollere - Gevind i midten gir stabilitet T R E D J E N AT U R : KLIMAFLISEN©
16
T R E D J E N AT U R: K L I M A F L I S E N©
15
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
61
Vann
Sand 0-2 mm
Sement
Vann Sand 0-4 mm
Sement
Sand 0-4 mm
Frasortert sand TFase R E D J3 E Produksjon N AT U R: K3D L I printing MA F L I Spå E NTI©
26
Fase 3 Produksjon Støpning og fresning på TI
Støpning Betongmiksen fylles i støpekassene, og plasseres på et vibrasjonsbord, hvor miksen vibreres til det fyller kassen jevnt. Kassene blir så plassert på paller hvor overflaten gjøres jevn med spatel, klar til fresning.
T R E D J E N AT U R: K L I MA F L I S E N ©
62
24
T R E D J E N AT U R : K L I M A F L I S E N©
27
Sand 0-2 mm
Fase 3 Produksjon Støpning og fresning på TI
Fresning 3 (3,5 timer etter støpning)
T R E D J E N AT U R: K L I MA F L I S E N ©
Fresningsretning 0-4 mm
0-2 mm
3
3
Enda noe fastere fresning, men stadig mye materiale-oppsamling på venstre side. Oppsamling av materiale der hvor fresehodet først går ned i betongen. Renere område der hvor fresehodet går opp av betongen. Noe lyd av sprut fra småstein som treffer plexiglass-beskyttelsen rundt roboten, noe som viser at miksen er ved å stivne.
Enda litt fastere enn fresning 2. Materialeoppsamling på venstre side er begynt å minske. Oppsamling av materiale der hvor fresehodet først går ned i betongen. Renere område der hvor fresehodet går opp av betongen. Noe lyd av sprut fra småstein som treffer plexiglass-beskyttelsen rundt roboten, noe som viser at miksen er ved å stivne.
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
63
Illustration af teststrækningen i Heimdalsgade.
Gadesnit som viser både skjulte og synlige funktioner knyttet til Klimaflisen.
Plug in: Basketballkurv
Plug in: Stativ
Plug in: Begrønning
Et lags-flis - en rørføring
64
Plug in: Møbel
Nedsivningsområdet
Tak-vann3 Vann-detalje Fortaus-vann Tak-vann
Plug-in, forbinde to rørførings-lag
Fortaus-vann
Plug-in, forbinde to rørførings-lag
Ett-lags flis, én rørføring
Ett-lags flis, én rørføring To-lags flis, sammenkoblet rørføring
To-lags flis, sammenkoblet rørføring Nedsivning
Nedsivning To-lags flis, adskilt rørføring Basseng To-lags flis, adskilt rørføring Ett-lags flis, to rørføringer
Basseng
Ett-lags flis, to rørføringer
Plug in: Overdekning
Plug in: Gatelampe
Et lags-flis - to rørføringer
Åbent vandbassin Faskin
Kloak
1:20
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
65
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2017 KLIMAFLISEN (2)
KOMETHALENS VANDLEDENDE VIRKNING SARA CASEY, JON GRASDAL, ANTON BOMAN OG JOHAN STENBECK
I deres arbejde med “Klimaflisen” fokuserede Anton,
vand end et normalt hul i flisen. Forsøgene er analyseret
Sara, Jon og Johan på flisens overflade og på hvordan
og vurderet både ud fra funktionelle og æstetiske para-
den kan medvirke til at formidle den nye “klimasmarte
metre, med særlig fokus på muligheden for at produce-
by”. Med et fænomenologisk blik på vandets måder at
re løsningen industrielt. Når åbningerne i flisen bliver
fremtræde på, udnyttes betonoverfladens evne til at
større, bliver de også mere synlige og danner dermed
ændre karakter i kombination med vand. Dette førte til
en ny form for ornamentering af flisens overflade. Et af
udvikling af en prototype, der formår at tydeliggøre
forsøgene har arbejdet med at forstærke den ornamen-
vandets tilstedeværelse uden brug af smart (digitalt
tale virkning, ved at fremhæve hullerne med en kant af
styret) måleudstyr. Gennem et systematisk arbejde med
messing. Denne løsning endte dog med at blive sorteret
overflader og efterbearbejdninger blev mulighederne
fra, da den virkede urealistisk i forhold til den begræn-
for at styre vandets aftegninger på fliserne således
sede økonomi til produktion af flisen.
