XVIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 02 Temmuz 2024, ss.601-612
Bu çalışmanın amacı, su dalga desenlerinin üretimi için parametrik panel üretim modeli geliştirmektir. Bu model ile üretilen panellerin
döşendiğinde derz geçişlerinin sürekli olması ve bu sürekliliğin paneller döndürülerek döşendiğinde de devam etmesi amaçlanmıştır.
Parametrik panel üretim modeli için Rhino Grasshopper kullanılmıştır. Modele sırasıyla yüzey oluşumu, su dalgası deseninin üretimi
ve döşeme simülasyonu olmak üzere üç adımdan oluşmaktadır. Su dalgası deseni elde edebilmek için oluşturulan yüzey üzerindeki
noktalar z düzleminde hareket ettirilmektedir. Panel sürekliliği, kenar üzerinde hareket ettirilen noktaların kenar orta noktalarına
göre ayna simetrisi alınarak sağlanmıştır. Önerilen model sayesinde su dalgası deseninde kenar sürekliliğine sahip paneller
üretilmiştir. Ayrıca panellerin farklı yönlerde çevrilerek sürekliliğini kaybetmeden döşenebilmesi sağlanmıştır. Ancak panellerin fiziksel
üretimleri denenmemiştir. Dijital modelleme ortamı için kurgulanan model, su dalga deseni üretiminde sürekli panellerin kullanımıyla
ilgili özgün bir parametrik yaklaşım sunmaktadır. Model çıktılarının ilerleyen çalışmalarda fiziksel üretim deneyleri için altlık
oluşturacağı düşünülmektedir
The aim of this study is to develop a parametric panel production model for generating water wave patterns. The continuous
alignment of joints when the panels are laid and ensuring this continuity even when the panels are rotated during installation are
targeted with this model. Rhino Grasshopper was used for the parametric panel production model. The model consists of three steps:
surface formation, wave pattern generation, and installation simulation. Points on the surface created to obtain the water wave
pattern are moved along the z-plane. Panel continuity is ensured by taking mirror symmetry with respect to the edge midpoints of
the points moved on the edge. As a result of the proposed model, panels with edge continuity in the water wave pattern have been
produced. Additionally, the ability to lay panels in different directions without losing continuity has been ensured. However, physical
production of the panels has not been tested. The model developed for the digital modeling environment provides an original
parametric approach to the use of continuous panels in water wave pattern production. Future research is expected to use the model's
outputs as a foundation for actual production experiments.