覆壳 Cladding

 覆壳材料 Cladding Materials 现代建筑都是基于“骨架”原则,因此“填料”问题就明确地摆在了我们面前。坚固的填料、隔声的填料、隔热的填料、轻便的填料,等等。轻便是最为重要的一个元素。在做完热效应测试之后,建筑者们都应该紧接着致力于追求最大程度的轻便化。 勒·柯布西耶 Le Corbusier 框架和填充是建造轻质、非纪念性、临时结构的一种经济方法。这种建造谱系意味着一种材料抵抗弯矩的性能,而不是主要通过抗压起作用……现代骨架谱系发展源自于铁艺与温室的建造技术……骨架已经从铁发展到钢再到铝,采用越来越复杂的几何形状,由于热传导问题,窗框结构中已逐步淘汰铝材,而被塑料和复合材料组合所取代。 阿里桑德罗·柴拉波罗 Alejandro Zaera-Polo 无油灰镶玻璃法 Patent glazing 机械接缝代替密封剂 奥托·瓦格纳 Otto Wagner 格罗皮乌斯 人力搬运/起重机和吊装施工技术 “铁皮房子” 标准化



厚重/轻薄 Thick/Thin

与整整一个世纪的轻质外壳技术发展截然不同,密度、坚固性和持久性的已成为一种时尚的覆层解决方案。作为时尚宣言,它可能暗示了许多建筑师已经怀疑的事情——仅仅技术效率不足以维持变化无常的公众的兴趣。然而,这些复古运动中的大多数都回避了更严重的担忧,同时强化了公共建筑中的标志性可能正在转向正式庄严的感觉。 阿里桑德罗·柴拉波罗 Alejandro Zaera-Polo



冷暖 Heating & Cooling

冷暖聚散之说而屋之义思过半矣。 《宅法全书》[明]黄一凤 主动系统技术的发展,产生了从火塘辐射的温度梯度到由外壳保持的更均匀的温度分布的转变。……20 世纪初以来,每一次经济衰退都伴随着随之而来的围护结构的加厚,而经济繁荣时期则助长了能源浪费……就像石棉的兴衰或铝箔暂时流行一样,外墙外保温系统的历史表明,很容易出现问题。 阿里桑德罗·柴拉波罗 Alejandro Zaera-Polo 我们目前对建筑围护结构传热和热传导的理解框架是由法国物理学家佩克莱(Jean Claude Eugène Péclet)在 19 世纪创建的。 取暖 Heating 外墙外保温系统Extemal Insulation Finish System (EIFS) 降温 Cooling



透气 Air Permeability

在 20 世纪之前,气密性不被认为是墙体的关键部分,只要结构稳定和最低限度的防御性,墙壁就不必进行密封。空气不被认为是热能的主要来源,也不是疾病传播的主要风险。20世纪初,由于工业污染、城市流行病、化学战争的综合影响,建筑气密性成为这种恐惧的产物…… 20 世纪 60 年代隔汽层的兴起与消亡是建筑围护结构如何恢复其原有透气性的又一个指标。不同的气候和文化发展出了不同程度的气密性和自然通风,这取决于大气因素,如温度、湿度和文化因素……如果建筑在任何特定时间点体现了一种社会和文化环境,那么对维护体系的处理可能成为一种试金石,以区分“呼吸文化”和“非呼吸文化”。 阿里桑德罗·柴拉波罗 Alejandro Zaera-Polo