undersøgt. I udviklingen af prototypen har de studerende arbejdet Hullerne, der skal lede regnvandet ned til rørene under
tæt sammen med Betoncentret. For at lave den ønske-
flisen, skal udformes, så de bedst muligt indfanger van-
de forsænkning af hullerne, kræver det, at en CNC-
det, der løber på flisens overflade. De studerende har
robot fræser dem ud, efter at betonflisen er blevet støbt.
afprøvet en række forskellige udformninger af disse
Arbejdet med denne teknik har ført til idéen om yder
huller. En tragtformet åbning fanger for eksempel mere
ligere at forbedre opsamlingen af vand ved at lave flere fræsninger i overfladen. Disse nye riller i overfladen ind-
RATEGI
VERFLADEBEHANDLING
fanger det vand, der løber hen over flisen, og fører det hen til hullet. Denne løsning forøger markant den mængde af vand, der opsamles. Forskellige måder at udforme rillerne på er blevet afprøvet og en enkel løsning i form af en “komethale” er endelig blevet udvalgt, da den blev vurderet til at fungere bedst, både i forhold til funktionelle og æstetiske krav. Halen på kometen indikerer vandets retning hen mod det hul i flisen, som fører vandet ned under fortovet. Det rillede ornament på flisen bliver dermed en måde at tydeliggøre klimaflisens funktion i forhold til opsamlingen af byens regnvand.
66
Fortovets elementer.
STRATEGI
9
ISCENESÆTTELSE AF VANDKREDSLØB
Tør
TREDJE TREDJE NATUR: NATUR: KLIMAFLISEN KLIMAFLISEN © ©
Vand samles på flisen
Manipulerings muligheder af flisens udtryk: Gennemvåd
5
5
1. Hydrauliske effekter 2. Æstetik 3. Synliggjorda vandets kredsløb 4. Indikator
Optørring
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
1
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
67
1A. KANTFRÆSNING AF HULLER
VÆRKTØJ
Ø
A
Slibestift på håndborremaskine
12 mm
B
Afrundet slibestift på håndboremaskine
12 mm
HYPOTESE
RESULTAT
Styret og præcis udformning af profil
Jævn, enkel, fin & afrundet profil med stor præcision. Slid på værktøj
Kommentar
Boret gør det enkelt at skabe en fin profil og tilbyder stor præcision, for at kunde implementere indgrebet på pladsen. Selve afræsningen og kontrasten mellem hul og overflade gør at profilen bliver meget fin og præcis. Vætrøjet bliver dog hurtigt slidt og må kasseres..
Boret gør det enkelt at skabe en fin profil og tilbyder stor præcision, for at kunde implementere indgrebet på pladsen. Vætrøjet bliver dog hurtigt slidt og må kasseres. Profilen bliver ikke lige så fint affaset som ovenstående bor (A), men der kommer en mindre kant mellem overflade og hul.
Styret og præcis udformning af profil
Enkel & afrundet profil med en mindre kant mellen hul og overflade. Slid på værktøj
Styret profil og stor enkelhed i håndtering af materialet
Grov og ujævn profil vandskeligt at skabe en fin kant med stor præcision.
Styret profil og stor enkelhed i håndtering af materialet
Jævn, enkel & afrundet profil med stor præcision og minimal kontrast mellen hul og overflade.
Bullnose profilen skaber en fin og enkel profil med minimal kontrast mellan hul og overflade. Den er skånsom, afrundet og skærer enkelt i materialet. Minimal slitage på borret og enkelt at styre borringen.
