{"id":7572,"date":"2018-10-09T08:32:04","date_gmt":"2018-10-09T07:32:04","guid":{"rendered":"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=7572"},"modified":"2018-11-06T08:56:44","modified_gmt":"2018-11-06T07:56:44","slug":"pavillon-icditke-2010","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=7572","title":{"rendered":"Pavillon ICD\/ITKE (2010)"},"content":{"rendered":"<p>Ce pavillon a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u conjointement par le <em>Institute for Computational Design<\/em> (ICD) et le <em>Institute of Building Structures and Structural Design<\/em> (ITKE).<\/p>\n<p>Il est fait de fines lamelles de contre-plaqu\u00e9 \u00e9lastiques et a \u00e9t\u00e9 install\u00e9 \u00e0 Stuttgard en 2010.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_02.jpg\" alt=\"\" width=\"307\" height=\"410\" \/><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_11.jpg\" alt=\"\" width=\"397\" height=\"298\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_09.jpg\" alt=\"\" width=\"425\" height=\"318\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_21.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"480\" \/>Cette construction a \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9e sur ordinateur en prenant compte d\u00e8s le d\u00e9part des contraintes m\u00e9caniques du mat\u00e9riau ainsi que des forces ext\u00e9rieures.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_06.jpg\" alt=\"\" width=\"383\" height=\"287\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Les bandes de contreplaqu\u00e9 sont d\u00e9coup\u00e9es par un robot en plan puis sont assembl\u00e9es entre elles selon des points de connexion qui varient de position le long de la structure. Les \u00e9l\u00e9ments mis en tension g\u00e9n\u00e8rent une rigidit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale qui permet de solidifier l&rsquo;ensemble. Il y a en tout 500 pi\u00e8ces uniques et 80 dispositions possibles de lamelles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/wp-content\/gallery\/icd_research_pavilion_2010\/pavilion_image_17.jpg\" alt=\"\" width=\"555\" height=\"416\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;analyse structurelle en amont s&rsquo;appuie sur un code de 6400 lignes et sur la m\u00e9thode FEM (\u00ab\u00a0finite element method\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cette m\u00e9thode permet la r\u00e9solution d&rsquo;\u00e9quations diff\u00e9rentielles en \u00ab\u00a0discr\u00e9tisant\u00a0\u00bb l&rsquo;objet \u00e9tudi\u00e9:\u00a0 ce dernier est consid\u00e9r\u00e9 comme un ensemble de points ou de segments. En g\u00e9n\u00e9ral, on lui applique une \u00ab\u00a0mesh\u00a0\u00bb, qui est une sorte de grillage abstrait permettant d&rsquo;approcher les r\u00e9actions m\u00e9caniques en regardant quels \u00ab\u00a0noeuds\u00a0\u00bb se d\u00e9placent et comment ils se d\u00e9placent sous diff\u00e9rentes contraintes (tension, poids propre, poids de la neige, vent &#8230;).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ce pavillon a donc, d\u00e8s le d\u00e9part, int\u00e9gr\u00e9 la r\u00e9alit\u00e9 du mat\u00e9riau par des tests physiques, puis la th\u00e9orie coupl\u00e9e \u00e0 la puissance informatique a permis aux concepteurs d&rsquo;\u00e9laborer la forme de mani\u00e8re r\u00e9aliste et de profiler les lamelles pour pouvoir les d\u00e9couper avec un robot.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ce projet s&rsquo;inscrit donc dans un \u00ab\u00a0continuum num\u00e9rique\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ce pavillon a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u conjointement par le Institute for Computational Design (ICD) et le Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE). Il est fait de fines lamelles de contre-plaqu\u00e9 \u00e9lastiques et a \u00e9t\u00e9 install\u00e9 \u00e0 Stuttgard en 2010. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cette construction a \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9e sur ordinateur en prenant compte d\u00e8s le d\u00e9part des contraintes m\u00e9caniques du mat\u00e9riau ainsi que des forces ext\u00e9rieures. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Les bandes de contreplaqu\u00e9 sont d\u00e9coup\u00e9es par un robot en plan puis sont assembl\u00e9es entre elles selon des points de connexion qui varient de position le long de la structure. Les \u00e9l\u00e9ments mis en tension g\u00e9n\u00e8rent une rigidit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale qui permet de solidifier l&rsquo;ensemble. Il y a en tout 500 pi\u00e8ces uniques et 80 dispositions possibles de lamelles. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L&rsquo;analyse structurelle en amont s&rsquo;appuie sur un code de 6400 lignes et sur la m\u00e9thode FEM (\u00ab\u00a0finite element method\u00a0\u00bb). &nbsp; Cette m\u00e9thode permet la r\u00e9solution d&rsquo;\u00e9quations diff\u00e9rentielles en \u00ab\u00a0discr\u00e9tisant\u00a0\u00bb l&rsquo;objet \u00e9tudi\u00e9:\u00a0 ce dernier est consid\u00e9r\u00e9 comme un ensemble de points ou de segments. 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