Producción de cursos Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectnica Digital
Profesor: Matías Imbern Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Marco Balerio-Martina Barra-Julián Spigel 2014
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
T.R.D.S.Triangular Regular Discretization System
1-Introducción
pág.3
1.1 Intereses y Objetivos
Investigación Proyectual
2-Casos de Estudio Digital 2.1 Plegado
pág.5
2.2 Teselado Diferenciado
pág.14
2.3 Plegado + Encastre
pág.19
2.4 Encaste
pág.24
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Disenio b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
3-Casos de Estudio Analógico 3.1 Membranas y Cáscaras a. Concepto de Diseño b. Conclusiones
pág.29
Escuela Av
Tesis Proyectual
4-Sistema Tectonico
4.1 Triangulaciones Laminares
pág.34
4.2 Desarrollo
pág.47
a. Hipótesis b. Proceso proyectual c. Conclusiones
a. Definición de Variables b. Tablas de Variación c. Comportamiento Material
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
TRIANGULO ISOSELES PLANTA SEPARACION
EJES TERCER ORDEN
Producción de cursos
PIEZAS
AXO PLANTA
AXO ANGULO DE PLIEGUE
Grilla conformada por triangulos isoseles de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro permite un comportamiento en grupo de 4 p mismas mas influenciada. Variados ejes de pl diferenciados y variados.
Pro
TRIANGULO E
Escu
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
PLAN SEPARA
Ayudante: Marcos Dana
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 43,30cm2
25m2
X=0 25m2
separacion entre p rotacion nulo.
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
4.3 Prototipo
a. Generación / Genealogía b. Prueba de Concepto c. Fabricación Interpolada Digital / Analógica d. Imágines Finales
pág.56
y
a. Tipo A b. Tipo B
1270
270
y/2
24,65m2
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 15 grados.
42,30cm2
24,30m2
X=Y
900 y
450
24,30m2
y
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
pág.78
4.4 Especulaciones
42,80cm2
24,65m2
X=Y/2
separacion entre p de la misma. angu de 30 grados.
41,30cm2
23,64m2
X=2Y
630
530
y
23,64m2
2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 45 grados.
40,30cm2
23,00m2
X=3Y
370 720 y
23,00m2
3y
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_02 39,40cm2
21,76m2
X=4Y
280 760
21,76m2
y 4y
separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
1. Introducción
1.1 Intereses y Objetivos Es de nuestro interés lograr investigar los efectos y consecuencias del avance tecnológico en la técnica, y como estos nuevos medios de producción alteran las construcciones de manera positiva y negativa en cada caso. Investigar casos de estudio que nos permitan extraer conclusiones formales, estructurales y proyectuales para luego la formulación de un sistema propio para generar un prototipo. Combinando los saberes obtenidos de los casos de estudio y los beneficios de los procesos digitales creemos poder optimizar sistemas en terminos de rendimiento y eficacia. Contexto / El rol de la Tecnologia Hoy nos encontramos en la “era de la in-formación”: una relación con la tecnología de la información y la arquitectura. La traducción de la información en forma, en esta era, se realiza por medio de espacios virtuales e interactivos que exigen de herramientas digitales como “interface” para la experimentación. Estas actúan como una interface en donde se conectan y vinculan diferentes flujos de información de infinitas combinaciones. “La informacionalización pone a la sociedad en la posición de tener que inventar nuevos modos para interactuar con la información, nuevos modos para extraer sentido de ella y nuevos medios para representarla”. La tecnología modifica y expande los límites de las relaciones volviendo la arquitectura un sistema más complejo, “nos ofrecen modos esencialmente nuevos de administrar la información o responden a su dramático aumento cuantitativo”. Al encontrarnos en un mundo cada vez más dinámico con una superabundancia de información, que para poder aprovecharla debemos inventar y concientizar nuevos vínculos dentro de esa información. Lev Manovich: Introducción a la estética de la información, Publicado en Terry Smith, Okwui Enwezor y Nancy Condee (Eds.), Antinomies of Art and Culture, Duke University Press, Durham & London, 2008.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Serial Triangulation. Introducción. Intereses y Objetivos.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_03
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T.R.D.S.Triangular Regular Discretization System 1-Introducción
pág.3
1.1 Intereses y Objetivos
Investigación Proyectual
2- Casos de Estudio Digital
2.1 Plegado
pág.5
2.2 Teselado Diferenciado
pág.14
2.3 Plegado + Encastre
pág.19
2.4 Encaste
pág.24
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Disenio b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
3-Casos de Estudio Analógico 3.1 Membranas y Cáscaras a. Concepto de Diseño b. Conclusiones
pág.29
Escuela Av
Tesis Proyectual
4-Sistema Tectonico
4.1 Triangulaciones Laminares
pág.34
4.2 Desarrollo
pág.47
a. Hipótesis b. Proceso proyectual c. Conclusiones
a. Definición de Variables b. Tablas de Variación c. Comportamiento Material
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
TRIANGULO ISOSELES PLANTA SEPARACION
EJES TERCER ORDEN
Producción de cursos
PIEZAS
AXO PLANTA
AXO ANGULO DE PLIEGUE
Grilla conformada por triangulos isoseles de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro permite un comportamiento en grupo de 4 p mismas mas influenciada. Variados ejes de pl diferenciados y variados.
Pro
TRIANGULO E
Escu
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
PLAN SEPARA
Ayudante: Marcos Dana
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 43,30cm2
25m2
X=0 25m2
separacion entre p rotacion nulo.
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
4.3 Prototipo
a. Generación / Genealogía b. Prueba de Concepto c. Fabricación Interpolada Digital / Analógica d. Imágines Finales
pág.56
y
a. Tipo A b. Tipo B
1270
270
y/2
24,65m2
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 15 grados.
42,30cm2
24,30m2
X=Y
900 y
450
24,30m2
y
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
pág.78
4.4 Especulaciones
42,80cm2
24,65m2
X=Y/2
separacion entre p de la misma. angu de 30 grados.
41,30cm2
23,64m2
X=2Y
630
530
y
23,64m2
2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 45 grados.
40,30cm2
23,00m2
X=3Y
370 720 y
23,00m2
3y
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_04 39,40cm2
21,76m2
X=4Y
280 760
21,76m2
y 4y
separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
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2.1 Plegado
a. Concepto de Diseño
Dragon Paper / AION / Muzeum of Architecture / Poland / 2013 Dragon Paper es una instalación origami desarrollado para el Museo de Arquitectura de Wro - garra . Una estructura de cartón totalmente reciclable basado en la teselación de Ron Resch está integrado con una malla elástica para mejorar el control global y contrarrestar las fuerzas externas y empuje interno. El resultado es una superficie estructural continua y flexible. Limitados en dos extremos opuestos del espacio de 30 metros de largo. El análisis realizado por nosotros se focaliza en el plegado de esta teselacion y su flexibilidad variable debido a la modularidad de las piezas. Dependiendo de la compresión a la que este sometido el modelo, el resultado formal varia generando texturas diferentes. Una misma malla que dependiendo de fuerzas exteriores que la moldean
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_05
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
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b. Comportamiento Geometrico
Topografía Texturada DOBLADO HACIA ABAJO DOBLADO HACIA ARRIBA CORTE
ara el Museo de totalmente reciado con una malla s fuerzas externas ural continua y tecture red para los dibuío alrededor de ara las dos zonas . os de acuerdo a la oación de la permeabiorigami desarrollado para el Museo de sa .en extremos Unados estructura de cartón totalmente recición tiene de Ron su Resch está integrado con una malla ura propia DOBLADO HACIA ABAJO ntrol global y contrarrestar las fuerzas externas un ornamento ado es una superficie estructural DOBLADO HACIAcontinua ARRIBA y
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
DOBLADO HACIA ABAJO DOBLADO HACIA ARRIBA CORTE
DOBLADO HACIA ABAJO DOBLADO HACIA ARRIBA CORTE
DOBLADO HACIA ABAJO DOBLADO HACIA ARRIBA CORTE
partir de una pantalla en la pared para los dibuCORTE ampante que teselaenvuelve el vacío alrededor de do de esta una pantalla porosa que separa las dos zonas . e las piezas. paramétricamente distribuidos de acuerdo a la el modelo, el estratégico de la permeabipermite el control vés de la superficie . Limitados en dos extremos 0 metros de largo , la estructura tiene su propia DOBLADO HACIA ABAJO mo un virtuoso estructural , un ornamento DOBLADO HACIA ARRIBA ónica . CORTE sotros se focaliza en el plegado de esta teselable debido a la modularidad de las piezas. esion a la que este sometido el modelo, el erando texturas diferentes.
tura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: rio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Modulo.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, al. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos DanaEntrega Alumnos: Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geométrico. an Spiegel. 2014. Modulo. UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_06
4_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_06
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_06
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Desplegado
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_07
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Estudio del Pliegue
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_08
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Estudio de Flexibilidad
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, EAEU. Carrera Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: del Digital. curso. Profesor: Matias Paper. Imbern.Comportamiento Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Marco Balerio, de Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. CasosNombre de Estudio Pliegue. Dragon Geom茅trico. Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Armado modelo. Estudio de flexibilidad.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_09 UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_08
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Estudio de Resistencia
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_10
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Modelo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geom茅trico. EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Pliegue.Modelo.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_11 UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_10
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Modelo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_12
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c. Conclusiones Plegado Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones -Malla Homogénea: se comporta igual en todas las direcciones
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-Capacidad de discretizar - Discretizacion en plano: volúmenes en una superficie plana. El sistema permite dicretizarse en una superficie plana para la construcción del mismo.
UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_07
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- Malla homogénea: Se comporta igual en todas las direcciones.
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- Alto grado de adaptabilidad:
por adaptabilidad el pliegue. El sistema puede -AltoFlexibilidad grado de
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adaptarse a diferentes fuerzas y espacios generando resultados variados.
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h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
- Continuidad estructural: Al ser una sola pieza y no tener agregados, las fuerzas se distribuyen por toda la superficie de -Continuidad estructural manera continua.
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϬϴ Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϬϴ h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ WůŝĞŐƵĞ͘DŽĚĞůŽ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϭϬ
- Capacidad estructural limitada:
-Capacidad Limitada El sistemaestructural tiende a saturarse baja mucha presión.
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϬϴ
- Incapacidad de mantener la forma por si misma:
-Incapacidad de no mantener forma por siconstanmisma La forma final es rígida,lasino que varia temente.
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϬϴ
- Necesidad de una subestructura:
-Necesidad deun una subestructura Necesita de elemento ajeno al sistema para
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
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poder mantenerse estable y estático.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_13
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
2.1 Teselado Diferenciado a. Concepto de Diseño
Voussoir Cloud / IwamotoScott / SCIarq Gallery / Los Angeles / 2008 El pabellón se caracteriza por ser una estructura de compresión pura. Es decir que todas sus piezas están trabajando exclusivamente a compresión. Como bien lo indica su nombre VOUSSOIR, que en francés/ingles significa dovela. En terminos generales podríamos decir que la estructura de este pabellón no diere de la del arco, si bien el peso propio de las piezas no tiene punto de comparación. 1. La forma de Voussoir Cloud se encontró mediante un proceso de diseño digital iterativo. Primero se creó una aproximación de la forma estructural deseada. A partir de esta superficie, los ingenieros crearon una red de elementos cuadriláteros -una cadena digital colgante. 2. Las cadenas se sometieron al análisis estructural del programa ROBOT para encontrar la geometría de las bóvedas. Éstas se podían deformar de acuerdo con su peso, como sucede en una cadena colgante. El desplazamiento entre la forma inicial y la geometría encontrada ascendía a 30 cm y el proceso de formación de a geometría redujo el 90% de las desviaciones y las curvaturas de la estructura. 3. Utilizando esta geometría, la superficie se re-creó, luego se aplicó la teselación y se generaron los pétalos. La última comprobación consistió en el análisis de algunos elementos de la estructura teselada para probar su rendimiento y asegurar que los Valores de carga y de los patrones coincidan con los previstos.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Teselado Diferenciado.
UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_25
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Teselado Diferenciado. Voussoir Cloud. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_14
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad Buenos Aires, Argentina Escuela de de Arquitectura y Estudios Urbanos www.utdt.edu/arquitectura Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
b. Comportamiento Geométrico
Triangulacion
Logica estuctural:
El pabellon se caracteriza por ser una estructura de compresión pura. Es decir que todas sus piesas estan trabajando exclusivamente a compresion. Como bien lo indica su nombre VOUSSOIR, que en frances/ingles significa dovela. En terminos generales podriamos decir que la estructura de este pabellon no difiere de la del arco, si bien el peso propio de las piezas no tiene punto de comparacion.
Superficie Superficie Base base
1. La forma de Voussoir Cloud se encontró mediante un proceso de diseño digital iterativo. Primero se creó una aproximación de la forma estructural deseada. A partir de esta superficie, los ingenieros crearon una red de elementos cuadriláteros -una cadena digital colgante. 2. Las cadenas se sometieron al análisis estructural del programa ROBOT para encontrar la geometría de las bóvedas. Éstas se podían deformar de acuerdo con su peso, como sucede en una cadena colgante. El desplazamiento entre la forma inicial y la geometría encontrada ascendía a 30 cm y el proceso de formación de a geometría redujo el 90% de las desviaciones y las curvaturas de la estructura. 3. Utilizando esta geometría, la superficie se re-creó, luego se aplicó la teselación y se generaron los pétalos. La última comprobación consistió en el análisis de algunos elementos de la estructura teselada para probar su rendimiento y asegurar que los Valores de carga y de los patrones coincidían con los previstos.
Populate Populate Geometry Geometry
Delanunay Delaunay Triangulation Triangulation
Proyeccion Proyeccion sobre la superficie sobre la superficie
Smash Smash
U. Carrera de Arquitectura.EAEU. Materia: Tectonica Digital. Curso: Materia: Nombre del curso. Profesor: DanaMatias Alumnos: Carrera de Arquitectura. Tectonica Digital. Matias Curso: Imbern. NombreAyudante:Marcos del curso. Profesor: Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: EAEU.Martina CarreraBarra, de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final.2014. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, tina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Teselado Diferenciado. Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. Teselado Diferenciado. Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Teselado Diferenciado. Voussoir Cloud. Comportamiento Geométrico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_31 UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_30 UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_15
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Familia de Piezas Generacion del triangulo base.
Proyección sobre la superficie.
Generado de pestañas para armado de la pieza.
Generado de solapas para armado de la pieza
o módulo desplegado :cara plana
1 módulo desplegado :1 cateto curvo
2 módulo desplegado :2 catetos curvos
3 módulo desplegado :3 catetos curvos
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia:Aporszegi, Tectónica Julian Digital.Spiegel. Entrega2014. Final.Teselado Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Diferenciado. Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Teselado Diferenciado. Voussoir Cloud. Comportamiento Geométrico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_32 UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_16
UJEROS Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Proceso del Teselado Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Escuela de Arquitectura Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos y Estudios Urbanos Av. FigueroaAv. Alcorta Figueroa 7350Alcorta [C1428BCW] 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos CiudadAires, de Buenos Argentina Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura
Escuela de Arquitectura Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos y Estudios Urbanos Av. Figueroa Av. Alcorta Figueroa 7350 Alcorta [C1428BCW] 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Ciudad Aires, de Buenos Argentina Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura
Populate surface
Delaunay Populate Populate surface surface
Delaunay Delaunay
PopulatePopulate surface surface
DelaunayDelaunay
Centros de circulos Verificacion Verificacion
Centros Centros de circulos de circulos Relacion Voronoi-Delaunay
Relacion Relacion Voronoi-Delaunay Voronoi-Delaunay
Verificacion Verificacion
Centros Centros de circulos de circulos
RelacionRelacion Voronoi-Delaunay Voronoi-Delaunay
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Teselado Diferenciado. Voussoir Cloud. Comportamiento Geom茅trico.
ra. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre delCurso: curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Materia: Tectonica Digital. Curso: EAEU.Nombre Carrera EAEU. de delCarrera Arquitectura. curso. Profesor: de Arquitectura. Materia: Matias Tectonica Imbern. Materia:Ayudante:Marcos Digital. Tectonica Digital. Nombre Dana Curso: del Alumnos: Nombre curso. Profesor: del curso. Matias Profesor: Imbern. Matias Ayudante:Marcos Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Dana Alumnos: uillermo Aporszegi, Julian Spiegel. Martina2014. Barra, Martina Teselado Marco Barra, Balerio, Diferenciado. Marco Guillermo Balerio, Aporszegi, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. Julian 2014. Spiegel. Teselado 2014.Diferenciado. Teselado Diferenciado. o, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014.UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_17 Teselado Diferenciado. UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34 UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34 UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34
EAEU. Carrera EAEU. de Arquitectura. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Materia:Digital. Tectonica Curso: Digital. Nombre Curso: delNombre curso. Profesor: del curso. Matias Profesor: Imbern. Matias Ayudante:Marcos Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Dana Alumnos: Martina Barra, Martina Marco Barra, Balerio, Marco Guillermo Balerio,Aporszegi, GuillermoJulian Aporszegi, Spiegel. Julian 2014. Spiegel. Teselado 2014. Diferenciado. Teselado Diferenciado.
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c. Conclusiones
Teselado
Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones
- Capacidad de mantener forma por si misma: -Capacidad de mantener forma por si misma
Las piezas ya se encuentran diseñadas para encastrar de manera perfecta y lograr una forma rígida. Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
- No necesita subestructura:
-No necesita subestructura No necesita de un elemento ajeno al sistema para lograr mantenerse estable.
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Las piezas son construidas en madera con corte laser.
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h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ dĞƐĞůĂĚŽ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͘
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hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϮϲ
Generacion del triangulo base.
moódulo armado
- Diferenciación de laslas piezas: -Diferenciación detodas todas piezas
Cada pieza es diferente a la otra. Se necesita de una numeración prolija para el armado del sistema.
Proyección sobre la superficie.
