摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 复杂理论的发展以及对建筑理论的影响 | 第12页 |
1.1.2 计算机技术发展与数字时代的机遇 | 第12-13页 |
1.1.3 数字时代的本土建筑实践的困惑 | 第13-14页 |
1.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.2.1 研究目的 | 第14页 |
1.2.2 案例选取 | 第14-15页 |
1.2.3 预期困难 | 第15页 |
1.3 国内外数字化建筑相关研究综述 | 第15-20页 |
1.3.1 国外数字化建筑设计相关理论研究 | 第15-17页 |
1.3.2 国外数字化建筑实践 | 第17页 |
1.3.3 国内数字化建筑设计相关理论研究 | 第17-19页 |
1.3.4 国内数字化建筑实践 | 第19-20页 |
1.4 国内外适宜技术相关研究综述 | 第20-22页 |
1.4.1 国外相关研究与实践 | 第20-21页 |
1.4.2 国内相关研究与实践 | 第21-22页 |
1.5 研究方法与框架 | 第22-25页 |
1.5.1 研究方法 | 第22-23页 |
1.5.2 研究框架 | 第23-25页 |
第2章 数字化建筑概述 | 第25-36页 |
2.1 复杂理论向建筑学的渗透 | 第25-30页 |
2.1.1 复杂性科学的发展 | 第25-26页 |
2.1.2 复杂性哲学思潮 | 第26页 |
2.1.3 当复杂性思潮、数字化技术与建筑设计相遇 | 第26-30页 |
2.2 数字技术发展的线索——从广义到狭义数字化建筑设计 | 第30-33页 |
2.2.1 从建筑表达的数字化媒介开始 | 第32页 |
2.2.2 建筑设计的生成手段 | 第32-33页 |
2.3 设计过程的线索——从狭义到广义数字化设计 | 第33页 |
2.4 其他相关概念 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 狭义数字化建筑设计——从要素到结果 | 第36-51页 |
3.1 基于方案性能评价优选的设计方法——数字建筑的性能逻辑 | 第36-44页 |
3.1.1 物理环境性能 | 第36-38页 |
3.1.2 结构性能 | 第38-40页 |
3.1.3 材料性能 | 第40-41页 |
3.1.4 行为性能 | 第41-44页 |
3.1.5 视线性能 | 第44页 |
3.2 计算几何方法——数字建筑的形态逻辑 | 第44-48页 |
3.2.1 Voronoi算法 | 第45-46页 |
3.2.2 L-system | 第46-48页 |
3.2.3 极小曲面 | 第48页 |
3.3 群体智能方法 | 第48-49页 |
3.4 机器智能 | 第49-51页 |
3.4.1 穷举搜索算法 | 第49页 |
3.4.2 遗传算法 | 第49-51页 |
第4章 广义数字化建筑设计——从表达到建造 | 第51-62页 |
4.1 计算机辅助设计表达技术 | 第51-54页 |
4.1.1 二维制图 | 第51页 |
4.1.2 三维模型 | 第51-54页 |
4.2 建筑信息管理技术 | 第54-55页 |
4.3 数字化语境下建造技术 | 第55-60页 |
4.3.1 一般数控加工 | 第55-57页 |
4.3.2 机器人切石法 | 第57-58页 |
4.3.3 塑性成形技术 | 第58-59页 |
4.3.4 快速成型技术 | 第59-60页 |
4.4 从传统建构到数字建造 | 第60-62页 |
4.4.1 一场技术的变革 | 第60-61页 |
4.4.2 技术变革对传统建构思想的挑战 | 第61-62页 |
第5章 适宜技术建造的理论与研究 | 第62-70页 |
5.1 建筑技术 | 第62-64页 |
5.1.1 建筑技术的分类 | 第62-63页 |
5.1.2 建造技术的发展 | 第63-64页 |
5.2 适宜技术的概念 | 第64页 |
5.3 建筑中的适宜技术 | 第64-70页 |
5.3.1 建筑适宜技术的特征 | 第65-67页 |
5.3.2 建筑适宜技术的设计方法 | 第67-70页 |
第6章 数字化建筑设计中适宜技术的运用 | 第70-116页 |
6.1 注重适宜建造技术在设计构思阶段的考虑 | 第71页 |
6.2 复杂形体的易建性 | 第71-85页 |
6.2.1“布点”——标准单元构建的点阵拟合连续变化的复杂曲面 | 第74-77页 |
6.2.2“切线”——切片断面线组合拟合复杂形体 | 第77-81页 |
6.2.3“嵌面”——低维面板拼合拟合复杂曲面 | 第81-85页 |
6.3 复杂表皮的易建性 | 第85-91页 |
6.3.1 数字化表皮的设计 | 第85页 |
6.3.2 复杂表皮的易建性研究 | 第85-91页 |
6.4 从易读的几何逻辑出发 | 第91-93页 |
6.4.1 数字化建筑设计中的几何逻辑建构 | 第91页 |
6.4.2 易读的几何生成逻辑 | 第91-93页 |
6.5 从有意义的环境性能逻辑出发 | 第93-94页 |
6.6 从材料性能逻辑出发 | 第94-104页 |
6.6.1 木材 | 第95-97页 |
6.6.2 砌块材料 | 第97-98页 |
6.6.3 混凝土 | 第98-102页 |
6.6.4 金属 | 第102-104页 |
6.7 跨界制造工艺的尝试 | 第104-106页 |
6.7.1 建筑行业技术的滞后性 | 第104-105页 |
6.7.2 制造业的成熟工艺在建筑中的新尝试 | 第105-106页 |
6.8 具体案例剖析——以以烟台潮水机场为例 | 第106-115页 |
6.8.1 项目简介 | 第107-108页 |
6.8.2 屋面 | 第108-109页 |
6.8.3 檐 | 第109-113页 |
6.8.4 室外吊顶 | 第113-115页 |
6.9 本章小结 | 第115-116页 |
第7章 总结与展望 | 第116-120页 |
7.1 总结 | 第116-118页 |
7.2 展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-123页 |
附录A 复杂性理论与数字化建筑研究相关人物、事件的年代对照表 | 第123-131页 |
附录B 建筑师访谈实录 | 第131-138页 |
一. 华东建筑设计研究院机场组设计总监谢曦 | 第131-133页 |
二. 华东建筑设计研究院李远昇 | 第133-136页 |
三. 华南理工大学建筑学院冷天翔 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
附件 | 第139页 |