鄭成雁
美國(guó)《紡織世界》載文稱,紡織材料與膜材料正在成為建筑設(shè)計(jì)用材。織物原本是可斟酌用作建筑材料的一種重要因素,當(dāng)織物用于時(shí)尚時(shí),它也是一種柔軟的包裹材料,維護(hù)人體皮膚;當(dāng)我們擴(kuò)展其范圍和尺度,應(yīng)用于建筑領(lǐng)域時(shí),它就會(huì)形成一種適合的宜居空間,通過(guò)了解纖維如何結(jié)合濕度、熱量和空氣運(yùn)作,應(yīng)用其在建筑中,有助于創(chuàng)造一種高效節(jié)能并兼具靈活性的住所。在傳統(tǒng)觀點(diǎn)中,人們認(rèn)為紡織品只能作為軟性纖維使用,但是在建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)用紡織物,就發(fā)現(xiàn)它越來(lái)越有助于創(chuàng)建可變的動(dòng)態(tài)樣貌。例如Moomoo建筑事務(wù)所在波蘭設(shè)計(jì)的建筑,外墻三面采用混凝土構(gòu)筑,另外一面則使用了窗簾布品,遇到海邊刮風(fēng),該建筑就會(huì)變幻無(wú)窮。
紡織建材的歷史淵源
縱觀建筑發(fā)展史——從古埃及金字塔到古希臘羅馬的框架結(jié)構(gòu),再到哥特式圓頂,最終到20世紀(jì)的現(xiàn)代建筑——我們不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì):建筑由實(shí)體模塊逐漸演變?yōu)橥ㄍ傅匿摻詈筒AЫY(jié)構(gòu)。
一份關(guān)于早期埃及磚木結(jié)構(gòu)的檔案記錄了最早的距今5000年的石材建筑,而埃及人對(duì)來(lái)世與永恒的珍視創(chuàng)造了石器文化。古文化中心由埃及轉(zhuǎn)向希臘和羅馬后,石材依然是主要建材,但希臘羅馬的寺廟中,大量石料用于建造巨柱,整體用料反而有所減少。比較經(jīng)典的三種柱式依次是多立克柱體、愛(ài)奧尼柱式和科斯林柱式——其剖面逐漸細(xì)長(zhǎng)。隨著拜占庭與羅馬教堂的出現(xiàn),石柱重量越來(lái)越輕;12世紀(jì)在北歐興起哥特式建筑,其飛拱設(shè)計(jì)的引入進(jìn)一步減輕了梁柱重量,而且,能映射出超自然美感的玻璃幕墻使建筑本身能自我支撐高達(dá)150英尺而不倒。
20世紀(jì),鋼構(gòu)與捆綁式桁架的快速形成以及新玻璃墻技術(shù)的出現(xiàn),共同推動(dòng)了實(shí)體模塊向輕薄外墻的轉(zhuǎn)變。20世紀(jì)初,玻璃已成為建材首選,桁架結(jié)構(gòu)、斜肋構(gòu)架、玻璃豎框以及橋架系統(tǒng)的幕墻隨處可見(jiàn)。各大公司紛紛使用玻璃高塔作為信譽(yù)和透明度的象征。發(fā)展至今,建材已越來(lái)越輕,比如毛皮與薄片構(gòu)成的建筑膜材。有趣的是,當(dāng)今世界上兩大高科技公司——谷歌與蘋(píng)果——目前都在研究如何用玻璃與四氟乙烯混材薄片裝飾新公司總部大廈外墻。
總而言之,回顧4000年的建筑史,我們不難發(fā)現(xiàn),由過(guò)去建造的實(shí)心金字塔向未來(lái)膜材建筑正在不斷發(fā)展并成為一種線性趨勢(shì)。人類能否在這一建筑旅程中進(jìn)一步減少用材,建造更具可持續(xù)性的建筑,減少地球行星上的碳排放呢?答案是肯定的??椢锱c箔膜,以及其他膜材非常適合用于建筑外表。其優(yōu)點(diǎn)是受力可彎曲,能夠防水保溫,且能層疊使用或通過(guò)細(xì)小縫合形成復(fù)雜表面??椢镒鳛榻ú脑诠糯用竦呐袷浇ㄖ幸驯粡V泛使用。而今,新型合成材料、計(jì)算機(jī)分析與數(shù)字模型的應(yīng)用,使得纖維膜材已成為一種永久性的建筑外表新材料。