Ogee profilen Overrasker os da vi havde store forventninger til at den skulle kunne bearbejde materialet fint og enkelt. Desværre viser det sig at profilerne bliver ujævne og det er svært at styre i hullet. Borret fjerner let materiale og gør det derfor svært at holde præcisionen. Borret er groft og det er svært at holde maskinen fast når man borrer.
C
Bor med ogee profil
27 mm
D
Bor med bullnose profil
27 mm
Murbor
15 mm
Enkel bearbejdning af materialet och borrestruktur i den afrundede profil
Stor og ujævn kontrast mellem overflade og hul. Svært at beholde præcisonen og bearbejdning af materialet
Svært at holde præcisonen da borret får maskinen til at ryste. Hård og ujævn kontrast mellem hul og overflade. Strukturen i selve borret giver heller ikke den effekt på flisen som vi helst villa have set.
Murbor
25 mm
Stor udforming og enkelhed i bearbejdning af materialet
Stor og ujævn kontrast mellem overflade og hul. Svært at beholde præcisonen og bearbejdning af materialet
Svært at holde præcisonen da borret får maskinen til at ryste. Hård og ujævn kontrast mellem hul og overflade. Strukturen i selve borret giver heller ikke den effekt på flisen som vi helst villa have set.
E
F
NTFRÆSNING AF HULLER
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
15
ULTAT
A
B
C
D
E
F
68
JE NATUR: KLIMAFLISEN ©
17
1A. KANTFRÆSNING AF HULLER
RESULTAT
UDVALGT
ASSOCIATIONSBILLEDE
IMPLEMENTERING
A
B
C
D
E
F
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
17 1A. KANTFRÆSNING AF HULLER
RESULTAT: VANDTEST
STADIE
Tør
Vand samles på flisen
Gennemvåd
Optørring
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
18
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
69
1A. KANTFRÆSNING AF HULLER
METODE / MARKERE LAVPUNKT
IMPLEMENTERING
Testrækken
Industriel produktion
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
19
1B. FRÆSNING AF RILLER
RESULTAT
UDVALGT
ASSOCIATIONSBILLEDE
IMPLEMENTERING
A
B
C
D
E
F
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
70
26
1B. FRÆSNING AF RILLER
RESULTAT: VANDTEST
STADIE
Tør
Vand samles på flisen
Gennemvåd
Optørring
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
27
Afprøvning af forskellige aggregater i tørpresset beton.
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
71
Toalettborsten “in action” 2017-11-09
Torrstöpnings blandning: Sand, granit, cement & vatten
Toalettborsten “in action” 2017-11-09
Några av de medtagna verktygen
Torrbetongen var otroligt fragil dirket efter stöpningen och därför blev torkningsprocessen en avgörande faktor för den fortsatta behandlingen. Våra försök därförtorkningsprocessen in i tre Torrbetongen var otroligt fragil dirket efter stöpningen ochdelades därför blev 31 tidsintervaller: efter behandling, efter en timme och efter två timmar. en avgörandebehandling faktor fördirekt den fortsatta behandlingen. Våra försök delades därför in i tre
tidsintervaller: behandling direkt efter behandling, efter en timme och efter två timmar.
33
33
72
1B. FRÆSNING AF RILLER
IMPLEMENTERING: PLADSEN
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
Fremvisning af mockups på Teknologisk Institut.
TREDJE NATUR – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
73
Illustration fra projekt VANDAFLEDNING OG LANDSKABELIG SANSNING
74
75
HORNBÆK PLEJEHJEM Konkurrenceforslagets hovedgreb. Projekt og illustration: JJW Arkitekter.
