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Producción de cursos Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura Tectnica Digital Profesor: Maas Imbern Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Marco Balerio-Marna Barra-Julián Spigel 2014

[2014] - Triangular regular discretization system

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TECTONICA DIGITAL - 2014 Universidad Torcuato Di Tella Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos Carrera de Arquitectura _Docentes: IMBERN, Matias DANA, Marcos _Alumnos: BALERIO, Marco BARRA, Martina SPIGEL, Julián _Video: http://youtu.be/AlLXV4ytg4o

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  • Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectnica Digital

    Profesor: Matas ImbernAyudante: Marcos Dana

    Alumnos: Marco Balerio-Martina Barra-Julin Spigel2014

  • PLANTASEPARACION

    AXOPLANTA

    AXOANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXOPLANTA

    AXOANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

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    X=0

    X=Y/2

    X=Y

    X=2Y

    X=3Y

    X=4Y

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

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    24,65m2

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    24,30m2

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    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

    42,30cm242,30cm2

    42,80cm242,80cm2

    43,30cm243,30cm2

    23,64m2

    23,00m2

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    21,76m2

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    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_02

    2-Casos de Estudio Digital

    3-Casos de Estudio Analgico

    1-IntroduccinT.R.D.S.Triangular Regular Discretization System

    Investigacin Proyectual

    Tesis Proyectual4-Sistema Tectonico

    pg.3

    pg.5

    pg.14

    pg.19

    pg.24

    pg.29

    pg.34

    pg.47

    pg.56

    pg.78

    2.1 Plegado

    1.1 Intereses y Objetivos

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    b. Conclusiones

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Disenio

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Hiptesis

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Proceso proyectual

    a. Definicin de Variables

    a. Generacin / Genealoga

    a. Tipo A

    d. Imgines Finales

    c. Conclusiones

    c. Comportamiento Material

    c. Fabricacin Interpolada Digital / Analgica

    b. Tablas de Variacin

    b. Prueba de Concepto

    b. Tipo B

    2.2 Teselado Diferenciado

    2.3 Plegado + Encastre

    2.4 Encaste

    3.1 Membranas y Cscaras

    4.1 Triangulaciones Laminares

    4.2 Desarrollo

    4.3 Prototipo

    4.4 Especulaciones

  • Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_03

    Es de nuestro inters lograr investigar los efectos y con-secuencias del avance tecnolgico en la tcnica, y como estos nuevos medios de produccin alteran las cons-trucciones de manera positiva y negativa en cada caso. Investigar casos de estudio que nos permitan extraer conclusiones formales, estructurales y proyectuales para luego la formulacin de un sistema propio para generar un prototipo. Combinando los saberes obtenidos de los casos de estudio y los beneficios de los procesos digitales creemos poder optimizar sistemas en terminos de rendi-miento y eficacia.

    Contexto / El rol de la TecnologiaHoy nos encontramos en la era de la in-formacin: una relacin con la tecnologa de la informacin y la arquitectura. La traduccin de la informacin en forma, en esta era, se realiza por medio de espacios virtuales e interactivos que exigen de herramientas digitales como interface para la experimentacin. Estas actan como una interface en donde se conectan y vinculan diferentes flujos de informacin de infinitas combinaciones. La informacionalizacin pone a la sociedad en la posicin de tener que inventar nuevos modos para interactuar con la informacin, nuevos modos para extraer sentido de ella y nuevos medios para representarla. La tecnologa modifica y expande los lmites de las relaciones volviendo la arquitectura un sistema ms complejo, nos ofrecen modos esencialmente nuevos de administrar la informacin o responden a su dramtico aumento cuantitativo. Al encontrarnos en un mundo cada vez ms dinmico con una superabundancia de informacin, que para poder aprovecharla debemos inventar y concientizar nuevos vnculos dentro de esa informacin.

    Lev Manovich: Introduccin a la esttica de la informa-cin, Publicado en Terry Smith, Okwui Enwezor y Nancy Condee (Eds.), Antinomies of Art and Culture, Duke University Press, Durham & London, 2008.

    1. Introduccin1.1 Intereses y Objetivos

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Serial Triangulation. Introduccin. Intereses y Objetivos.

  • PLANTASEPARACION

    AXOPLANTA

    AXOANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXOPLANTA

    AXOANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

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    X=0

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    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

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    24,65m2

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    24,30m2

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    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

    42,30cm242,30cm2

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    43,30cm243,30cm2

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    23,00m2

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    21,76m2

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    3-Casos de Estudio Analgico

    2- Casos de Estudio Digital

    Triangular Regular Discretization SystemT.R.D.S.

