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2700 2400 2600 2600 プラハ城内に建つヴラディスラブ・ホールの複雑な石とレンガによるリブ・ヴォールト構造は、中世後期における最も複雑な構造と建築的空間だと言われる。 リブの生成ルールを解析、転用することにより、異なる形態、スケールでの活用を可能とする。また、各ヴォールトの変形(モーフィング)により変形を加える事、木材を用いた 軽量の構造とすることにより、移動を容易にするとともに用途や機能も移ろう形態システムを提案する。 都市部や自然の中など、様々なところを移りわたっていく。また、形や用途が変わりながらも同じシステムによって作られたオブジェクトが展開していく。今回は主要構造となる 下記のストラクチャの提案とし、移動可能なストラクチャをデザインする。 FRP により作られた面材は、補強的意味合いだけでなく、日射を柔らかく遮る意匠的な役割を同時に担う。 立面図 1:50 配置図 1:50 ヴラディスラブ・ホールの 構造システムを転用した 形態システムの提案 軽くて持ちやすい 構成部材により 移動を容易とする 様々なカタチやスケールに 変化することにより 機能や役割が移ろう 転移 - 逆転移する/ MORPHED-V 3 つのパターンスタディと 1 つの実寸スケールでの提案 0 1 2 5 [m] start Pt x y r crv4 crv3 centroid_crv5 (N+5,M+add) centroid_crv4 (N+3,M) centroid_crv3 (N+2,M+1) (N+2,M) (N+4,M+1) (N,M+1) (N+4,M) (N,M) centroid_crv2 (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add) (N+5,M+add) (N+3,M+add) (N+2,M+1) Phase3 crv1 crv2 crv3 crv4 crv5 crvNumber Centroide Start End (N+2,M+1) (N+4,M) (N+4,M+1) (N+4,M+1) (N+4,M+1) (N+3,M+add) x y r crv1 crv2 centroid_crv2 (N+1,M + add) (N+2,M) start Pt (N,M) centroid_crv1 (N-1,M+ add) Phase1 crv1 crv2 crv3 crv4 crv5 crvNumber (N-1,M) (N+1,M) Centroide (N,M) (N,M) Start (N+1,M) (N+2,M) End x y r crv4 crv3 crv3 centroid_crv4 (N+3,M+add) (N+3,M+add) centroid_crv3 (N+2,M+1) (N+2,M+1) (N+2,M) start Pt (N,M) centroid_crv2 (N+1,M + add) (N+1,M + add) (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add) (N+3,M+add) (N+2,M+1) Phase2 crv1 crv2 crv3 crv4 crv5 crvNumber (N-1,M) (N+1,M) Centroide Start End (N,M+1) (N+1,M+add) (N+2,M+add) (N+3,M+add) phase1 phase2 phase3 プラハ城 Vladislav Hall のリブ構造は 3 段階の線の派生システムで構成されている。このシステムを用いる事によりさまざまなスケール、形態の空間に Vladislav Hall の リブ構造を適応可能とする vault model vault model rib model rib model ヴラディスラブ・ホールのリブ生成ルールを転用し、素材を置き換えたリブ構造を提案する。材料はベニヤを重ね合わせ合板を作り、湾曲させることで軽やかな構造体とする。 ヴォールトの形状は傾き、変形を与える変形(モーフィング)により多様な形態、スケールへの対応を可能とする。リブ・ヴォールト構造が互いを補いあうように、ヴォール トによってリブ構造を補強する。 System Analysis _Vault Structure Concept Planning System Analysis Rib Structure

System Analysis Rib Structure...(N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) (N+1,M + add) (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add)

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Page 1: System Analysis Rib Structure...(N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) (N+1,M + add) (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add)

2700

2400

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2600

平面図 1 : 50

プラハ城内に建つヴラディスラブ・ホールの複雑な石とレンガによるリブ・ヴォールト構造は、中世後期における最も複雑な構造と建築的空間だと言われる。リブの生成ルールを解析、転用することにより、異なる形態、スケールでの活用を可能とする。また、各ヴォールトの変形(モーフィング)により変形を加える事、木材を用いた軽量の構造とすることにより、移動を容易にするとともに用途や機能も移ろう形態システムを提案する。

都市部や自然の中など、様々なところを移りわたっていく。また、形や用途が変わりながらも同じシステムによって作られたオブジェクトが展開していく。今回は主要構造となる下記のストラクチャの提案とし、移動可能なストラクチャをデザインする。 FRP により作られた面材は、補強的意味合いだけでなく、日射を柔らかく遮る意匠的な役割を同時に担う。

▼ ▼

立面図 1:50 配置図 1:50

ヴラディスラブ・ホールの構造システムを転用した

形態システムの提案

軽くて持ちやすい構成部材により

移動を容易とする

様々なカタチやスケールに変化することにより機能や役割が移ろう

転移 - 逆転移する/MORPHED-V3つのパターンスタディと 1つの実寸スケールでの提案

0 1 2 5 [m]

x→

y→

r

crv1crv2

x→

y→

rcrv4

crv3

crv3

centroid_crv4

start Pt

x→

y→

rcrv4

crv3

(N+3,M+add)

(N+3,M+add)

centroid_crv5(N+5,M+add)

centroid_crv3(N+2,M+1)

(N+2,M+1)

centroid_crv4(N+3,M)

centroid_crv3(N+2,M+1)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+4,M+1)

(N,M+1)

(N+4,M)

