Inhalt

  • 1 Einleitung
  • 2-Effizienz
  • 3 Verwendet von geodätischen Kuppeln
  • 4-Komponenten
  • 5-Beispiele von geodätischen Kuppeln
  • 6 Verwandte Artikel auf der Gestaltung von Gebäuden Wiki.

Einleitung

Die geodätische Kuppel wurde Ende der 1940er Jahre vom amerikanischen Ingenieur und Architekten Richard Buckminster Fuller entwickelt., Geodätische Kuppeln sind kugelförmige Strukturen, die aus einem Netzwerk von Dreiecken bestehen, die einen selbstausgleichenden strukturellen Rahmen bieten, der minimale Materialien verwendet. Das Wort Geodätisch ist lateinisch und bedeutet „Erdteilung“.

Buckminster Fuller entwarf die geodätische Kuppel nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen seiner Experimente, um erschwingliche und effiziente Wohnungen zu schaffen, die schnell aus massenproduzierten Teilen gebaut werden konnten. Die Kuppeln sind in der Regel leicht und einfach zu montieren und können im Gegensatz zu vielen anderen strukturellen Systemen große Flächen umschließen, ohne dass interne Säulen erforderlich sind.,

1953 entwarf Buckminster Fuller die erste kommerzielle Kuppel für den Hauptsitz der Ford Motor Company in Michigan, woraufhin er 1954 ein Patent für die Kuppel erhielt. Er lieferte auch eine große Anzahl von Kuppeln an das US-Militär, mit denen Radarstationen (Radome) in Anlagen rund um den Polarkreis abgedeckt wurden.

Efficiency

Geodätische Kuppeln sind effiziente Strukturen auf verschiedene Arten:

  • Sie basieren auf einem Netzwerk von Dreiecken, die sehr stabile Formen haben., Wenn eine Kraft auf die Ecke eines Dreiecks ausgeübt wird, behält sie ihre Form bei, während andere Formen wie Rechtecke verzerrt werden. Dies bedeutet, dass geodätische Kuppelgebäude stark und widerstandsfähig gegen Kräfte wie Schneelasten, Erdbeben und Wind sind.
  • Die strukturelle Effizienz von geodätischen Kuppeln bedeutet, dass sie weniger Material benötigen als herkömmliche Gebäude.
  • Für das Volumen, das sie umschließen, haben geodätische Kuppeln eine viel kleinere Oberfläche als herkömmliche „kastenförmige“ Gebäude., Dies bedeutet, dass es einen reduzierten Bereich gibt, der äußeren Temperaturänderungen ausgesetzt ist, und so können sie weniger teuer zu heizen und zu kühlen sein.
  • Der Bau von geodätischen Kuppeln kann sehr schnell sein und erfordert möglicherweise keine schwere Ausrüstung. Diese Baubarkeit wird durch die Verwendung vorgefertigter Komponenten verbessert.

Verwendung von geodätischen Kuppeln

Es wird angenommen, dass es heute weltweit mehr als 300.000 geodätische Kuppeln gibt. Sie können in einer Vielzahl von Größen gebaut werden, wobei die größte die Fukuoka-Kuppel mit einem Durchmesser von 216m ist, ein Baseballstadion in Japan.,

Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Sportstadien.
  • Theater.
  • Gewächshäuser.
  • Hallen.
  • Kinderspielplätze.
  • Notunterkünften.
  • Militärunterkünfte.
  • Radome.

Komponenten

Die verwendeten Materialien für geodätische Kuppeln sind sehr unterschiedlich. Für einfache, bewegliche Konstruktionen können Holz -, PVC-oder verzinkte Stahlrahmen verwendet werden, die mit einer dünnen Architekturmembran (wie PVC-Polyester oder ETFE-Folie) überzogen sind., Größere, dauerhaftere Strukturen wie Sportstadien wurden mit Aluminium-und Stahlrahmen gebaut, die mit Materialien wie Kupfer -, Aluminium -, Acryl-und Plexiglasplatten überzogen sind.

Beispiele für geodätische Kuppeln

Geodätische Kuppeln sind auf der ganzen Welt zu sehen, darunter:

  • Die amerikanische Ausstellung auf der Expo 67 in Montreal.
  • Die größte geodätische Kuppel auf 216m in Fukuoka, Japan.
  • Das Raumschiff Earth Centre des Epcot Centre.
  • Die Voliere im Queen ‚ s Zoo, USA.
  • EcoCamp Patagonia hotel – das erste geodätische dome hotel, Chile.,
  • Die biomes at the Eden Project in Cornwall, UK.

Verwandte Artikel zum Entwerfen von Gebäuden Wiki.

  • Blobitecture.
  • Buckminster Fuller.
  • Dali Theater und Museum.
  • Glasfaser.
  • Habitat 67.
  • Die Geschichte der Gewebestrukturen.
  • Thermisches Verhalten architektonischer Gewebestrukturen
  • Frei Otto.
  • Letzte Futures: die Natur, die Technik und das Ende der Architektur.
  • Lange Spannweite Dach.
  • Megastruktur.
  • Millennium Dome.
  • Nakagin Kapsel Turm.
  • Pendentive Kuppel.,
  • Die Entwicklung der strukturellen Membranen.
  • Das thermische Verhalten von Räumen, die von Gewebememembranen umschlossen sind.
  • Gebäudetypen.
  • Arten von dome.
  • Warum sind Kuppeln beliebt?
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