76
JJW ARKITEKTER SANSELIGE LAR-LØSNINGER
JJW Arkitekter har i løbet af de mere end 20 år tegnestuen har eksisteret, udviklet en praksis omkring det de kalder “arkitektonisk adfærd” – en betegnelse, som er under konstant udvikling og forandring. Elementerne i denne særlige praksis er begreber som; særliggørelse af det almindelige, et ønske om at skabe stærke arkitektoniske visioner i en kombination af holdning+viden+idé og opbygningen af en værkstedskultur på tegnestuen. Bæredygtighed indgår som en naturlig del i projektarbejdet, og de har blandt andet en DGNB-auditør ansat, som kvalitetssikrer arbejdet inden for feltet. Som en del af deres arbejde med bæredygtighed har JJW Arkitekter udviklet mange projekter, der indeholder elementer af LAR (lokal afledning af regnvand) og LUR (lokal udnyttelse af regnvand). Det er netop disse problematikker, som tages op i de projekter, der vises på de følgende sider
I konkurrenceprogrammet efterspørges LAR-løsninger, der skal indarbejdes som en del af den landskabelige bearbejdning. Det er arbejdet med udviklingen af disse løsninger, som bliver omdrejningspunktet for samarbejdet med to grupper af studerende i efteråret 2016. Hensigten med forløbet var at bygge videre på den viden om klimatilpasning, som JJW Arkitekter har i forvejen, for derigennem at komme med nye innovative løsningsforslag. De studerende fik som en del af for løbet en gennemgang af tegnestuens tidligere projekter med fokus på LAR-løsninger, blandt andet med en studietur til projekter i Københavnsområdet. Gennem hele forløbet var der en tæt dialog mellem de studerende og tegnestuens ansvarlige landskabsarkitekt og bæredygtighedsekspert, samt de studerendes vejledere fra KADK. I arbejdet med plejehjemmet i Hornbæk har fokus været,
LAR-løsninger til Hornbæk plejehjem
at indarbejde LAR-løsninger som en integreret del af det
I juni 2016 vandt JJW Arkitekter konkurrencen om et nyt
planlagte landskab, med særligt fokus på vanding af
plejehjem i Hornbæk. Opgaven omfatter både en udvi-
træer og planter, samt synlige vandløb og bassiner. I
delse af det eksisterende plejehjem og en opgradering
Hornbæk er der ikke problemer med at k omme af med
af det omkringliggende landskab. Konkurrenceforslagets
regnvandet, da jordbunden primært består af sand og
arkitektur tager udgangspunkt i et traditionelt motiv;
grus. Her kan vandet uden problemer sive ned, selv ved
‘Bondegården’, ud fra hvilket der skabes en række
kraftigere regnskyl.
gårdhavehuse, som opfylder de tre hovedmål for projektet: Omsorgsfulde rammer for plejehjemmets beboere,
Løsningerne på de næste sider fokuserer derfor på,
gode rammer for et godt arbejdsliv, samt et åbent og
hvordan man kan bruge regn og spildevand som både
inviterende miljø for besøgende.
en æstetisk og en funktionel ressource.
JJW ARKITEKTER – SANSELIGE LAR-LØSNINGER
|
77
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 SANSELIGE LAR-LØSNINGER (1)
VANDAFLEDNING OG LANDSKABELIG SANSNING IDA KRAGH, BENJAMIN MOLIN FOGED OG STINE NIELSEN
Ofte ender LAR-løsninger som enkle bearbejdninger af
plads og ressourcer at spare. De studerende kommer
landskabet, i form af for eksempel forsænkninger i græs
med tre konkrete bud på pladsdannelser udført i beton,
arealerne, der kan opsamle vand ved større regnskyl.
som både har en social funktion og håndterer regnvan-
I deres projekt undersøger Benjamin, Ida og Stine,
det, uden at lede det ned i kloakken. Samtidig med at
hvordan potentialerne ved opsamling af regnvand kan
denne dobbeltfunktion er ressourcebesparende, bidra-
udnyttes bedre ved at koble de tekniske løsninger
ger den til at synliggøre vandets kredsløb i området.
sammen med sociale rekreative formål. I tilknytning
Målet har været at udnytte vandet som en ressource
til plejehjemmet i Hornbæk er der i dag et stort parke-
til at aktivere så mange sanser som muligt, og derved
ringsareal med hårde belægninger, i form af asfalt.
gøre det til en del af oplevelserne på den planlagte
Disse belægninger indsamler store mængder af regn-
“sansesti”, der løber gennem det nye plejehjems ude-
vand, som i dag afledes i kommunens kloakker.
områder.
