×
Для того чтобы добавить свою компанию, Вам нужно войти в свой кабинет или зарегистрироваться, если Вы еще этого не сделали.
×

Регистрация на сайте

×

Восстановление пароля

Развернуть рубрикатор
Параметризм в архитектуре

Архитектурный мир постоянно меняется, совершенствуется и адаптируется к новым технологиям и концепциям. Одним из новейших и инновационных подходов является параметризм, определяющий новые рамки и возможности в архитектурном дизайне. Рассмотрим основные параметры и их использование в архитектурном процессе.

Определение параметризма в архитектуре

Параметризм в архитектуре – это методология, основанная на использовании параметров для создания архитектурных форм и структур. Это позволяет архитекторам эффективно манипулировать разными факторами, такими как форма, размер, материалы и функциональность.

Важно отметить, что параметры могут варьироваться от простых (таких как размер окна) до сложных алгоритмов, определяющих форму строения в целом. Этим направлением активно развивались выдающиеся архитекторы мирового масштаба, такие как Заха Хадид и Патрик Шумахер вместе с их бюро Zaha Hadid Architects, Шигер Бан, Сантьяго Клатрава, Юрген Херманн Майер и другие. Термин "параметризм" был введен в обращение именно Патриком Шумахером в 2008 году во время его выступления "Манифест параметризма". В своей речи он определил основные принципы этого направления: "Делайте сочленение, увеличивайте, уменьшайте, располагайте территориально, изгибайте, повторяйте, используйте кривые линии, изобретайте элементы, создавайте оригиналы, а не копии". Эти принципы уже отмечаются в творчестве величайшего архитектора Антонио Гауди.

Применение параметризма в дизайне

Основное преимущество параметризма состоит в возможности автоматизированного проектирования. Архитекторы могут создавать сложные формы и структуры, используя алгоритмы, которые ускоряют процесс и позволяют эффективно использовать время. Параметризм позволяет архитекторам легко создавать сложные геометрические формы, которые могут быть затруднены или даже невозможно реализовать традиционными методами проектирования. Это расширяет возможности дизайна и создает архитектурные шедевры с уникальными формами и структурами.

Использование параметризма в дизайне позволяет создавать архитектурные объекты, которые трудно или даже невозможно было бы реализовать традиционными методами проектирования.

Преимущества использования параметризма в дизайне зданий

Одним из ключевых преимуществ является возможность оптимизации эффективности энергопотребления зданий. Архитекторы могут создавать оптимальные формы для обеспечения лучшей циркуляции воздуха и естественного освещения.

Использование параметризма облегчает внедрение новейших технологий в строительный процесс, что способствует созданию более современных и технологически удобных зданий.

Тенденции развития параметризма

В последние годы параметризм стал не только инструментом проектирования, но и объектом исследования и развития в архитектурной отрасли. Разнообразные конференции и выставки посвящены параметризму, что свидетельствует о его актуальности.

Расширение возможностей использования параметризма вызывает возрастающий интерес среди молодых архитекторов, что способствует дальнейшему развитию этой концепции в области дизайна.

Использование параметризма в реальных проектах

Мастера архитектуры все чаще внедряют параметризм в свои проекты. К примеру, создание геометрически сложных фасадов или внутреннего пространства, что повышает эстетический вид и функциональность здания.

Важным фактором является расширение возможностей сотрудничества между архитекторами и другими специалистами, такими как инженеры или дизайнеры, что способствует созданию интегрированных и гармоничных проектов.

Параметризм в архитектуре – это не только удобный инструмент для архитекторов, но и новый взгляд на самую сущность дизайна. Его внедрение в проектирование построек открывает широкие возможности для творчества и создания уникальных и эффективных архитектурных решений.

17 ноября 2023

Комментарий

Другие публикации этой рубрики
Переработанные строительные материалы

Переработанные строительные материалы

31 марта 2025   —   Экоматериалы, технологии и архитектура

Использование переработанных строительных материалов — это не только способ уменьшить нагрузку на окружающую среду, но и возможность сэкономить средства при строительстве. Современные технологии позволяют перерабатывать различные отходы, создавая из них прочные и долговечные строительные материалы.

Бамбук как экологичный строительный материал

Бамбук как экологичный строительный материал

31 марта 2025   —   Экоматериалы, технологии и архитектура

Бамбук – это один из самых перспективных экологичных строительных материалов, который используется человечеством на протяжении тысячелетий. Благодаря быстрому росту, высокой прочности и устойчивости к нагрузкам, он становится отличной альтернативой традиционным строительным материалам, таким как…

Глина как строительный материал

Глина как строительный материал

28 марта 2025   —   Экоматериалы, технологии и архитектура

Глина является одним из древнейших и самых экологичных строительных материалов, который сохраняет свою актуальность до сих пор благодаря своим уникальным свойствам. Она используется для изготовления таких материалов, как саман и глиняные блоки, которые обеспечивают естественную теплоизоляцию и…

Конопляный бетон (хемпкрит): экологичное решение для современного строительства

Конопляный бетон (хемпкрит): экологичное решение для современного строительства

28 марта 2025   —   Экоматериалы, технологии и архитектура

Конопляный бетон, широко известный как хемпкрит, становится все более популярным среди строителей благодаря своим уникальным свойствам и экологическим преимуществам. Этот материал изготавливается из конопляного волокна, извести и воды, что обеспечивает ему легкость, высокую прочность и отличные…

Солома как экологичный строительный материал

Солома как экологичный строительный материал

28 марта 2025   —   Экоматериалы, технологии и архитектура

Существует распространенный миф о высокой пожароопасности соломенных домов. Однако исследования и практический опыт показывают обратное. Соломенные панели, спрессованные под высоким давлением, имеют минимальное содержание кислорода, необходимого для горения.