[2014] - Triangular regular discretization system

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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.


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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

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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

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UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_10


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

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.

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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

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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


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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


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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.

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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.

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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.

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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.

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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.

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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 .

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b. Comportamiento Geometrico

Estudio de piezas encastre

pieza triangulo arista

piezas en nodos

piezas + nodos

explotado

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Secuencia de armado

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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.

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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


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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


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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


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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.


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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


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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.

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Ensayo Formal

vista lateral

planta

vista frontal

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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.

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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

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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.

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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

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Pieza de unión

13 5°

90°

45°

18

22

27

36

31

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.

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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.

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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.

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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.

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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.

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Secuencia de Montaje

triangulo

triangulo + piezas de uni贸n

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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

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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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a. Prueba de Concepto

Discretización en tipos de triángulos

1 triángulo

2 triángulos

3 triángulos

4 triángulos

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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.

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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.

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Estudio de Curvatura

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Estudio de Curvatura 5°

22

31

22

13

45°

90°

13

90°

45°

18

13

45°

90°

27

0° ° 36 270

es

pe

5° 13

90°

45°

so

r 0° 2mmdel c ar 18 t

ón

3cm

3cm

22

2cm

27

36

31

22

27

2cm

5° 13

90°

45°

18

es

3cm

pe

so

2m r del m cart

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

27

31

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


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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


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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

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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

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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

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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

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0.40m

0.81m

2.46m

3.40m

Vista Trasera

1.76m 1.60m

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0.74m


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Planchas de Corte Laser

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Planchas de Corte Laser

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d. Imรกgenes Finales

Render Prototipo

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Render Prototipo

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Render Prototipo

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Render Prototipo

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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


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