Diagrammatisk snit, som viser regnvandets vej og opmagasinering Samtidig med, at plejehjemmet skal udvides, ønsker man at skabe nye sociale aktiviteter eller mødesteder i området. De studerendes projekter peger på, at ved at sammentænke arbejdet med håndteringen af regnvandet og de nye sociale mødesteder, er der både
78
en kan stø�es ved hjælp af andre sanser, f.eks. ved lyden af stemmen, ved berøring eller gennem en kendt handling. Det har også betydning, hvilke omgivelser man mødes i.
Sanser
Lugten Nedsat lugtesans, hyposmi, er Aktiviteter forholdsvis almindeligt forekommende, særligt blandt ældre. Tilstanden er o�e asymptoma�sk, men markant forringelse af lugtesansen er forbundet med nedsat livskvalitet, påvirket smag og appe�t med risiko for fejlernæring, væg�ab og helbredsrisici (indtagelse af fordærvet mad og eksponering for farlige gasser)
Hørelsen
Synet
Gennem hørelsen opfa�er man andet end det talte sprog. En defekt i opfa�elsen af lyde, vil også ramme genstandslyde f.eks. en bil, som kører forbi, en dør der smækkes, en kop der klirrer, osv.
Mange er påvirket på synet, mørke flader kan opfa�es somhuller. Klare farver, som rød, gul og grøn vil o�e opfa�es som værende gode.
Det medita�ve
Den fysiske ak�vitet
Følesen
Det Sociale
Tørre bassiner
Trug
Smagen
Rendefaskine med sten
Græs Græs
Rendefaskien er smal og aflang, dermed opnås et større vægareal og en kortere tømnings�d.
Samler afstrømningen under regn og tørrer i den e�erfølgende tørvejrsperiode
Våde bassiner
Transport i rør
Rendefaskine
Membran
Vegeta�onsdækkede, U-formede, ret brede kanaler anlagt med en svag hældning. Beregnet �l trasnport af regnvand.
Vadi
Græs Trug
Max. vandhøjde Min. vandhøjde
Underjordisk transport af vand, for at minimere fordampning, eller for at sikre hur�g transport bort fra området.
Grønt tag
Har en permanent vandstand, der er designet �l at optage regnvand fra et areal, og dere�er frigive vandet langsomt e�er regnen.
Rendefaskine
Kombina�on af trug og rendefaskine
Regnbed med grus i bunden Fordampning
Beplantning Vækstmedium
Drænlag Rodbarriere Isolering Vandtæt membran
Er tage dækket med et fler-laget system. Afstrømningen fra grønne tage er forsinket.
Nedsivning Anlagt bed
En lavning i terrænet, der er anlagt som et bed. modtage, opstuve og infiltrere afstrømmende regn.
Transport Forsinkelse
JJW ARKITEKTER – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
79
80
JJW ARKITEKTER – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
81
FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB 2016 SANSELIGE LAR-LØSNINGER (2)
VANDRENSNING I EN ‘LEVENDE MASKINE’ MIKAEL MUNDT OG SIMON SKÖLD
I deres projekt undersøger Simon og Mikael om man
Projektet har resulteret i udarbejdelsen af ‘en manual
kan bruge det såkaldte “grå spildevand”, der kommer
for naturlig rensning af vand’. Manualen henvender sig
fra plejehjemmets håndvaske og bad, til at øge tilførslen
til arkitektvirksomheder, der i de tidlige faser af et pro-
af vand i den omkringliggende park. I et normalt LAR-
jekt kan bruge manualen til hurtigt at estimere, hvad
anlæg varierer vandstanden meget og anlæggene står
det vil kræve at lave en “levende maskine” i det pågæl-
derfor i perioder tomme for vand. Hvis man kan udnytte
dende projekt. Manualen bygger på studier af uden-
det grå spildevand, kan man sørge for, at der er en
landske og danske eksempler, der danner grundlag for
konstant tilførsel af vand, hvilket giver bedre forudsæt-
formulering og sammensætning af en række “tommel-
ninger for at skabe et levende og sundt vandmiljø.
fingerregler”.
