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绚丽的透光石墙面


2021-08-16 16:56:47


    


石材加工成一定程度的薄片并磨光后就可以产生一定的透光效果。除了透光性相对较好的少数品种外,一般来讲大部分石材厚度越小透光越好、抛光度越高透明度越好。现代的加工技术已经很容易将石材切割到2~3mm的厚度了,甚至有些技术号称可以做到0.1mm。
透光石一般选用纹理美观的大理石、玛瑙石,其绚丽的光影效果在建筑中能够起到画龙点睛、调节气氛的作用。

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 ©EACB/Hisao Suzuki(CC BY-NC 2.0)

西班牙GRANADA CAJA银行总部大楼(2001)——室内透光的石材隔墙。

建筑师:Alberto Campo Baeza

西班牙GRANADA CAJA银行总部大楼(2001)——夕阳下透光石材隔墙的半透明效果。.jpg

 ©EACB(CC BY-NC 2.0)

西班牙GRANADA CAJA银行总部大楼(2001)——夕阳下透光石材隔墙的半透明效果。

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©astrid westvang(CC BY-NC-ND 2.0)

©visitnorway.com,仅供媒体用途.jpg

©visitnorway.com,仅供媒体用途

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©B?rre H?stland(来源于visitnorway.com,仅供媒体用途)
挪威奥斯陆新国家博物馆(2021)
建筑师:Kleihues + Schuwerk
采用透光雪花石的外墙,从外面看白天只是一个白色的立方体,夜晚则成为环境中的一个点亮的“灯笼”。

受制于技术,早期这种透光石常用于室内灯箱、装饰。透光石开始应用于建筑外墙始见于上个世纪中后期。考虑到板材自身强度、构造技术,同时考虑到室外风雨的侵蚀、保温隔热要求,早期建筑外墙中的透光石一般采用20~30mm厚度,透光性受到一定限制;同时,石材品种、板材大小等也受到一定的限制。

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©Thomas Guignard(CC BY-NC-SA 2.0)

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©Thomas Guignard(CCBY-NC-SA 2.0)

墨西哥城墨西哥国立自治大学(UNAM)中央图书馆(1956).jpg
©Thomas Guignard(CCBY-NC-SA 2.0)
 墨西哥城墨西哥国立自治大学(UNAM)中央图书馆(1956)
建筑师:Juan O'Gorman (1905,7,6~ 1982,1,17),Gustavo Saavedra,Juan Martinez de Velasco
图书馆及建筑首层上部采用小块拼接而成的透光玛瑙石墙面,更适合于近距离欣赏。
墨西哥国立自治大学和墨西哥文化中最具标志性的建筑——建筑除底部裙房外,整体覆盖着由墨西哥艺术家、建筑师Juan创作的历史文化壁画。2007年7月,中央图书馆和大学城中央校区被联合国教科文组织列为世界遗产。

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©chrisinphilly5448(CC BY-SA 2.0)

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©chrisinphilly5448(CC BY-SA 2.0)

墨西哥城墨西哥国立自治大学(UNAM)行政大楼裙房(1956) 

建筑师: Mario Pani、Enrique del Moral、Salvador Ortega

早期现代建筑中的大面积玛瑙石立面,可以想象室内的效果。

美国耶鲁大学贝内克珍本图书馆(1963).jpg

美国耶鲁大学贝内克珍本图书馆(1963)  ©褚智勇

图书馆坐落在在耶鲁大学校园的中心地带一个200英尺长350英尺的广场内。这个形式简洁的巨大大理石立方体(三维尺寸:86'x 130'x 58',26.2mx39.6mx17.7m高)如同一个精致的“珠宝盒”,与周围古老的建筑形成了鲜明对比,但又是如此的协调。同时,这个石板外壳也给内部的玻璃墙体围护的珍本库提供了更好的保护。

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©褚智勇

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©褚智勇

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©褚智勇

灰白色纹理的大理石板厚度为1+1/4英寸(约32mm),可透过一定的外部光线,同时阻挡太阳热量及紫外线。透光石板在阳光照射下室内形成梦幻般的效果。
方块石板的室外侧分格由三角形断面的浅灰色花岗岩构成,在室内则由类似形式的预制混凝土构件替代。这种锥形变化的格架遮蔽了类似于现代幕墙的横竖金属龙骨,同时形成了有一定古典韵味的装饰美感。

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©.leiju(CC BY-SA 3.0)

瑞士Meggen的St. Pius天主教堂(1966).jpg

 ©.leiju(CC BY-SA 3.0)

瑞士Meggen的St. Pius天主教堂(1966)        

建筑师:弗朗兹·福格(Franz Füeg,1921,10,31~ 2019,11,24)

室外看似平淡无奇,室内却因为透过石材的光线产生令人震撼的效果。透光石材为为两种尺寸:屋顶下的一排1510x1390x20(厚),其余均为1510x1020x28(厚)mm。

