(甘肅省城鄉規劃設計研究院有限公司,甘肅蘭州 730000)
在我國大力發展裝配式建筑的背景下,將模塊化策略引入建筑設計階段成為必然。模塊化策略具有功能靈活性、空間適應性、彈性生長性等特點,是一種與建筑設計活動本質相契合、與建筑設計模塊相匹配、與建筑應變發展相適應的設計模式。因此,探究模塊化策略在建筑設計中的應用具有突出的現實意義。
模塊化策略是一種模塊化思想引導下的設計策略,模塊化思想在不同領域表現的形式、內容均存在差異。從抽象層面進行匯總可知,模塊化思想反映了事物個體、整體間的關聯,整體可以解構為諸多個體,諸多功能獨立的個體可重新組合為整體。個體與整體間分解、組合的過程是模塊化思想踐行的過程。模塊化策略主要從系統視角入手,在功能分析的前提下,利用分解、組合的方式,以基本模塊、輔助模塊為基礎進行設計[1]。模塊化策略可促使若干功能不一、規模各異的對象呈現較強的互換性,以達到最佳效益。
模塊化策略是從系統視角入手,有計劃、有目標、由上至下展開的設計工作[2]。一般在方案論證階段,設計人員應從類型、規格等方面對系統構成單元進行詳盡規劃,各模塊間可互相拆分、更替、組合,也可獨立運用。通過將復雜的大問題解構為若干個解決難度較小的小問題,降低設計難度,可以在其他項目中重復使用分解后的獨立模塊。根據設計需求不斷優化模塊單元,整體設計效益較為顯著[3]。
模塊單元的構建與分解包括從部分到整座建筑層面的單元分解,涉及考慮建筑立面外觀、后期維護的單元組合。
模塊單元分解主要從整體視角入手,結合建筑設計需求,將建筑內部構件劃分為相對獨立的若干個單元。如將承重結構分解為若干個底板、外墻板、屋頂模塊單元等,將完善的建筑設備劃分為多個暖通、給排水、電氣模塊單元等。
模塊單元分解完畢后,設計人員需要根據新的建筑空間、功能需求進行組合。例如,將外部圍護結構分解為若干個功能獨立的輕鋼承重框架,根據室外平臺功能進行框架的重新組合。
標準化預制模塊單元主要根據基本模數、擴大模數、分模數等模數,規范模數單元尺寸,保證模塊單元與室內部安裝尺寸具有一致性,提高建筑構件大批量生產的經濟價值,如廚房的空間模數為2 950 mm×1 750 mm[4]。
考慮到模塊單元是相對獨立的單元,由一系列建筑構配件組成,在標準化預制前,可結合國家建筑標準與設計規范,對模塊空間尺寸、單元形式進行統一定型,為建筑部品間互換性、通用性滿足需求提供依據。
從材料形式視角入手,模塊化構件可劃分為鋼材、混凝土、木材及其他新型建筑材料。鋼材具有較好的延展性,可滿足多變建筑形態設計需求。在選擇鋼材構件材質、性能時,需要結合模塊單元運用位置進行恰當選擇。如選擇梁、柱等承重構件材料時,可選擇4 mm厚的鍍鋅鋼板(一次性壓制成型)等承載力較為優良的型鋼,檁條、墻體龍骨等次要受力結構件材料選擇時,可選用2 mm厚的鍍鋅鋼板(冷彎技術成型)等小截面鋼材。
模塊單元間的重疊、拼合、錯位、旋轉組合,可構成多樣化建筑空間。拼合是模塊單元常見組合策略,如陜西省西安市大堂西市博物館選擇12 m×12 m的模塊化單元拼合為基本空間,貫穿棋盤路網、隋唐長安里枋布局,在室內形成了廣闊、連續、完整的展覽空間。可通過模塊單元部分改型獲得新的建筑功能,如2010年西班牙馬德里舉行的SDE2010太陽能十項全能競賽中,HERRERA團隊采取了靈活化、模塊化策略,將若干高×深×寬為3.50 m×7.60 m×1.80 m的模塊單元通過可伸縮、折疊的方式改型為廚衛空間,中間區域經過可移動變換的分隔墻設計為大空間,滿足了74.0 m2以下建筑對舒適度的要求。
項目為我國內部新推出的智慧體驗項目——“智慧小鎮”,包含智慧教育、智慧出行、智慧醫療等諸多智慧場景。該智慧體驗項目對拆除、更新靈活度具有較高要求,具有建設項目周期短的特征,擬選擇模塊化策略進行區域建設。區域用地面積為4.6 m×104 m,在回字形布局中,預先留設了功能性活動場地,其與活動展示走廊構成了洄游路線。