1
Generado de pestañas para armado de la pieza.
módulo desplegado :1 cateto curvo
Generado de solapas para armado de la pieza
o
2
módulo desplegado :cara plana
módulo desplegado :2 catetos curvos
1 módulo desplegado :1 cateto curvo
2
3
módulo desplegado :2 catetos curvos
módulo desplegado :3 catetos curvos
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ dĞƐĞůĂĚŽ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϯϮ
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ dĞƐĞůĂĚŽ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϯϯ
- Discontinuidad estructural: -Discontinuidad estructural
ů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ Ŷ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ ƌŵĂĚŽ ŵŽĚĞůŽ͘ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝĚĂĚ͘
Las piezas no se encuentran trabajando en conjunto como una malla uniforme.
ϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϬϴ
- Rigidez: -Rigidez
Logra generar un sistema muy firme y compacto incapaz de quebrar. Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
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Superficie Base
- Noes esadaptable adaptable: -No
Populate Geometry
Delaunay Triangulation
La forma final es una y solo una, no permite mutar según el contexto en el que se encuentra.
Proyeccion sobre la superficie
Smash
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ dĞƐĞůĂĚŽ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϯϭ
h͘ ĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂ͗ dĞĐƚŽŶŝĐĂ ŝŐŝƚĂů͘ ƵƌƐŽ͗ EŽŵďƌĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ WƌŽĨĞƐŽƌ͗ DĂƟĂƐ /ŵďĞƌŶ͘ LJƵĚĂŶƚĞ͗DĂƌĐŽƐ ĂŶĂ ůƵŵŶŽƐ͗ DĂƌƟŶĂ ĂƌƌĂ͕ DĂƌĐŽ ĂůĞƌŝŽ͕ 'ƵŝůůĞƌŵŽ ƉŽƌƐnjĞŐŝ͕ :ƵůŝĂŶ ^ƉŝĞŐĞů͘ ϮϬϭϰ͘ dĞƐĞůĂĚŽ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͘
hd dͺ hͺϮϬϭϰͺ ͺdĞĐ ŝŐͺ WKZ^ '/ͺ ZZ ͺ > Z/Kͺ^W/ ' >ͺϬϬͺϮϳ
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Teselado Diferenciado. Voussoir Cloud. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_18
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2.1 Pliegue + Encastre a. Concepto de Diseño
Workshop Pavilion / P3 / Student association of Lodz University / Poland / 2010 Este pabellón flexible suficiente para albergar numerosos acontecimientos - sería una expresión tanto de aplicar las fuerzas físicas y las decisiones de diseño impuestas que actúan como criterios de la definición de la forma . El diseño final se basa en un concepto definido por el uso de las fuerzas naturales a fin de generar arcos de catenaria, un concepto estructural. Es un resultado de la superposición de la lógica de Origami a fin de definir de soporte de carga de elementos estructurales, y un inteligente concepto conexión - que se basan en no usar aglutinante y permite el montaje y desmontaje repetido de la estructura. El proceso tuvo que ser dividido en dos partes distintivas : el guión formulario hallazgo y la secuencia de comandos de conexión y perforación . La estructura se compone de 570 elementos triangulares , que hacen uso de las articulaciones de madera clásicas sin necesidad de aglutinante adicional , por un total de 200 metros cuadrados de madera contrachapada de 15 mm . La perforación de los elementos evoluciona en la vertical y hace hincapié en los arcos de catenaria estructurales incorporados en el diseño pabellones. El pabellón ha sido montado por los participantes en las semanas siguientes al taller y ha sido ya parte del Festival de Diseño de Lodz.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_19
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b. Comportamiento Geometrico
Sistema de Encastre
El pabellón logra resolver una forma compleja por medio de triangulos diferenciados y unas piezas de unión que funcionan como encastre de los mismos, arriostrando toda la estructura y volviéndola una misma malla.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geométrico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_20
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Generacion de la forma
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geom茅trico.
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Estudio del encastre y pliegue
pieza triangulo
piezas en conjunto
piezas rigidizadas
explotado
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_22
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a. Conclusiones
Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones
- Continuidad Estructural: Las piezas se conectan de manera que las cargas descargan en forma continua.
- Piezas diferenciadas: Todas las piezas son diferentes entre si. Necesidad de un sistema de numeración de alta eficacia. - Forma única: No hay flexibilidad ni adaptabilidad del sistema según diferentes situaciones. - Rigidez: Su poca flexibilidad permite crear un pabellón rígido gracias a el control que brindan los nodos.
- Necesidad de segunda pieza: Pieza adicional que controla los ángulos de rotación entre las triangulaciones.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_23
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2.1 Encastre
a. Concepto de Diseño
Workshop Pavillion / DigiFab / Architecture Technical University Wrocław / Poland / 2009 La secuencia de las técnicas utilizadas fue la relajación dinámica , la distribución de adaptación de los nodos ( topologías de conexión ) y la fabricación digital . Todos los nodos y las conexiones estaban dispuestas de plano sobre el césped de acuerdo con la numeración y junto con un hilo blanco marcaron un “ sistema de coordenadas ‘ , y posicionaron todos los 12 puntos de base en el suelo. Después de asegurar a la base , continuaron el montaje. En ensamble de más de 100 nodos y casi 200 varas de del pabellón de madera contrachapada tomó sólo unas horas, lo que probablemente fue ayudado por la numeración clara de todos los nodos y modelo interactivo 3D con conexiones de nodos almacenados en las computadoras portátiles en las cercanías. La tarea de montaje de modelo físico se pretende contribuir a fortalecer la comprensión de las técnicas utilizadas en el diseño , tales como: la relajación dinámica, optimización topológica , estructuras paramétricas de nodos y preparación fabricación digital . Primeros experimentos involucrados generar superficies por polilineas y convertirlos a nubes de puntos , que actuaban como ‘ lienzo’ para la colocación de nodos, que luego fueron desplazados de forma dinámica, por lo que las distancias entre ellos consiguen normalizado ( se convierten en lo más parecido posible ) . Se descubrió que esta técnica da muy buenos resultados y topología de nodos y conexiones puede ser escrito para presentar como malla optimizado .
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Concepto de Diseño.
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b. Comportamiento Geometrico
Estudio de piezas encastre
pieza triangulo arista
piezas en nodos
piezas + nodos
explotado
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geom茅trico.
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Secuencia de armado
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Investigaci贸n Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geom茅trico.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_26
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c. Conclusiones
Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones - Continuidad Estructural: Las piezas se conectan de manera que las cargas descargan en forma continua. - Piezas diferenciadas: Todas las piezas son diferentes entre si. Necesidad de un sistema de numeración de alta eficacia. - Forma única: No hay flexibilidad ni adaptabilidad del sistema según diferentes situaciones. - Rigidez: Su poca flexibilidad permite crear un pabellón rígido gracias a el control que brindan los nodos.
- Necesidad de segunda pieza: Pieza adicional que controla los ángulos de rotación entre las triangulaciones.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_27
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T.R.D.S.Triangular Regular Discretization System 1-Introducción
pág.3
1.1 Intereses y Objetivos
Investigación Proyectual
2- Casos de Estudio Digital
2.1 Plegado
pág.5
2.2 Teselado Diferenciado
pág.14
2.3 Plegado + Encastre
pág.19
2.4 Encaste
pág.24
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Disenio b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
3-Casos de Estudio Analógico 3.1 Membranas y Cáscaras a. Concepto de Diseño b. Conclusiones
pág.29
Escuela Av
Tesis Proyectual
4-Sistema Tectonico
4.1 Triangulaciones Laminares
pág.34
4.2 Desarrollo
pág.47
a. Hipótesis b. Proceso proyectual c. Conclusiones
a. Definición de Variables b. Tablas de Variación c. Comportamiento Material
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
TRIANGULO ISOSELES PLANTA SEPARACION
EJES TERCER ORDEN
Producción de cursos
PIEZAS
AXO PLANTA
AXO ANGULO DE PLIEGUE
Grilla conformada por triangulos isoseles de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro permite un comportamiento en grupo de 4 p mismas mas influenciada. Variados ejes de pl diferenciados y variados.
Pro
TRIANGULO E
Escu
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
PLAN SEPARA
Ayudante: Marcos Dana
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 43,30cm2
25m2
X=0 25m2
separacion entre p rotacion nulo.
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
4.3 Prototipo
a. Generación / Genealogía b. Prueba de Concepto c. Fabricación Interpolada Digital / Analógica d. Imágines Finales
pág.56
y
a. Tipo A b. Tipo B
1270
270
y/2
24,65m2
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 15 grados.
42,30cm2
24,30m2
X=Y
900 y
450
24,30m2
y
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
pág.78
4.4 Especulaciones
42,80cm2
24,65m2
X=Y/2
separacion entre p de la misma. angu de 30 grados.
41,30cm2
23,64m2
X=2Y
630
530
y
23,64m2
2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 45 grados.