    Investigacin Proyectual

    Tesis Proyectual4-Sistema Tectonico

    pg.3

    pg.5

    pg.14

    pg.19

    pg.24

    pg.29

    pg.34

    pg.47

    pg.56

    pg.78

    2.1 Plegado

    1.1 Intereses y Objetivos

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    b. Conclusiones

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Disenio

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Hiptesis

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Proceso proyectual

    a. Definicin de Variables

    a. Generacin / Genealoga

    a. Tipo A

    d. Imgines Finales

    c. Conclusiones

    c. Comportamiento Material

    c. Fabricacin Interpolada Digital / Analgica

    b. Tablas de Variacin

    b. Prueba de Concepto

    b. Tipo B

    2.2 Teselado Diferenciado

    2.3 Plegado + Encastre

    2.4 Encaste

    3.1 Membranas y Cscaras

    4.1 Triangulaciones Laminares

    4.2 Desarrollo

    4.3 Prototipo

    4.4 Especulaciones

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_04

    1-Introduccin

  • Dragon Paper es una instalacin origami desarrollado para el Museo de Arquitectura de Wro - garra . Una estructura de cartn totalmente reciclable basado en la teselacin de Ron Resch est integrado con una malla elstica para mejorar el control global y contrarrestar las fuerzas externas y empuje interno. El resultado es una superficie estructural continua y flexible. Limitados en dos extremos opuestos del espacio de 30 metros de largo. El anlisis realizado por nosotros se focaliza en el plegado de esta teselacion y su flexibilidad variable debido a la modularidad de las piezas. Dependiendo de la com-presin a la que este sometido el modelo, el resultado formal varia generando texturas diferentes.Una misma malla que dependiendo de fuerzas exteriores que la moldean

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_05

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Concepto de Diseo.

    2.1 Plegado

    Dragon Paper / AION / Muzeum of Architecture / Poland / 2013 a. Concepto de Diseo

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_06

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Modulo.

    Dragon Paper - AION Architecture

    Dragon Paper es una instalacin origami desarrollado para el Museo de Arquitectura de Wro - garra . Una estructura de cartn totalmente reci-clable basado en la teselacin de Ron Resch est integrado con una malla elstica para mejorar el control global y contrarrestar las fuerzas externas y empuje interno. El resultado es una superficie estructural continua y flexible que evoluciona a partir de una pantalla en la pared para los dibu-jos en un arco de bveda rampante que envuelve el vaco alrededor de los objetos visualizados, y una pantalla porosa que separa las dos zonas . Un sistema de aberturas , paramtricamente distribuidos de acuerdo a la curvatura de la superficie, permite el control estratgico de la permeabi-lidad visual y luminosa travs de la superficie . Limitados en dos extremos opuestos del espacio de 30 metros de largo , la estructura tiene su propia forma y realiza un solo, como un virtuoso estructural , un ornamento puro, una locura arquitectnica .El analisis realizado por nosotros se focaliza en el plegado de esta tesela-cion y su flexibilidad variable debido a la modularidad de las piezas. Dependiendo de la compresion a la que este sometido el modelo, el resultado formal varia generando texturas diferentes.

    DOBLADO HACIA ABAJO

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_06

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Modulo.

    Dragon Paper - AION Architecture

    Dragon Paper es una instalacin origami desarrollado para el Museo de Arquitectura de Wro - garra . Una estructura de cartn totalmente reci-clable basado en la teselacin de Ron Resch est integrado con una malla elstica para mejorar el control global y contrarrestar las fuerzas externas y empuje interno. El resultado es una superficie estructural continua y flexible que evoluciona a partir de una pantalla en la pared para los dibu-jos en un arco de bveda rampante que envuelve el vaco alrededor de los objetos visualizados, y una pantalla porosa que separa las dos zonas . Un sistema de aberturas , paramtricamente distribuidos de acuerdo a la curvatura de la superficie, permite el control estratgico de la permeabi-lidad visual y luminosa travs de la superficie . Limitados en dos extremos opuestos del espacio de 30 metros de largo , la estructura tiene su propia forma y realiza un solo, como un virtuoso estructural , un ornamento puro, una locura arquitectnica .El analisis realizado por nosotros se focaliza en el plegado de esta tesela-cion y su flexibilidad variable debido a la modularidad de las piezas. Dependiendo de la compresion a la que este sometido el modelo, el resultado formal varia generando texturas diferentes.