透水 Water Permeability

呼吸或密闭 Breathable or Sealed 现在,完全依靠材料性能,可以解决防水问题,而不必过度依赖重力或透气性将水从建筑围护结构中转移出去。……如果说传统的屋顶和墙体技术是透气的,那么在整个墙面上引入非渗透材料可以有效地密封建筑围护结构,改善与水分渗透和热性能相关的问题,但会导致墙内冷凝和病态建筑综合症等附带建筑问题……现代建筑的历史表明,保温是奢华的,气密性是困难的,透明度是昂贵的;但防水始终是建筑的必要表现。即使是最便宜的建筑系统也可以通过金属覆层来实现它……现代主义者所追捧的单面屏障也许不是建筑围护结构历史的终结。事实上,多层、多夹层的围护结构可能成为解决水密性的更好方法。到 1970 年代,通过应用这些原理,通过将微通风和压力平衡夹头引入竖框、横梁和一般接缝,有效地解决了幕墙中的水分渗透问题……在过去的两个世纪中,建筑师和工程师尝试了各种防水围护结构的方法,例如,通过尝试厚度冗余和非渗透的新材料和防水材料。双层墙切断了外部和内部之间的毛细作用,但经常导致锚固组件的腐蚀,并且不提供任何保温;硅胶接缝可防止水渗透,但经常破裂和失效,将水分滞留在墙内;蒸汽屏障会导致隔热墙内凝结,单面防水会通过高压差将水吸入内部。 阿里桑德罗·柴拉波罗 Alejandro Zaera-Polo 厚度与空腔 直到 19 世纪末,墙壁一直是半透水的,允许水被吸收、蒸发和干燥。材料一定的厚度能吸收水分并在其到达内侧之前将其蒸发。 防水透气膜 Tyvek



透明 Transparency

自然光、平板玻璃和人工照明构成的物质条件,影响并有时决定了建筑的围护结构。继而在这些立面上投射了审美和风格,但像吉迪翁那样提出后者以某种方式驱动前者,就是忽视那个时代的经济条件和物质事实。 Thomas Leslie Glass and Light: The Influence of Interior illumination on the Chicago School 透明从功能到象征 我们所认为的“透明”实际上只是意味着“对可见波长的光相对透明”。 大进深(高密度开发)与大窗户 落地窗的辩解 Floor to Ceiling Window Alibi 对透明度的追求是 “透明 Transparency”



建筑外衣:材料和环境本体论 Envelopes: A Material and Environmental Ontology

虽然立面是建筑中最彻底的理论元素之一,但它也是自 19 世纪末以来最受质疑的元素之一。在现代建筑技术的推动下,立面从结构性能中解放出来,可能无意中引发了其理论挑战。在建筑学科中,对立面的传统理解是由外观驱动的,主要集中在符号学和构图操作(比例法则和语言规范)上,这些操作通常部署在建筑围护结构的表面上。 While the façade is one of the most thoroughly theorized elements of architecture, it is also one of the most questioned since “建筑外衣:材料和环境本体论 Envelopes: A Material and Environmental Ontology”



木-混凝土叠合板 Wood-concrete composite floor

力学模型与破坏分析 案例 松木林住宅 Entre Pinos Houses/ Taller Hector Barroso 四联宅 Four Houses in Los Helechos / Taller Hector Barroso 江苏省康复医院 CLT组合楼盖:CLT楼板顶部铺设拉结钢板条(自攻螺钉固定)+ 注50mm厚的细石混凝土层



组合结构 Composite Structures

组合结构挠度 Deflection of Composite Structures 通常情况下,组合结构界面的剪切连接均为弹性剪切连接,即连接界面上或大或小都存在滑移。可以通过有效刚度进行估算。 钢木构 Wood-Concrete Composite Framing 型钢混凝土结构 Steel-Concrete Composite Structures 木-混凝土组合结构(TCC)Timber-Concrete Composite Structures 5. 8. 2 木与混凝土组合构件设计应符合下列规定: 1 对于销栓类剪力连接件形式,在木与混凝土界面部位的模板等非结构层,应验算其强度与刚度; 2 对于采用榫槽连接的木-混凝土组合梁,应分别验算连接部位木材和混凝土的承载力; “组合结构 Composite Structures”

   

棚 Canopy

屋顶 Roof 3.0.1 屋面工程应符合下列基本要求:      1 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作用;      2 冬季保温减少建筑物的热损失和防止结露;      3 夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收;      4 适应主体结构的受力变形和温差变形;      5 承受风、雪荷载的作用不产生破坏;      6 具有阻止火势蔓延的性能;      7 满足建筑外形美观和使用的要求。 “棚 Canopy”