UCL B-pro RC14 优秀作品简析 | 回收塑料再造鸟类栖息地
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编者按:Bartlett B pro展已经结束了,但在展览上那些令人应接不暇充满想象力和冲击力的项目却给参观者留下了深刻印象。为了帮助大家更好的了解B pro各个组的设计思想和风格,我们有幸找到了UD和AD中几位来自不同unit的优秀毕业生,分享他们的设计项目以及在Bartlett一年建筑研究和学习生涯、感悟。该作品获得了设计分Distinction。
| 项目解析 |
设计课题
本期介绍的是来自RC14 (UD) 组员们的毕业设计。 RC14组是 big data lab大数据实验室。 其研究方向是以大数据为城市设计的切入点和主要手段,去回应城市中自然环境对城市的影响。而小组选择的元素是水,从场地泰晤士河自身现状和其对周边生态环境的影响出发,研究如何利用从河里回收的塑料设计一种结构,并将其应用于他们所设计的鸟类栖息地。一方面回收消耗河水中更多的塑料垃圾,净化水质,另一方面为场地的鸟群提供新的栖息地,优化它们的生存环境。
组员和导师合照(从左至右):
朱海华,严加隽,江相君,钟雷杰,Roberto Bottazzi,Kostas Grigoriadis(缺席)
设计过程大概
首先,他们将场地中水体样本的地理位置、水位变化、水收污染情况和水源等的大数据进行分析。其次,他们将水的信息和场地中其余的空间信息相结合,进行数据可视化。在分析结果中,他们发现该地区的鸟类栖息地面积少,尤其是在涨落潮和汛期 栖息地面积更是骤减,不足以供给鸟类栖息。并且栖息地的水源质量不稳定,部分地区污染严重。最终,他们确定了设计任务:修建鸟类栖息地。
回收塑料再造鸟类栖息地
鸟类栖息地是河道和陆地空间结合
此鸟类栖息地是河道和陆地空间结合,包括附近的生态公园、绿地等空间。在以“塑料在河道中最常堆积的区域”和 “鸟类栖息地聚集最常见”为两个主要的筛选原则,他们选出了九个场地,对应不同形式的栖息地共同形成一个城市尺度上的策略改善当地鸟类栖息地环境。 然后,他们以其中一个场地进行方案深入。
为了修建鸟类栖息地,他们的工作分为两部分:一是研究这个项目的建造可能性,二是研究鸟类栖息地该如何设计。
I. 项目的建造可能性
从材料入手,他们以泰晤士河中最主要的污染物塑料进行回收利用作为建造材料。所以他们对于场地中的垃圾塑料进行回收分类和实验,从而进行分析。大数据的分析应用使得参数化的城市设计更能有针对性地应对城市环境变化,使得设计过程中形态和功能结合更紧密。
1. 场地调研数据收集
2. 数据可视化
3. urban strategy - 九个 prototype 的选址和分析
4. 细化场地分析
塑料的研究过程中, 他们罗列了泰晤士河里能回收的塑料种类, 探究其各自的物理属性和化学属性。作为鸟类栖息地的主要建造材料,回收塑料的无毒性和稳定是必要的,它的坚硬程度,延展性等都能分别应用在不同的细部从而满足功能要求。在这个过程中,塑料在水下不同的挤出和冷却方式探究了塑料打印在水下生成形态的各种可能性。
5. 收集来的塑料种类
6. 物理实验
7. 化学实验
他们做了一个玻璃盒子,模拟水环境来控制水流方向和速度。然后将塑料挤出的不同路径和不同水流环境一一组合得到一系列物理模型。这些模型都是塑料能在水下生成的特有形态。形态结构对于水环境的影响结果能够被他们合理的组织利用到鸟类栖息地的功能环境中,例如:水生植物的区域能为鸟类栖息地提供食物来源,它需要一个平静但流动性好的水环境。将这些形态扫描进入电脑,进行计算机模拟,模拟结果可用于结构内部的功能分区,不同的水环境对应塑料过滤,水生植物种植,水鸟栖息等不同的功能。
8. 设备示意图
9. 设备展示
10. 设备实物
11. 水下冷却成型的实验模型a
12. 水下冷却成型的实验模型b
13. 物理模型扫描成为3D模型a
14. 物理模型扫描成为3D模型b
15. 物理模型扫描成为3D模型c
16. 扫描后计算机模拟
17. 扫描后计算机模拟过程-水压分布放大示例
18. 扫描后计算机模拟过程-水压分布
19. 扫描后计算机模拟过程-水速分布放大示例
20. 扫描后计算机模拟过程-水速分布
II. 建立鸟类栖息地
为了设计鸟类栖息地,RC14组组员先研究了鸟类对于栖息地空间的要求。这样的研究能够更有效地组织不同鸟类栖息地,让它们在不同季节交叉使用,更有效地利有限的栖息地空间。 同时对于栖息地与水源和绿地之间的空间关系直接影响到了不同鸟类栖息地的分布,所以通过于这一关系的研究,他们得以从鸟的生活习惯,去规划它们的生活空间和栖息地范围。最后将综合如上两方面研究,他们将四种基本的鸟类巢穴模式分别带入,成为当地鸟类的新的栖息地的主要场所。
21. 场地中常见的鸟类
22. 24种鸟类一年的生长周期 对应不同大小的栖息地空间 尤其是在冬季越冬 和 春夏繁殖阶段
23. 鸟类对于栖息地的选择受到与水源的距离和与绿地空间的距离影响, 并结合各自的生长习性成有规律的分布,分为:sea bird, river bird 和 garden bird
24. 根据鸟类的生长周期和周边资源的分布得到不同鸟类在平面上的分布
为了深化设计,继续将整体的空间形态及其结构放入电脑模拟的水环境进行模拟,根据模拟结构加入蓄水池,垃圾过滤,水源进化,植物种植等功能空间。电脑模拟是大数据的主要是来源,将电脑模拟的结果做可视化处理,为后期设计提供理论依据。电脑模拟能够展示出水流在我们所设计出的结构中的运动情况,和记录塑料在水流环境中冷却和塑形过程从此为生成3D打印所需路径建立数据库。这是整个3D打印反馈流程的重要环节。
25. 针对不同鸟的种类设计不同生长栖息地的逐渐形成过程
26. 项目的内部结构展示
27. 计算机模拟——水流穿过结构
28. 最终结构模拟结果展示
29. 最终模型
30. 结构模型照片
31. 模型剖面图
32. 剖面分析——河水的涨落潮现象影响鸟类栖息地在竖向上的分布情况
33. 总平面图
34. B-pro展现场