模仿人體皮膚的建材
要闡明未來(lái)建筑外表及制造表皮的新方法,我們需要仿生人類皮膚。人類的皮膚可分為三層:外表、真皮和皮下組織。外表包括汗腺孔與毛干;中間真皮包含結(jié)締組織、毛囊、汗腺以及一部分肌肉組織;皮下組織則包括動(dòng)脈靜脈血管以及連接各層的組織。
各層功能不同,結(jié)合人類的皮膚,能為身體抵擋濕氣、病害以及陽(yáng)光的照射。要將這種多層結(jié)合的方法引入建筑學(xué),還得了解建筑外表所必要的各種功能。
人類皮膚不僅十分敏感,可以將諸如壓力、溫度之類的信息傳送給大腦,而且有很強(qiáng)大的愈合能力,這是為維持其保護(hù)作用而形成的功能。如何將這兩種屬性結(jié)合到同一件人造材料中,這是斯坦福大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院教授鮑哲南與其團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事的研究課題。該團(tuán)隊(duì)已成功制作人造皮膚,它不僅觸覺(jué)靈敏,且在室溫下可快速自愈,這對(duì)生物醫(yī)學(xué)紡織業(yè)意義重大。研究人員成功結(jié)合了兩種材料——有自愈能力和導(dǎo)電性的塑料聚合物。
今天,可穿戴與智能服裝領(lǐng)域已取得巨大的進(jìn)展。新技術(shù)將智能路徑引入建筑材料纖維,從而制造出電子織物。市面上已出現(xiàn)帶有心率感應(yīng)的襪子、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、T恤衫,以及快速編織的電子元件。隨著這一市場(chǎng)的不斷發(fā)展,衍生技術(shù)很有可能對(duì)建筑外表技術(shù)產(chǎn)生影響。幾年前,位于紐約的FTL工程設(shè)計(jì)工作室曾協(xié)助克勞迪婭·克魯斯以及寶馬公司開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),他們?yōu)橛梢獯罄輪T吉娜·勞洛勃麗吉達(dá)而得名吉娜的一款概念車研發(fā)一種延展式編織體。該編織體是基于紡織外表的輕量級(jí)鋁制框架,從工業(yè)設(shè)計(jì)角度出發(fā),這一紡織外表研究還處于早期階段,而且又面臨如何使用最少材料取得最大效果的問(wèn)題。
大行其道的水立方膜材結(jié)構(gòu)
建筑表層結(jié)構(gòu)有三種——框架支撐膜、線纜與撐桿支架膜以及氣承式或氣壓式充氣結(jié)構(gòu)。這三種結(jié)構(gòu)均需給表面預(yù)加應(yīng)力,且需做成寬松的3D表面,不論是同向或反向都要保持平衡。最理想的狀態(tài)是,外表有相等張力且為最小曲面,但常常由于空間的原因,兩個(gè)相反主方向上的張力不同。使用力密法或松弛法的電腦程序無(wú)論是否可用于找形分析,都要通過(guò)有限元分析制作平衡結(jié)構(gòu)表面以承受下拉力或上提力。
預(yù)加應(yīng)力的纖維膜材一般是鞍形曲面——雙曲拋物面或者環(huán)面;而旋轉(zhuǎn)曲面也是雙曲面或環(huán)面。另一不能忽視的優(yōu)越性是,這類纖維膜材具有絕佳的消音效果。在復(fù)雜建筑外表中,這些基本構(gòu)件集合成多個(gè)板面,不同表面之間由峰線與谷線連接,以構(gòu)造出復(fù)雜的幾何形狀。各峰線與谷線的交會(huì)構(gòu)成了3D線性單元。
