Portfolio Architectuur Frédéric De Keyzer (NL)

Page 1

2024
Frédéric De Keyzer

woonplaats

talenkennis geboorteplaats

email

LinkedIn

Frédéric De Keyzer 0.

Brugge (België) Nederlands, Engels, Frans 18 March 1999 fredekey@gmail.com

www.linkedin.com/in/frédéric-de-keyzer-91a072272

Education

Stedelijke Academie Brugge DKO

Universiteit Gent

ISCTE Lisbon

Beeldende Kunsten

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Architectuur

Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Architectuur

Mestrado Integrado em Arquitetura

Experience

Jonckheere ir-architecten

studentenjob modelleren in Revit

MAKER architecten

stage Orde van Architecten

uiteenlopend werk:

- grafisch werk, maquette, layouting, meetstaat

- aanpassen plannen (van concept- tot uitvoeringsfase)

projecten:

- Wakkerzeelsebaan Zuid, Update Campusplan Merelbeke, Peereboom

- The Dome, Tuighuisstraat, La Era

2005-2017 2017-2020 2020-2023 2022 2022
2023-2024

Programmakennis

visualiseer

Sneak peak
bereken teken
Indesign
Twinmotion
Photoshop
Autocad Illustrator Sketchup
Maple Simapro EPBsoftware Excel Revit 100 0 1. p 4-9 2. p 10-15 4. p 20-21 7. p 26-27 10. p 32-33
Dialux

1.1.

het concept van het project werd stap voor stap uitgelegd

locatie institutie vak jaar samenwerking

1.1.

Learning from Milan 1.

Giardino dell’Arcadia | Milaan (Italië)

Universiteit Gent Studio C | 1e master

1.3. zicht vanuit de straat. de condominio creëert een nieuwe ingang tot het park 1.2. relatie tot de site.

1.4. zicht vanuit de studio

In het centrum van de Italiaanse stad Milaan wordt een tuin aan alle vier zijden omringd door appartementsgebouwen. Ons doel was om een ander gebouw aan dit gebied toe te voegen. Een vierkante toren wordt geplaatst bij de uitgang van de tuin. Het bestaat uit platen die op elkaar gestapeld zijn. Door gebruik te maken van een structureel kruis van beton kunnen de verdiepingen zo worden ingericht naargelang de eisen van de bewoner.

“These are not apartments, but villas stacked on top of each other.”

4
1.2.
5 1.4. 1.3.
1. Learning from Milan

axometrie van het gelijkvloers 1.5.

6
1.5.

plan 2 en 2 slaapkamer appartementen

plan studio en 3 slaapkamer appartementen

7 0 0 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5
1. Learning from Milan 1.6. 1.7.
1.6.
1.7.

1.8., 1.9. & 1.10. maquettefoto’s

8
1.8. 1.9. 1.10.
9
Hans Verstuyft Architecten House with office 1. Learning from Milan 1.12. perspectief giardino
1.11.
1.11. de houten tussenwanden bieden een contrast met de massieve dragende betonstructuur 1.12.

2.1.

foto’s van de site. het verlaten voormalige industrieterrein biedt een kans voor een nieuwe verbinding van het verhoogde woongebied in het westen tot aan de kust in het oosten.

The belt line 2.

locatie institutie vak jaar samenwerking

2.2.

locatie van de site op het spoornet van Lissabon

In het oosten van Lissabon, in een gebied genaamd Braço de Prata, loopt een onontwikkeld strook land van de spoorlijn naar de kust. Van het eens levendige industriële gebied blijven nu alleen verlaten pakhuizen over.

De herontwikkeling van de strook richt zich op 3 belangrijke aspecten. Ten eerste wordt er een verbinding gemaakt van de hoger gelegen woonwijk tot aan de kust.

Vervolgens zorgt de renovatie van de pakhuizen voor nieuwe activiteiten op de as. Ten slotte wordt er een nieuw assenstelsel geïntroduceerd bovenop het bestaande gebied. Dit biedt een rigide kader aan voor de constructie van nieuwe toevoegingen aan de site.