(N,M)

start Pt(N,M)

start Pt(N,M)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

(N+3,M+add)

(N+5,M+add)

(N+2,M+1)

(N+3,M+add)

(N+2,M+1)

Phase1

crv1

crv2

crv3

crv4

crv5

crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide

(N,M)

(N,M)

Start

(N+1,M)

(N+2,M)

End

Phase2

crv1

crv2

crv3

crv4

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crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide Start End

Phase3

crv1

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crvNumber Centroide Start End

(N,M+1)(N+1,M+add)

(N+2,M+add)

(N+2,M+1)

(N+4,M)(N+4,M+1)

(N+4,M+1)

(N+3,M+add)

(N+4,M+1)(N+3,M+add)

x→

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r

crv1crv2

x→

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rcrv4

crv3

crv3

centroid_crv4

start Pt

x→

y→

rcrv4

crv3

(N+3,M+add)

(N+3,M+add)

centroid_crv5(N+5,M+add)

centroid_crv3(N+2,M+1)

(N+2,M+1)

centroid_crv4(N+3,M)

centroid_crv3(N+2,M+1)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+4,M+1)

(N,M+1)

(N+4,M)

(N,M)

start Pt(N,M)

start Pt(N,M)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

(N+3,M+add)

(N+5,M+add)

(N+2,M+1)

(N+3,M+add)

(N+2,M+1)

Phase1

crv1

crv2

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crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide

(N,M)

(N,M)

Start

(N+1,M)

(N+2,M)

End

Phase2

crv1

crv2

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crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide Start End

Phase3

crv1

crv2

crv3

crv4

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crvNumber Centroide Start End

(N,M+1)(N+1,M+add)

(N+2,M+add)

(N+2,M+1)

(N+4,M)(N+4,M+1)

(N+4,M+1)

(N+3,M+add)

(N+4,M+1)(N+3,M+add)

x→

y→

r

crv1crv2

x→

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rcrv4

crv3

crv3

centroid_crv4

start Pt

x→

y→

rcrv4

crv3

(N+3,M+add)

(N+3,M+add)

centroid_crv5(N+5,M+add)

centroid_crv3(N+2,M+1)

(N+2,M+1)

centroid_crv4(N+3,M)

centroid_crv3(N+2,M+1)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+2,M)

(N+4,M+1)

(N,M+1)

(N+4,M)

(N,M)

start Pt(N,M)

start Pt(N,M)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

centroid_crv2(N+1,M + add)

centroid_crv1(N-1,M+ add)

(N+3,M+add)

(N+5,M+add)

(N+2,M+1)

(N+3,M+add)

(N+2,M+1)

Phase1

crv1

crv2

crv3

crv4

crv5

crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide

(N,M)

(N,M)

Start

(N+1,M)

(N+2,M)

End

Phase2

crv1

crv2

crv3

crv4

crv5

crvNumber

(N-1,M)

(N+1,M)

Centroide Start End

Phase3

crv1

crv2

crv3

crv4

crv5

crvNumber Centroide Start End

(N,M+1)(N+1,M+add)

(N+2,M+add)

(N+2,M+1)

(N+4,M)(N+4,M+1)

(N+4,M+1)

(N+3,M+add)

(N+4,M+1)(N+3,M+add)

phase1 phase2 phase3

プラハ城 Vladislav Hall のリブ構造は 3 段階の線の派生システムで構成されている。このシステムを用いる事によりさまざまなスケール、形態の空間に Vladislav Hall のリブ構造を適応可能とする

vault model vault modelrib model rib model

ヴラディスラブ・ホールのリブ生成ルールを転用し、素材を置き換えたリブ構造を提案する。材料はベニヤを重ね合わせ合板を作り、湾曲させることで軽やかな構造体とする。ヴォールトの形状は傾き、変形を与える変形(モーフィング)により多様な形態、スケールへの対応を可能とする。リブ・ヴォールト構造が互いを補いあうように、ヴォールトによってリブ構造を補強する。

System Analysis _Vault Structure

Concept

Planning

System Analysis Rib Structure

Page 2: System Analysis Rib Structure...(N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) (N+1,M + add) (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add) centroid_crv2 (N+1,M + add) centroid_crv1 (N-1,M+ add)

phase2 phase3

phase2 phase3

pattern2

Table

転移:移動する、広がる /1つのシステムから様々なパターンが作られ増えていく、または移動していく移る建築

逆転移:変化する /パターンにより形態、スケールが異なるため、もしくは広がる、移動する過程で用途が変化する移る建築

pattern1

Bench

phase1 phase2

phase2 phase1

phase1 phase3

phase2 phase3

pattern3

Ring

柱木角材 180×180 mm

メインフレームシナべニア t = 9 mm

面材FRP

面材をFRPで作る事により、軽く、半透明な表面が形成され水平力を担い全体を安定させる

2_Rib Study

1_Vault Study

水直力を担い全体を安定させる連続性のある構造を作る

薄い木材を重ねて合板を作り、軽くて強いリブ材とする3つに分割し、持ち運びのしやすい長さとする

5720

1,292

1780

ヴラディスラブ・ホールのリブ・ヴォールト構造と同様にリブとヴォールトが互いに補強しながら自立する構造を検討する。一定間隔で膨らみを与え ,2 方向のモーメントに対して強化する軽量で強い構造を可能とする。

pattern3

Ring

Pattern Study

Pattern Study

Structure