生成形狀的因素有很多,比如聲學(xué)、場(chǎng)地限制、日照角度和風(fēng)的角度。若使用聲學(xué)方法,首先就要利用光譜制作反射面以融合并反射聲波。建筑究竟應(yīng)有什么流行趨勢(shì),古典或流行,這取決于反射面的種類,圓錐曲面和同向曲面多用于收集噪音,因此大多數(shù)舞臺(tái)使用一系列雙曲面以獲得最好的內(nèi)部體驗(yàn)。
2008年,北京水立方與美國(guó)的愛(ài)達(dá)荷州太陽(yáng)谷音樂(lè)廳相繼完成,這些建筑就是利用了纖維聲學(xué)反射和場(chǎng)地限制構(gòu)建音樂(lè)廳的定波發(fā)生器。音樂(lè)廳是落基山地區(qū)的滑雪勝地,許多奧斯卡影星經(jīng)常光顧此地。在該項(xiàng)目中,F(xiàn)TL工作室用一系列高大的擋土墻構(gòu)建出音樂(lè)空間。音樂(lè)活動(dòng)多在夏季舉辦,但該項(xiàng)目的積雪負(fù)載超過(guò)100 lb/ft2(488.24kg/m2),漂流物負(fù)載更是高達(dá)200 lb/ft2。FTL明白,交響樂(lè)建筑需要融合度假帳篷的季節(jié)性特點(diǎn)以及永久設(shè)施能夠調(diào)整適應(yīng)舞臺(tái)和聲學(xué)要求的能力。他們也認(rèn)識(shí)到,以當(dāng)?shù)氐姆e雪負(fù)載,永久性的織物結(jié)構(gòu)不可行。最終,他們采用了拉伸鋼網(wǎng)格模式以及堅(jiān)實(shí)的木質(zhì)材料,以應(yīng)對(duì)巨大的垂直載荷。在研究這一方案時(shí),F(xiàn)TL發(fā)現(xiàn)木材十分符合音樂(lè)環(huán)境,這可融入周圍建筑中。銅頂保持斜率的細(xì)小差別也為臨時(shí)纜索結(jié)構(gòu)增添了一些堅(jiān)實(shí)的觸感??磁_(tái)上覆蓋著拉伸織物膜,每年都會(huì)趕在冬天來(lái)臨之前被拆除。
單從消音角度看,木質(zhì)屋頂能夠讓纜索網(wǎng)下面的聲學(xué)反射板增幅的聲音變得更加渾厚,稍加調(diào)整即可適用于任何音樂(lè)模式。而在該項(xiàng)目中,他們結(jié)合纜索網(wǎng)與拉伸織物的混合方案解決了這一復(fù)雜的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
紡織結(jié)構(gòu)的多功能化
張力結(jié)構(gòu)的一大優(yōu)勢(shì)就是可用作遮擋物。膜材的這一用法自古就有——無(wú)論是古羅馬競(jìng)技場(chǎng)的“帆”,還是阿拉伯貝多因人的黑山羊帳篷,抑或是覆蓋西班牙南部街道的“遮篷”。只要建筑物有0~40%的透光度,其遮擋的比例就可因不同的氣候和地區(qū)而調(diào)整。19世紀(jì)氣象專家柯本按地球上植物壽命將全球氣候做了分類,我們可據(jù)此制作遮擋與隔離用的輕型結(jié)構(gòu)。如針對(duì)北歐濕冷氣候所采用的膜材就會(huì)與美國(guó)西北部的炎熱干燥氣候不同,也不同于中美洲的炎熱潮濕氣候。
針對(duì)濕冷氣候,箔片枕狀結(jié)構(gòu)比較合適;在炎熱干燥氣候下,則多采用網(wǎng)眼織物;若是炎熱潮濕氣候,則采用有助于空氣流動(dòng)和自然冷卻的立體織物。
FTL在設(shè)計(jì)位于紐約楊克斯的帝國(guó)城大賭場(chǎng)的入口時(shí)考慮過(guò)北方氣候。他們開(kāi)發(fā)了一套四氟乙烯箔片枕狀系統(tǒng),由鋼筋索撐網(wǎng)殼撐起賭場(chǎng)入口,并有可容納30輛車的面積為其遮蔽雨水和陽(yáng)光。這一設(shè)計(jì)還包含照明功能,作為賭場(chǎng)的標(biāo)識(shí)。FTL將索撐網(wǎng)殼設(shè)計(jì)成環(huán)形,也嘗試過(guò)線纜的形式,以減輕鋼重。這種枕狀結(jié)構(gòu)透光度高達(dá)98%,可替代玻璃屋頂和外墻。
