| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第0章 绪论
0.1 本书研究的背景及来源
0.1.1 数字化时代下建筑设计范式的更迭
0.1.2 复杂建筑与结构理论的整合需求
0.1.3 我国大型公共建筑工程的发展困境
0.2 研究目的和意义
0.2.1 研究目的
0.2.2 研究意义
0.3 相关研究概况
0.3.1 关于数字化建筑设计的研究成果与现状
0.3.2 关于空间结构形态的研究成果与现状
0.4 研究内容与方法
0.4.1 概念界定
0.4.2 研究方法
0.4.3 研究内容
0.4.4 研究框架
0.5参考文献
0.6 图片来源
0.7 表格来源
第1章 大跨建筑非线性结构形态的特质解析
1.1 大跨建筑及其结构形态的特质解析
1.1.1 大跨建筑设计的特点与目标
1.1.2 结构形态之核心角色解析
1.2 “形”与“态”关系的演变
1.2.1 结构形态学的局限
1.2.2 非线性关系的逻辑
1.3 “形”的扩展
1.3.1 从欧氏几何到高级几何
1.3.2 从传统材料到复合材料
1.3.3 从手工建造到数字构型
1.4 “态”的扩展
1.4.1 更高效的结构性能
1.4.2 更舒适的空间性能
1.4.3 更丰富的美学性能
1.5 本章小结
1.6 参考文献
1.7 图片来源
第2章 基于复杂性科学的非线性结构形态理论建构
2.1 复杂性科学与大跨建筑设计的关联建构
2.1.1 复杂性科学的深层解析
2.1.2 复杂性科学引发的哲学思考
2.1.3 复杂系统与非线性结构形态系统的本质关联
2.2 复杂性科学启发下非线性结构形态设计框架建构
2.2.1 设计思维的复杂整合
2.2.2 设计手段的数字协同
2.2.3 设计伦理的至善至美
2.2.4 非线性结构形态的理论框架
2.3 非线性结构形态系统的三种生成途径
2.3.1 非线性结构形态系统的生长途径
2.3.2 非线性结构形态系统的演化途径
2.3.3 非线性结构形态系统的维生途径
2.4 本章小结
2.5 参考文献
2.6 图片来源
第3章 基于涌现生成的单元繁衍
3.1 结构单元繁衍的原理
3.1.1 结构涌现条件
3.1.2 结构生成主体
3.1.3 结构生成逻辑
3.2 结构原型的空间生长
3.2.1 力学结构单元的繁衍
3.2.2 构造结构单元的繁行
3.2.3 生物结构单元的繁衍
3.3 网格原型的几何异规
3.3.1 网格的变换
3.3.2 网格的分形
3.3.3 网格的镶嵌
3.4 本章小结
3.5 参考文献
3.6 图片来源
第4章 基于遗传进化的材料拓扑
4.1 结构的高度优化
4.1.1 网格结构的节点优化
4.1.2 曲面结构的形体优化
4.2 结构的实体拓扑
4.2.1 简单结构的拓扑生形
4.2.2 复杂结构的拓扑生形
4.2.3 自由形态的数字生形
4.3 结构的仿生拟态
4.3.1 桁模混合
4.3.2 性能化装饰
4.3.3 纤维仿生
4.4 本章小结
4.5 参考文献
4.6 图片来源
第5章 基于适应维生的参数逆吊
5.1 逆吊找形法的原理提取
5.1.1 早期的物理逆吊法
5.1.2 发展的数值逆吊法
5.1.3 参数逆吊法的提出
5.2 参数逆吊法实验建构
5.2.1 平台选择
5.2.2 模型原理建构
5.2.3 BSGLM模型及参数
5.2.4 方法验证
5.3 环境适应性调控
5.3.1 基于空间制约的形态调控
5.3.2 基于物理舒适的形态调控
5.3.3 基于美学需求的形态调控
5.4 本章小结
5.5 参考文献
5.6 图片来源
结论