Taller de Rhino/Grasshopper, Lima, Peru 2013

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Fundamentos del Diseño y Fabricación de formas complejas Rhino 5.0 y Grasshopper | Mayo 2013 | versión 13

Presentación

Fundamentos del Diseño y Fabricación de formas complejas, es el primer taller de casos de estudio dirigido a arquitectos que se inició en el Perú en el año 2010 y que hoy se presenta en su versión 13. Basándonos en la experiencia de crear y promover varios talleres usando algoritmos con Rhinoscripting en diferentes ciudades de Latinoamérica desde el año 2006. Tiene como objetivo que el participante explore con la práctica, diferentes técnicas y métodos que lo ayuden a resolver problemas de representación, exploración de formas y de fabricación. El curso se desarrolla en tres partes, cada una de 24 horas (8 sesiones). La primera comprende el conjunto de herramientas de Rhino 5.0 a través de su interfaz obligatoria como punto de partida. La segunda amplía conceptos avanzados e incluye varios plugins para Rhino 5.0 entre ellos SectionTools, Paneling Tools, Rhinonest. Finalmente la tercera parte, incluye aspectos fundamentales de Grasshopper con el fin de controlar en base a parámetros y variables un problema y complementar las técnicas de modelado por manipulación directa.

Objetivo principal

Utilizar Rhino 5.0 y Grasshopper para proporcionar al participante, un conjunto de técnicas que le permitan resolver problemas de representación tridimensional de curvas, superficies y sólidos complejos así como el proceso para la fabricación de los mismos. El participante utilizará métodos para editar las formas antes descritas, desarrollando casos de estudio bajo la práctica de los métodos y técnicas que utilizan patrones y convenciones para el diseño de formas complejas, así como para la construcción de un modelo físico.

Horario

Se desarrollan en dos sesiones por semana de 19:00 a 22:00 (martes y jueves) con una duración de 3 horas cada sesión.

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Recursos Instructores •

Pedro Arteaga. Authorized Rhino Trainer y Certificate of Completion en Design, Optimization and Fabrication por McNeel Miami. Consultor internacional en modelado de geometrías complejas y usuario de Rhino con más de 15 años de experiencia. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Pablo C. Herrera. Certificate of Completion en Design, Optimization and Fabrication por McNeel Miami. Diseñador Industrial UNFV, con estudios de Maestría en Arquitectura (THC), UNI. Profesor a Tiempo Completo y coordinador de la Mención en CAD de la Facultad de Arquitectura de la UPC. Ex-Vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (SIGraDi 2007-2011). Actual miembro de los comités científicos de CAAD Futures, de la Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), del International Committee for Design History & Design Studies (ICDHS), y de la Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe) así como miembro del comité editorial del International Journal of Architectural Computing (IJAC). Ha organizado talleres para explorar soluciones a problemas de diseño y fabricación digital en diferentes ciudades latinoamericanas y dictado conferencias en 6 países de la región, entre ellas como Keynote en SIGraDi (La Habana, 2008), ACFA (Bogotá, 2009) y Lecturer en AA Politics of Fabrication Laboratory (Valparaiso, 2011). Su trabajo académico ha sido incluido en la Architecture Beijing Biennale del 2008 y 2010 sobre tecnologías digitales emergentes. Consultor en MGP Nuevas Artes. Impulsa el aprendizaje autónomo. Es editor y fundador de los blog http://rhinoscriptingresources.blogspot.com/ y http://grasshopperresources.blogspot.com/. Su repositorio de recursos de programación en Rhino http://issuu.com/pabloherrera ha superado más de las 3.500.000 de vistas.

Infraestructura: • Este se desarrolla en las instalaciones de MGP Nuevas Artes, en un laboratorio que puede incluir hasta 20 participantes. • Uso de 1 proyector multimedia que permite explicar la interfaz del software y permite a los participantes seguir al instructor. • Cada alumno cuenta con una computadora • Software principal : Rhino 5.0 • Software 2 : Adobe Acrobat Reader • Plugin 1 : Grasshopper WIP • Plugin 2 : Paneling Tools • Plugin 3 : Section Tools

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Parte 3: 24 horas

Parte 2: 24 horas

Parte 1: 24 horas

Plan de contenidos por temas (72 horas)

Fecha 28/05 30/05 04/06 06/06 11/06 13/06 18/06 20/06

Sesiones Parte 1: Rhino 5.0 Sesión 1: Explorar formas complejas Sesión 2: Curvas, Superficies y Pliegues Sesión 3: Volumetría, Deformación y Torsión Sesión 4: Superficies poliédricas y de desarrollo y plantillas Sesión 5: Curvas y Superficies alabeadas sin guías Sesión 6: Curvas y Superficies alabeadas con guías Sesión 7: Red de curvas y curva desde dos vistas Sesión 8: Caso de Estudio

