不用节点也能站住?|木构互承结构的参数化实验
https://parametrichouse.com/timber-reciprocal-frame/
本研究旨在开发一种计算设计到生产的工具,用于拱形木制互承框架结构,采用优化的连接类型和可持续的木基材料。
"互承框架"(Reciprocal Frame,简称RF)的定义适用于通过构件之间的循环受压或受拉相互作用而实现的结构。
这种关系表明,梁的深度和连接节点与互承框架的结构几何形态相互关联。迄今为止,尚未开发出一种既能考虑梁深度又能兼顾连接节点结构设计的互承框架找形方法。
本研究的目标是开发一种计算设计到生产的工具,用于拱形木制互承框架结构,采用优化的连接类型和可持续的木基材料。
在互承框架设计工具(RFD)中,几何形状辅以标准化的细部处理和梁尺寸,这些内容会经过验算,并在必要时进行调整,以满足应力和变形规范的要求。
总之,互承框架设计工具(RFD)提供了一种可使用行业标准机器进行设计的工具,从而激励结构设计师将互承框架(RF)纳入他们的设计体系中。
通过与木业行业合作建造的一个全尺寸模型,对"设计到生产"的流程进行了实验验证。上图展示了使用互承框架设计工具(RFD)完成的三个互承框架(RF)设计成果。
在建筑行业中,选择木材用于互承框架(RF)具有经济和实施方面的理由:短材、劣质边角料、细长且易屈曲的薄板材料、再生木材、本地种植的木材种类,所有这些都可以用于互承框架(RF)结构,而这些材料往往不太受市场青睐。这表明互承框架(RF)原理适用于利用工业木材生产中的剩余物流。
从互承框架(RF)的设计到主要材料的选择,本引言部分讨论了文献研究的各个主题。此外,最终得出了本毕业设计项目的目标,即开发一个采用最优节点系统及可持续木基材料的互承框架(RF)结构计算设计工具。
这有望促成一座可持续的木制互承框架(RF)结构的诞生。以下的研究将为实现这一目标提供理论知识基础。
【制作团队】
企划:宛妮
脚本:宛妮
排版:芷仪
校对:Tav
监制:了有和、Beatrice
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【作者信息】
设计师:Godthelp, T.S.
学校:埃因霍温理工大学
*已标注信息来源。
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