10
Braço de Prata | Lissabon (Portugal) ISCTE Lisbon Architecture Project II | 1e master 2022 /
2.2.
2.1.

2.3. site plan. een rigide assenstelsel wordt op de bestaande site geplaatst

11
connection rehabilitation grid
2. The belt line 2.3. 2.4.
12 1. 1. 2. 2.,3. 3. 4. 2.5.
13 4. 5.
5.
2.
2.5. conceptschets 2.6. schets beelden
The belt line 2.6.
14 resting grid connection environment D D C C B B A A 2.7. opbouw van de site 2.7.

waterproof membrane

vapour control membrane

2.8. isometrie. betonnen kolommen en balken maken een flexibele structuur mogelijk, gemakkelijk aanpasbaar a.d.h.v. het opgestelde assenstelsel.

15
2. The belt line
• insulation
flooring • framing filling layer • concrete slab
filling layer
concrete slab
2.8.

platgevouwen vooren achterkant van de gevel

Pluswonen 3.

locatie institutie vak jaar samenwerking

Visserij 80 | Gent (België) Universiteit Gent Architectuurontwerp 3 | 3e bachelor 2020

Cas Vanlangenhove

Het eerste doel van dit project was om een gebouw te creëren dat verbonden is met zijn omgeving. Door het atelier aan beide zijden toegankelijk te maken, is een “ontmoeting tussen het water” mogelijk. Bovendien wordt dit atelier verder teruggeplaatst van de hoofdweg. Dit creëert niet alleen een nieuw plein aan de voorkant, maar zorgt ook voor een nieuwe richting voor het middelste gedeelte van het gebouw. Op deze manier ontstaan er nieuwe uitzichten vanuit het huis naar zijn omgeving.

16
3.1.
3.2. 3.1.
17 3. Pluswonen
3.3. collage voorgevel
3.3. 3.4.
3.4. collage atelier

Het tweede doel was om een woningcomplex te creëren dat flexibel is in het gebruik ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, verandert de samenstelling van het gezin, verhuizen mensen in en uit, wordt een deel van de unit omgezet in appartementen,.... Een gebouw moet dus in staat zijn om deze verandering in omgeving te dragen. Door het atelier toegankelijk te maken vanuit de woningen, de circulatie te scheiden en meerdere onafhankelijke slaapkamers te creëren, kunnen deze veranderingen worden doorgevoerd zonder de structuur van het gebouw te wijzigen.

18 gelijkvloers
1 2 5 0 3.5. grondplannen 3.5.
19 1 2 5 0 verdieping 1 verdieping 2 3. Pluswonen

4.1. omgevingsmaquette

De site van de oude haven van Gent ondergaat momenteel een transformatie. Oude pakhuizen, lang zonder gebruik door het verhuizen van de haven van Gent verder naar het noorden, worden nieuw leven ingeblazen en omgevormd tot appartementsgebouwen en co-workingruimtes.

Loods Machtelynck is echter nog niet doorgegaan met deze transformatie. In dit project wordt het oude pakhuis , die nu wordt gebruikt voor het opslaan van boten, omgebouwd tot een appartementsgebouw met een grote co-workingruimte. Het oude betonnen rooster wordt aangevuld met een nieuw rooster, deze keer gemaakt van staal. Op deze manier kan gemakkelijk een onderscheid worden gemaakt tussen oud en nieuw.

Loods Machtelynck 4.

locatie institutie vak jaar samenwerking

Santospad | Gent (België) Universiteit Gent Architectuurontwerp 2 | 2e bachelor 2020 /

4.2. axometrie van de constructie. aan het bestaande betonskelet wordt een stalen skelet toegevoegd

4.3. perspectief centrale hal

20
4.1. 4.3. 4.2.

snede oost-west gevel oosten

21 4. Loods Machtelynck
4.4. 4.5.

Bondgenootschap 5.

Philippe Soubrier locatie institutie vak jaar samenwerking

Groendreef 91 | Gent (België)

Universiteit Gent

Architectuurontwerp 3 | 3e bachelor 2021

5.1. & 5.2. snede bijgebouw. een houtskeletstructuur werd toegepast om de nieuwe toevoeging van het keramische bestaande gebouw te onderscheiden

22 A. B. C. +43 -28 0
A. B. C. 5.2.
5.1.
23
5. Bondgenootschap 5.3. 5.4.
5.3. beeld binnenplein 5.4. beeld nieuw bijgebouw

locatie institutie vak jaar samenwerking

terugkeren tot de essentie moderniseren traveestructuur nieuwe plekken creëeren 6.1.

