除了我们的数字工作,我们还使用放置在现实环境中的物理模型和原型来了解设计变化如何影响居住者的日常体验。< / p >
模型是我们沟通策略的重要组成部分——无论是物理的、数字的、数学的还是概念的,模型活跃并丰富了设计师、顾问、承包商和客户之间的对话,并发展了对我们设计决策的集体理解。我们的模型研究建筑体量、房间相邻性和空间质量,评估日光、隐含碳、能源和景观性能,甚至预测材料和人的行为。通过结合多种方法和不同类型的建模,我们编排了关于建筑周围复杂系统、条件和环境的更深层次的对话。< / p >
人群仿真
在设计总体规划和扩张的时候福尔杰莎士比亚图书馆在华盛顿特区,我们想了解建筑是如何影响循环的。福尔杰博物馆每年接待10万名参观者,其中既有实地考察的学生,也有午餐时间参观画廊的观众,还有深夜研究人员和排队看戏的观众。bobapp下载因此,有凝聚力和高效的流通是项目成功的关键。作为回应,我们建立了一个关于福尔杰博物馆潜在游客的数学模型,以及他们的假定时间表、进出点和感兴趣的区域。然后,我们将这个模型与人群模拟软件配对,以可视化游客如何在翻新后的不同版本的建筑中流动。这种方法的组合帮助我们量化不同设计在预期等待时间、游客人数、服务水平和到感兴趣地区的旅行时间方面的表现。< / p >
我们通过包括柱状图和物理模型投影在内的各种格式向客户和顾问团队展示了这些信息,这是一种新颖的表示方法,帮助我们在空间中看到循环流动,而不是在屏幕上。最终,这项研究不仅帮助我们的团队做bobapp下载出明智的决定,而且还影响了设计的多个方面,包括建筑组织(基于受欢迎程度和易于进入)到房间规模的方向(大厅桌子的位置是为了避免入口处的人群)。< / p >
立面设计
另一个深受建模和仿真影响的项目是纽约大学的项目181年美世这是曼哈顿的一座多功能学术、学生生活、运动和表演艺术建筑。我们的设计需要一个广阔的玻璃幕墙,可以捕捉到独一无二的城市景观,但玻璃往往会带来不必要的太阳热量和眩光。作为回应,我们进行了一系列研究,探索哪种立面模式和玻璃能最好地缓解这些条件。该建筑的城市环境使事情变得更加复杂——我们的太阳辐射研究显示,由于邻近建筑和街道网格投下的阴影,较低的六层经历了广泛的太阳照射。 对于纽约大学的181 Mercer项目,我们测试了褶皱立面的不同角度与城市环境、几何形状和镀膜玻璃的关系。< / p >
通过太阳照射模型,我们发现解决这个问题的最佳方法是在最高暴露区域应用褶皱立面图案,以提供荫凉,并引导居住者远离强烈的阳光。定制的能量建模工作流程显示,这些区域可以通过覆盖热反射涂层的高性能玻璃进一步适应不断变化的条件。这种稍显不透明的玻璃与传统的透明玻璃在较好的阴影区域保持平衡。通过这种方式,建模和模拟使我们能够提供广阔的无眩光视图,同时最大限度地减少建筑的碳足迹和长期运营成本。< / p >
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