40,30cm2
23,00m2
X=3Y
370 720 y
23,00m2
3y
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_28 39,40cm2
21,76m2
X=4Y
280 760
21,76m2
y 4y
separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
3.1 Membranas y Cáscaras a. Concepto de Diseño
Cáscaras
CASCARAS - lamina curvada para lograr mas resistencia - lamina curvada para lograr mas resistencia -- capacidad delmaterial material el espesor por forma capacidad del nono porpor el espesor sinosino por forma -- no permite la flexion no permite la flexion -- resite cargasaacompresion, compresion, corte y traccion resite cargas corte y traccion -- soporta supropio propiopeso peso y cargas adicionales soporta su y cargas adicionales no es alterable, fijafija -- no alterable,forma forma Una hoja hoja es peso a menos queque sea Una es incapaz incapazde deresistir resistirsusupropio propio peso a menos doblada o cono una curvatura hacia arriba, sea doblada con ligera una ligera curvatura hacia puede arriba,soportar puede su propio peso y alguna pequeña carga adicional. soportar su propio peso y alguna pequeña carga adicional. La capacidad del material no se obtiene aumentando la cantidad La del material se obtiene forma aumentando la decapacidad material sino nodándole adecuada. cantidad de material sino dándole forma adecuada. Las cáscaras son suficientemente delgadas para no desarrollar Las cáscaras suficientemente delgadas para no desatensiones de son flexión, pero suficientemente gruesas para resistir rrollar flexión, pero suficientemente gruesas cargas tensiones por decompresión, corte y tracción. para resistir cargas por compresión, corte y tracción.
Tenso Estructuras
TENSO ESTRUCTURAS - membrana textil pretensada - membrana textil pretensada - adaptan su forma segun la distribucion de las cargas - adaptan su forma segun la distribucion de las cargas - no permite compesion, flexion ni corte - no permite compesion, flexion ni corte - trabaja a pura traccion - trabaja a pura traccion - no es autoportante - no es autoportante - forma adaptable/alterable - forma adaptable/alterable
EsEsuna en forma de lámina que noque puede unaestructura estructura en forma de lámina no resistir puede compresión, flexión flexión ni corte, sino tracción. resistir compresión, ni corte, sinosolo solo tracción. Las Lasestructuras estructurassometidas sometidasa atensiones tensionesde de TRACCION, TRACCION,se se denominan sistemas estructuras de TRACCION PURA. denominan sistemas estructuras de TRACCION PURA. Son aquellas que actúan adaptando su forma según la distribuSon aquellas que actúan adaptando su forma según la ción de las cargas a las cuales estan sometidas las estructuras. de las a las cuales sometidas Ladistribución adaptabilidad de cargas los elementos queestan constituyen la las estructuras. estructura, pues al recibir las cargas adoptan una forma de La adaptabilidad dehay los elementos constituyen equilibrio (funicular), compromisoque entre la forma ylala carga externa. estructura, pues al recibir las cargas adoptan una forma
de equilibrio (funicular), hay compromiso entre la forma y la carga externa.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Analógico. Membranas y Cáscaras. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_29
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Cáscaras / Feliz Candela
Tenso Estructuras / Fentress Bradburn Arch.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Analógico. Membranas y Cáscaras. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_30
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
c. Conclusiones Membranas
Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones - Continuidad Estructural: Conseguida por la adición de piezas secundarias de apoyo, tensores y cables que conectan el sistema - Incapacidad de soportar sobre cargas: Es una estructura en forma de lámina que no puede resistir compresión, flexión ni corte, sino solo tracción. - Liviandad: Las membranas son estructuras resistentes bidimensional, su espesor es muy pequeño comparado con la luz que cubren. - Montaje Pretensado: Estas estructuras necesitan de un pre tensado en la construcción para lograr tener capacidad estructural alguna.
- Necesidad de segunda pieza: Cables y tensores necesarios para el funcionamiento del sistema. - Felixibilidad: Al ser piezas separadas y poco rígidas, se pueden combinar y ensamblar de manera diferente, obteniendo resultados sumamente alterables.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Analógico. Membranas y Cáscaras. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_31
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
c. Conclusiones Cáscaras
Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones - Resistencia por forma: Incapaz de resistir su propio peso a menos que sea doblada o con una ligera curvatura. - Falta de flexibilidad: Las cáscaras son suficientemente delgadas para no desarrollar tensiones de flexión, pero suficientemente gruesas para resistir cargas por compresión, corte y tracción. - Pesadez: El hormigón armado no permite un resultado liviano al necesitar de una estructura armada de acero para mantener la continuidad estructural. - Unidad: La misma forma permite la creación del resultado final deseado. La capacidad del material no se obtiene aumentando la cantidad de material sino dándole forma adecuada.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Investigación Proyectual. Casos de Estudio Analógico. Membranas y Cáscaras. Concepto de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_32
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
T.R.D.S.Triangular Regular Discretization System 1-Introducción
pág.3
1.1 Intereses y Objetivos
Investigación Proyectual
2- Casos de Estudio Digital
2.1 Plegado
pág.5
2.2 Teselado Diferenciado
pág.14
2.3 Plegado + Encastre
pág.19
2.4 Encaste
pág.24
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Disenio b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones a. Concepto de Diseño b. Comportamiento Geométrico c. Conclusiones
3-Casos de Estudio Analógico 3.1 Membranas y Cáscaras a. Concepto de Diseño b. Conclusiones
pág.29
Escuela Av
Tesis Proyectual
4-Sistema Tectonico
4.1 Triangulaciones Laminares
pág.34
4.2 Desarrollo
pág.47
a. Hipótesis b. Proceso proyectual c. Conclusiones
a. Definición de Variables b. Tablas de Variación c. Comportamiento Material
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
TRIANGULO ISOSELES PLANTA SEPARACION
EJES TERCER ORDEN
Producción de cursos
PIEZAS
AXO PLANTA
AXO ANGULO DE PLIEGUE
Grilla conformada por triangulos isoseles de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro permite un comportamiento en grupo de 4 p mismas mas influenciada. Variados ejes de pl diferenciados y variados.
Pro
TRIANGULO E
Escu
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
PLAN SEPARA
Ayudante: Marcos Dana
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 43,30cm2
25m2
X=0 25m2
separacion entre p rotacion nulo.
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
4.3 Prototipo
a. Generación / Genealogía b. Prueba de Concepto c. Fabricación Interpolada Digital / Analógica d. Imágines Finales
pág.56
y
a. Tipo A b. Tipo B
1270
270
y/2
24,65m2
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 15 grados.
42,30cm2
24,30m2
X=Y
900 y
450
24,30m2
y
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
pág.78
4.4 Especulaciones
42,80cm2
24,65m2
X=Y/2
separacion entre p de la misma. angu de 30 grados.
41,30cm2
23,64m2
X=2Y
630
530
y
23,64m2
2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 45 grados.
40,30cm2
23,00m2
X=3Y
370 720 y
23,00m2
3y
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_33 39,40cm2
21,76m2
X=4Y
280 760
21,76m2
y 4y
separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
separacion entre p del espesor de la m de 60 grados.
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
2.1 Sistema Tectonico a. Hipotesis
Tesis Proyectual / Tectonica Digital / UTDT / Argentina / 2014 El prototipo logra discretizar una superficie en triangulos iguales y planos, lo que permite una fácil, rápida y sistemática construcción del resultado, y la construcción mas económica debido al aprovechamiento de material. Busca lograr la flexibilidad del plegado y la rigidez y control de la forma que tienen el teselado o el encastre, por medio de una jerarquía de piezas. Unas triangulares y otras que funcionan como nodos, el sistema combina las técnicas estudiadas y las investigaciones de Feliz Candela y las tenso estructuras. Ocupación del espacio a través de una malla continua que interactúe con el contexto y con el espectador. Prototipo que permita una experimentación al circularla y se transcurra, generando cierto dialogo con el espectador.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Hiótesis.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_34
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
b. Proceso de Diseño
Grilla Trianángulos Equiláteros
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES T EJES SE
Producción de cu
EJES P
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios U Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
PIEZAS
TRIANGULO ISOSELES
PLANTA AXO Matas Imbern. Ayudante: Marcos DanaAXO EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Alumnos: Martina Barra, SEPARACION PLANTA ANGULO DE PLIEGUE Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
C ANGULO
Ayudante: Marcos Dana
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_35
25m2
X=0 25m2
Julian Spigel-Guillermo Aporsze 2014
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Escuela Escuela dede Arquitectura Arquitectura y Estudios y Estudios Urbanos Urbanos Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av.Av. Figueroa Figueroa Alcorta Alcorta 7350 7350 [C1428BCW] [C1428BCW] Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad Ciudad dede Buenos Buenos Aires, Aires, Argentina Argentina Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura
Grilla Trianángulares
EJESEJES TERCER TERCER ORDEN ORDEN EJESEJES SEGUNDO SEGUNDO ORDEN ORDEN EJESEJES PRIMER PRIMER ORDEN ORDEN
GrillaGrilla conformada conformada por triangulos por triangulos equilateros equilateros de 10cm de 10cm de lado. de lado. Nodos Nodos compartidos compartidos por 6por triangulos 6 triangulos cada cada uno, uno, lo que lo permite que una repercusion una repercusion Grilla conformada porpermite triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos EJES TERCER ORDEN controlada controlada de cada de cada pliegue pliegue a suscompartidos atriangulos sus triangulos vecinos. Menos Menos ejesuno, de ejespliegue, por 6vecinos. triangulos cada lode quepliegue, permite una repercusion EJEScomportamiento SEGUNDO ORDEN mas mas comportamiento uniforme uniforme ycontrolada en yconjunto. en conjunto. de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, EJES PRIMER ORDEN comportamiento mas uniforme y en conjunto.
