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建筑单元组合:三种模式及特点

【摘要】:单元是这种重复组合中最基本的组成元素,又被称为“母题”。二维组合以一维组合为基础,单元体的组合比一维模式更为多样化,主要有邻接式、分散式和网格式三类。图3-49二维组合模型示意图邻接式;分散式;网格式邻接式邻接式是单元组合中最基本的一种模式,出现在各类组合模式中。轴线对称或中心对称的单元的组合,可以限定出建筑的轴线。

在基本形态学中,单元是指重复的、较小的形体,被作为基本单元所设计,以形成一个较大的形体。单元是这种重复组合中最基本的组成元素,又被称为“母题”。

单元是进行创作的原始切入点,并且是可以被明确识别的组成体。由单元的重复、变化而生成的建筑整体,具有鲜明的形象特征。

单元组合可以通过多种形状的基本形来完成,如正方形、三角形、圆形等,由这些基本形又能衍生出许多基本母题(见图3-42)。

图3-42 单元的基本形及衍生

单元组合一方面在一定程度上是出于设计和功能的需求,另一方面也是为了满足审美和精神等方面的需要,在特定的历史条件下,又成为一种制度和传统的需要。

1.特征

1)简化功能相似和组织复杂的空间

自然界中最基本的秩序是由“重复”来形成的,“重复”是组织艺术中最原始、最基础的手段,几乎出现在一切建筑中,建筑内部空间和布局的重复是更高层次的空间组织艺术——单元空间的重复。单元空间是简洁的,它的重复却能给建筑带来丰富的形式和复杂的空间。

许多博览建筑通常采用单元空间的重复和组合给人们营造怀旧氛围,具有很强的历史意义和情趣。

2)使建筑空间秩序易于建立

单元空间可以通过重复和组合表现出强烈的秩序和理性,引发人们精神上的共鸣,成为人们的精神场所,这种意义往往体现在严肃的公共建筑上,如公墓建筑等。

3)有利于建筑规模扩建

单元组合具有一定的功能意义,其意义体现在这种空间组合方式有良好的适应性,对于任何类型的建筑都有效,并且利于改建和扩建。

单元组合的构成手法使建筑具有可生长性和可再生性,能够与自然建立和谐共生的关系,建造过程节能、简便、省时,具有生态意义。

4)审美意义和时空意义

单元创造出各种以重复为特征的美的形式——韵律美,包括连续韵律美、渐变韵律美、起伏韵律美和交错韵律美等。

单元组合可以将时间因素注入三维设计中,赋予建筑空间以运动和变化,使人在空间中体验到时间的转换。

5)生成意义

通过研究点、线、面等基本元素不定的组合、分离、相交、相异、凝聚、分散等各种生成关系,可使设计过程理性化、逻辑化。

对于初学者来说,单元组合是最简单也是最为常用的建筑形态处理手法,从空间出发,认识单元空间重复组合的组织方式,对提高设计能力会有一定的促进作用。

2.基本模式

从空间构成的角度可以将单元组合基本模式分为三类:一维组合、二维组合和三维组合。

1)一维组合

一维组合也称线式组合,是将若干单元按一个方向进行组合,有并列式与带状式两种组合方式(见图3-43)。

(1)并列式

并列式指单元并列放置在一起,可有一定间隔,也可没有间隔,单元的排列方式在一个方向上进行。

图3-44中,某联排式住宅由六个线性单元空间并列相接在一起,展示出“模数化”的特征。图3-45中,并列式单元体重复排列,表现了空间的连续性。

图3-43 一维单元组合示意图

图3-44 某联排式住宅

(2)带状式

带状式指单元在一条带状空间上进行排列组合,是线性构图,线本身的形式是多变的,有直线、曲线、折线等,有很强的适应性,可以根据不同的地形条件形成不同的形式。这种组合模式把重点放在线和运动上,所包含的内容中最关键的问题是通道和方向(见图3-46~图3-48)。

图3-45 阿普利克斯工厂

图3-46 德国汉堡办公建筑

图3-47 库瓦赛大学学生公寓

图3-48 柏林ANTHROPOLIS办公楼

2)二维组合

二维组合是将主体单元在一个平面上以两个或多个方向进行组合。二维组合以一维组合为基础,单元体的组合比一维模式更为多样化,主要有邻接式、分散式和网格式三类(见图3-49)。

图3-49 二维组合模型示意图

(a)邻接式;(b)分散式;(c)网格式

(1)邻接式

邻接式是单元组合中最基本的一种模式,出现在各类组合模式中。二维邻接是单元在同一个平面内,通过一个或多个面对面或边对边的完全接触或不完全接触集合而成的组合模式。由相同单元的完全接触形成的组合具有明显的特点,组合以后的两个或多个单元构成另一个更大的单元体(见图3-50~图3-53)。