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©Francisco Javier Ramos Germán(CC-BY 2.0)
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©ANA BELéN CANTERO PAZ(CC-BY 2.0)

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©Juanedc(CC-BY 2.0
西班牙萨拉戈萨Caesaraugusta广场的考古博物馆(1988).jpg
©Zaragoza Turismo(CC BY-NC-ND 2.0)
西班牙萨拉戈萨Caesaraugusta广场的考古博物馆(1988)
建筑师:José Manuel Pérez Latorre
大块面的玛瑙石墙面构造完全类似于有框玻璃幕墙,白天光线透过石板进入室内进而形成绚烂的透光效果(菱形的结构框架无疑是设计的败笔);夜晚光线透出墙面形成一个发光的灯笼效果。

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©Patrick(CC BY-SA 2.0)

©Fr Lawrence Lew, OP(CC BY-NC-ND 2.0).jpg

©Fr Lawrence Lew, OP(CC BY-NC-ND 2.0)

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©Patrick(CC BY-SA 2.0)
里尔大教堂(1999)
建筑师:Pierre Louis Carlier +Peter Rice
采用传统的典型教堂轮廓,结合现代简洁的立面处理手法,形成了既有传统教堂特征又有现代简洁风格的建筑形式。尖券形部分采用由110 块1850x 940 x 28 mm (厚)的大理石板组成的幕墙,以鱼形金属桁架+钢拉索形成点支式石板幕墙的支撑体系,石板透光后在内部显示出橘红色的绚丽色彩。

超薄石材以及材料复合技术的出现使透光石的使用突破了以往单一石材的限制。为增加透光度、增强薄板的强度,采用超薄石材作面板,和透明基料如钢化或夹胶玻璃粘结在一起形成透光的复合板便成为一个有效的解决方案。这种加工方式大幅增加了透光石板的可用品种数量,突破了天然材料的限制,也大幅提高了石材的利用效率。


这种复合的透光板材除具有石材复合板固有的优点外,另一个显著的优点是用于室外条件时一般将玻璃面置于面临室外的一面,石材的花纹清晰可见,同时又可以避免天然石材特别是大理石在室外恶劣环境中的污染腐蚀,更加易于清理维护,外墙的耐候性及耐久性都得到加强。

以复合透光石材与玻璃组合成中空玻璃更能从节能上解决早期面临的“要透光还是要保温隔热”的两难境界,既可以达到透光石的效果,又可以达到现代的节能要求。

更多印刷玻璃知识参阅过往文章

形形色色的夹层玻璃

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©Laurent Jerry(CC-BY-SA-4.0)
©Evangelische Kirche in Österreich(CC BY-SA 2.0).jpg
©Evangelische Kirche in Österreich(CC BY-SA 2.0)

德国Volkenroda修道院基督教馆(2000).jpg

©Evangelische  Kirche in Österreich( CC BY-SA 2.0)

德国Volkenroda修道院基督教馆(2000)              

建筑师:gmp建筑师事务所

点支式石材+玻璃复合幕墙墙面(结构框架在建筑外侧)形成的柔和透光效果。复合透光石板构造为12厚钢化玻璃(外)+1.52pvb胶片+10厚大理石(内),色调均匀统一。

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 ©褚智勇

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 ©褚智勇

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日本大阪LVMH总部(2004)            ©褚智勇

建筑师:隈研吾建筑都市设计事务所

框架式玻璃幕墙构造,以内外两层玻璃+中间4mm的玛瑙石形成夹层玻璃,显示出半透明的石材纹理。(部分透光度高的夹层玻璃采用印刷石材纹路的膜片。) 

无论是单层的透光石板还是复合的透光石板幕墙,其构造原理基本等同于单片玻璃、中空玻璃,可以采用框架式、点支式玻璃幕墙等构造形式。
除了天然的透光石外,人造透光石在室内也大行其道。这种人造透光石是一种仿照天然石材纹理的聚合材料,它采用树脂、氢氧化铝粉末和其它填料、颜料等,经过专用的加工机械和生产设备制作而成。其优点在于透光度高、幅面大、密度小、价格便宜、可弯可锯、安装方便。由于其塑料的特性,在防火、耐紫外线等方面存在一定弱点,同时和天然透光石相比塑料感强,一般用于室内装饰。
直接采用印刷石材图案的玻璃则是一种更为简单高效的模仿手段,同样能够达到一定的理想效果。当然这种印刷产生的半透明效果一般透光度更高,与天然石材的透光效果也有所差别。

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形形色色的印刷玻璃

德国埃森Folkwang图书馆(2012).jpg

©Michael Gaida (Pixabay,CC0)

德国埃森Folkwang图书馆(2012)

建筑师:Max Dudler

许多人以为的透光石立面,其实是印刷玻璃幕墙。

建筑立面设计是建筑师与摄影师 Stefan Müller 合作开发的。通过印刷技术将摄影师的作品直接印刷到玻璃上,这些照片以原始尺寸再现了采石场石头的切面。


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