GrillaGrilla conformada conformada por triangulos por triangulos isoseles isoseles de 10decm 10 ycm 7cm. y 7cm. Dos clases Dos clases de de EJESEJES TERCER TERCER ORDEN ORDEN nodos, nodos, uno compartido uno compartido por 8por triangulos, triangulos, otro otro de 4 de triangulos, lo que lo que Grilla conformada por8 triangulos isoseles de 4 10triangulos, cm y 7cm. Dos clases de EJES TERCER ORDEN EJESEJES SEGUNDO SEGUNDO ORDEN ORDEN permite permite un comportamiento un comportamiento en grupo enpor grupo de 4 de piezas 4 piezas y una y articulacion una articulacion deque las de las nodos, uno compartido 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo EJES SEGUNDO mismas ORDEN EJESEJES PRIMER PRIMER ORDEN ORDEN mismas mas mas influenciada. influenciada. Variados Variados ejes de ejes pliegue, de pliegue, comportamientos permite un comportamiento en grupo de 4comportamientos piezas y una articulacion de las diferenciados diferenciados ymismas variados. y variados. EJES PRIMER ORDEN mas influenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos PIEZAS PIEZAS diferenciados y variados. PIEZAS
EJESEJES TERCER TERCER ORDEN ORDEN EJES EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO SEGUNDO ORDEN ORDEN EJES ORDEN EJESSEGUNDO EJES PRIMER PRIMER ORDEN ORDEN
Producción Producción de decursos cursos Producción de cursos Universidad Universidad Torcuato Torcuato Di Di Tella Tella
Escuela Escuela dede Arquitectura Arquitectura y Estudios y Estudios Urbanos Urbanos Escuela de Arquitectura y Alcorta Estudios Urbanos Av. Av. Figueroa Figueroa Alcorta 7350 7350 [C1428BCW] [C1428BCW] Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad Ciudad dede Buenos Buenos Aires, Aires, Argentina Argentina Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura www.utdt.edu/arquitectura
GrillaGrilla conformada conformada por triangulos por triangulos equilateros equilateros de escala de escala variable. variable. fractalizafractalizacion cion de lapor de grilla la grilla haciahacia su interior, su interior, lo escala que lo permite que permite diferenciar diferenciar espacios. espacios. Grilla conformada triangulos equilateros de variable. fractalizacion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.
Universidad Torcuato Di Tella Grilla equilatera que presenta 3 ejes Grilla de triangulos isósceles que de Grilla de triangulos equilateros esEscuela Escuela dede Arquitectura Arquitectura y Estudios y Estudios Urbanos Urbanos Producción Producción decursos cursos Escuela deArquitectura Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera Carrera dede Arquitectura Producción de cursos Carrera de Arquitectura Universidad Universidad Torcuato Torcuato Di Di Tella Tella Tectonica Digital Digital de plegado/rotación, dos diagonales y Tectonica presenta 4 ejes de plegado/rotacalados hacia el centro. DiferenciaUniversidad Torcuato Di Tella Tectonica Digital Escuela Escuela dede Arquitectura Arquitectura y Estudios y Estudios Urbanos Urbanos Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera Carrera dede Arquitectura Arquitectura Carrera de Arquitectura uno horizontal. Trabaja uniformemen-Ayudante: ción, dos diagonales y dos horizonción en escalas espaciales proporTectonica Tectonica Digital Digital Ayudante: Marcos Marcos Dana Dana Tectonica Digital Ayudante: Marcos Dana te en sus pliegues. tales. Trabaja mediante jerarquía cional a la escala del triángulo. Julian Julian Spigel-Guillermo Spigel-Guillermo Aporszegi Aporszegi Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 2014 Ayudante: Ayudante: Marcos Marcos Dana Dana 2014 Ayudante: Marcos Dana de pliegues. PIEZAS PIEZAS
PIEZAS
TRIANGULO TRIANGULO ISOSELES ISOSELES PLANTA PLANTA SEPARACION SEPARACION
TRIANGULO ISOSELES AXO AXO PLANTA PLANTA PLANTA SEPARACION
AXO PLANTA
AXO AXO ANGULO ANGULO DE DE PLIEGUE PLIEGUE AXO ANGULO DE PLIEGUE
CORTE CORTE CORTE ANGULO ANGULO DE DE PLIEGUE PLIEGUE ANGULO DE PLIEGUE
43,30cm2 43,30cm2 43,30cm2
25m2 25m2
X=0X=0
25m2
X=0
TRIANGULO TRIANGULO EQUILATERO EQUILATERO TRIANGULO EQUILATERO PLANTA PLANTA PLANTA SEPARACION SEPARACION SEPARACION
EJES PRIMER PIEZAS PIEZASORDEN PIEZAS
AXO AXO AXO PLANTA PLANTA PLANTA
AXO AXO AXO DE DE ANGULO ANGULO PLIEGUE PLIEGUE ANGULO DE PLIEGUE
CORTE CORTE CORTE ANGULO ANGULO DE DE PLIEGUE PLIEGUE ANGULO DE PLIEGUE
43,30cm2 43,30cm2
Julian Julian Spigel-Guillermo Spigel-Guillermo Aporszegi Aporszegi 43,30cm2 Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014 2014 2014
25m2 25m2 25m2
separacion separacion entreentre piezas piezas nula.nula. angulo angulo de de rotacion rotacion nulo. nulo. entre piezas nula. angulo de separacion rotacion nulo.
separacion separacion entreentre piezas piezas nula.nula. angulo angulo de de rotacion rotacion nulo.nulo. separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
42,80cm2 42,80cm2 42,80cm2
24,65m2 24,65m2
X=Y/2 X=Y/2
24,65m2
X=Y/2
y
y
270 270
1270
270 y/2 y/2
y
24,65m2 24,65m2
42,30cm2 42,30cm2 42,30cm2
24,30m2 24,30m2 24,30m2
X=Y
y
900 900 450 450
y
y
24,30m2 24,30m2
y
24,30m2
y
y
y
900
y
y
y separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al espesor al espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de rotacion separacion entre piezas igual al espesor de 30degrados. 30 grados. de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
41,30cm2 41,30cm2 41,30cm2 530 530 630 630 y
23,64m2 23,64m2
900 900 450 450
450
y
23,64m2 y
630 y
23,64m2
41,30cm2 41,30cm2 41,30cm2
530
y
y 630
530 530 630 630
530
y
2y 2y
2y 2y
2y
2y separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al doble al doble del espesor del espesor de lade misma. laentre misma. angulo angulo de rotacion dedoble rotacion separacion piezas igual al de 45degrados. 45 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al doble al doble del espesor del espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de separacion rotacion entre piezas igual al doble de 45degrados. 45 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
40,30cm2 40,30cm2 40,30cm2
23,00m2 23,00m2 23,00m2
X=3Y
42,30cm2 42,30cm2 42,30cm2
450
y
23,64m2 23,64m2
X=3Y X=3Y
y/2 y/2
900
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al espesor al espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de rotacion separacion entre piezas igual al espesor de 30degrados. 30 grados. de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
X=2Y
12701270
y/2
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual a la mitad a la mitad del espesor del espesor de lade misma. laentre misma. angulo angulo de rotacion rotacion separacion piezas igual adela mitad de 15degrados. 15 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual a la mitad a la mitad del espesor del espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de separacion rotacion entre piezas igual a la mitad de 15degrados. 15 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
X=2Y X=2Y
270 270 1270
y y 270
y y/2
24,65m2
X=YX=Y
42,80cm2 42,80cm2 42,80cm2
12701270
370 370
40,30cm2 40,30cm2 40,30cm2
370 370
370
720 720
370
720
720 720
720
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño. y
y
23,00m2 23,00m2
y
23,00m2
y
3y 3y
3y 3y
3y
3y
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al triple al triple del espesor del espesor de lade misma. laentre misma. angulo angulo de rotacion detriple rotacion separacion piezas igual al de 60degrados. 60 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al triple al triple del espesor del espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de separacion rotacion entre piezas igual al triple de 60degrados. 60 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
39,40cm2 39,40cm2
21,76m2 21,76m2 21,76m2
X=4Y X=4Y
y
y
X=4Y
280 280
21,76m2 separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al cuadruple al cuadruple del espesor del espesor de lade misma. la misma. angulo angulo de rotacion de separacion rotacion entre piezas igual al cuadruple de 60degrados. 60 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Universidad Universidad Torcuato Torcuato Di Tella Di Tella / Escuela / Escuela de Arquitectura de Arquitectura y Estudios y Estudios Urbanos Urbanos Carrera Carrera de Arquitectura de Arquitectura / Tectonica / Tectonica Digital Digital Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Universidad Profesor: Profesor: Matias Matias Imbern Imbern / Ayudante: / Ayudante: Marcos Marcos Dana Dana Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
280 280
280
760 760
y
21,76m2 21,76m2
39,40cm2 39,40cm2
39,40cm2 39,40cm2 UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_36
280 760 760
760
y y
y
760 y
y
4y 4y 4y
separacion separacion entreentre piezas piezas igualigual al cuadruple al cuadruple del espesor del espesor de lade misma. laentre misma. angulo angulo de rotacion decuadruple rotacion separacion piezas igual al de 60degrados. 60 grados. del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
4y 4y 4y
Alumnos: Alumnos: Martina Martina Barra-Marco Barra-Marco Balerio Balerio Julian Spigel-Guillermo Spigel-Guillermo Aporszegi Aporszegi Alumnos: MartinaJulian Barra-Marco Balerio 20142014 Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
- sistema moldeable y ajustable Toma la felxibilidad de la forma de las tenso estructuras y lo logra de manera auto-portante como en las cascaras. Un sistema que se puede alterar dependiendo la separacion entre piezas, alterando los espacios generados por estos quiebres catalogados. Capaz de variar y mutar a lo largo del tiempo.
