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대형 건축 설계 회사들이 사용하는 상위 10가지 건축 모델링 기법 분석

대형 건축 설계 회사들이 사용하는 상위 10가지 건축 모델링 기법 분석


BIG Architects의 디자인 철학은 혁신, 돌파구, 효율성이라는 핵심 가치를 항상 바탕으로 하고 있으며, 그들의 설계는 부인할 수 없는 설득력을 지니고 있습니다. BIG는 설계 공모전에 참여할 때마다, 당선 여부와 관계없이, 그들의 작품은 업계 안팎에서 금세 화제의 중심에 서게 됩니다.

많은 사람들은 BIG의 자유분방한 디자인 아이디어에 감탄하며 그들의 작품이 언제나 대중을 놀라게 할 것이라고 생각합니다. 하지만 사실, 그들의 디자인 중 상당수는 완전히 독창적인 것은 아니며, 건축 분야에서 가장 흔히 사용되는 10가지 모델링 기법을 교묘하게 적용한 결과물입니다. 이제 이러한 기법들의 적용 논리를 함께 살펴보겠습니다.
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幕墙应용방案

변위 설계 기법

변위 설계는 건축 창작에서 매우 고전적인 창의적 기법입니다. 건물의 다양한 요소나 볼륨을 변위, 각도 비틀림, 상하 반전 또는 위치 오프셋으로 배치함으로써 건물의 공간적 위계를 풍부하게 할 뿐만 아니라 전체 형태에 독특한 리듬감을 부여하고 궁극적으로 참신하고 독창적인 시각적 효과를 창출할 수 있습니다.
실제로 이 기법은 층의 분산 배치와 건물 형태의 변형을 통해 구현될 수 있습니다. **트위스트 박물관**을 예로 들어보겠습니다. 이 건물의 원형은 직육면체입니다. 설계자는 중앙 부분을 90도 회전시키고, 파사드에 변형을 가함으로써 건물에 독특하고 역동적인 리듬감을 부여했습니다.
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트위스트 뮤지엄은 BIG가 노르웨이에서 완공한 첫 번째 프로젝트입니다. "거주 가능한 다리"로 설계된 이 건물은 구불구불한 란셀바 강을 가로지르며 예브나케르의 키스테포스 조각 공원에 완전히 새로운 예술 체험 공간을 만들어냅니다. 단순한 회전 구조 덕분에 건물은 저지대의 숲이 우거진 강둑에서 북쪽의 높은 언덕까지 자연스럽게 뻗어 나갈 수 있습니다. 주변 경관과 연결되는 연속적인 통로 역할을 하는 이 건물은 북쪽과 남쪽 양쪽에 주요 출입구를 두고 있습니다.

남쪽 입구로 들어오면 방문객들은 길이 16미터의 알루미늄 외장 ​​철골 다리를 건너 복층 높이의 공간에 도달하여 북쪽 경관의 탁 트인 전경을 감상할 수 있습니다. 또한, 길이 9미터의 보행자 육교가 이 공간과 연결되어 있어 관광 코스를 더욱 확장할 수 있습니다.
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건축 회전 기법

건축 회전 기법은 설계 단계에서 건물의 본체, 구성 요소 또는 내부 공간을 회전시켜 건물의 전체적인 형태와 평면 배치를 변경하는 것을 말합니다. 동시에 건물의 방향과 출입구 위치를 유연하게 조정하여 다양한 대지 환경과 공간 기능 요구 사항에 더욱 잘 맞출 수 있습니다. 이러한 설계 기법은 독창적인 건축 스타일을 창출하고 대중의 관심을 쉽게 끌 수 있습니다.

회전 설계를 통해 공간의 확장 방향을 바꾸어 주변 환경과의 조화로운 관계를 형성하고, 이를 출발점으로 삼아 건축 형태와 공간의 다양화된 변화를 이끌어낼 수 있습니다. 그러나 회전 설계는 건물 전체 구조의 불연속성을 야기하여 내진, 내풍, 전복 방지 성능 기준을 충족하기 어렵게 만들 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

'인터넷 스타 건축가'에서 세계적인 최고 디자인 회사로 발돋움하는 발판으로서, BIG는 2010년 상하이 엑스포의 덴마크관을 통해 중국 대중의 주목을 받기 시작했으며, 이 작품은 BIG가 덴마크 외에서 완공한 첫 번째 프로젝트이기도 합니다.