图3-50 王屋山地质公园

图3-51 蚌埠玻璃设计院幼儿园

图3-52 日本某学习院图书馆

图3-53 广东美术馆

(伍乐园,1997年)

(2)分散式

分散式涉及空间和形体的组群,没有确定的模式,是以空间和集中组群安排的关系为基础的。所有的单元,不论是形体还是空间,在同一个平面中彼此靠近,但不相互接触,它们之间的关系往往看似没有规律或不相关,在空间和形体的表达上突出随意性和偶然性。在这种组合模式下,单元体之间通过“场”的能量紧紧地凝聚起来,如图3-54~图3-57所示。其中,图3-54中,雅虎园的基地被四车道分成不等的两块,为使各标准化的办公楼建立起视觉上的统一,结合内部办公、公共活动,中厅、平台、健身房等与外部的绿地室外运动场所等进行规划设计,将四座“单元式”的设计重复运用在建筑群中,为长时间在办公室的上班族创造一个全新的充满活力的工作环境。

图3-54 雅虎园

(美国,加利福尼亚)

图3-55 杭州黄龙饭店

(程泰宁,1986年)

图3-56 瑞典住宅

图3-57 印度商学院

(3)网格式

网格式二维组合是最规整、秩序性最强的组合方式,也是建筑单元组合中常用的一种模式。“网格”可以理解为从基本几何形的重复中发展出来的一种重复的方式,是把几何形多倍数地重复组合、分割和灵活的运用,即由一个规整的正方形、矩形、三角形或多边形的基本网格单元重复组合得来(见图3-58)。

图3-58 美国学院生命保险公司总部

3)三维组合

三维组合是将单元体同时在水平方向和垂直方向上进行重复和变化,是在一维组合和二维组合基础之上形成的,其所形成的空间和形体更为丰富和复杂。

3.构成方法

1)对称

相同或相似单元的对称,给人稳重、均衡的感受。轴线对称或中心对称的单元的组合,可以限定出建筑的轴线。很多著名建筑都通过对称达到了完整统一(见图3-59、图3-60)。

图3-59 上海博物馆

(邢同和,1996年)

图3-60 香港理工大学

2)交错

交错是将单元按照一定规律在二维平面或三维空间中交织穿插设置,表现出有组织的变化,富有节奏感和韵律感(见图3-61~图3-63)。

图3-61 某办公楼

图3-62 墨西哥立方塔

(E.C.毕诺斯/J.A.安德鲁,2003年)

3)组团

组团是将功能上类似的空间单元按照形状、大小或相互关系方面的共同视觉特征,构成相对集中的建筑空间;也可以把不同的空间,通过紧密的连接和轴线控制等手段构成组团。组团式构成具有连接紧凑、灵活多变、易于增减和变换组成单元而不影响其构成的特点。图3-64为包豪斯研究的九个正方形单元的不同组合方式。

图3-63 赫尔辛基萨诺马大楼

图3-64 单元组团

4)旋转

旋转是使一个或几个单元围绕一个中心运动,可以有一个或多个旋转中心(见图3-65~图3-67)。

图3-65 郑州升达艺术馆

(顾馥保,1998年)

图3-66 解放军总医院

图3-67 单元旋转

5)相似与变形

相似与变形是用改变单元空间大小、比例、方位、数量的方法,形成近似单元的组合。这种组合方式整体上表现为一种“自我相似性”的复制与重复,具有整体的统一性,在局部上则灵活多变,有助于形成独特的形体效果(见图3-68、图3-69)。

图3-68 深圳南海酒店

(陈世民,1985年)

图3-69 加纳国家剧院

(程泰宁,1992年)

6)移位

和旋转不同,运用移位手法的单元在移动时方向保持不变。常见的是垂直和水平方向的移位,对角线方向的移位产生两个方向上的变化,因此带来更丰富多样的效果。移位也可以理解为单元体之间的相对滑动。如图3-70所示,主体为两个相同单元体,二者最初的位置是并列的,一方经过对角线方向移位以后,二者的相对位置与关系发生了改变,两个单元体变为相对错位的不稳定关系,从而使整个建筑产生动感。

图3-70 福冈银行佐贺分行(形态分析)

单元组合中的加减法、叠加法等同网格的构成手法类似,此处不再赘述。以上几种手法是针对单元空间组合方式在形式上的分类,研究目的是巧妙地运用这种构成艺术将单元空间进行组合,将不变的空间元素在重复中演绎为千变万化的建筑形态(见图3-71~图3-77)。

图3-71 丹东火车站

图3-72 意大利皮耶韦城科学院

图3-73 某办公楼

图3-74 某国外住宅

图3-75 某文化中心

图3-76 某办公楼

图3-77 欧洲人权法院