Omdrejningspunktet for projektet har været at udvikle
Afslutningsvis udarbejdede Simon og Mikael et forslag
en såkaldt “Living Machine” – en bygning, hvor man
til en levende maskine i form af et bygningsanlæg, inde-
ved hjælp af planter, dyr og naturligt forekommende
holdende en række forbundne kar og beholdere til rens-
bakterier renser vand til en grad, hvor det kan genan-
ning af det grå spildevand i forbindelse med Hornbæk
vendes uden nogen form for sundhedsrisiko. Vandet
Plejehjem. Ud over at rense plejehjemmets grå spilde-
løber gennem en række kar med forskellige økosyste-
vand tilbyder denne bygning en grøn og frodig inden-
mer, hvor det både renses for partikler, uønskede bak-
dørs oase, som året rundt kan nydes af plejehjemmets
terier og mindre forekomster af giftstoffer.
beboere. Inspiration og fortolkninger.
Fern cave, Fern Californien cave, Fern Californien cave, Californien
82
Filtrende Filtrende byggeklodser Filtrende byggeklodser byggeklodser
Plantevæg Plantevæg i betonPlantevæg og i beton skifer og i beton skifer og skifer
HAVN
S
S
NYT PLEJEHJEM
lu ft
d Ba eri sk Va ask pv O
S
Fern cave, Californien
Filtrende byggeklodser
Plantevæg i beton og skifer vand ind
vand ud
Relation til
R LA g n ni nd l Va ttsky ale To
n
g Re 1:20
luft
Ecological fluidized bed system Patent: US5618413 A
ng ni nd Va Thomas luftpumpe mod.309
1:5
FILTERHUS
KUNST SØ
BIRKELUND SØ
KUNST
FRUGTPLANTAGE
Vanding LAR
FILTERHUS
FILTERHUS PLEJEHJEM KUNST OG LEG TØJVASK OPVASK BAD
UDSIGT OG OPHOLD
Vande
URTEHAVE
UDSIGT OG OPHOLD
Filterhus som et nedslag på sansestien.
Plan 1:500
JJW ARKITEKTER – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
83
B B
A
A A
A
HORNBÆK HAVN
FILTERHUSET B
S
B
En levende maskine
S
NYT PLEJEHJEM S
Fern cave, Californien
Filtrende byggeklodser
Plantevæg i beton og skifer
Relation til b
Tagplan, opstalt 1:100
FILTERHUS
SØ
Vanding LAR
FILTERHUS
PLEJEHJEM TØJVASK OPVASK BAD
Vandets
Plan 1:500
Snit BB 1:100 84
Snit BB 1:100
Opstalt 1:100
Filterhus set fra Syd
Tagplan, opstalt 1:100
Filterhus set fra Sydøvst Filterhus set fra Syd
Filterhus set fra Nordøst Filterhus set fra Sydøvst
Skitseforslag til filterhus tilpasset Hornbæk Plejehjem, tegnet ud fra designmanualen.
Snit AA 1:100
Snit AA 1:100 JJW ARKITEKTER – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
85
At vælge planter
____________________ Kort sagt kan alle planter filtrere vand, dog er der nogle generelle træk der gør en plante mere velegnet til filteranlæg. At vælge planter der trives i sumpområder er et godt udgangspunkt. Endvidere er der nogle arter, der er særdeles gode til at filtrere tungmetaller og anden forurening. Disse planter skal løbende høstes fra karene, sådan at opsamlede forurenere ikke geninføres til vandet når planten dør. Generelt:
• Vælg planter efter anlægets klima • Forsøg at få så stor biodiversitet som muligt • Planter med store blade optager flere næringsstoffer • Træer giver plads til sociale funktioner
Arter
• Dunhammer - Typha (flere arter) • Vandhyacint - Eichhornia crassipes • Flydebregne - Azolla caroliniana • Vandlilje - Nymphaea (flere arter)
Dimensionering og krav til 'den levende maskine' ___________________________________________________ X=1
• Æblesnegl - Pomacea bridgesiiv
døgns gråvand
2Xm3 i to lukkede tanke
Opsamling og anaerobisk forbehandling. Uden ilt foregår en initial nedbrydning af næringstoffer og bakterier i vandet.