Materniteit 6.

Bijlokekaai 3 | Gent (België) Universiteit Gent Renovatie | 2e master 2022

Amet-Allah Chafai, Hanne De Groote, Robin Gillet, Ruben Leroy & Philippe Soubrier

6.2. interieurbeeld. de traveestructuur wordt beaccentueerd

6.3. beeld site. latere toevoegingen aan het gebouwen werden verwijderd om tot de essentie terug te keren

24
6.2. 6.3.

6.4.

perspectief terras. de vloer van het verwijderde bijgebouw wordt behouden als een aandenken

6.5.

perspectief plein Bijlokekaai

25
6. Materniteit
6.4. 6.5.

Building Informatics Modelling 7.

/ Universiteit Gent Informatiebeheer in architectuur- en bouwprojecten | 1e master 2021

26 0 gelijkvloers 0 1e verdiep 3270 2e verdiep 6340 a 0 gelijkvloers top 2600 -1 fundering -1020 1 A102 e f b g h 3340 4670 3090 5829 1565 8010 3090 7394 1 920 1e verdiep 3270 e opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities 1e verdiep 3270 e 0 gelijkvloers 0 1e verdiep 3270 2e verdiep 6340 gelijkvloers top 2600 -1 fundering -1020 g h 5829 1565 7394 1 2 5 4 920 1460 1860 student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities
1e verdiep 3270 e 0 gelijkvloers 0 1e verdiep 3270 2e verdiep 6340 gelijkvloers top 2600 -1 fundering -1020 g h 5829 1565 7394 1 2 5 4 920 1460 1860 student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities
IM Snedes
IM Snedes
7.2. transversale
longitudonale snede 7.1. callout 1 | A102 7.2. 7.1. locatie
samenwerking
/
en
institutie vak jaar

Structural Framing Schedule

Structural Framing Schedule

1x3: 64

7x18

UB-Universal Beams: I-ligger

Timber: 14x14: 6

1 0.02 m³

UB-Universal Beams: I-ligger

UB-Univers al Beams: I-ligger

UB-Univers al Beams: I-ligger

1 0.02 m³

UB-Universal Beams: I-ligger: 1

UB-Universal Beams: I-ligger: 1

27 student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities IM Dakwerk
Family and Type Length Count Volume Timber: 1x3 Timber: 1x3 4620 46 0.00 m³ Timber: 1x3 4653 9 0.00 m³ Timber: 1x3 6675 9 0.00 m³ Timber: 1x3: 64 Timber: 7x18 Timber: 7x18 3200 3 0.05 m³ Timber: 7x18 4513 9 0.06 m³ Timber: 7x18 6775 9 0.09 m³ Timber: 7x18: 21 Timber: 14x14 Timber: 14x14 3200 2 <varies> Timber: 14x14 4000 1 0.06 m³ Timber: 14x14 4235 1 0.08 m³ Timber: 14x14 4261 1 0.08 m³ Timber: 14x14 6600 1
m³ Timber:
0.12
14x14: 6
4040
student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen datum 15 december 2021 notities IM Dakwerk
Family and Type Length Count Volume Timber: 1x3 Timber: 1x3 4620 46 0.00 m³ Timber: 1x3 4653 9 0.00 m³ Timber: 1x3 6675 9 0.00 m³ Timber:
Timber:
Timber: 7x18 3200 3 0.05 m³ Timber: 7x18 4513 9 0.06 m³ Timber: 7x18 6775 9 0.09 m³ Timber: 7x18: 21 Timber: 14x14 Timber: 14x14 3200 2 <varies> Timber: 14x14 4000 1 0.06
Timber: 14x14 4235 1
Timber: 14x14 4261 1 0.08 m³ Timber: 14x14 6600
0.08 m³
1 0.12 m³
4040
student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities IM family raam student Frédéric De Keyzer groep 27 begeleider Paulus Present opdracht ontwerpen eigen woning datum 15 december 2021 notities IM family raam 7.3. structural framing schedule van het dak 7.4. raam family: aanpasbaar a.d.h.v. zelf opgestelde parameters 7. Building Informatics Modelling 7.3. 7.4.

8.1.