Horas 3 3 3 3 3 3 3 3

martes jueves martes jueves martes jueves martes jueves

Fecha 25/06 27/06 02/07 04/07 09/07 11/07 16/07 18/07

Sesiones Parte 2: Rhino 5.0 y Plugins Sesión 1: Caso de Estudio Sesión 2: Fluir y orientar 1 Sesión 3: Fluir y orientar 2 y Deformaciones Sesión 4: Vistas de dibujo, documentos de impresión a tinta, Section Tools Sesión 5: Compatibilidad con Autodesk Revit / Autodesk 3DS Max Sesión 6: Paneling Tools 1 Sesión 7: Paneling Tools 2 Sesión 8: Revisión de casos de estudios previos

Horas 3 3 3 3 3 3 3 3

martes jueves martes jueves martes jueves martes jueves

Fecha 13/08 15/08 20/08 22/08 27/08 03/09 05/09 10/09

Sesiones Parte 3: Grasshopper Sesión 1: Interfaz, tipos de datos y operaciones matemáticas Sesión 2: Componentes Escalares, Rangos y Series Sesión 3: Manejo de Listas y gestión de datos Sesión 4: Grillas, ensambles y uniones Sesión 5: Modelos referenciados a imágenes Sesión 6: Panelizado Sesión 7: Manipulación de punto/vector/atractores Sesión 8: Caso de Estudio

Horas 3 3 3 3 3 3 3 3

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Plan de contenidos por sesiones (72 horas)

PARTE 1 (48 horas): Modelado por manipulación directa con Rhino 5.0 Sesión 1

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Explorar formas complejas

Reconocimiento de la interfaz. Topología NURBS (B-Spline Racional No Uniforme) y grados de una curva. Representación por coordenadas y libre. Organización del modelo: capas y propiedades de objeto. Caso de estudio: Orden Toscano Transformaciones 2D / clonaciones Curvas planas primitivas cerradas y abiertas Superficies por tubería. Caso de estudio: Modelo conceptual de superficies tensionadas

Sesión 2

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Curvas, Superficies y Pliegues

División de curvas. Arcos y Cónicas. Transformaciones espaciales. Sólidos Platónicos. Recortar y dividir curvas y superficies. Matrices polares y rectangulares. Matrices en una, dos o tres direcciones. Extrusión de curvas. Configuración y visualización con lentes estereográficos. Caso de Estudio: Felix Candela

Sesión 3

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Volumetría, Deformación y Torsión

Importación de imágenes 2D Modelado 2D a partir de imágenes. Modelado 3D: Extrusión / Sustracción / Torsión Curvas paralelas. Operaciones booleanas. Seccionado / generación de contornos Extracción e intersección de curvas y superficies. Caso de estudio: Santiago Calatrava

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Trabajo 1 en horas no lectivas

Dynamic Architecture Group. Caso de torsión variable. Tiene por objetivo reconocer las habilidades del participante alcanzadas en las sesiones 1 a 3. Se entrega en la Sesión 5.

Realizado en clase por la Arq. Marianela Castro

Sesión 4:

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Superficies poliédricas y de desarrollo y plantillas

Construcción de un modelo de superficies poliédricas en base a caras planares. Pliegues y superficies desarrollables Del pliegue al proceso de una superficie desarrollable. Caso de estudio: Rem Koolhaas Superficies de revolución Revolución de una curva con una guía

Sesión 5

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Curvas y Superficies alabeadas sin guías

Curvas y edición de puntos de control y de interpolación Técnicas para la reconstrucción de curvas y superficies Superficies de transición usando curvas abiertas y cerradas Contorno y técnicas de seccionado transversal / longitudinal. Caso de estudio: Topografía, curvas de nivel y plataformas en terreno.

Sesión 6

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Curvas y Superficies alabeadas con guías

Superficie desde una red de curvas Superficies alabeadas con una curva de guía Superficies alabeadas con dos curvas de guía Extrusión y desfase de curvas y superficies. Métodos, técnicas y diferencias Curva desde dos vistas Caso de estudio

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Sesión 7

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Red de curvas y curva desde dos vistas

Con dirección cruzada. Con dirección radial. Práctica de superficies alabeadas. Proyecciones sobre superficies. Superficies paralelas. Caso de estudio: Herzog & De Meuron. Aproximación conceptual con técnicas de modelado del Beijing National Stadium Representación espacial de curvas 3D desde dos vistas ortogonales y arcos de 3 puntos.

