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当装置设计遇上AI数字生成

10-31

随着技术与审美的进步,

装置设计要求日益提升。

参数化设计的引入,为设计领域带来了革新,能创建复杂几何形态与互动体验,通过调整参数迅速生成多种方案,实现结构强度、材料用量及美学效果的最佳化。

Marc Fornes,THEVERYMANY创始人,

以卓越创新力、参数化设计前瞻性及对数字制造和材料实验的深入研究著称,

作品常采用有机流动形态,展现科幻未来感与仿生学理解。

Marc Fornes作为

THEVERYMANY的创始人

以其卓越的创新能力

参数化设计的前瞻性

对数字制造和材料实验的深入研究

赢得了广泛的认可和赞誉

其设计作品,如“梦之柱”、“液态”建筑、“布尔运算装置”等,

均运用复杂算法与参数化工具,

生成复杂几何形态与结构,

强调与人的互动,创造沉浸式体验。

轻质材料如铝和复合材料的应用,

实现了大跨度和复杂形态的结构。

他们的许多结构都有类似于生物形态的特征

体现了对自然形态的仿生学理解


作为参数化设计的先锋

Marc Fornes在这一领域做出了重要贡献

他擅长使用复杂的算法和参数化工具

生成复杂的几何形态和结构

参数化技术不断拓展装置设计边界,更展示未来设计可能性。如“漫游结构”、“西风亭”、“双曲函数装置”及“应力装置”,均通过算法生成形态,运用拓扑优化、有限元分析等技术,确保结构稳定与材料最优利用,产生丰富视觉效果与沉浸式体验。


