{"id":8862,"date":"2019-10-14T09:17:41","date_gmt":"2019-10-14T08:17:41","guid":{"rendered":"http:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=8862"},"modified":"2020-02-09T02:07:34","modified_gmt":"2020-02-09T01:07:34","slug":"8862","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sapi.paris-lavillette.archi.fr\/CTID924\/?p=8862","title":{"rendered":"Application des nouveaux mat\u00e9riaux et technologies dans la construction: ICD \/ ITKE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>ICD et ITKE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La recherche dans le domaine des mat\u00e9riaux et des processus de fabrication sert permet des innovations dans la construction avanc\u00e9e. Le <a href=\"https:\/\/icd.uni-stuttgart.de\/\">Institute for Computational Design and Construction<\/a> (ICD) et le <a href=\"https:\/\/www.itke.uni-stuttgart.de\/\">Institute of Building Structures and Structural Design<\/a> (ITKE) avec des \u00e9tudiants de l&rsquo;universit\u00e9 de Stuttgart ont travaill\u00e9 depuis des ann\u00e9es \u00e0 cr\u00e9er des pavillons exp\u00e9rimentaux. Ces structures racontent en une certaine fa\u00e7on l&rsquo;histoire du design assist\u00e9 par ordinateur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.adsttc.com\/media\/images\/5da8\/ef59\/3312\/fdd7\/5f00\/0700\/slideshow\/6.jpg?1571352402\" alt=\"Innovaci\u00f3n en la construcci\u00f3n: nuevos materiales y nuevas tecnolog\u00edas,Cortes\u00eda de ICD-ITKE\" \/>Le ICD travaille principalment dans deux domaines de la recherche: Le d\u00e9veloppement th\u00e9orique et pratique des processus de design computationnel g\u00e9n\u00e9ratif\u00a0 et l&rsquo;usage de la robotique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.adsttc.com\/media\/images\/58f6\/15e4\/e58e\/cea0\/5200\/0168\/slideshow\/RP1617_21_Process_c-ICD_ITKE.jpg?1492522465\" alt=\"ICD-ITKE Research Pavilion 2016-17,Courtesy of ICD-ITKE University of Stuttgart\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De sa part, le ITKE travaille plut\u00f4t sur la partie structurelle de l&rsquo;architecture. Son objectif est de d\u00e9passer les limites de la technique en appliquant les derni\u00e8res technologies et innovations en ing\u00e9nierie civile et sciences des mat\u00e9riaux.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Exemples de pavillions<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chaque ann\u00e9e le ICD et le ITKE cr\u00e9ent un nouveau pavillion se basant sur des connaissances en sciences de mat\u00e9riax, processus de fabrication et biologie. Je vais pr\u00e9senter quelques exemples.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pavillion 2014-2015<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.adsttc.com\/media\/images\/55ac\/ee20\/e58e\/ce12\/db00\/023f\/large_jpg\/ICD-ITKE_RP13-14_Image01.jpg?1437396506\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cette construction imite un syst\u00e8me utilis\u00e9 par une araign\u00e9e sous l&rsquo;eau\u00a0pour construire ses toiles. En premier est plac\u00e9\u00a0un coffrage en ETFE (un plastique transparent l\u00e9ger) qui est peu \u00e0 peu renforc\u00e9 avec des fils de fibre de carbone, cette partie est la plus innovante et aussi la plus difficile puisque les fibres sont plac\u00e9es par un robot situ\u00e9 \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de la \u00ab\u00a0bulle\u00a0\u00bb qui est auparavant programm\u00e9 pour d\u00e9tecter la surface. Le parcours du bras robotique est calcul\u00e9 de fa\u00e7on \u00e0 construire une structure qui s&rsquo;adapte parfaitement aux besoins sp\u00e9cifiques de la forme. Ce syst\u00e8me permet de ne pas gaspiller du mat\u00e9riel en cr\u00e9ant une structure tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pavillion elytra filament (2017)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.adsttc.com\/media\/images\/58b4\/cd65\/e58e\/ce30\/b100\/003b\/slideshow\/Com_Vitra_VitraCampus_Air_Project_C-JulienLanoo_2017021120552_copy.jpg?1488244058\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ce pavillion fut construit pour une exposition du mus\u00e9e Vitra. Dans ce cas, le syst\u00e8me de ce pavillion se base sur la coque des scarab\u00e9s Elytra. La couverture est form\u00e9e par 40 modules exagonaux. Ces modules sont fabriqu\u00e9s avec une base hexagonale \u00e0 laquelle est ajout\u00e9 de la fibre de carbone et de la fibre de verre embib\u00e9es dans de la r\u00e9sine qui permet de les faire durcir encore plus. Chacun des modules a une disposition diff\u00e9rente des fibres, r\u00e9sultat du calcul structurel r\u00e9alis\u00e9 au pr\u00e9alable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pavillion\u00a02011-2012<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.adsttc.com\/media\/images\/5004\/e8b9\/28ba\/0d4e\/8d00\/0dd6\/slideshow\/stringio.jpg?1414530847\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cet exemple base sa structure sur celle du squellete d&rsquo;un oursin de mer. Le squelette de cet animal est compos\u00e9 de planches\u00a0polygonales jointes entre elles avec un syst\u00e8me sp\u00e9cifique (symilaire aux \u00ab\u00a0finger joints\u00a0\u00bb). Les planches utilis\u00e9es sont toujours trois par trois, de cette fa\u00e7on la r\u00e9partition des charges est meilleure. Les planches sont diff\u00e9rentes entre elles de fa\u00e7on \u00e0 permettre de s&rsquo;adapter \u00e0 n&rsquo;importe quelle forme. Chacune des pi\u00e8ces est fabriqu\u00e9e avec une machine de d\u00e9coupe en 6 axes. La structure est en premier test\u00e9e par ordinateur puis chacune des pi\u00e8ces est fabriqu\u00e9e pour finalement construire le pavillion sur place.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Conclusion<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Je pense que ce type de syst\u00e8mes de production sont tr\u00e8s innovants et tr\u00e8s int\u00e9ressants mais que pour certains cas. La plus grande partie de l&rsquo;architecture produite avec des robots ou des syst\u00e8mes symilaires est toujours appliqu\u00e9e \u00e0 petite \u00e9chelle. Je pense que ces syst\u00e8mes peuvent \u00eatre dans certains cas beaucoup mieux adapt\u00e9s \u00e0 des situations, mais que par m\u00e9connaissance ou manque de popularit\u00e9 ne sont pas si souvent utilis\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ICD et ITKE La recherche dans le domaine des mat\u00e9riaux et des processus de fabrication sert permet des innovations dans la construction avanc\u00e9e. Le Institute for Computational Design and Construction (ICD) et le Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE) avec des \u00e9tudiants de l&rsquo;universit\u00e9 de Stuttgart ont travaill\u00e9 depuis des ann\u00e9es \u00e0 cr\u00e9er des pavillons exp\u00e9rimentaux. Ces structures racontent en une certaine fa\u00e7on l&rsquo;histoire du design assist\u00e9 par ordinateur. Le ICD travaille principalment dans deux domaines de la recherche: Le d\u00e9veloppement th\u00e9orique et pratique des processus de design computationnel g\u00e9n\u00e9ratif\u00a0 et l&rsquo;usage de la robotique. De sa part, le ITKE travaille plut\u00f4t sur la partie structurelle de l&rsquo;architecture. Son objectif est de d\u00e9passer les limites de la technique en appliquant les derni\u00e8res technologies et innovations en ing\u00e9nierie civile et sciences des mat\u00e9riaux. Exemples de pavillions Chaque ann\u00e9e le ICD et le ITKE cr\u00e9ent un nouveau pavillion se basant sur des connaissances en sciences de mat\u00e9riax, processus de fabrication et biologie. Je vais pr\u00e9senter quelques exemples. Pavillion 2014-2015 Cette construction imite un syst\u00e8me utilis\u00e9 par une araign\u00e9e sous l&rsquo;eau\u00a0pour construire ses toiles. 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