Sesión 8: Caso de Estudio

Foster + Partners: Pabellón de Emiratos Árabes Unidos

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PARTE 2 (24 horas): Rhino 5.0 y Plugins Sesión 1: Casos de Estudio

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PTW Architects: Modelo conceptual del Water Cube / NBBJ: Estadio Hangzhou Uso del diagramas de Voronoi en 3D Aplicación de diferentes técnicas para el desarrollo de ambos casos de estudio.

Realizado en clase por el Arq. Carlos Huanambal

Realizado por el alumno Rodolfo Rey

Sesión 2:

Fluir y orientar 1

Realizado en clase por el alumno Samir Achuy

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Sesión 3

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Fluir y orientar 2 y Deformaciones

Orientación y adaptación de superficies Alteraciones de geometría. Deformaciones libres.

Realizado en clase por el alumno Sebastian Dreifuss

Sesión 4:

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Vistas de dibujo, documentos de impresión a tinta, Section Tools

Preparación de láminas para impresión. Instalación y configuración de Section Tools. Uso de secciones dinámicas. Matriz de secciones. Proyección 2D de plantilla. Edición y actualización de secciones

Realizado en clase por el alumno Rodolfo Hermoza

Sesión 5

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Compatibilidad con Autodesk Revit / Autodesk 3DS Max

Recorte de superficies Modelado partiendo de referentes geométricos Materiales Renderizado en Rhino Exportación del modelo Caso de estudio: Santiago Calatrava

Sesión 6

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Paneling Tools 1

Instalación y configuración de Paneling Tools. Principios de texturado 3D Proceso de Teselación Patrones celulares en 2D y 3D

Realizado en clase por el alumno Samir Achuy

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Sesión 7

Paneling Tools 2

Realizado en clase por el alumno Vásquez Llanos

Realizado en clase por el alumno Franko Cataño

Sesión 8

Revisión de casos de estudios previos

Revisión de casos de estudio de las sesiones 9 a 15 y del trabajo 2.

Aquatics Centre de Zaha Hadid. Caso de curvas alabeadas con y sin guías y red de curvas. Tiene por objetivo reconocer las habilidades del participante alcanzadas en las sesiones 5 a 9. Se entrega en la Sesión 16.

Trabajo 2 en horas no lectivas

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PARTE 3 (24 horas) : Modelado paramétrico con Grasshopper Sesión 1

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Interfaz, tipos de datos y operaciones matemáticas

Instalación y versiones Panel de Componentes Introducción al manejo de parámetros Herencia y Coincidencia de Datos Matemática y variables Caso de estudio: Estructuras geodésicas y Topografía

Realizado en clase por el alumno José Monteverde

Sesión 2

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Componentes Escalares, Rangos y Series

Modelo paramétrico basado en variables de: altura total, número de pisos, alturo de piso a losa, espesor de la losa. Transiciones para fachada. Torsión paramétrica y centro de gravedad. Caso de estudio: Torre

Sesión 3

• • • •

Manejo de Listas y gestión de datos

Tipos, análisis Exploración de parámetros en curvas. Divisiones en una curva. Caso de estudio: Tijerales

Realizado en clase por el alumno Sebastian Dreifuss

Sesión 4

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Grillas, ensambles y uniones

Tipos, análisis Exploración de parámetros para fracturado por contornos. Operaciones booleanas. Preparar el archivo para fabricación. Caso de estudio: Grids

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Sesión 5

Modelos referenciados a imágenes

Construcción de modelos referenciados a imágenes

Realizado en clase por la alumna Claudia Caballero

Sesión 6

• • •

Panelizado

Con un Punto Con una Curva Caso de estudio

Realizado en clase por el alumno Erick Vásquez

Sesión 7

Manipulación de punto/vector/atractores

Sesión 8

Revisión de casos de estudio

Casos de Estudio

Consideraciones • Este proyecto es dictado por 2 instructores, y eso permite fluidez en el desarrollo y cumplimiento con el detalle de cada tema. • Los instructores facilitarán los archivos en las diferentes sesiones a los alumnos para hacer el seguimiento del trabajo. • La distribución de las sesiones es referencial, todos los temas serán tratados al terminar el curso, sin embargo, los instructores se reservan el derecho de variar el orden en función del análisis del grupo y de las habilidades y destrezas de los mismos. Consultor: Pablo C. Herrera pablo@espaciosdigitales.org :: 11


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