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de BuenoslaAires, Argentina Luego del estudio del PLEGADO pudimos extraer inteligencia www.utdt.edu/arquitectura
de la flexibilidad de forma y cambios pero superandolo al volverlo auto portante sin necesidad de un elemento ajeno para sostenerse.
Modelos Proceso COMBINACION DE SISTEMAS - carton fibra carton - rigidizacion por medio de los quiebres/pliegues - no resiste la flexion - resistente a la compresion, traccion, corte - auto portante - sistema moldeable y ajustable Toma la felxibilidad de la forma de las tenso estructuras y lo logra de manera auto-portante como en las cascaras. Un sistema que se puede alterar dependiendo la separacion entre piezas, alterando los espacios generados por estos quiebres catalogados. Capaz de variar y mutar a lo largo del tiempo. Luego del estudio del PLEGADO pudimos extraer la inteligencia de la flexibilidad de forma y cambios pero superandolo al volverlo auto portante sin necesidad de un elemento ajeno para sostenerse.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_37
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Producción de cursos
+10cm
Ayudante: Marcos Dana
+20cm
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
+30cm
+00cm
+10cm
+20cm
+20cm
+10cm
+00cm
f3x
Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital f1y
+00cm
f3x
+00cm
+10cm
f1x
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. Separacion grado 1 , 2 , 3 y 4.
PIEZA OFFSET
+20cm
f1x
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. Separacion grado 1 , 2 y 3.
PIEZA OFFSET
+20cm
Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos f2x f2x Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
+00cm
GRILLA TRIANGULO ISOSELES
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. Separacion grado 1 y 2.
PIEZA OFFSET
Producción de cursos
GRADO DE AFECTACION 3
GRADO DE AFECTACION 4
+10cm
GRADO DE AFECTACCION 1 GRADO DE AFECTACION 2
Ensayos Materiales
f2y
Ayudante: Marcos Dana Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
+30cm
f1y
f2y
+20cm f2y
f1y
+10cm +00cm
f2x
f2x
f1y
f3x
f3x
f2y
deformazion eje x fuerza 2
deformazion eje x fuerza 3
deformazion eje y fuerza 1
deformazion eje y fuerza 2
espacialidad continua
espacialidad continua gran altura
espacialidad quiebra
espacialidad sectorizada
espacialidad disminuida
+20cm
+20cm
+10cm
+00cm
+00cm
f3x +10cm
f3x
f2x
+20cm
f2x
+20cm
f1x
+00cm
f1x
+10cm
GRILLA TRIANGULO EQUILATERO
+00cm
f1x
deformazion eje x fuerza 1
no genera espacialidad
+10cm
f1x
deformacion de ejes nula
+00cm
f2y
+10cm f1y +20cm
+30cm
f1y
+30cm
+20cm f2y f1y
+10cm
f2y +00cm
f3x
f2x
f1y
f3x
f2y
deformazion eje x fuerza 2
deformazion eje x fuerza 3
deformazion eje y fuerza 1
deformazion eje y fuerza 2
no genera espacialidad
espacialidad continua
espacialidad continua dimensiones parejas
espacialidad continua
espacialidad continua y sectorizada
+20cm
+20cm
+10cm
+00cm
f2y
f1y
+10cm
+00cm
+10cm
f3x +20cm
f3x
f2x
+20cm
f2x
+00cm
f1x
+10cm
f1x
GRILLA FRACTAL EQUILATERO +00cm
+00cm
f2x
f1x
deformazion eje x fuerza 1
no genera espacialidad
+10cm
f1x
deformacion de ejes nula
+20cm
+30cm
f1y
+30cm
+20cm
f2y f1y
f2y
+10cm +00cm
f1x
f2x
f1x
f2x
f3x
f1y
f3x
f2y
deformacion de ejes nula
deformazion eje x fuerza 1
deformazion eje x fuerza 2
deformazion eje x fuerza 3
deformazion eje y fuerza 1
deformazion eje y fuerza 2
no genera espacialidad
espacialidad continua encapsulada
espacialidad continua
espacialidad continua gran altura
espacialidad continua y diferenciada
espacialidad continua y sectorizada
Se realizó un estudio de resistencia y forma a las diferentes membranas modeladas. Se buscaron conclusiones formales y espaciales y puntos máximos de flexibilidad del sistema. Según las grillas y la cantidad de ejes de rotación y pliegue, los resultados varían términos de flexibilidad. Mientras que las grillas mas uniformes trabajan con una continuidad de quiebres, la de triángulos no equilateros trabaja por medio de jerarquías y diferenciación de espacios.
Alumnos: Martina Barra-Marco Balerio Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_38
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN
Catálogo
EJES PRIMER ORDEN
Grilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.
EJES PRIMER ORDEN
PIEZAS Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
TRIANGULO ISOSELES PLANTA SEPARACION
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN
Producción de cursos
PIEZAS
AXO PLANTA
AXO ANGULO DE PLIEGUE
Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas influenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractalizacion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.
EJES PRIMER ORDEN PIEZAS
Producción de cursos
Universidad Torcuato Di Tella TRIANGULO EQUILATERO
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos AXO Carrera de Arquitectura PLANTA Tectonica Digital
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
PLANTA SEPARACION
Ayudante: Marcos Dana
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
AXO ANGULO DE PLIEGUE
CORTE ANGULO DE PLIEGUE
Ayudante: Marcos Dana 43,30cm2
25m2
X=0
EJES TERCER ORDEN EJES SEGUNDO ORDEN
43,30cm2
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
25m2
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.
42,80cm2
24,65m2
X=Y/2
y
42,80cm2
1270
270
y
1270
270
y/2
24,65m2
y/2
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
separacion entre piezas igual a la mitad del espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.
42,30cm2
24,30m2
X=Y
42,30cm2
900 y
900
450
y
24,30m2
y
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.
41,30cm2
23,64m2
X=2Y
630
41,30cm2
530
630
y
23,64m2
2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
40,30cm2
23,00m2
40,30cm2
370
370
720
720
y
y
23,00m2
3y
3y
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
separacion entre piezas igual al triple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
39,40cm2
21,76m2
X=4Y
39,40cm2
280
280
760
21,76m2
760
y
y 4y
separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
530
y 2y
separacion entre piezas igual al doble del espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.
X=3Y
450
y
4y separacion entre piezas igual al cuadruple del espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.
Alumnos: Martina Barra-Marco Balerio Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura / Tectonica Digital Profesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_39
Escuela de Arquite Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad d Ciudad de Buenos Aires, Argentina Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos w www.utdt.edu/arquitectura Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Estudio de pliegue
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
sep: 0,35cm
sep: 0,68cm
sep: 0,85cm
sep: 1,15cm
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. Separacion grado 1 y 2.
PIEZA OFFSET
Producción de cursos
Producción de cursos
sep: 1,64cm Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
+10cm
Ayudante: Marcos Dana
+00cm
Julian Spigel-Guillermo Aporszegi 2014
+00cm
Ayudante: Marcos Dana
Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectonica Digital f1y
+10cm
f3x
+00cm
f3x
PIEZA OFFSET
+20cm
Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos f2x f2x Carrera de Arquitectura Tectonica Digital
f1x
sep: 01,41cm
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. Separacion grado 1 , 2 y 3.
+20cm
PIEZA OFFSET
+10cm
os W] na ra
sep: 0,00cm
f2y
sep: 1,81cm
f1y
f2y
f1y
ulos equilateros de escala ones entre piezas.
f1y
f3x
+00cm
+10cm
+20cm
espacialida
+20cm
deformazio
espacialidad sectorizada
+10cm
deformazion eje y fuerza 1
espacialidad quiebra
+00cm
deformazion eje x fuerza 3
+00cm
deformazion eje x fuerza 2 espacialidad continua gran altura
+10cm
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_40 f2y f1y
f1y
f2y
+20cm
+10cm
+00cm
f3x +00cm
f3x
+10cm
f2x
+20cm
f2y
+20cm
f2x
+10cm
f1x
+00cm
s
Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variada al alterar las separaciones entre piezas. f2x f3x Separacion grado 1 , 2 , 3 y 4.