從總體需求上進行分析,智慧體驗項目對更新拆除靈活度、空間適應性具有較高的要求,模塊化策略中模塊間組合、附加構件設計可以提高設計的可行性。主要由于建筑墻板、屋頂、樓板等模塊單元為經長時間提煉形成的高度集成性預制產品,通用于多種功能場合。
從功能需求上進行分析,智慧體驗項目具體功能包括中心活動展示場區、智能化控制展廳、不同產品展示廳、室外展館的內部步道、臨時展廊,表現為活動展示、推動宣傳、人員辦公、產品展示、引導游客等。
(1)模塊單元拆分與連接。
智慧體驗項目對場地步道、展廊功能具有較高要求,為了貫徹功能與形式統一原則,可以將原有模塊單元分解。比如,屋面板是原始模塊單元的代表,具有雨水防護功能,雨水可經屋面板卡縫流入含排水管道的角件內并經角柱流向室外。在室外步道設計時,可選擇基于原始屋面板排水構件的室外防腐模板,由底板延伸為步道,進行專門室外連接構件設計,構成通透性較高的建筑外部展示空間。
在模塊單元與模塊單元、模塊單元與附加構件連接設計時,需要考慮兩者間的組合關系。比如模塊水平拓展組合時,應經箱體角件預留孔洞,配合鋼管定位塊進行定位連接,外墻模塊與增設的鋁合金格柵需要經附加角鋼、原有結構梁固定,再經角鋼、格柵連接。
(2)基于BIM的模塊單元標準化。
確定模塊單元、接口連接方式后,可在事先構建的BIM模塊庫中,錄入智慧體驗項目每個結構部件、模塊單元信息。比如,Q235鍍鋅鋼材角件規格為210 mm×120 mm,屬于連接模塊單元,為模塊吊裝及搬運提供連接點、傳導結構力;鋼化白玻璃材質的夾膠玻璃,厚度規格為(4+4)mm,尺寸需依據模塊單元立面分隔定制,主要功能為黏合玻璃、保證構件透光性、防噪聲、防紫外線。
(3)模塊單元模數化設計。
信息錄入后,設計人員可對BIM數據庫內含有的大量建筑構件信息進行提取、統計,在數據間構建數學邏輯關系。以模塊單元墻體模數化設計為例,墻體“成本”“面積”之間可以通過成本=面積×單價進行關聯,再以墻體明細表導出的方式,獲得與墻體相關的直觀參數。
(4)建筑設備的集成設計。
模塊單元模數化設計完畢后,應進行建筑設備的集成設計,智慧體驗項目中設備主要有給排水設備、暖通設備、照明設備等。以給排水設備為例,需要以廚房、衛浴功能集成為契機,在BIM技術支持下,直觀布置設備、排布管線,優化設備型號、材料種類、連接方式。
(5)模塊單元組合設計。
基于BIM的模塊單元組合設計是智慧體驗項目內部建筑空間形成的最終環節,需要運用基本的錯位、旋轉、拼接、重疊手段,將模塊單元組合。根據智慧體驗項目整體洄游式布局特征,可在BIM多維度視圖中,選擇組團式+線式布局方式,在內部形成兼具內部私密性與開放性的街巷空間。以位于入口的智能化控制中心設計為例,設計人員可以模塊尺寸為拼合依據,將模塊圍繞成一個首尾相接的圓圈,在中心位置構成通高的中央控制大廳,大廳的單元模塊基本組成為系統結構骨架,骨架外立面材料由平面功能特殊需求設計。考慮二層設計局部單元模塊、三層設計局部單元模塊均作為人員辦公功能運行,在二層建筑頂部可構成建筑外部露臺用于人員休憩。
具體設計時,需要運用BIM多維度視圖,通過設置視圖立面、豎向交通,于建筑一層、二層進行外掛樓梯構件的布置。外掛樓梯構件布置完畢后,驗算結構穩定性,再布置大面積監控幕布,實現內部空間多層通高,滿足項目需求。
綜上所述,在模塊化策略中,借助模塊單元的建立,可實現對建筑規模的有效控制,在滿足建筑設計實際需要的同時,增強設計的靈活性、經濟性。因此,在建筑設計過程中,建筑設計人員可根據建筑設計需求,將建筑劃分為若干個模塊單元。根據建筑構件特征,引入BIM標準數據庫,進行模塊的組合及形態調整,解決建筑模塊組合復雜化問題,為建筑設計任務的順利完成提供依據。