


アーキテキスタイルとは、建築、テキスタイル、材料科学を組み合わせた幅広いプロジェクトやアプローチを指します。アーキテキスタイルは、構造、空間、表面、テクスチャを作成するためのテキスタイルベースのアプローチとインスピレーションを探求します。アーキテキスタイルは、適応性があり、インタラクティブで、プロセス指向の空間の作成に貢献します。[1] : 5 [2] オーニングは、最も基本的なタイプの建築用テキスタイルです。[3] [4] [5]ローマ時代には、ベラリウムがオーニングとして使用され、円形劇場内の座席エリアであるカヴェア全体を覆うことで、観客を太陽から守る役割を果たしました。[6] [7]
一方、ヒュロゾイック・グラウンドは、現代的で複雑な建築テキスタイルの例です。ヒュロゾイック・グラウンドは、第18回シドニー・ビエンナーレで発表されたインタラクティブな建築モデルです。[8] [9]オリンピア・スタジアムは、珍しい方法で提示された現代建築のもう1つの例です。[10]
語源
アーキテキスタイルはテキスタイルと建築を組み合わせた造語です。[1] : 5 「テクノロジー」と「テキスタイル」はどちらもラテン語の「構築する」または「織る」を意味する単語texereに由来しています。テキスタイルは、建築の語源であるインド・ヨーロッパ語の単語「tek」の祖先の派生語でもあります。 [1] : 6
建築とテキスタイル
建築用テキスタイル
アーキテキスタイルは、繊維の特性、要素、製造技術に触発された建築です。 [1]これは複数の分野にまたがる分野です。繊維と建築の製造技術を組み合わせたものです。レーザー切断、超音波溶接、熱可塑性硬化、プルトルージョン、電界紡糸、その他の高度な繊維製造技術はすべてアーキテキスタイルに含まれています。アーキテキスタイルは、建築、繊維デザイン、工学、物理学、材料科学などのさまざまな分野を統合します。[1]
テキスタイルのインスピレーション
アーキテキスタイルは、テキスタイルベースの構造の彫刻的な可能性を活用します。[1] : 4 テキスタイルは、その数多くの機能で建築家を刺激し、デザインを通じてアイデアを表現し、環境に配慮した建物を創造することを可能にします。[1]テキスタイルは、次のような方法でも建築に影響を与えます。
特徴
繊維は適応性があり、軽量で、一時的または恒久的なさまざまな構造物に役立ちます。キャノピー、屋根、その他のタイプのシェルターなどの構造布で構成された張力面は、建築用繊維に含まれます。必要に応じて、対象となる材料に防水などの特別な目的の仕上げを施し、屋外での使用に適したものにします。[11]
織物には、ざらざらと滑らか、つややかと光沢、硬さと柔らかさといった表面の性質のほかに、色彩や、織り方によって決まる質感という支配的な要素も含まれています。他の工芸品と同様に、織物も最終的には有用な物品を生み出すこともあれば、芸術のレベルに達することもあります。
— アンニ・アルバース、[12]
建築と織物の仕事を結びつける本質的に構造的な原理は、建築家と発明家である織工の間の新たな理解の基盤を形成する可能性があります。コラボレーションから、布地の新しい用途や新しい布地が生まれる可能性があります。また、計画の際の後付けの考えに過ぎないことがよくある織物が、再び貢献する考えとして位置付けられる可能性もあります。
— アンニ・アルバース、[13] :66
コーティング生地
.jpg/500px-BC_Place_-_night_game_(6219415118).jpg)
特定の建築物ではコーティングされた材料がかなり使用されています。空気圧構造はテフロンまたはPVCコーティングされた合成材料で作られています。[14] コーティングされた グラスファイバー、コーティングされたポリエチレン、コーティングされたポリエステルは、軽量構造繊維に使用される最も一般的な材料です。国際工業織物協会(IFAI)によると、2006年には軽量織物構造が総使用量の13.2平方ヤードを占めました。 [15 ]化学的に不活性なポリテトラフルオロエチレングラスファイバーコーティングは、-100°F(-73°C)の低温から+450°F(232°C)の高温まで耐えることができます。[16]
インタラクティブテキスタイル

刺激を感知できる織物はインタラクティブ織物として知られています。それらは環境に適応したり反応したりする能力を持っています。[17] [18] フェレシア・デイビスは、光の変化や下に潜む人の数に応じてサイズや形を変えることができるパラメトリックテントなどのインタラクティブ織物を設計しました。[19]
3D構造
防音とインテリアデザインに適したリブ構造の防音3D織り壁。[20]アレクサンドラ・ガカは、コンセプトカー「ルノー・シンビオズ」の内装を「ボコ」という3Dファブリックでデザインしました。[21]
折り紙風のテキスタイル
折り紙にインスピレーションを得た織物は建築に新たな特性をもたらします。建築家は構造物を設計する際に折り紙や立体的な織物構造を試します。[22] [23] [24]
歴史

アーキテキスタイルの例は古くから見つかっています。何世紀にもわたって、中東、アフリカ、東洋、アメリカ大陸の遊牧民は織物構造を開発してきました。[ 25]
歴史的建造物
歴史的な建築物としては、パオやテント、ローマのコロッセオの大天幕、モンゴル帝国のテント、バグダッド近郊のジッグラト・アクアル・クフなどがある。[1]
現在