PIEZA OFFSET
f2x
+20cm
+10cm
os
+20cm
f1x
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Catálogo 180° 180°180° 180° 180°180°
a: 57,54 a: 57,54 a: 57,54
a: 57,54 a: 57,54 a: 57,54
1.151.15 1.15
a: 51,30 a: 51,30 a: 51,30
1.15 1.151.15
1.931.93 1.93
a: 51,30 a: 51,30 a: 51,30
a: 47,12 a: 47,12 a: 47,12
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.15 1.15 1.15 angulo angulo angulo dede rot.rot. 70 de°70 rot. ° 70°
1.931.93 1.93
a: 47,12 a: 47,12 a: 47,12
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.93 1.93 1.93 angulo angulo angulo dede rot.rot. 150 de150 rot. ° ° 150°
90° 90° 90°
160° 160°160°
0°0° 0°
0°0° 0°
90° 90° 90°
160° 160°160°
a: 55,75 a: 55,75 a: 55,75
30° 30° 30°
110° 110°110°
pieza pieza sin pieza sin separacion separacion sin separacion angulo angulo angulo dede rot.rot. 0de 0° ° 0rot. °
0.35 0.350.35
30° 30° 30°
110° 110°110°
0.35 0.350.35
a: 55,75 a: 55,75 a: 55,75
1.411.41 1.41
a: 49,86 a: 49,86 a: 49,86
1.411.41 1.41
1.971.97 Espesor 1.97 a: 46,92 a: 46,92 a: 46,92
a: 49,86 a: 49,86 a: 49,86
1.971.97 1.97
a: 46,92 a: 46,92 a: 46,92
+ Espesor pieza pieza separacion pieza separacion separacion 0.35 0.35 0.35 angulo angulo angulo dede rot.rot. 20 de°20 rot. ° 20°
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.41 1.41 1.41 angulo angulo angulo dede rot.rot. 90 de°90 rot. ° 90°
70° 70° 70°
140° 140°140°
a: 53,85 a: 53,85 a: 53,85
0.68 0.680.68
a: 53,85 a: 53,85 a: 53,85
1.641.64 1.64
a: 48,66 a: 48,66 a: 48,66
+ + a: 48,66 a: 48,66 a: 48,66
Offset
+ + Offset + ++ +
120° 120°120°
+ Offset
50° 50° 50°
120° 120°120°
a: 52,96 a: 52,96 a: 52,96
1.641.64 1.64
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.64 1.64 1.64 angulo angulo angulo dede rot.rot. 110 de110 rot. ° ° 110°
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 0.68 0.68 0.68 angulo angulo angulo dede rot.rot. 40 de°40 rot. ° 40°
0.85 0.850.85
++ +
70° 70° 70°
140° 140°140° 0.68 0.680.68
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.97 1.97 1.97
+++ +
50° 50° 50° 0.850.85 0.85
a: 52,96 a: 52,96 a: 52,96
+ angulo angulo angulo dede rot.rot. 180 de180 rot. ° ° 180° Espesor
+ +
+++
1.811.81 1.81
a: 47,74 a: 47,74 a: 47,74
1.811.81 1.81
+ +
a: 47,74 a: 47,74 a: 47,74
+ + pieza pieza separacion pieza separacion separacion 0.85 0.85 0.85 angulo angulo angulo dede rot.rot. 50 de°50 rot. ° 50°
pieza pieza separacion pieza separacion separacion 1.81 1.81 1.81 angulo angulo angulo dede rot.rot. 130 de130 rot. ° ° 130°
+++ +++ +++
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_41
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Estudio Rotación
57.59 56.71 28.36 22.51 21.59
28.05
rot 170° a: 2584
15.39 15.15
rot 110° a: 185
rot 150° a: 625
10.00
rot 90° a: 100
8.07 8.34
rot 70° a: 61,8
rot 130° a: 387
5.96
rot 50° a: 38
2.89
rot 30° a: 25
rot 0° a: 19,4
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_42
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Estudio Rotación
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseño.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_43
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
c. Conclusiones
Ensayo Formal 168.50
167,3
169,74 154,30
170.27
159
170,9
159
159.94
167,4
170.27
169,00
170.27
159
170,9
168.50
169,74
168
168,2
168.42 171,34
169,8
157
159
168,26 168,60
168.50
157
170,70
170,4
158
167,60
170.48
169,33
169.29
160.00
169.80
167
158
127
167
159
170
154
180
133
158
151
160
91
147
138
154
180
167
167
170,5
145
173
145
171
169
160,00 168,33
135
180
146
154
167,60
180
128
157
170,24
180 170
156
180
170
171,10
157,92
156 142
168
159,80
160.00
159
155
167,60
121
180 164
165
170,22
149
156
155
156
158
165,63
83
164
134
169.27 168,60
140
156
164
159,80
169.29
143
156
169
169,20
168.50
160.00
158
162
138,4
160.00
135
163
167,60
110
153
118
167
169,66
131
147
158
157
168,54
168.89
156
180
168,26 169,8
169.17
122
157
159,80
160.00
160
150
177
170
168,64
150
168
156 130
168,64
168.42
159
114 157
170 168
169,8
128
161
154
144
159
159,8
160.00
157
159
169
167
168,34
159 170
157
140
168,64 169.15
160
180
159
167,4
169
161 161
160
159,7
160.00
159
180
161
161,90
164
140
159.5
160.00
156
141
154
164,30
169
159
180
180
180
148
134
107
desplegado
axonometrias
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Triangulaciones Laminares. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_44
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Ensayo Formal
vista lateral
planta
vista frontal
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UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_45
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Ensayo Formal
La separacion de las piezas no generan un control particular del resultado, es decir que permite todas las variaciones de angulo desde su grado cero, hasta el angulo buscado. Entonces no se fija en ese ultimo y no le pone un limite a la rotacion total. Debido a esto la flexibilidad del sistema se vuelve incontrolable en terminos estructurales, ya que no se logra obtener un resultado rigido. De esta manera una de las ventajas que se encontraba en este sistema se vuelve contraproducente al no poderse concretizar en un resultado final y unico.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Triangulaciones Laminares. Conclusiones.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_46
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2.1 Desarrollo
a. Definicion de Variables
Triangulación Seriada
0.2 0m
0m
0.2
55°
° 60
60°
65
°
tria
ng
ulo
mo
difi
cad
o
9m
0.1
60°
triangulo grilla base
0.18m 0.20m triangulo modificado triangulo grilla base 0.15 m2 0.17 m2
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Definición de Variables.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_47
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Triangulación Seriada
Se introduce una grilla, controlando el tamaño de l triangulos y la ocupación en planta, y nuestro sistema logra discretizarlos en una superficie de doble curvatura con el resultado mas eficiente estructuralmente. Esta superfice responde gravitacionalmente y se adapta a lo solicitado.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Definición de Variables.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_48
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2 puntos de anclaje
2 puntos de anclaje
5 puntos de anclaje
3 puntos de anclaje
8 puntos de anclaje
4 puntos de anclaje
1 lados de anclaje
2 lados de anclaje
4 puntos de anclaje
Puntos de Anclaje
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Desarrollo. Comportamiento Material.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_49
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Pieza de unión
13 5°
90°
45°
0°
18
22
0°
0°
27
5°
36
31
5°
es
pe
so
2m r del m cart
ón
2cm
3cm
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Definición de Variables.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_50
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Pieza de unión
Estos paneles están conectados con bisagras, una segunda pieza, a través de un encastre fijo para lograr una estructura totalmente rígida sin capacidad de rotación entre los paneles. La estructura está diseñada para soportar cargas accidentales, el peso propio y las cargas muertas adicionales, tales como posibles accesorios de iluminación.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Definición de Variables.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_51
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
a. Tablas de Variacion
pieza tipo c
pieza tipo b
pieza tipo a
Control del ángulo
rotacion 0°
rotacion 45°
rotacion 90°
rotacion 135°
rotacion 225°
rotacion 270°
rotacion 315°
Estudio del elemento secundario del sistema. Necesidad de fijar el angulo mediante una pieza que concrete la rotacion en un ángulo fijo y resistente. Esta pieza logra mantener la continuidad entre los triángulos, haciendo que las piezas independientes trabajen en una malla estructuralmente continua. Estudio de las posibles variaciones de las piezas y diferentes tipos de encastres.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Tablas de Variación.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_52
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c. Comportamiento Material
Control del ángulo
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pieza tipo 1 : circular tamaño 1
pieza tipo 2 : circular tamaño 2
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio. Julian Spigel , Guillermo Aporszegi. 2014. Sitema triangulacion articulado. Fotos modelo.