이 파빌리온은 회전 기법의 전형적인 적용 사례입니다. 건물 부피의 일부를 중심축을 기준으로 회전시켜 공간의 개폐 방향을 바꾸는 방식입니다. 파빌리온은 내부와 외부 공간을 나누는 두 개의 원형 통로로 구성되어 있습니다. 높은 곳에서 내려다보면 파빌리온 전체가 나선형 모양을 하고 있어 전통적인 파빌리온의 폐쇄적인 구조를 탈피하고 방문객들이 관람 내내 실내와 실외 공간을 오가며 역동적인 경험을 할 수 있도록 합니다.
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건축적 상호침투 기법

건축적 상호침투 기법이란 서로 다른 건축 볼륨이나 디자인 요소를 관통하고 중첩시켜 풍부하고 다채로우며 표현력이 뛰어난 건축 형태를 만들어내는 기법을 말합니다. 이 기법은 건물의 공간감과 위계감을 강화할 뿐만 아니라 주변 환경과 더욱 자연스럽게 조화를 이루도록 합니다.

서로 관통하는 공간적 관계는 두 개의 서로 다른 공간 영역이 겹치면서 시작되며, 궁극적으로 공유된 전이 공간을 형성합니다. 이러한 기법을 통해 설계자는 건축 공간의 확장 방향을 바꾸고 역동적이고 표현력 있는 형태 공간을 만들어낼 수 있습니다. 예를 들어, 서로 다른 형태의 두 건물 볼륨을 특정 지점에서 관통시킴으로써 독특한 형태와 방향 전환을 만들어낼 수 있습니다.

하이츠 교육 단지는 수직 중심축을 중심으로 바깥쪽으로 확장되어 여러 층의 녹지 발코니가 층층이 쌓인 계단식 건물을 형성합니다. 건물 전체는 고정된 회전축을 중심으로 회전 및 적층된 5개의 직사각형 바닥 슬래브로 구성되어 캠퍼스 공동체의 친밀감을 유지하는 동시에 단층 건물의 공간 활용 효율성을 고려했습니다. 강의실 외부 확장 공간에 녹지 발코니를 설계하기 위해 각 바닥 슬래브는 중심축을 중심으로 특정 각도로 회전되었습니다.

4층 높이의 발코니는 건물 내부를 관통하여 야외 휴식 공간으로 바로 연결됩니다. 1층의 넓은 발코니는 학교와 지역 사회가 함께 사용하는 공공 활동 공간으로 활용될 수 있습니다.
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곡선 및 유선형 형태 기법

건축 디자인에서 곡선과 유선형 형태의 적용은 일반적이고 핵심적인 모델링 기법입니다. 곡선과 유선형 요소를 도입함으로써 건물에 움직임과 유려함을 더하고 전체적인 예술적 가치를 높일 뿐만 아니라 주변 환경과 더욱 조화롭게 어우러지게 할 수 있습니다.
디자인에서 곡선 형태는 건물의 부드러운 질감을 표현하고 공간적 연속성을 만들어내는 데에도 사용될 수 있습니다. 직선과 꺾은선이 주는 딱딱하고 차가운 느낌과 대조적으로, 곡선은 건물에 더욱 부드럽고 친근한 시각적 경험을 선사합니다.

건물이 사방이 공원으로 둘러싸인 부지에 위치한다는 특성을 고려하여, 설계자는 파빌리온 내부 공간을 아치형으로 디자인하여 360도 자연 경관을 담아내는 효과를 연출했습니다. 그 결과, 각기 다른 8개의 기능 공간이 자연스러운 아치 형태로 조성되었고, 곡선형 복도로 연결되어 유기적이고 통일된 전체를 이루게 되었습니다.
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오목-볼록 디자인 기법

오목-볼록 디자인 기법은 건물의 외관에 의도적으로 오목하고 볼록한 형태를 배치하여 건물의 모습을 변화시키고, 독특한 빛과 그림자 효과를 창출하며, 시각적 역동성을 높이는 기법입니다. 이러한 디자인은 건물의 인지도와 매력을 향상시킬 뿐만 아니라, 예술적 표현력과 입체감을 증진시킵니다.

오목-볼록 및 변위 처리 기법은 건물 외관 디자인에서 건물 단위의 전체적인 형태부터 구성 요소 및 세부 장식에 이르기까지 널리 사용됩니다. 이 기법의 장점은 조작이 간편하고 제어력이 뛰어나다는 점이며, 탁월한 명암 효과, 리듬감과 역동성을 창출하여 건축 공간의 분위기와 질감을 향상시키는 데 필수적인 역할을 합니다.
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건축적 반복 기법

건축적 반복 기법이란 디자인에서 동일한 요소, 형태, 색상 및 재료를 반복적으로 사용하여 시각적 조화와 통일성을 창출하는 것을 말합니다. 단일 요소를 다양한 각도와 조합으로 배치하여 대규모 구성을 만들어냄으로써 건물의 전체적인 추진력을 효과적으로 강화하고 리드미컬한 시각적 효과를 창출할 수 있습니다.

