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软件与建筑设计(建筑学常用软件介绍)


舞蹈大厦,迪拜 法国PIERRES VIVES大厦
Rhino与grasshopper
如果说犀牛只是在曲线建模方面有着独特优势 得话,那它可以说与SU的一个具有曲面建模功能 的插件差不多。但是自从grasshopper被开发出来, 并且基于犀牛平台得到应用后,已迅速成为当前最 为主流的建筑参数化设计平台之一。
Artlantis 渲染尺寸:2560*1920 分辨率:150dpi 抗锯齿:高 渲染用时:25sec!
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设计软件的分类
综合型设计软件—Revit
1、平面设计与空间设计同步进行。 2、保持从设计到建筑的各个阶段的一致性。 3、团队协同,利于各专业设计的同步进行。 4、方案后期节省大量时间。 5、有效避免了错项、漏项。
Rhino与sketchup的配合
Rhino与sketchup在工作中各有所长,前者擅 长曲线形式的建模,后者在方案展示上有其 独特的优势。因此在实际工作中,应能取长 补短,发挥各自的特点。
Step2,进入顶视图,用offset(偏移)命令, 偏移出另一条螺旋线,完成扫掠所用轨道的绘制。 如下图 。
关闭投影按钮 绘制上下截面
Rhino与sketchup的配合
Step4,利用双轨扫掠命令,分别选择轨道和截 面进行扫掠,最后选择两条螺旋线用挤出命令进行 拉升,效果如下图。
截面扫掠
挤出螺旋线
Step5,将文件另存,选择.skp格式进行保存。
另存为SU格式文件 Step6,在su文件中打开,整合到绘制的模型中。
渲染类软件
Vray for SketchUp
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Artlantis
Rhino
revit 软件自带渲染器
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Vray for skethup 与 Artlantis的对比
Vray for skethup 渲染尺寸:2560*1920 分辨率:150dpi 抗锯齿:高 渲染用时:6min
如上图所示,当楼层高度由3000变为4200时, 只需将相应控制参数化进行修改即可迅速完成模型 修改。
Rhino与grasshopper
以此类推,小到许多常用的建筑构件,如百叶、 幕墙、栏杆等。
2、复杂性
参数化概念的引入使得设计者可以深入到更加 复杂的形体领域,不同参数的执行,充分发挥了计 算机的运算优势,从而产生了迥异与传统形态的复 杂图形效果。
特点: 1、劳动强度降低,图面清洁。 2、设计工作的高效及设计成果的重复 利用。 3、精度提高。 4、资料保管方便。
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设计软件简介
三维设计软件—Sketchup
1、直接面向设计过程。 2、界面简洁,易学易用,降低了建模复杂性。 3、设计过程可以作为直观的三维成品,可以模拟手绘草
这些小构件都可以用如上图所示的一系列运算器来 创建,从而达到控制和调整形体的目的。
数据干扰形成的韵律渐变
值得注意的是,每一个完成后的模型数据,还可以 以文件的形式保存下来。当在项目中需要类似构件的时 候轻松调用,从而提高模型质量和建模速度。
数据的保存
基于数学原理绘制的泰森多边形形体
Rhino与grasshopper
下面通过一个小案例来详解grasshopper的工作 原理。 STEP1 绘制如图所示30*14的方格网
STEP2 利用面积公式求出每个方格网的中心点
Rhino与grasshopper
STEP3 在犀牛里绘制一条干扰曲线,并且赋予到 grasshopper的曲线工具里,如下图所示。
STEP4 利用分支工具(dispatch)将离曲线最近的 中心点选取出来分为一组。
三维设计软件
渲染类软件
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综合型设计软件
Auto CAD
Sketchup Rhino
Vray for SketchUp Artlantis 自带渲染器 Revit
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设计软件简介
二维设计软件—CAD
AutoCAD简介:CAD全称 (Auto Computer Aided Design)最早由美国 Autodesk公司于1982推出,用于二维绘图、详 细绘制、设计文档和基本三维设计。现今已发 展成运用十分广泛的制图软件,常用于二维图 形的绘制。
技巧1、图层控制面板
将不同类型、类别的图形分层绘制, 在建模过层中便于隐藏图层、锁定图 层,避免不同图层的相互干扰,加快 制图速度。在后期还可以以层来给模 型赋予材质,方便快捷。
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技巧2、工作视窗应用
俯视 图
前视 图
透视 图
右视 图
视图切换按钮
建模过程中,使用maxviewport(最大化视图)命令, 增大绘图面板,有利掌握模型的整体搭建情况, 以及细节的把握和控制。利用视图切换按钮可以 快速在不同视图间切换。