    DOBLADO HACIA ABAJO

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    CORTE

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_06

    Topografa Texturadab. Comportamiento Geometrico

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

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    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_07

    Desplegado

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_08

    Estudio del Pliegue

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_08

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Armado modelo. Estudio de flexibilidad.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_09

    Estudio de Flexibilidad

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

  • Estudio de Resistencia

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_10

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_10

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Pliegue.Modelo.

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    Modelo

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_11

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Comportamiento Geomtrico.

  • Modelo

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  • - Malla homognea:Se comporta igual en todas las direcciones.

    - Discretizacion en plano:El sistema permite dicretizarse en una superficie plana para la construccin del mismo.

    - Alto grado de adaptabilidad:Flexibilidad por el pliegue. El sistema puede adaptarse a diferentes fuerzas y espacios gene-rando resultados variados.

    - Continuidad estructural:Al ser una sola pieza y no tener agregados, las fuerzas se distribuyen por toda la superficie de manera continua.

    - Capacidad estructural limitada:El sistema tiende a saturarse baja mucha pre-sin.

    - Incapacidad de mantener la forma por si misma:La forma final no es rgida, sino que varia constan-temente.

    - Necesidad de una subestructura:Necesita de un elemento ajeno al sistema para poder mantenerse estable y esttico.

    Plegado-Malla Homognea: se comporta igual en todas las direcciones

    -Alto grado de adaptabilidad

    -Continuidad estructural

    -Necesidad de una subestructura

    -Capacidad de discretizar volmenes en una superficie plana.

    -Capacidad estructural Limitada

    -Incapacidad de mantener la forma por si misma

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    c. Conclusiones

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    Ventajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue. Dragon Paper. Conclusiones.

  • El pabelln se caracteriza por ser una estructura de com-presin pura. Es decir que todas sus piezas estn trabajan-do exclusivamente a compresin. Como bien lo indica su nombre VOUSSOIR, que en francs/ingles significa dovela. En terminos generales podramos decir que la estructura de este pabelln no diere de la del arco, si bien el peso propio de las piezas no tiene punto de comparacin.1. La forma de Voussoir Cloud se encontr mediante un proceso de diseo digital iterativo. Primero se cre una aproximacin de la forma estructural deseada. A partir de esta superficie, los ingenieros crearon una red de elemen-tos cuadrilteros -una cadena digital colgante. 2. Las cadenas se sometieron al anlisis estructural del programa ROBOT para encontrar la geometra de las b-vedas. stas se podan deformar de acuerdo con su peso, como sucede en una cadena colgante. El desplazamiento entre la forma inicial y la geometra encontrada ascenda a 30 cm y el proceso de formacin de a geometra redujo el 90% de las desviaciones y las curvaturas de la estructura.3. Utilizando esta geometra, la superficie se re-cre, luego se aplic la teselacin y se generaron los ptalos. La ltimacomprobacin consisti en el anlisis de algunos elemen-tos de la estructura teselada para probar su rendimiento y asegurar que los Valores de carga y de los patrones coinci-dan con los previstos.

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    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Teselado Diferenciado.

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    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectonica Digital. Curso: Nombre del curso. Profesor: Matias Imbern. Ayudante:Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Guillermo Aporszegi, Julian Spiegel. 2014. Teselado Diferenciado.

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    Voussoir Cloud / IwamotoScott / SCIarq Gallery / Los Angeles / 2008

    2.1 Teselado Diferenciadoa. Concepto de Diseo

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_30

    1. La forma de Voussoir Cloud se encontrmediante un proceso de diseo digitaliterativo. Primero se cre una aproximacinde la forma estructural deseada. A partir deesta superficie, los ingenieros crearon unared de elementos cuadrilteros -una cadenadigital colgante.

    2. Las cadenas se sometieron al anlisisestructural del programa ROBOT paraencontrar la geometra de las bvedas. stasse podan deformar de acuerdo con su peso,como sucede en una cadena colgante. Eldesplazamiento entre la forma inicial y lageometra encontrada ascenda a 30 cm y elproceso de formacin de a geometra redujoel 90% de las desviaciones y las curvaturas dela estructura.

    3. Utilizando esta geometra, la superficiese re-cre, luego se aplic la teselaciny se generaron los ptalos. La ltimacomprobacin consisti en el anlisis dealgunos elementos de la estructura teseladapara probar su rendimiento y asegurarque los Valores de carga y de los patronescoincidan con los previstos.

