Su Dalgası Deseninin Sürekli Paneller ile Üretimine Yönelik Model Önerisi


Cangür R. E., Er İ. E.

XVIII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 02 Temmuz 2024, ss.601-612

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.601-612
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Adresli: Evet

Özet

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.