Life-cycle stages inbegrepen in de studie

material when it would be more logical to replace it. Subsequently, a fraction reuse is applied for each component in each annual jaarverpl to know the percentage of each component that can be reused when the temporary structure is moved. This reuse fraction is created by converting the TV.

A production

A1 raw material extraction

A2 transport

locatie institutie vak jaar samenwerking

A3 manufacturing construction

B use

C end of life

A4 tran sport to site

A5 construction & installation

B4 replacement

B5 movement

C1 deconstruction & demolition

C2 transport to waste processing

C3 waste processing

C4 disposal

Table 1: Life-cycle stages included in the study, based on [18].

Once all the factors had been identified, the results of the conventional method could be translated into a more accurate result for temporary structures. These are divided into two phases: the B4 "Replacement"

Figure 2: Comparison environmental impact system/year

Vandaag de dag komt de klimaatverandering steeds meer in beeld. Een grote factor die bijdraagt aan de klimaatverandering is de bouwindustrie. Om de milieu-impact van gebouwen te verminderen, dient een transitie van een lineaire naar een circulaire economie gerealiseerd te worden. Dit gaat gepaard met onder andere het zoveel mogelijk hergebruiken van bestaande bouwmaterialen, het beperken van de ontginning van grondstoffen en het toepassen van circulaire ontwerpstrategieën. De lineaire manier van bouwen heeft naast de negatieve effecten op het milieu, ook een invloed op de sociale aspecten van de maatschappij. Zo leidt de lineaire manier van bouwen tot statische, onveranderlijke gebouwen, die niet aan de veranderende noden van de maatschappij voldoen.

Demonteerbaarheid van tijdelijke constructies en hun milieu-impact

/ Universiteit Gent thesis | 2e master 2022-2023

Cas Vanlangenhove

conventionele LCA-methode

nieuwe LCA-methode for tijdelijke constructies

Now that the main results had been determined, it was possible to delve deeper into certain aspects through several sub-studies. A first sub-study compared the relationship between the disassembly potential and the results of the new method established in this master’s thesis. There appeared to be a linear correlation between the two, as clearly shown in Figure 3. Materials with a higher disassembly potential generally achieved a lower environmental

In dit onderzoek wordt aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA) in zes stappen onderzocht of de implementatie van circulaire ontwerpstrategieën op een tijdelijk theoretische constructie, de milieu-impact kunnen reduceren op het einde van de levensduur na meermaals de- en hermonteren. De conventionele LCA-methode houdt nauwelijks rekening met meerdere levenscycli waardoor het potentiële hergebruik van materialen niet meegenomen wordt. Aan de hand van het Design for disassembly-principe (DfD) “losmaakbaarheid” en de conventionele LCA-methode, werd een nieuwe methode opgesteld om de milieu-impact van tijdelijke constructies beter te kunnen bepalen. Het doel van deze masterproef is om aan te tonen dat circulaire principes zoals de “demonteerbaarheid”, toegepast op tijdelijke constructies, een vermindering van de milieuimpact kunnen betekenen. Dit op het einde van de levensduur na meermaals de- en hermonteren in vergelijking met de traditionele bouwsystemen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het toepassen van circulaire bouwsystemen, die rekening houden met het principe van de losmaakbaarheid, voor een verminderde milieuimpact zorgen op het einde van de levensduur in vergelijking met de traditionele bouwsystemen.

28
8. 8.1. 8.2.

of movement [year]

year of movement [year]

(no stone)

plasterboard

015304560

De nieuw opgestelde methode om de LCA van tijdelijke constructies te berekenen werd vervolgens op verschillende elementen toegepast. Hierboven zijn 2 voorbeelden zichtbaar: de muur van het “hout massief”- en “hout skelet”systeem. Elke 15 jaar wordt de constructie ontmanteld en elders heropgebouwd. De linkergrafiek geeft de verhoging van milieu-impact van dit proces weer, verder onderveeld per materiaal. Rechts wordt de cumulatieve mPt-score van het hele

“hout skelet” muurelement

“hout massief” muurelement

proces weergegeven, verder onderverdeeld per Life-cycle stage. Terwijl het “hout massief”-systeem een initieel hogere milieu-impact (jaar 0) heeft, is die op het einde van zijn levensduur aanzienkelijk lager omdat het element eenvoudiger uit elkaar te halen is. Dit aspect is inbegrepen in de “losmaakbaarheidsindex (TV)”, die verder in de thesis verder werd toegelegd. Het element eindigt op het einde van zijn levensduur met een lagere mPt-score dan het “hout massief”-systeem.