3-6Xm i åbne kar der ikke giver adgang til vandet (Fig 1.) 3
Rensning af vandet. Vandet løber gennem en serie kar (antal er valgfrit), hvor det iltes, filtreres og poleres. Processen tager 4-7 dage, i afhængig af vandets oprindelige kvalitet
1Xm3 i åbne kar der giver adgang til vandet
Efter rensning kan vandet, hvis lovgivning tillader det, bruges direkte fra de åbne kar - eller fyldes i ornamentale vandelementer.
1stk drivhus minimum indeholdende rensningsanlæget
Grønne planter året rundt sikrer systemets funktionalitet. Hvis muligt bruges spildvarme fra indkommende gråvand til opvarming. Drivhuset må gerne bygges højt, såd der er plads til træer og større planter.
Teknik efter behov
Som navnet antyder, er det et halv-tekniskt anlæg hvor vandet ikke kun bevæger sig med gravitationskraft. Forskellige slags pumpe, rør og slanger vil være en del af anlæggets udstyr.
Rensning* Medium kan bestå af sand, grus, muslingskaller eller lign. Udover at filtrere og forsinke vandet, giver det omgivelser for planter, der kræver en fast grobund.
86
Iltning** At ilte vandet er kritisk bl.a. for forekomsten af aerobiske bakterier, der nedbryder næringstoffer. En luftpump er den mest effektive metode.
Sedimentering*** Når vandet står stille falder de faste biologiske partikler til bunds, og kan geninføres til en tidligere fase, eller samles i en slam-tank for senere fjernelse. Fig 1.
Udtræk fra designmanualen, der giver forslag til dimensionering ud fra den tilrådeværende vandmængde.
JJW ARKITEKTER – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSFORLØB
|
87
88
IDÉKATALOG
IDÉKATALOG VISUALISERINGAR
over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
29
Et InnoBYG-projekt
KADK / CINARK – Center for Industriel Arkitektur
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen
DEN FÄRDIGA STÖBNINGEN
Plug in: Basketballkurv Plug in: Overdekning
DESIGNSTRATEGIER FOR KLIMATILPASNING I BYGGERIET — ET INNOBYG-PROJEKT 2016-18
Regnvandsbasinnet
UDVIKLING AF KONCEPT VARIATIONER
Plug in: Gatelampe
Plug in: Stativ
Plug in: Begrønning
Plug in: Møbel
Et lags-flis - to rørføringer
Nedsivningsområdet
1:20
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
Faskin
Kloak
IMPLEMENTERING: PLADSEN
Åbent vandbassin
1B. FRÆSNING AF RILLER
Et lags-flis - en rørføring
IDÉKATALOG
IDÉKATALOG VISUALISERINGAR
over designstrategier for klimatilpasning i byggeriet
29
Et InnoBYG-projekt
KADK / CINARK – Center for Industriel Arkitektur
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen
DEN FÄRDIGA STÖBNINGEN
Plug in: Basketballkurv Plug in: Overdekning
DESIGNSTRATEGIER FOR KLIMATILPASNING I BYGGERIET — ET INNOBYG-PROJEKT 2016-18
Regnvandsbasinnet
UDVIKLING AF KONCEPT VARIATIONER
Plug in: Gatelampe
Plug in: Stativ
Plug in: Begrønning
Plug in: Møbel
Et lags-flis - to rørføringer
Nedsivningsområdet
1:20
TREDJE NATUR: KLIMAFLISEN ©
Faskin
Kloak
IMPLEMENTERING: PLADSEN
Åbent vandbassin
1B. FRÆSNING AF RILLER
Et lags-flis - en rørføring