就本質(zhì)而論,膜結(jié)構(gòu)中大量使用無(wú)支撐跨距,這些都可改裝成太陽(yáng)能薄膜,為內(nèi)部空間發(fā)電。此外,張拉膜可用作風(fēng)力渦輪的側(cè)支架,這樣一來(lái),小型渦輪在風(fēng)速較低時(shí)也可高效運(yùn)行。自從1998年FTL在紐約美國(guó)國(guó)立設(shè)計(jì)博物館第一次應(yīng)用太陽(yáng)能板后,他們就開(kāi)始研究使用非晶體硅膠和銅銦鎵硒(CIGS)技術(shù)開(kāi)發(fā)建筑表面發(fā)電的替代方法。然而發(fā)電量每平方米面積僅有5瓦,因此這一方法效率還不高,但因建筑表皮的屋頂面積大,太陽(yáng)能薄膜發(fā)電效率低的缺點(diǎn)并不明顯。
收集雨水是紡織建筑的另一大功能。從羅馬時(shí)代起,集水就一直是屋頂?shù)闹匾δ苤?。而現(xiàn)在,隨著可持續(xù)發(fā)展以及雨水收集越來(lái)越受重視,人們對(duì)把雨水收集到水箱中以再利用的需求也日顯突出。膜材是理想的雨水收集材料,且屋頂形狀可隨意調(diào)整,這成為建筑物的一大水景。工程學(xué)的應(yīng)用還可將水收集并儲(chǔ)存在地下,以供灌溉。位于美國(guó)達(dá)拉斯的FabriTec公司就因此榮獲2010年度國(guó)際工業(yè)紡織品協(xié)會(huì)卓越獎(jiǎng)。
FTL還設(shè)計(jì)了位于底特律鬧市區(qū)的羅莎·帕克斯轉(zhuǎn)運(yùn)中心。該轉(zhuǎn)運(yùn)中心旨在整合6個(gè)公交車等候區(qū),并連通捷運(yùn)系統(tǒng)——城市的輕軌系統(tǒng)。他們?cè)O(shè)計(jì)了6000平方米的頂棚,可容納13輛公交車同時(shí)上下客。由于獨(dú)特的城區(qū)地域以及輕軌等軌道系統(tǒng),基礎(chǔ)澆筑十分有限,然而,頂棚設(shè)計(jì)又要求覆蓋街道以及輕軌,對(duì)此,F(xiàn)TL的解決方案是建造一組整體張拉線纜制成的A形桿架,撐起8個(gè)彎曲桁架。將桁架懸掛在路面上方,下面就是公交車??繀^(qū)域。桁架與部分A形桿架有最高點(diǎn)和最低點(diǎn),其間的膜材就會(huì)有張曲率,因此膜材就可收集雨水,并將其儲(chǔ)存在水箱中。膜材最低處有溝槽與跨接管,可將雨水導(dǎo)入景觀組成的集水池中。集水區(qū)域周圍有嵌入式的座椅供等車的乘客使用,而收集的雨水會(huì)用于澆灌景觀植被。
建筑使用功能不同,其外表所需元素就不同。未來(lái)研究的重點(diǎn)是如何將這些不同的元素整合到多種外表方案中,正如人體皮膚一樣,有多種不同的功能。就目前來(lái)看,纖維紡織膜結(jié)構(gòu)建筑正在出現(xiàn),它整合的系統(tǒng)將分層,建筑立面材料將會(huì)變成一種多孔多功能的膜材,映射整個(gè)自然界,這才是綠色環(huán)保帶有可持續(xù)性紡織建筑學(xué)的真實(shí)含義。
(據(jù)美國(guó)《紡織世界》http://www.textileworld.com/textile-world/nonwovens-technical-textiles/2016/09/textile-architecture-light-building-skins/最新資料)