UTDT_EAEU_2014_CA_TD_BALERIO_BARRA_SPIGEL_APORZSEGI_00_04
pieza tipo 3 : bisagra
pieza tipo 4 : ángulos diferenciados
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Desarrollo. Comportamiento Material.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_53
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Secuencia de Montaje
triangulo
triangulo + piezas de uni贸n
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_54
triangulo + piezas de uni贸n+ triangulos
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Secuencia de Montaje
triangulo + piezas de uni贸n+ triangulos + fijaci贸n base
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_55
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2.1 Prototipo
a. Generación / Genealogía
Tectónica Digital Di Tella
1. colonización grilla
2. definición de límites
4. recorte grilla
5. puntos de vinculación
3. superposición grilla
6. discretización en superficie
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UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_56
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a. Prueba de Concepto
Discretización en tipos de triángulos
1 triángulo
2 triángulos
3 triángulos
4 triángulos
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UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_57
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c. Fabricacion Interpolada Digital / Analogica
Tamaño Triángulos
Se controla el tamaño de la pieza triangular para lograr que sea siempre la misma. Esto permite que la construcción del prototipo siempre sea mas ágil y rápida, sin la necesidaad de tener que buscar cada triángulo numerado para posicionarlo en su lugar.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Prototipo. Fabricación Interpolada Digital Analógica.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_58
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Tamaño Triángulos
Este escalamiento que se produce en el triángulo, además de volverlos todos iguales, genera un espacio instersticial que luego es absorbido por las piezas de unión, vinculación, que salvarán estos espacios al ser diferenciadas.
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Prototipo. Fabricación Interpolada Digital Analógica.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_59
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Estudio de Curvatura
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectรณnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juliรกn Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectรณnico. Prototipo. Fabricaciรณn Interpolada Digital Analรณgica.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_60
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Estudio de Curvatura 5°
22
5°
5°
31
22
13
45°
90°
13
90°
45°
0°
18
13
45°
90°
5°
0°
27
5°
0° ° 36 270
5°
es
pe
5° 13
90°
45°
so
r 0° 2mmdel c ar 18 t
ón
3cm
3cm
22
2cm
0°
0°
27
5°
36
31
5°
0°
22
27
2cm
5°
5° 13
90°
45°
0°
18
es
3cm
pe
so
2m r del m cart
0°
2cm
es
pe
so EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Barra, rd 2m Martina e Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Prototipo. Fabricación Interpolada Digital Analógica. m l cart ón
3cm
2cm
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_61
36
0°
27
5°
31
5°
2cm
ón Segun la curvatura que la superficie tome, las piezas de unión, instersticiales, van a ir variando. Los ángulos aumentan 3cm al tener curvatura mas aguda, y viceversa. 22
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1.42
Planta constructiva
+0.40m 14 triangulos 28 uniones
+0.53m14 uniones
15 triangulos 30 uniones
+0.68m16 uniones
15 triangulos 30 uniones
+0.76m14 uniones +0.80m
1.70
+0.81m +0.78m
14 triangulos 28 uniones
14 uniones 14 triangulos 28 uniones 14 uniones
13 triangulos 26 uniones
+0.40m
3.47
8 uniones
0.40
8 uniones
9 triangulos 18 uniones 8 triangulos 16 uniones
7 triangulos 8 uniones 14 uniones 7 triangulos 6 uniones 14 uniones 9 triangulos 18 uniones 10 uniones
11 triangulos 12 uniones 22 uniones 12 triangulos 24 uniones 12 uniones 13 triangulos 26 uniones 14 uniones
+1.64m +1.79m +1.94m +2.10m
1.77
3.66
10 uniones
+0.65m +0.88m +1.06m +1.27m +1.43m
16 uniones
14 uniones
+2.23m
15 triangulos 30 uniones 15 triangulos 30 uniones 15 triangulos 30 uniones
16 uniones 15 triangulos 30 uniones
+2.33m
14 uniones
+2.41m +2.46m
hilera 4 hilera 5 hilera 6 hilera 7 hilera 8
12 uniones 11 triangulos 22 uniones
+0.51m
hilera 3
12 uniones 12 triangulos 24 uniones
+0.52m
hilera 2
12 uniones 12 triangulos 24 uniones
+0.63m
hilera 1
16 uniones
hilera 9 hilera 10 hilera 11 hilera 12 hilera 13 hilera 14 hilera 15 hilera 16 hilera 17 hilera 18 hilera 19 hilera 20 hilera 21
15 triangulos 30 uniones
17 triangulos 34 uniones
hilera 22 hilera 23
18 uniones 19 triangulos 28 uniones
+2.43m +2.32m
1.79
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_62
20 uniones
hilera 24 19 triangulos 28 uniones
hilera 25
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
AxonometrĂa
+ 3.00m + 2.75m + 2.50m + 2.25m + 2.00m + 1.75m + 1.50m + 1.25m + 1.00m + 0.75m + 0.50m + 0.25m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_63
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Secciones AxonomĂŠtricas
corte axo +0.25m
corte axo +0.50m
corte axo +0.75m
corte axo +1.00m
corte axo +1.25m
corte axo +1.50m
corte axo +1.75m
corte axo +2.00m
corte axo +2.25m
corte axo +2.50m
corte axo +2.75m
corte axo +3.00m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_64
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Partición para construcción 14 triangulos 28 uniones 14 uniones 15 triangulos 30 uniones 16 uniones 15 triangulos 30 uniones 14 uniones 14 triangulos 28 uniones 14 uniones 14 triangulos 28 uniones 14 uniones
13 triangulos 26 uniones
hilera 1 hilera 2 hilera 3 hilera 4 hilera 5
sección 1
44 triangulos 132 uniones
sección 2
53 triangulos 158 uniones
hilera 6
12 uniones 12 triangulos 24 uniones
hilera 7
12 uniones 12 triangulos 24 uniones
hilera 8
12 uniones 11 triangulos 22 uniones
10 uniones 8 uniones 8 uniones
9 triangulos 18 uniones 8 triangulos 16 uniones
7 triangulos 8 uniones 14 uniones 7 triangulos 6 uniones 14 uniones 9 triangulos 18 uniones 10 uniones 11 triangulos 12 uniones 22 uniones 12 triangulos 24 uniones 12 uniones 13 triangulos 26 uniones 14 uniones 15 triangulos 30 uniones 16 uniones 15 triangulos 30 uniones
14 uniones
15 triangulos 30 uniones
16 uniones 15 triangulos 30 uniones 14 uniones
16 uniones
hilera 9 hilera 10 hilera 11 hilera 12 hilera 13 hilera 14 hilera 15 hilera 16 hilera 18 hilera 19
hilera 22
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_65
hilera 24 19 triangulos 28 uniones
22 triangulos 66 uniones
sección 5
45 triangulos 138 uniones
sección 6
60 triangulos 180 uniones
hilera 21
19 triangulos 28 uniones 20 uniones
sección 4
hilera 20
hilera 23
18 uniones
32 triangulos 94 uniones
hilera 17
15 triangulos 30 uniones
17 triangulos 34 uniones
sección 3
hilera 25
sección 7
70 triangulos 174 uniones
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Partición para construcción
sección 1 + 3 + 4 primer instancia
sección 2 + 5 segunda instancia
sección 6 tercer instancia
sección 7 cuarta instancia
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_66
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
0.40m
0.81m
2.46m
3.40m
Vista Lateral
1.60m
1.75m
2.28m
1.38m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_67
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Vista Lateral
3.40m 2.46m 0.81m 0.40m
1.75m
1.60m
1.38m
2.28m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_68
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
Vista Frontal
3.40m 2.46m 0.81m 0.40m
1.37m 1.60m
0.74m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_69
Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Av. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires, Argentina www.utdt.edu/arquitectura
0.40m
0.81m
2.46m
3.40m
Vista Trasera
1.76m 1.60m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_70
0.74m
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Planchas de Corte Laser
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_71
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Planchas de Corte Laser
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_72
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d. Imรกgenes Finales
Render Prototipo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectรณnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juliรกn Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectรณnico. Prototipo. Imรกgenes Finales.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_73
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Render Prototipo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Prototipo. Im谩genes Finales.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_74
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Render Prototipo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Prototipo. Im谩genes Finales.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_75
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Render Prototipo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Prototipo. Im谩genes Finales.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_76
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Render Prototipo
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Prototipo. Im谩genes Finales.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_77
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2.1 Especulaciones a. Tipo A
Especulaciones del Sistema
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tect贸nica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Juli谩n Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tect贸nico. Especulaciones. Tipo A.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_78
b. Tipo B
16.35m
Especulaciones del Sistema
°
° 68
60 °
m
ngu 1.49 lo m m odi fica do
ase
ab
ll gri
tria
ulo
ng
tria
60° m 1.49
1.5
0m 1.5
43°
60°
Una posible aplicación del sistema que permite una rapida construccion de una estructura permeable de 880m2 con una altura de 11m. Esta conformada por 961 triangulos de 0.76m2 cada uno. El sistema brinda una continuidad espacial y estructural al no haber diferenciacion entre los cerramientos verticales y horizontales. Se penso en una materiaizacion transparente, como algun tipo de polipropileno, que sea liviano.
68
24m
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1.10m 1.5m
area: 0.76m2
area: 0.97m2
EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectónica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julián Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectónico. Especulaciones. Tipo B.
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_79
16.35m
22.5m
11.35m
16.35m
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40.24m
UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_80