Exploração do processo de projeto bio-paramétrico baseado na solução para um pavilhão efêmero

Autores

DOI:

https://doi.org/10.11606/gtp.v17i1.183658

Palavras-chave:

Arquitetura bio-inspirada, Músculo sartório, Serpentine gallery, Pavilhão paramétrico

Resumo

Esta pesquisa propõe uma abordagem de projeto experimental para desenvolver um pavilhão efêmero localizado na Serpentine Gallery, em Londres. O Programa Serpentine Pavilions funciona como um laboratório de experimentação e ao mesmo tempo como espaço público e de eventos, permitindo aos arquitetos exporem seus projetos e métodos de trabalho. Assim, as metodologias da Biomimética e Design Paramétrico foram combinadas para o desenvolvimento do pavilhão. Enquanto a primeira foi utilizada para criar um pavilhão efêmero baseado no músculo Sartório, a segunda foi responsável por gerar o modelo paramétrico a partir de um código de manipulação rápida e intuitiva capaz de explorar variações morfológicas. Este trabalho explora o método solution-based abordado por Badarnah (2012), que se baseia em um problema pré-definido (o projeto do pavilhão) e só depois busca a inspiração natural. Primeiramente, foi investigada a anatomia do músculo Sartório e apenas posteriormente, com o domínio da solução, a inserção paramétrica da forma foi realizada computacionalmente. O estudo anatômico do músculo Sartório revelou funções como flexão, abdução, rotação lateral da coxa e rotação medial do joelho. Assim, as escolhas arquitetônicas refletiram a morfologia estreita e alongada do músculo e os aspectos de flexibilidade e rotação. O pavilhão também considerou as edições anteriores dos Pavilhões Serpentine quanto aos aspectos de área, altura e materiais, que juntamente com outros parâmetros podem ser alterados através do código implementado no Grasshopper.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Biografia do Autor

  • Elton Cristovão da Silva Lima, Universidade Federal de Pernambuco

    Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e aluno do mestrado em Urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou monitoria no Departamento de Expressão Gráfica da UFPE em disciplinas de Geometria Gráfica e Desenho Arquitetônico. Participou de Estágio Institucional, em que pesquisou sobre a qualidade dos espaços em habitações de interesse social sob a metodologia da gramática da forma e da sintaxe espacial. Participou como voluntário de Iniciação Científica em que desenvolveu trabalhos em relação ao uso da modelagem paramétrica e prototipagem rápida no ensino de expressão gráfica.

  • Cristina Matsunaga, Universidade Federal de Pernambuco

    Arquiteta e Urbanista Graduada pela UFPE. Foi pesquisadora voluntária de Iniciação Científica abordando a Gramática da Forma, Habitação de Interesse Social e BIM. Teve experiência como monitora da discplina de Projeto de Arquitetura e Urbanismo V. Desenvolveu Trabalho de Conclusão de Curso sobre Modelagem Paramétrica aplicada a habitação social evolutiva.

  • Leticia Teixeira Mendes, Universidade Federal de Pernambuco

    Leticia Teixeira Mendes possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (2004), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2010) e doutorado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela UNICAMP (2014), na linha de pesquisa Metodologia e Teoria de Projeto e da Cidade. Atualmente é Professora Adjunta do Depto. de Expressão Gráfica da UFPE, atuando nos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia e Licenciatura em Expressão Gráfica e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU). Desde 2015 é coordenadora do Laboratório do Grupo de Experimentação em Artefatos 3D (GREA3D). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Metodologia e Teoria de projeto, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem paramétrica, prototipagem rápida, fabricação digital, habitação de interesse social, metodologia de projeto, gramática da forma e sistemas generativos de projeto.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Boas Práticas em BIM: Estruturação do Escritório de Projeto para a Implantação do BIM. Guia AsBEA. Fascículo I. São Paulo. Retrieved from: http://www.asbea.org.br/userfiles/manuais/a607fdeb79ab9ee636cd938e0243b012.pdf. Access: Oct. 1, 2020.

BADARNAH, L. Towards the LIVING envelope: Biomimicry for building envelope adaptation. Delft University of Technology, 2012.

BAHRAMI, A. Heteroptera. 2017. Retrieved from https://grasshopper3d.com/group/heteroptera?override. Access: Aug. 7, 2020.

BENYUS, Janine M. Biomimicry: Innovation inspired by nature. New York: Harper Perennial, 2006.

BROD, Gustavo Alcantara; SILVA, Adriane Borda Almeida da; PIRES, Janice de Freitas. Um ensaio para inserção do conceito de processos generativos digitais em estágios iniciais da formação em arquitetura. 2012.