이 기법은 명확한 건축 언어를 확립하고 건물의 인지도를 높이며 건설 비용을 일정 부분 절감하는 데 도움이 됩니다. 그러나 지나친 반복은 건물의 형태를 단조롭고 혁신성이 부족하게 만들 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 설계자는 전체적인 조화를 유지하면서 변화와 대비 요소를 적절히 통합해야 합니다.
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스트레칭 기법

스트레칭 기법이란 건물의 특정 부분을 과장되게 늘려 시각적 초점을 만들어 건물의 긴장감과 시각적 효과를 극대화하는 기법을 말합니다. 디자인 실무에서는 건물의 핵심 특징을 부각하고 전체 디자인의 마무리를 장식하는 데 자주 사용됩니다.
늘어나는 형태의 디자인은 건물의 공간적 형태를 변화시키고, 위계감과 입체감을 높일 뿐만 아니라, 건물의 상징적인 특징을 형성할 수 있습니다. 이는 대중의 관심을 빠르게 끌어모을 뿐만 아니라, 과장된 형태를 통해 디자인 콘셉트와 예술적 함의를 표현할 수 있게 해줍니다.

또한, 연장된 부분과 본관 건물의 연결 방식은 서로 다른 연결 방식으로 인해 매우 표현력 있는 형태를 띠게 되어 건물의 시각적 효과를 더욱 풍부하게 할 것입니다.
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골절 기법

파쇄 기법의 설계 목적은 규칙적인 형태의 질서와 자유로운 변화의 역동적인 아름다움 사이의 균형을 맞추는 데 있습니다. 이 기법을 통해 설계자는 건물의 전체적인 질서를 유지하면서도 부분적인 "파쇄" 처리를 통해 자유로운 요소를 도입할 수 있으며, 결과적으로 더욱 역동적이고 긴장감 넘치는 건축물을 만들어낼 수 있습니다.
이 기법은 건축 디자인에 독특한 매력을 더하며, 건물에 역동적인 아름다움과 강렬한 시각적 효과를 부여할 수 있습니다. 기존의 틀을 깨는 획기적인 디자인 기법으로서, 파쇄 기법은 정형화된 형태의 폐쇄적이고 단조로운 느낌을 탈피할 수 있습니다.

비록 정형화된 형태의 완전성을 깨뜨리기는 하지만, 건물의 전체적인 질서를 근본적으로 파괴하는 것은 아니라는 점에 주목해야 합니다. 오히려 이러한 부분적인 "손상"은 자유와 규칙 사이의 대립과 공생 관계를 부각시킵니다.
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건축 생체 모방 기술

건축생명공학은 생명공학의 중요한 한 분야입니다. 생물계의 다양한 유기체의 기능, 구조 및 형태에서 영감을 얻어 연구 결과를 건축 창작에 적용함으로써 건축 설계 및 도시 계획의 문제점을 해결하고, 건물과 자연환경의 관계를 조화롭게 하며, 생태 균형을 유지하는 데 기여합니다.

건축 모방 기법은 생물의 형태, 기능, 구조 및 재료적 특성을 모방하여 생명력과 생태적 가치를 지닌 건축물을 창조하는 것을 의미합니다. 이 기법은 인간, 건축물, 자연의 조화로운 공존을 촉진할 뿐만 아니라 미래 건축 설계에 새로운 아이디어를 제공합니다.
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건축 절단 기술

건축 절제 기법은 건물의 일부를 잘라내는 "감산 설계"를 통해 독특한 건축 형태와 공간 경험을 만들어내는 기법입니다. 이 기법은 건축 설계에 널리 사용되며, 건물에 새로운 시각적 효과를 부여하고, 위계감과 입체감을 강화할 뿐만 아니라, 전통적인 사각형 "박스형" 배치에서 벗어나 더욱 역동적이고 긴장감 넘치는 건축 형태를 창조할 수 있습니다.

동시에, 절단 설계는 건물 내부의 공간 배치를 최적화하고 효율적인 구성을 가능하게 하여, 서로 다른 기능 영역 간의 전환을 더욱 자연스럽고 매끄럽게 만듭니다. 또한, 정밀한 절단 처리를 통해 건물 내부의 채광 및 환기 효과를 향상시킬 수 있습니다.
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