    Logica estuctural:El pabellon se caracteriza por ser una estruc-tura de compresin pura. Es decir que todas sus piesas estan trabajando exclusivamente a compresion. Como bien lo indica su nombre VOUSSOIR, que en frances/ingles signica dovela.En terminos generales podriamos decir que la estructura de este pabellon no diere de la del arco, si bien el peso propio de las piezas no tiene punto de comparacion.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_31

    Superficie Base

    Populate Geometry

    Delaunay Triangulation

    Proyeccion sobre la superficie

    Smash

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    Superficie base

    Populate Geometry

    Delanunay Triangulation

    Proyeccion sobre la superficie

    Smash

    Triangulacion

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    b. Comportamiento Geomtrico

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_32

    o

    Generacion del triangulo base.

    Proyeccin sobre la superficie.

    Generado de pestaas para armado de la pieza.

    Generado de solapas para armado de la pieza

    1 2 3

    mdulo desplegado :cara plana mdulo desplegado :2 catetos curvosmdulo desplegado :1 cateto curvo mdulo desplegado :3 catetos curvos

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    Familia de Piezas

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_16

  • UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34

    Relacion Voronoi-DelaunayCentros de circulos

    DelaunayPopulate surface

    Verificacion

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34

    Relacion Voronoi-DelaunayCentros de circulos

    DelaunayPopulate surface

    Verificacion

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    Relacion Voronoi-DelaunayCentros de circulos

    DelaunayPopulate surface

    Verificacion

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    Relacion Voronoi-DelaunayCentros de circulos

    DelaunayPopulate surface

    Verificacion

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_34

    Relacion Voronoi-DelaunayCentros de circulos

    DelaunayPopulate surface

    Verificacion

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TecDig_APORSZEGI_BARRA_BALERIO_SPIEGEL_00_36

    01_PIES DE LAS COLUMNAS

    ORDEN CONSTRUCTIVO

    02_COSTILLAS

    03_TAPA DE LOS AGUJEROS

    04_RELLENO

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    Proceso del Teselado

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_17

  • -No necesita subestructura

    -Diferenciacin de todas las piezas

    -No es adaptable

    -Capacidad de mantener forma por si misma

    -Discontinuidad estructural

    -Rigidez

    Teselado

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    Superficie Base

    Populate Geometry

    Delaunay Triangulation

    Proyeccion sobre la superficie

    Smash

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    Las piezas son construidas en madera con corte laser.

    1

    mdulo desplegado :1 cateto curvo

    2

    mdulo desplegado :2 catetos curvos

    modulo armado

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    o

    Generacion del triangulo base.

    Proyeccin sobre la superficie.

    Generado de pestaas para armado de la pieza.

    Generado de solapas para armado de la pieza

    1 2 3

    mdulo desplegado :cara plana mdulo desplegado :2 catetos curvosmdulo desplegado :1 cateto curvo mdulo desplegado :3 catetos curvos

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    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    - Capacidad de mantener forma por si misma:Las piezas ya se encuentran diseadas para encastrar de ma-nera perfecta y lograr una forma rgida.

    - No necesita subestructura:No necesita de un elemento ajeno al sistema para lograr mantenerse estable.

    - Diferenciacin de todas las piezas:Cada pieza es diferente a la otra. Se necesita de una numeracin prolija para el armado del sistema.

    - Discontinuidad estructural:Las piezas no se encuentran trabajando en conjunto como una malla uniforme.

    - Rigidez:Logra generar un sistema muy firme y compacto incapaz de quebrar.

    - No es adaptable:La forma final es una y solo una, no permite mutar segn el contexto en el que se encuentra.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_18

    c. ConclusionesVentajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

  • Este pabelln flexible suficiente para albergar numerosos acontecimientos - sera una expresin tanto de aplicar las fuerzas fsicas y las decisiones de diseo impuestas que actan como criterios de la definicin de la forma . El diseo final se basa en un concepto definido por el uso de las fuerzas naturales a fin de generar arcos de catenaria, un concepto estructural. Es un resultado de la superposicin de la lgica de Origami a fin de definir de soporte de carga de elementos estructurales, y un inteligente concepto conexin - que se basan en no usar aglutinante y permite el montaje y desmontaje repetido de la estructura. El proceso tuvo que ser dividido en dos partes distintivas : el guin formulario hallazgo y la secuencia de comandos de conexin y perforacin .La estructura se compone de 570 elementos triangulares , que hacen uso de las articulaciones de madera clsicas sin necesidad de aglutinante adicional , por un total de 200 metros cuadrados de madera contrachapada de 15 mm . La perforacin de los elementos evoluciona en la vertical y hace hincapi en los arcos de catenaria estruc-turales incorporados en el diseo pabellones.El pabelln ha sido montado por los participantes en las semanas siguientes al taller y ha sido ya parte del Festi-val de Diseo de Lodz.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_19

    Workshop Pavilion / P3 / Student association of Lodz University / Poland / 2010

    2.1 Pliegue + Encastrea. Concepto de Diseo

  • El pabelln logra resolver una forma compleja por medio de triangulos diferenciados y unas piezas de unin que fun-cionan como encastre de los mismos, arriostrando toda la estructura y volvindola una misma malla.