DINO, Ipek Gürsel. Creative design exploration by parametric generative systems in architecture. METU Journal of Faculty of Architecture, v. 29, n. 1, p. 207-224, 2012.

DZIEDZIC, D.; BOGACKA, U.; CISZEK, B. Anatomy of sartorius muscle. Folia morphologica, v. 73, n. 3, p. 359-362, 2014.

EUMIESAWARD. Serpentine Gallery Pavilion 2005 (dismantled). 2005. Retrieved from https://www.miesarch.com/work/1187. Access: Jul. 14, 2020.

FISCHER, Thomas; HERR, Christiane M. Teaching generative design. In: Proceedings of the 4th International Generative Art Conference, Generative Design Lab DIAP, Politecnico di Milano 2001.

FOOD4RHINO. Pufferfish. 2020. Retrieved from https://www.food4rhino.com/app/pufferfish. Access: Feb. 8, 2021.

Google Earth website. Retrieved from: google.com.br/maps. Access: Feb. 9, 2021.

GRAY, Henry. Anatomy of the human body. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918.

ISTOCK. Sartorius Muscle – Anatomy Muscles isolated on white. 2016. Retrieved from https://www.istockphoto.com/br/foto/sart%C3%B3rio-m%C3%BAsculos-anatomia-muscular-isolado-no-branco-gm533846530-94583675. Access: Mar. 30, 2020.

LIGHT, R.; LIN, V.; GOSSARD, D. C. Variational geometry in CAD. Computer Graphics, v. 15, n. 3, p. 171-177, 1981.

MAKE BIM. O que é Design Paramétrico. 2017. Retrieved from https://www.makebim.com/2017/01/31/bim-o-que-e-design-parametrico/. Access: Feb. 2, 2021.

MEIER, M. Kangaroo Physics Simulation for Grasshopper. 2016. Retrieved from https://mkmra2.blogspot.com/2016/11/kangaroo-physics-simulation-for.html. Access: Aug. 2, 2020.

MIGLIANI, A. O que é Madeira Lamelada Colada (MLC ou Glulam)? ISSN 0719-8906. 2019. Retrieved from https://www.archdaily.com.br/br/928061/o-que-e-madeira-laminada-colada-mlc-ou-glulam. Access: Sep. 5, 2020.

MONEDERO, Javier. Parametric design: a review and some experiences. Automation in construction, v. 9, n. 4, p. 369-377, 2000.

NADIRI, P.; MAHDAVINEJAD, M.; PILECHIHA, P. Optimization of Building Façade to Control Daylight Excessiveness and View to Outside. Journal of Applied Engineering Sciences, v. 9, n. 2, p. 161-168, 2019.

OXMAN, Rivka. Theory and design in the first digital age. Design studies, v. 27, n. 3, p. 229-265, 2006.

PROVING GROUND. Lunchbox. 2019. Retrieved from https://provingground.io/tools/lunchbox/. Access: Feb. 8, 2021.

RADWAN, Gehan AN; OSAMA, Nouran. Biomimicry, an approach, for energy effecient building skin design. Procedia Environmental Sciences, v. 34, p. 178-189, 2016.

RAO, Rajshekhar. Biomimicry in architecture. International Journal of Advanced Research in Civil, Structural, Environmental and Infrastructure Engineering and Developing, v. 1, n. 3, p. 101-107, 2014.

SOARES, Theska; ARRUDA, Amilton José. ECOMATERIAIS BIOMIMÉTICOS, UM CAMINHO EFICIENTE PARA A SUSTENTABILIDADE. MIX Sustentável, v. 3, n. 4, p. 29-45, 2017.

TEDESCHI, Arturo. AAD, Algorithms-aided design: parametric strategies using Grasshopper. Le penseur publisher, 2014.

TEER, M. New to the human plug-in? 2016. Retrieved from https://blackspectacles.com/blog/post/extra-features-in-human-free-tutorial. Access: Aug. 2, 2020.

TUNCBILEK, G. Temporary Architecture: The Serpentine Gallery Pavilions. 2013. Master Thesis. Turkey: Middle East Technical University.

VATTAM, Swaroop; HELMS, Michael E.; GOEL, Ashok K. Biologically inspired innovation in engineering design: a cognitive study. Georgia Institute of Technology, 2007.

WOODBURY, Robert et al. Elements of parametric design. Routledge, NY. 2010.

Downloads

Publicado

2021-11-12

Como Citar

LIMA, Elton Cristovão da Silva; MATSUNAGA, Cristina; MENDES, Leticia Teixeira. Exploração do processo de projeto bio-paramétrico baseado na solução para um pavilhão efêmero. Gestão & Tecnologia de Projetos, São Carlos, v. 17, n. 1, p. 65–79, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v17i1.183658. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/183658.. Acesso em: 24 abr. 2024.