{"id":6831,"date":"2018-01-11T22:45:26","date_gmt":"2018-01-11T21:45:26","guid":{"rendered":"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=6831"},"modified":"2018-10-18T18:47:07","modified_gmt":"2018-10-18T17:47:07","slug":"pavillon-en-voile-tendu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=6831","title":{"rendered":"Pavillon en voile tendu"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-6845\" src=\"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/DXO_01361.jpg\" alt=\"Shot with DxO ONE\" width=\"5406\" height=\"3604\" srcset=\"https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/DXO_01361.jpg 5406w, https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/DXO_01361-300x200.jpg 300w, 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surface tendue.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-6834\" src=\"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2.png\" alt=\"2\" width=\"1852\" height=\"994\" srcset=\"https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2.png 1852w, https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-300x161.png 300w, https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-1024x550.png 1024w\" sizes=\"(max-width: 1852px) 100vw, 1852px\" \/><\/p>\n<ol>\n<li>On commence par l&rsquo;ancrage\u00a0des bords de la surface, en s\u00e9lectionnant les points du quadrillage gr\u00e2ce \u00e0 la commande \u00ab\u00a0NakedVertices\u00a0\u00bb et en ne prenant que les points aux extr\u00e9mit\u00e9s\u00a0en sortant de cette commande au niveau de la sortie \u00ab\u00a0NakedPts\u00a0\u00bb.<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" 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perpendiculaires.<\/p>\n<ol>\n<li>Cr\u00e9ation des\u00a0courbes dans l&rsquo;axe\u00a0A et l&rsquo;axe B, perpendiculaires, \u00e0 partir de plans qui coupent notre surface orthogonalement\u00a0ces deux axes, puis transformer ces courbes en polylignes.<\/li>\n<li>D\u00e9calage de ces lignes pour cr\u00e9er l&rsquo;\u00e9paisseur des nervures pour chaque c\u00f4t\u00e9 A et B<\/li>\n<li>Cr\u00e9ation des intersections entre les nervures<\/li>\n<li>Puis au niveau de l&rsquo;intersection, cr\u00e9er les encoches en cr\u00e9ant des rectangles \u00e0 partir d&rsquo;un point central et des points d&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9s de chaque nervure.<\/li>\n<li>Transformer ces nervures en surfaces<\/li>\n<li>Mettre \u00e0 plat pour la d\u00e9coupe laser<\/li>\n<\/ol>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-6840\" src=\"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Final.png\" alt=\"Final\" width=\"948\" height=\"1009\" 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Ce projet utilise le principe de la toile tendue, en se servant notamment des fonctionnalit\u00e9s de Kangaroo sur Grasshopper qui ont pour particularit\u00e9s de permettre d&rsquo;imposer des contraintes physiques dans le param\u00e9trage de l&rsquo;objet. Cr\u00e9ation de la forme La forme a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e \u00e0 partir d&rsquo;une surface mesh \u00ab\u00a0MeshPlane\u00a0\u00bb quadrill\u00e9e sur laquelle on a fix\u00e9 plusieurs contraintes au niveau de la commande \u00ab\u00a0Solver\u00a0\u00bb de Kangaroo dans l&rsquo;entr\u00e9e \u00ab\u00a0GoalsObjects\u00a0\u00bb afin de pouvoir cr\u00e9er cette surface tendue. On commence par l&rsquo;ancrage\u00a0des bords de la surface, en s\u00e9lectionnant les points du quadrillage gr\u00e2ce \u00e0 la commande \u00ab\u00a0NakedVertices\u00a0\u00bb et en ne prenant que les points aux extr\u00e9mit\u00e9s\u00a0en sortant de cette commande au niveau de la sortie \u00ab\u00a0NakedPts\u00a0\u00bb. 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