【摘 要】
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木网壳建筑由于其节能环保且外形新颖的特点受到越来越多建筑师的重视。早期的木网壳建筑是通过曲弯平面网格或拼接分别曲弯的木板条成形的,其结构形态是不可先验的,从上而下
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木网壳建筑由于其节能环保且外形新颖的特点受到越来越多建筑师的重视。早期的木网壳建筑是通过曲弯平面网格或拼接分别曲弯的木板条成形的,其结构形态是不可先验的,从上而下的形态设计方式将导致设计的形态无法通过平面网格曲弯形成。随着木材加工技术的进步,木材已经可以按照数字模型被加工成任意形状,然后拼接成设计形状。正是由于木网壳从形态设计,材料特性到建构方式上与传统钢网壳相比都要更加复杂,所以在设计该类型建筑的时候,在项目中起主导作用的建筑师需要考虑从形态设计到施工流程的每一个步骤才能对该类型建筑的方案设计进行全面掌握,从而使设计更具合理性。国内外对于木网壳建筑的数字生形和结构分析分别有相关研究,但是数字生形和结构性能模拟过程仍然是跨平台分别进行,造成了建筑师无法对生成结构形态的合理性进行快速判断。另一方面,对于木网壳建筑的形态优化目前只是对有限类型的对比分析得出优化结果,这种简单的分析方式可以得出在列举类型中的最优解,但是不可能是全局最优解。本文将针对以上问题,通过案例分析,总结木网壳的形态特点,材料特点和工法特点,架构起该类型建筑从设计到建构的理论体系。根据以上总结的内容,利用参数化设计平台Grasshopper中的结构设计插件karamba进行数字找形和性能模拟的研究,总结出一套切实可行的建模逻辑和性能分析逻辑,并将两个过程通过该平台相结合,使形态控制参数的变化直接对性能分析的结果产生影响,并通过图形化界面直观地显示出来。借助计算机平台进行参数化的生形和性能分析过程给优化算法的利用提供了基础条件,本文探讨了参数化设计与优化算法结合的必要性。笔者将结合木网壳建筑,在参数化平台上结合优化算法实现形态生成和性能分析的快速联动分析,得到在形态限定区间内的最优解。最后通过案例设计验证该设计方法的有效性,为今后该类型建筑的设计提供合理有效的技术支持。
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