    Sistema de Encastre

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geomtrico.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_20

    b. Comportamiento Geometrico

  • EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geomtrico.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_21

    Generacion de la forma

  • pieza triangulo

    piezas en conjunto

    piezas rigidizadas

    explotado

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geomtrico.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_22

    Estudio del encastre y pliegue

  • EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Pliegue + Encastre. Workshop Pavilion. Conclusiones.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_23

    - Continuidad Estructural:Las piezas se conectan de manera que lascargas descargan en forma continua.

    - Piezas diferenciadas:Todas las piezas son diferentes entre si.Necesidad de un sistema de numeracinde alta eficacia.

    - Forma nica:No hay flexibilidad ni adaptabilidaddel sistema segn diferentes situaciones.

    - Rigidez:Su poca flexibilidad permite crearun pabelln rgido gracias a el controlque brindan los nodos.

    - Necesidad de segunda pieza:Pieza adicional que controla los ngulos de rotacin entre las triangulaciones.

    a. ConclusionesVentajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

  • Workshop Pavillion / DigiFab / Architecture Technical University Wrocaw / Poland / 2009

    2.1 Encastrea. Concepto de Diseo

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Concepto de Diseo.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_24

    La secuencia de las tcnicas utilizadas fue la relajacin dinmica , la distribucin de adaptacin de los nodos ( topologas de conexin ) y la fabricacin digital .Todos los nodos y las conexiones estaban dispuestas de plano sobre el csped de acuerdo con la numeracin y junto con un hilo blanco marcaron un sistema de coor-denadas , y posicionaron todos los 12 puntos de base en el suelo. Despus de asegurar a la base , continuaron el montaje.En ensamble de ms de 100 nodos y casi 200 varas de del pabelln de madera contrachapada tom slo unas horas, lo que probablemente fue ayudado por la numera-cin clara de todos los nodos y modelo interactivo 3D con conexiones de nodos almacenados en las computadoras porttiles en las cercanas.La tarea de montaje de modelo fsico se pretende contri-buir a fortalecer la comprensin de las tcnicas utilizadas en el diseo , tales como: la relajacin dinmica, optimi-zacin topolgica , estructuras paramtricas de nodos y preparacin fabricacin digital .Primeros experimentos involucrados generar superficies por polilineas y convertirlos a nubes de puntos , que actuaban como lienzo para la colocacin de nodos, que luego fueron desplazados de forma dinmica, por lo que las distancias entre ellos consiguen normalizado ( se convierten en lo ms parecido posible ) . Se descubri que esta tcnica da muy buenos resultados y topologa de no-dos y conexiones puede ser escrito para presentar como malla optimizado .

  • pieza triangulo arista

    piezas en nodos

    piezas + nodos

    explotado

    Estudio de piezas encastreb. Comportamiento Geometrico

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geomtrico.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_25

  • Secuencia de armado

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Comportamiento Geomtrico.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_26

  • EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Digital. Encastre. Workshop Pavilion. Conclusiones.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_27

    - Continuidad Estructural:Las piezas se conectan de manera que lascargas descargan en forma continua.

    - Piezas diferenciadas:Todas las piezas son diferentes entre si.Necesidad de un sistema de numeracinde alta eficacia.

    - Forma nica:No hay flexibilidad ni adaptabilidaddel sistema segn diferentes situaciones.

    - Rigidez:Su poca flexibilidad permite crearun pabelln rgido gracias a el controlque brindan los nodos.

    - Necesidad de segunda pieza:Pieza adicional que controla los ngulos de rotacin entre las triangulaciones.

    c. ConclusionesVentajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

  • PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

    y

    y

    y

    y

    2y

    y

    y

    3y

    4y

    y/2

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

    y

    y

    y

    y

    2y

    y

    y

    3y

    4y

    y/2

    X=0

    X=Y/2

    X=Y

    X=2Y

    X=3Y

    X=4Y

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

    24,65m2

    24,30m2

    24,30m2

    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

    42,30cm242,30cm2

    42,80cm242,80cm2

    43,30cm243,30cm2

    23,64m2

    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    3-Casos de Estudio Analgico

    2- Casos de Estudio Digital

    Triangular Regular Discretization SystemT.R.D.S.

