

Fab Tree Habは、2000年代初頭にMITでミッチェル・ジョアキム、ハビエル・アルボナ、ララ・グレデンによって開発された仮想的なエコロジカル住宅デザインです。従来の住宅で人類が環境に与える負担を、「生き、呼吸する」木の家を育てることで軽減するというアイデアに基づいています。[2]
この建物は、コンピュータ設計(CNC)された取り外し可能な合板の足場の上に自生する木々 [3]を成長させることで建設される。[3]植物が相互につながり安定すると、[1]合板は取り除かれて再利用される。MIT は、成長が早く、足場に「張り巡らす」のに十分な柔らかさを持ちながら、その後より耐久性のある構造に硬化する絡み合った根の構造を形成する木々の実験を行っている。内壁は、従来の粘土と漆喰で作られる。
このデザインでは、建物には新しい古い手法であるプリーチングが取り入れられています。プリーチングとは、木の枝を編み合わせて、生きたアーチ、格子、またはスクリーンを形成する方法です。 [4]この技術は「エアロポニック栽培」とも呼ばれています。構造の耐荷重部分には、ライブオーク、ニレ、ハナミズキなどの自家接ぎ木または接木する木が使用されています。[3]壁と屋根の格子フレームは、木の枝で作られています。ツタは、土壌ポケットと成長する植物が点在する、外側に沿って編み込まれた密な保護層を作成します。[3] [1]
この建物は、バイオ廃棄物を木の肥料として利用できるため、非常に持続可能になる可能性があります。また、家から出る中水を木や庭に利用することもできます。雨水も利用できるようにする予定です。これらの建物は、自然を搾取するのではなく、自然に戻すことで生活の質を向上させます。家のライフサイクル全体を通じて、生態系の一部であり続け、さまざまな時期にさまざまな生物に餌を与えます。予想される耐用年数は、レンガやコンクリートの標準的な構造物よりも長くなります。コミュニティ全体と個人がこのライフスタイルから恩恵を受けるでしょう。[3]
Fab Tree Hab は、時間をかけて開発される実験です。家の寿命中に必要となる追加の運用コストには、有機殺虫剤による害虫駆除と、リビングマシンの水処理システムのメンテナンスが含まれます。特定のコンポーネント、主に構造の成長を受け入れるバイオプラスチック製の窓と、内部が乾燥していて動物がいないことを保証するための壁セクション全体の流れの管理については、技術的な実証と革新がまだ必要です。全体として、居住可能な状態になるまでの経過時間は従来の感覚よりも長くなりますが、家と家族の健康と寿命も同様に長くなるはずです。何よりも、この家の建設は最小限のコストで実現できます。家が成長する周囲の気候に応じて、チームは構造が完成するまでに最低でも 5 年かかると予想しています。[2] [1]これらの家の実現は実験として始まり、その後、再生の概念が自然と人間の相互依存の 新しい建築形式をとることが想定されています。
2007年5月現在、ミッチェル・ジョアキムは、カリフォルニアでは自然の要素と伝統的な建築を組み合わせた「50パーセント」のオーガニックプロジェクトがあると述べた。[2]
木々
使用が提案されている主な樹木はニレ、ハナミズキ、オークです。[3]チームは、主に在来種の樹木を使用して家を建てることを望んでいます。[1]
参照
- 自律型建物 – 公共インフラから独立して設計された建物
- バイオフィリックデザイン – 建築業界のコンセプト
- ボスコ・ヴェルティカーレ – イタリア、ミラノの超高層ビル群
- ディープエネルギーレトロフィット - 既存建物の省エネプロジェクト
- 土構造物 - 主に土で作られた建物やその他の構造物
- エコハウス – 環境への影響が少ない住宅
- エコロジカルデザイン – 環境への影響を考慮した設計アプローチ
- エネルギープラスビル – 余剰電力のある建物
- グリーン建築 – 環境への影響を最小限に抑えるように設計された建築
- グリーンビルディング – より環境に配慮した建築構造とプロセス
- グリーンホーム – 環境的に持続可能になるように設計された住宅の種類
- 低エネルギー住宅 - エネルギー使用量を削減するように設計された住宅
- 自然建築 – 持続可能な建築実践
- パッシブソーラー建築設計 - 電気や機械システムを使わずに太陽の熱を利用する建築工学
- 再生医療 – 組織の再生に関わる医療分野
- 持続可能な建築 – 環境への影響を最小限に抑えるように設計された建築
- 持続可能なデザイン – 環境に配慮したデザイン
- Terreform ONE – 環境団体
- 組織工学 – 生体医用工学分野
- 樹木整形 – 生きた樹木を使って構造物や芸術作品を創る
- 都市生態学 – 生物の科学的研究
- ゼロエネルギービル – 建物のエネルギー効率基準
- ゼロ暖房ビル – 暖房需要のない建物
参考文献
- ^ abcde Mitchell Joachim. 「Terreform One」。2015年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年11月6日閲覧。
- ^ abc 「自分の家を育てる:『Fab tree hab』」。2016年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年11月6日閲覧。
- ^ abcdef Chithra, K.; Krishnan, K. Amritha (2015).キャンパス緑化イニシアチブの実施スイス: Springer International Publishing. pp. 113–124. ISBN 978-3-319-11960-1。
- ^ Tracy Staedter. 「建築家が住む家をデザインする」2015年11月6日閲覧。
さらに読む
- ジェームズ・ネスター、「Branching Out」、Dwell、第7巻第3号、96~98ページ、2007年2月。
- グレゴリー・モーン、「第二の家を育てよう」『ポピュラーサイエンス』、pp. 38-9、2006年11月。
- キャロリン・ジョンソン、「MIT が新しい種類の家の種を植える」、ボストン・グローブ、C1 ページ、2006 年 9 月 25 日。
- Tracy Staedter、「家と庭 - 建築家が設計する暮らしの住まい」、Technology Review、pp. m2-m9、VOL. 109/NO.3、2006 年 7 月/8 月。
- ゲイル・ヘネシー、「木々の中で暮らす」、Scholastic News、2006 年 3 月 9 日。
- リンダ・スターン、「リスにご用心」、ニューズウィーク、E2 ページ、2007 年 5 月 28 日。
- ミッチェル・ジョアキム、ハビエル・アルボナ、ララ・グレデン。「Fab Tree Hab」、306090 08: Autonomous Urbanism、モンソン&デュバル編、プリンストン・アーキテクチュラル・プレス、2005年。
- リチャード・リームズ、『Arborsculpture - Solutions for a Small Planet』、Arborsmith Studios、2005年ISBN 0-9647280-8-7。
- David J. Brown 編、『HOME House プロジェクト: 手頃な価格の住宅の未来』、MIT Press、2004 年。
- Mitchell Joachim、J. Arbona、L. Greden、「Fab Tree Hab」、Thresholds Journal #26 DENATURED、MIT、2003 年。
外部リンク
- ポピュラーサイエンス:ウェイバックマシンで第二の家を育てよう(2014 年 3 月 23 日アーカイブ)
- ニューズウィーク: テラフォーム - 生きた木で家を建てる
- MIT アーキテクチャ: 計算ワークス
- アーバースミススタジオ - 形づくられた木、歴史、本、道具
- ミッチェルがTEDで行った5分間のビデオ講演