软件与建筑设计
——软件在建筑设计中的应用与发展
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课题研究目的和意义
建筑设计作为一门包罗万象的学科,在实际工作中,主要用于解决项目中遇到的各种矛盾,如 何将这些矛盾用形象生动的建筑学语言表达出来,成为衡量一个建筑师乃至建筑团队实力的最佳 评判标准。 随着计算机技术的发展,各类设计软件的开发和应用,给设计师表达设计构思和理念带来极大 便利,同时也带来了一定的困惑。比如一部分建筑师可能对软件过分依赖从而无法培养对建筑空 间的认知,或者完全忽视软件技术的革新从而降低了工作效率。 软件作为一门工具,其发展是日新月异的,因此希望借助本课题的开展,让大家对软件形成正 确的认知,在工作中能取长补短,集思广益。这也是本课题研究的意义所在。
Bake(烘焙)工具
曲面流动工具
Rhino与grasshopper
STEP8 在犀牛内,用其自带的渲染软件,进行渲染测试。
Rhino与grasshopper
这里,初步介绍了grasshopper的绘图原理,值得强调的一点是,改变grasshopper电池 组内的参数控制按钮,和干扰曲线的位置,可以很方便的改变图形形态特征,体现了参数 化设计的便利性。
2、协同性:工作共享特性可使整个项目团队获得参 数化建筑建模环境的强大性能。所有用户都可以共享 同一建筑信息模型,并将他们的工作保存到一个中央 文件中。使得相同专业间、乃至不同专业间,出现由 于图纸更新不及时导致重复绘制和纰漏的可能大大降 低。
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revit 简介
3、准确性:由于revit基于BIM的原理进行模型搭建, 具有双向关联的特性,避免了由于疏忽、大意等人为 因素导致的错误发生,因此能够帮助建筑师减少这方 面的错误和浪费,以此节省绘图时间提高利润和客户 满意度,进而创建可持续性更高的精确设计。比如平 面门窗的尺度出现调整,与之相关的立面、剖面、大 样等图纸随之进行关联调整。
干扰形式1
干扰形式2
干扰形式3
不同网格密度
revit 简介
REVIT作为一款BIM软件,在建模观念上相对于前面提 到的传统建模软件有许多改变。作为建筑信息模型主 流绘图工具之一,其建模过程就是一个给建筑构建赋 予相关信息的过程,包括材质、结构、尺度、造价等。
revit的优势:
1、参数化:构件(亦称族)是在Revit中设计使用的 所有建筑构件的基础。它们提供了一个开放的图形式 系统,让您能够自由地构思设计、创建外型,并以逐 步细化的方式来表达设计意图。并且可以使用参数化 构件创建最复杂的组件(例如细木家具和设备),以 及最基础的建筑构件(例如墙和柱)。
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制图工具的发展过程
2、我国汉代出土的建筑模型
制图工具的发展过程
3、随着画法几何、射影几何、透视投影等理论 研究的深入,出现了现代建筑制图标准。
一点透视 二点透视
制图工具的发展过程
4、制图手段的根本性变革
纯手工制图
软件制图 软件种类 软件升级 软件革新
Part 2
常用制图软件简介
二维设计软件
Rhino与grasshopper
STEP5 同理,再将剩下的面积中心点分为两组,分 组依据是,一组点的距离远大于曲线,一组介于二者之 间。
STEP6 将分好的组,用不同的长宽尺寸绘制密度不 同的网格。
Rhino与grasshopper
STEP7 最后,将绘制好的形体烘焙到犀牛中,并且在犀牛软件内,用曲面流动工具,将绘制好的网格形状,流 动到曲面上,完成案例。
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课题研究目录
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Part 1
建筑设计与设计类软件的联系
建筑设计学科的发展过程
建筑设计与设计类软件的关系
Part 2 常用制图软件简介
Part 3 软件制图的应用举例
软件的分类 软件的发展 软件的应用
Rhino的应用 revit的应用
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Part 1
1、可调性
参数化概念的引入使得模型被赋予了数据信息, 利用一定的逻辑运算,就可以通过一系列运算器来 达到控制模型的目的。
我们知道,无论是SU,还是Rhino建模,一旦模 型建成,若想修改,是一件很费力的事情,有时候 甚至需要重新画过。
比如我们按实际的踏 步宽度、踏步高度、楼 层高度、梯段宽度等搭 建好了一楼梯模型。可 是由于方案调整,楼层 高度发生变化,那么我 们只能重新绘制一次模 型了
例如要搭建如 右图所示的一 个旋转坡道, 在 SU 里 如 不 借助插件,很 难办到。
平面视图
三维视图
Step3,在透视图下,关闭建模辅助工具面板的 “投影”按钮,绘制扫掠的上下截面。
但在犀牛里绘制方法则比较简单,主要用到 双轨扫掠的命令就可以完成。
Step1,利用弹簧线命令 , 设置好旋转的圈数和半径,绘 制一条弹簧线,如右图
Rhino的操作技巧
技巧3、指令应用
技巧4、建模辅助工具的应用
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