在设计的过程中经常使用轻质材料

如铝和复合材料

通过精密的结构设计和组装运用AI技术运算

实现了大跨度和复杂形态的结构形态

装置设计中引入AI参数化技术

借助复杂的算法生成形式和结构

不仅拓展了装置设计的边界

还展示了未来装置设计发展的无限可能性

梦想之柱

“梦想之柱”是Marc Fornes的杰作,

为一轻质地标式展览亭。

该装置由连续超薄铝制结构表皮围合支撑

该装置的表皮双层设计,

每层仅3毫米厚,且布满复杂图案,

巧妙融合大面积双曲率与管状柱的不同曲率。

天篷宽敞处设有开口,

表皮结构是自支撑的

双曲率表皮接缝处渐变为九个空心柱,

整体结构自支撑,

展现出高超的设计与工艺水平。

“液体”的建筑

作为THEVERYMANY的设计作品,

该展馆完美继承了其一贯的设计风格。

它采用参数化生成的形式,巧妙融合管子与甜甜圈形状,

创造出独特的视觉效果。

展馆表面覆盖有超过1万个大小不一的星号形穿孔,

这些穿孔不仅构成了精美的图案,

还赋予了展馆独特的质感。

展馆结构轻盈且异常坚固,

能够承受人们的坐卧、悬挂甚至攀爬,

展现出极高的实用性和安全性。

这一结构由一系列单元组成,

这些单独的元素可以方便地展开,

并从平板材料上切割出来,大大简化了施工和安装过程。

总的来说,该展馆不仅在设计上独具匠心,

更在实用性和创新性上取得了显著突破,

为观众带来了全新的观展体验。

布尔运算装置

装置由THEVERYMANY设计

实际是一个大型展厅

运用超薄的壳结构打造而成

连续的表面在柱子网络中生长

这些柱子又可以剥开

形成封闭的壳体

通过复杂的几何形态展示了

设计师对数学和建筑艺术的深刻理解

其曲线和多面体的组合

不仅在视觉上引人注目

还展示了建筑设计的可能性和创新性


该装置应用了多种参数化技术

包括参数化建模、算法生成、布尔运算

优化和仿真、定制化脚本和插件

参数化技术不仅应用于设计过程

还贯穿于制造过程

如数控加工和3D打印

漫游结构

由THEVERYMANY设计的这一装置,

实则是一个令人瞩目的大型展厅。

它运用超薄的壳结构精心打造,

展现出一种非凡的建筑美学。

连续的表面在错综复杂的柱子网络中优雅地生长,

这些柱子又能够巧妙地剥开,

形成一个封闭的壳体,为观众带来独特的空间体验。

该装置通过复杂的几何形态,

深刻展示了设计师对数学与建筑艺术的精湛理解。

其曲线与多面体的完美组合,不仅在视觉上极具冲击力,

更彰显了建筑设计的无限可能性和创新性。

在设计与制造过程中,该装置广泛应用了多种参数化技术。

从参数化建模、算法生成,

到布尔运算、优化和仿真,再到定制化脚本和插件,

这些技术不仅在设计阶段发挥了关键作用,

还贯穿于整个制造流程,如数控加工和3D打印等,

确保了装置的高精度和高质量实现。

总的来说,

这一装置不仅是THEVERYMANY设计团队的一次成功尝试,

更是建筑设计与现代科技完美融合的典范,

为观众带来了前所未有的观展体验。

西风亭

设计团队通过参数化的精密计算,

精心塑造了这一巨型构筑物的结构表皮。

四个结构柱从下至上优雅地伸展并紧密相连,

巧妙地将周围的建筑景观与广阔天空融入其中,

营造出一种独特的空间氛围。

在设计中,

团队巧妙地应用了拓扑优化技术,

这一技术能够精准地找到最优的材料分布和结构形态,

从而在满足轻量化设计要求的同时,

确保了构筑物的稳固与耐用。

Zephyr Pavilion以其复杂而迷人的几何形态,

以及流畅的曲线结构而广受赞誉。

其表面纹理与结构在光影的巧妙交织下,

产生了层次丰富、变幻莫测的视觉效果,令人叹为观止。

为了实现这一复杂而流动的形态,

设计团队将不同形状的四边形沿对角线方向进行细分,

并巧妙地围合成平滑的流动轨迹。

这一创新性的设计手法,

不仅赋予了Zephyr Pavilion独特的视觉美感,

更展现了建筑设计与现代科技完美结合的无限可能。

双曲函数装置

这个全铝质结构的抛物曲面装置,

真的很有设计感呢!

它的表面图案切割是依据模拟力流的法则来的,

通过花丝过滤出的光线,氛围会随着时间不断变化,

给人带来不一样的感受。

设计师真的好厉害,

运用了双曲线支撑原理,

设计出了这个独特的三腿结构。

而且,他们还用了超薄铝薄作为支撑结构和外表皮,

这样一来,装置就能更好地适应周围环境啦!

装置周身的孔洞设计得特别巧妙,

给人一种轻盈明亮的感觉。

那些弯曲表面的切割线,可是来源于复杂表面的模拟切割实验哦!

这些孔洞不仅让装置内部光影变化动感十足,

还让夜晚露出的微光变得神秘又闪烁,真是太美啦!

应力装置

这个装置作品很符合THEVERYMANY团队的一贯设计风格呢!

他们先生成了一个初始的拓扑网格对象,

连接了空间内的六个分布式锚点,

然后进行了迭代表面张力处理,真是太有创意了。


这个装置不仅为游客提供了一个标志性的社交场所,无论是非正式的即兴聚会还是正式活动都能轻松应对。而且,装置上的条纹设计也很独特。

它们相互连接并用铆钉固定在适当的位置,通过条纹的相切连续性来保持表面力量的顺畅流动,同时还描绘出了整体形态,真是太巧妙了。

极小曲面装置

THEVERYMANY设计的这个装置它采用了旋转有机形态的轻质结构,

为人们带来了身临其境的光与建筑体验。

这个装置是由超薄铝系统精心打造而成,

呈现出设计团队标志性的极小曲面形态,真的非常独特。

听说这个装置可是为Google员工和山景城社区居民特别准备的,

让他们能够享受到与众不同的观景体验。

说到这个装置的设计思路,那可真是充满了科技感与智慧。

设计师们首先在一个Box范围内创建了三维等分点

然后通过极小曲面公式确定了等值面范围

接下来,他们利用Iso Surface算法拟合了等值面,

最后用椭球体切割网格,

从而生成了具有圆滑效果的极小曲面。

这样的设计不仅美观大方,

还充分展现了现代科技与艺术的完美结合。

松林圣地

THEVERYMANY设计的这个装置,

简直就是雕塑与建筑之间的完美融合,

给人带来了前所未有的空间和光线体验!

整个装置仿佛是由无数滴状元素聚集而成,

它们大小不一,却巧妙地形成了空间的围合口袋。

这些口袋不仅模糊了内外之间的界限,

还大大增加了阴影覆盖率,

让整个空间显得更加深邃而神秘。


更令人惊叹的是,

装置的双层结构创造了一种渐变色的摩尔纹效果。

那些线性条纹和拱形组件,都是采用薄铝板经过激光切割而成,

再涂上绿色、蓝色、黑色和白色四种色调,

让整个系统充满了动态色彩。


而在松林圣地部分,

条纹的密度经过精心调整,

使得它们之间产生了空隙区域,这些空隙在光线的照射下,

更显灵动与美妙。条纹在基座处巧妙地融合在一起,

生成了花瓣状的单元结构,为整个装置增添了几分柔美与优雅。

值得一提的是,这个装置还由轻巧而坚固的短柱进行支撑,

达到了表皮系统与结构的动态平衡。

这样的设计不仅保证了装置的稳定性,

还让它更加轻盈、灵动,仿佛随时都能随风起舞。

蛹形剧场

这个“蛹”形圆形剧场的设计!

采用铝合金瓦片和钢外骨骼作为材料,

不仅坚固耐用,还让整个剧场看起来充满了科技感。

而且,每片木瓦都被涂上了四种绿色中的一种,

使得整个剧场完美地伪装成了自然景观。

在设计过程中,

还引入了Kangaroo这个超级厉害的工具呢!

它可以进行交互仿真、找形优化、约束求解,

极大地节省了找形优化的时间。

看来,科技的力量真的是无处不在!

在构建这个蛹形剧场的时候,

由于形体表面有棱状凸起结构,

所以设计师们在前期就构思好了整体布线的规律。

他们先把生成的网格Bake到Rhino空间中,

然后将其转换为SubD的物体,

再选择对应凸起位置的网格线,

最后沿着法线方向移动网格线,就成功生成了棱状凸起结构。

这样的设计不仅让剧场看起来更加独特,还保证了结构的稳定性和安全性。

总之,这个“蛹”形圆形剧场的设计,

它完美地融合了自然与科技,

为我们带来了一个全新的艺术体验空间。

阅读原文

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装置设计 AI

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