    Investigacin Proyectual

    Tesis Proyectual4-Sistema Tectonico

    pg.3

    pg.5

    pg.14

    pg.19

    pg.24

    pg.29

    pg.34

    pg.47

    pg.56

    pg.78

    2.1 Plegado

    1.1 Intereses y Objetivos

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    b. Conclusiones

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Disenio

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Hiptesis

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Proceso proyectual

    a. Definicin de Variables

    a. Generacin / Genealoga

    a. Tipo A

    d. Imgines Finales

    c. Conclusiones

    c. Comportamiento Material

    c. Fabricacin Interpolada Digital / Analgica

    b. Tablas de Variacin

    b. Prueba de Concepto

    b. Tipo B

    2.2 Teselado Diferenciado

    2.3 Plegado + Encastre

    2.4 Encaste

    3.1 Membranas y Cscaras

    4.1 Triangulaciones Laminares

    4.2 Desarrollo

    4.3 Prototipo

    4.4 Especulaciones

    1-Introduccin

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_28

  • TENSO ESTRUCTURAS- membrana textil pretensada

    - adaptan su forma segun la distribucion de las cargas - no permite compesion, exion ni corte

    - trabaja a pura traccion- no es autoportante

    - forma adaptable/alterable

    Es una estructura en forma de lmina que no puede resistir compresin, exin ni corte, sino solo traccin.Las estructuras sometidas a tensiones de TRACCION, se denominan sistemas estructuras de TRACCION PURA.Son aquellas que actan adaptando su forma segn la distribu-cin de las cargas a las cuales estan sometidas las estructuras.La adaptabilidad de los elementos que constituyen laestructura, pues al recibir las cargas adoptan una forma de equilibrio (funicular), hay compromiso entre la forma y la carga externa.

    CASCARAS- lamina curvada para lograr mas resistencia- capacidad del material no por el espesor sino por forma- no permite la exion- resite cargas a compresion, corte y traccion- soporta su propio peso y cargas adicionales- no es alterable, forma ja

    Una hoja es incapaz de resistir su propio peso a menos que sea doblada o con una ligera curvatura hacia arriba, puede soportar su propio peso y alguna pequea carga adicional.La capacidad del material no se obtiene aumentando la cantidad de material sino dndole forma adecuada.Las cscaras son sucientemente delgadas para no desarrollar tensiones de exin, pero sucientemente gruesas para resistir cargas por compresin, corte y traccin.

    - lamina curvada para lograr mas resistencia- capacidad del material no por el espesor sino por forma- no permite la flexion- resite cargas a compresion, corte y traccion- soporta su propio peso y cargas adicionales- no es alterable, forma fija

    Una hoja es incapaz de resistir su propio peso a menos que sea doblada o con una ligera curvatura hacia arriba, puede soportar su propio peso y alguna pequea carga adicional.La capacidad del material no se obtiene aumentando la cantidad de material sino dndole forma adecuada.Las cscaras son suficientemente delgadas para no desa-rrollar tensiones de flexin, pero suficientemente gruesas para resistir cargas por compresin, corte y traccin.

    - membrana textil pretensada - adaptan su forma segun la distribucion de las cargas - no permite compesion, flexion ni corte - trabaja a pura traccion - no es autoportante - forma adaptable/alterable

    Es una estructura en forma de lmina que no puede resistir compresin, flexin ni corte, sino solo traccin.Las estructuras sometidas a tensiones de TRACCION, se denominan sistemas estructuras de TRACCION PURA.Son aquellas que actan adaptando su forma segn la distribucin de las cargas a las cuales estan sometidas las estructuras.La adaptabilidad de los elementos que constituyen laestructura, pues al recibir las cargas adoptan una forma de equilibrio (funicular), hay compromiso entre la for-ma y la carga externa.

    Cscaras Tenso Estructuras

    3.1 Membranas y Cscarasa. Concepto de Diseo

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Analgico. Membranas y Cscaras. Concepto de Diseo.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_29

  • Cscaras / Feliz Candela Tenso Estructuras / Fentress Bradburn Arch.

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Analgico. Membranas y Cscaras. Concepto de Diseo.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_30

  • EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Analgico. Membranas y Cscaras. Conclusiones.

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_31

    - Continuidad Estructural:Conseguida por la adicin de piezas secundarias de apoyo, tensores y cables que conectan el sistema

    - Incapacidad de soportar sobre cargas:Es una estructura en forma de lmina que no puede resistir compresin, flexin ni corte, sino solo traccin.