プロパティ
アーキテキスタイルには多くの利点がある。第一に、コスト効率が良く、一時的な構造物や移動可能な構造物の構築に使用できる。プログラミングはいつでも変更できる。[1] : 10
アーキテキスタイルの例
筋肉NSA
NSA Muscleは加圧された(膨張可能な)構造物で、インタラクティブなモデルです。センサーとコンピューティングシステムを備え、MUSCLEは人間の訪問者に反応するようにプログラムされています。[1] : 7
カーボンタワー
カーボンタワーは炭素繊維製の建物のプロトタイプ である。[26]
ヒロゾイックグラウンド
Hylozoic Groundはライブアーキテクチャの好例であり、建築テキスタイルの一種であるインタラクティブな建築モデルです。[9] [27]
繊維産業発展の記念碑
繊維成長記念碑「textielgroeimonument」は、ティルブルフ市にある3Dの「織り」構造物です。[1] : 11
ニューマトリックス
Pneumatrix、RCA建築学部、ロンドン、展開可能で柔軟性のある劇場。[1] :10
参照
参考文献
- ^ abcdefghijkl ガルシア、マーク (2006)。ガルシア、マーク (編)。アーキテキスタイル。ワイリー。pp. 5–20。ISBN 978-0-470-02634-2. 2021年8月21日閲覧。
- ^ アダムス、バーバラ、イェラヴィッチ、スーザン編 (2014)。未来を創るデザイン。ブルームズベリー出版。p. 66。ISBN 978-1-4725-7472-5. 2021年8月21日閲覧。
- ^ クルーガー、シルヴィ (2009).テキスタイル建築。ジョヴィス。 6、92、104ページ。ISBN 978-3-86859-017-3。
- ^ 寄稿者、複数 (2006-02-28)。ワールド テキスタイル アトラス: ワールド テキスタイル シソーラスと索引付きジャーナル一覧。Gulf Professional Publishing。p. 8。ISBN 978-0-444-52049-4。
{{cite book}}:|last=一般的な名前があります (ヘルプ) - ^ 「オーニング用語集 – Fabric Architecture Magazine」。fabricarchitecturemag.com 。 2021年9月12日閲覧。
- ^ "velarium". Oxford Reference . 2023年4月1日閲覧。
- ^ 「コロッセオ | 定義、特徴、歴史、事実 | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年4月1日閲覧。
- ^ 「ファブリックとは何か?現代のテキスタイルデザインへの概念とアプローチ」(PDF) 。 2021年8月26日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。
アーキテキスタイルの最もよく知られた例の1つは、フィリップ・ビーズリーのインスタレーション「Hylozoic Ground」です。
- ^ ab Etherington, Rose (2010年8月26日). 「Hylozoic Ground by Philip Beesley」. Dezeen . 2010年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月21日閲覧。
- ^ “Die gebaute Utopie: Das Münchner Olympiastadion | Schulfernsehen | ARD-alpha | Fernsehen | BR.de”。 2015年2月13日。 2015 年 2 月 13 日にオリジナルからアーカイブされました。2021年9月13日に取得。
- ^ ウィリアムズ、ジョン T. (2017-11-21)。防水性と撥水性を備えた繊維と衣類。ウッドヘッド出版。p. 10。ISBN 978-0-08-101134-8。
- ^ アルバース、アンニ(1971)。アンニ・アルバース:デザインについて。ウェズリアン大学出版局。ISBN 0819560197. OCLC 71843650.
- ^ イェラヴィッチ、スーザン、アダムス、バーバラ(2014-09-25)。未来を創るデザイン。ブルームズベリー出版。ISBN 978-1-4725-7472-5。
- ^ 「CBD-137. 空気支持構造物 - NRC-CNRC」 2009年10月31日。2009年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月18日閲覧。
- ^ “軽量構造協会 - 建築におけるテキスタイルの成長を促進”. 2009-04-19. 2009-04-19時点のオリジナルよりアーカイブ。2021-09-13閲覧。
- ^ “PTFEファイバーグラス”. 2016年11月2日. 2016年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月13日閲覧。
- ^ Vincenzini, Pietro; Carfagna, Cosimo 編 (2012)。スマートでインタラクティブなテキスタイル。Trans Tech Publications Ltd. ISBN 978-3-908158-88-2. 2021年8月21日閲覧。
- ^ “BMWがインタラクティブなテキスタイルインテリアを発表 – Advanced Textiles Source”. Advanced Textile Source . 2020年7月13日. 2020年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月21日閲覧。
- ^ “Felecia Davis”. African American Design Nexus . 2019年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月21日閲覧。
- ^スタッフ、インテリアデザイン ( 2019-09-11 )。「「ニューヨークのオランダデザイン」展、プロセス主導のイノベーションを紹介」インテリアデザイン。2021-08-17 閲覧。
- ^ “Aleksandra Gaca がルノーのコンセプトカーのインテリアを道路上の家としてデザイン”. Designboom . 2017年9月19日. 2017年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月21日閲覧。
- ^ “建築上のテキスト”. Architectuur.nl (オランダ語)。 2017 年 3 月 2 日。2021年9月8日閲覧。
- ^ 「折り紙が建築にインスピレーションを与える」Times of India Blog 2019年2月7日2021年9月8日閲覧。
- ^ Chiarella, Mauro; Alvarado, Rodrigo García (2015-07-01). 「建築における折り畳み構成: 空間特性と材料」. Nexus Network Journal . 17 (2): 623–639. doi : 10.1007/s00004-014-0226-4 . hdl : 11336/15827 . ISSN 1522-4600.
- ^ Flamingh、フランソワ・ド (2012)。アーキテキスタイル。ラップ・ランバート・アカデミック・パブリッシングGmbH KG。ISBN 978-3-659-17729-3。
- ^ 「カーボンファイバーの未来」メトロポリス2003年2月1日2021年8月11日閲覧。
- ^ “Hylozoic Ground.mov”. YouTube . 2011年9月26日. 2021年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月21日閲覧。