relatie losmaakbaarheidsindex en milieu-score

Vergelijking milieu-impact systeem/jaar

In een volgend onderzoek werden alle elementen vervolgens met elkaar vergeleken, de resultaten zijn zichtbaar in Figuur 2. Hieruit bleek dat de systemen vooral gerangschikt waren per materiaal, maar dat de demonteerbaarheid van materialen een rol speelde. Zo behaalde het best scorende keramisch element “keramiek stapel” een lagere milieuscore dan het slechtst scorende houten element “hout skelet”. Binnen de materialen zelf was ook een groot verschil aanwezig. Het verschil tussen het slechtst en best scorende stalen element, bedroeg bijvoorbeeld 600 Pt.

Relatie losmaakbaarheidsindex en milieuscore

De relatie tussen de losmaakbaarheidsindex en de nieuwe methode opgesteld in deze masterthesis werd ook onderzocht.

Er bleek een lineair verband te zijn tussen de twee, zoals aangetoond in Figuur 3. Materialen met een hogere losmaakbaarheidsindex behaalden meestal een lagere milieu-impact. Dit is te verklaren doordat een deel van de losmaakbaarheidsindex (TV) in de eindresultaten van de milieu-impact verwerkt zit.

8. Demountability of temporary constructions and their environmental impact

29
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 015304560 environmental impact [mPt/m²] time [year] C4 C3 C2 C1 B5 B4 A5 A4 A1-A3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 015304560 environmental impact [mPt/m²] year
Gypsum
Gypsum plasterboard Softwood OSB Glass wool Softwood cas Fibreboard Softwood Softwood Hardwood 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 015304560 environmental impact [mPt/m²] time [year] C4 C3 C2 C1 B5 B4 A5 A4 A1-A3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 015304560 environmental impact [mPt/m²] year of movement
EPDM RVS Systimber Softwood Glass wool Softwood Glass wool PE air membraine Softwood Softwood Hardwood 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 015304560 environmental impact [mPt/m²] time [year] C4 C3 C2 C1 B5 B4 A5 A4 A1-A3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
environmental impact [mPt/m²]
paint
Gypsum plasterboard Gypsum plasterboard Softwood OSB Glass wool Softwood cas Fibreboard Softwood Softwood Hardwood 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 015304560 environmental impact [mPt/m²] time [year] C4 C3 C2 C1 B5 B4 A5 A4 A1-A3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
paint
[year]
015304560
(no stone)
environmental impact [mPt/m²]
EPDM RVS Systimber Softwood Glass wool Softwood Glass wool PE air membraine Softwood Softwood Hardwood linear correlation wall floor roof wood frame wood solid wood hollow ceramic mortar ceramic clip ceramic stack steel weld steel bolt and nut steel frame 0 5000 10000 15000 20000 25000 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 environmental impact [mPt/1m²] losmaakbaarheidsindex [LIe]
year of movement [year]
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 15 30 45 60 environmental impact [Pt/pavillion] time [year] wood frame wood solid wood hollow ceramic mortar ceramic clip ceramic stack steel weld steel bolt and nut steel frame
8.4. 8.3. 8.5.

9.1.

architectuurontwerp 1: verdwenen stad

Maquette 9.

locatie institutie vak jaar samenwerking

/ Universiteit Gent Architectuurontwerp 1-3, Studio C | 1e bachelor - 1e master 2019-2021

/, Philippe Soubrier

9.2. studio C

9.3.

architectuurontwerp 2: The accidental shift

9.3.

30
9.1. 9.2.
31
9.6. architectuurontwerp 1: Walpoort
9.4.
9.6.
9.4. & 9.5. architectuurontwerp 3: Bondgenootschap 9. Models
9.5.

locatie institutie vak jaar samenwerking

Creatief werk 10.

Katelijnestraat 86 | Brugge (België)

Stedelijke Academie Brugge Beeldende Kunsten 2015-2017 /

32
10.1. 10.3. 10.2.
33 10. Creative work 10.4.
2024
Frédéric De Keyzer

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.