    - Liviandad:Las membranas son estructuras resistentes bidi-mensional, su espesor es muy pequeo compa-rado con la luz que cubren.

    - Montaje Pretensado:Estas estructuras necesitan de un pre tensado en la construccin para lograr tener capacidad estructural alguna.

    - Necesidad de segunda pieza:Cables y tensores necesarios para el funciona-miento del sistema.

    - Felixibilidad:Al ser piezas separadas y poco rgidas, se pueden combinar y ensamblar de manera diferente, obteniendo resultados sumamente alterables.

    c. Conclusiones MembranasVentajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

  • EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Investigacin Proyectual. Casos de Estudio Analgico. Membranas y Cscaras. Concepto de Diseo.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_32

    - Resistencia por forma:Incapaz de resistir su propio peso a menos que sea doblada o con una ligera curvatura.

    - Falta de flexibilidad:Las cscaras son suficientemente delgadas para no desarrollar tensiones de flexin, pero suficientemente gruesas para resistir cargas por compresin, corte y traccin.

    - Pesadez:El hormign armado no permite un resultado liviano al necesitar de una estructura armada de acero para mantener la continuidad estructural.

    - Unidad:La misma forma permite la creacin del resulta-do final deseado. La capacidad del material no se obtiene aumentando la cantidad de material sino dndole forma adecuada.

    c. Conclusiones CscarasVentajas / Potencialidades - Desventajas / Limitaciones

  • PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

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    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

    y

    y

    y

    y

    2y

    y

    y

    3y

    4y

    y/2

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

    y

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    y

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    2y

    y

    y

    3y

    4y

    y/2

    X=0

    X=Y/2

    X=Y

    X=2Y

    X=3Y

    X=4Y

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

    24,65m2

    24,30m2

    24,30m2

    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

    42,30cm242,30cm2

    42,80cm242,80cm2

    43,30cm243,30cm2

    23,64m2

    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    3-Casos de Estudio Analgico

    2- Casos de Estudio Digital

    Triangular Regular Discretization SystemT.R.D.S.

    Investigacin Proyectual

    Tesis Proyectual4-Sistema Tectonico

    pg.3

    pg.5

    pg.14

    pg.19

    pg.24

    pg.29

    pg.34

    pg.47

    pg.56

    pg.78

    2.1 Plegado

    1.1 Intereses y Objetivos

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    c. Conclusiones

    b. Conclusiones

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Disenio

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Concepto de Diseo

    a. Hiptesis

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Comportamiento Geomtrico

    b. Proceso proyectual

    a. Definicin de Variables

    a. Generacin / Genealoga

    a. Tipo A

    d. Imgines Finales

    c. Conclusiones

    c. Comportamiento Material

    c. Fabricacin Interpolada Digital / Analgica

    b. Tablas de Variacin

    b. Prueba de Concepto

    b. Tipo B

    2.2 Teselado Diferenciado

    2.3 Plegado + Encastre

    2.4 Encaste

    3.1 Membranas y Cscaras

    4.1 Triangulaciones Laminares

    4.2 Desarrollo

    4.3 Prototipo

    4.4 Especulaciones

    1-Introduccin

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_33

  • El prototipo logra discretizar una superficie en triangulos iguales y planos, lo que permite una fcil, rpida y siste-mtica construccin del resultado, y la construccin mas econmica debido al aprovechamiento de material.

    Busca lograr la flexibilidad del plegado y la rigidez y control de la forma que tienen el teselado o el encastre, por medio de una jerarqua de piezas. Unas triangulares y otras que funcionan como nodos, el sistema combina las tcnicas estudiadas y las investigaciones de Feliz Candela y las tenso estructuras.

    Ocupacin del espacio a travs de una malla continua que interacte con el contexto y con el espectador.Prototipo que permita una experimentacin al circularla y se transcurra, generando cierto dialogo con el especta-dor.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_34

    2.1 Sistema Tectonico

    Tesis Proyectual / Tectonica Digital / UTDT / Argentina / 2014a. Hipotesis

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectnico. Triangulaciones Laminares. Hitesis.

  • PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

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    2y

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    3y

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    y/2

    370720

    530630

    900450

    280760

    1270270

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    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

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    24,30m2

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    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

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    42,80cm242,80cm2

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    23,64m2

    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectnico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseo.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_35

    Grilla Trianngulos Equilterosb. Proceso de Diseo

  • PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

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    900450

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    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

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    24,30m2

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    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

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    23,64m2

    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

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    280760

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    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

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    24,30m2

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    39,40cm239,40cm2

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    41,30cm241,30cm2

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    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    PLANTASEPARACION

    AXO PLANTA

    AXO ANGULO DE PLIEGUE

    CORTE ANGULO DE PLIEGUE

    TRIANGULO ISOSELES TRIANGULO EQUILATERO

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Produccin de cursosUniversidad Torcuato Di Tella

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura

    Tectonica Digital

    Ayudante: Marcos Dana

    Julian Spigel-Guillermo Aporszegi2014

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    Universidad Torcuato Di Tella / Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosCarrera de Arquitectura / Tectonica DigitalProfesor: Matias Imbern / Ayudante: Marcos Dana

    Alumnos: Martina Barra-Marco BalerioJulian Spigel-Guillermo Aporszegi

    2014

    370720

    530630

    900450

    280760

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    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDEN

    EJES PRIMER ORDEN

    PIEZAS

    EJES SEGUNDO ORDENEJES TERCER ORDENGrilla conformada por triangulos equilateros de 10cm de lado. Nodos

    compartidos por 6 triangulos cada uno, lo que permite una repercusion controlada de cada pliegue a sus triangulos vecinos. Menos ejes de pliegue, comportamiento mas uniforme y en conjunto.

    Grilla conformada por triangulos isoseles de 10 cm y 7cm. Dos clases de nodos, uno compartido por 8 triangulos, otro de 4 triangulos, lo que permite un comportamiento en grupo de 4 piezas y una articulacion de las mismas mas inuenciada. Variados ejes de pliegue, comportamientos diferenciados y variados.

    Grilla conformada por triangulos equilateros de escala variable. fractaliza-cion de la grilla hacia su interior, lo que permite diferenciar espacios.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas nula. angulo de rotacion nulo.

    separacion entre piezas igual a la mitaddel espesor de la misma. angulo de rotacion de 15 grados.

    separacion entre piezas igual al espesor de la misma. angulo de rotacion de 30 grados.

    separacion entre piezas igual al dobledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 45 grados.

    separacion entre piezas igual al tripledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    separacion entre piezas igual al cuadrupledel espesor de la misma. angulo de rotacion de 60 grados.

    25m2

    25m2

    24,65m2

    24,65m2

    24,30m2

    24,30m2

    23,64m2

    39,40cm239,40cm2

    40,30cm240,30cm2

    41,30cm241,30cm2

    42,30cm242,30cm2

    42,80cm242,80cm2

    43,30cm243,30cm2

    23,64m2

    23,00m2

    23,00m2

    21,76m2

    21,76m2

    Grilla equilatera que presenta 3 ejes de plegado/rotacin, dos diagonales y uno horizontal. Trabaja uniformemen-te en sus pliegues.

    Grilla de triangulos issceles que presenta 4 ejes de plegado/rota-cin, dos diagonales y dos horizon-tales. Trabaja mediante jerarqua de pliegues.

    Grilla de triangulos equilateros es-calados hacia el centro. Diferencia-cin en escalas espaciales propor-cional a la escala del tringulo.

    EAEU. Carrera de Arquitectura. Materia: Tectnica Digital. Entrega Final. Profesor: Matas Imbern. Ayudante: Marcos Dana Alumnos: Martina Barra, Marco Balerio, Julin Spigel. 2014. Tesis Proyectual. Sistema Tectnico. Triangulaciones Laminares. Proceso de Diseo.

    Escuela de Arquitectura y Estudios UrbanosAv. Figueroa Alcorta 7350 [C1428BCW]

    Ciudad de Buenos Aires, Argentinawww.utdt.edu/arquitectura

    UTDT_EAEU_2014_CA_TECDIG_BARRA_SPIGEL_BALERIO_00_36

    Grilla Trianngulares

  • COMBINACION DE SISTEMAS- carton bra carton

    - rigidizacion por medio de los quiebres/pliegues- no resiste la exion

    - resistente a la compresion, traccion, corte - auto portante

    - sistema moldeable y ajustable

    Toma la felxibilidad de la forma de las tenso estructuras y lo logra de manera auto-portante como en las cascaras. Un sistema que se puede alterar dependiendo la separacion entre piezas, alterando los espacios generados por estos quiebres catalogados. Capaz de variar y mutar a lo largo del tiempo.

    Luego del estudio del PLEGADO pudimos extraer la inteligencia de la exibilidad de forma y cambios pero superandolo al volverlo auto portante sin necesidad de un elemento ajeno para sostenerse.

    COMBINACION DE SISTEMAS- carton bra carton

    - rigidizacio