NovoPes是印刷的3D动力学使用旋转运动和闪光灯的雕塑模仿无限运动的崩溃幻觉。从数学概念和母亲自然衍生和合成设计,这给了一个亲生字符。由于novatropes是照明表面和旋转运动的结合,这些结构通常被称为“电动”雕塑。
从2017年开始,这是Brandon Keeber和Alejandro Gomez Cardenas的爱好者项目,这座挑衅性的结构在未来几年内被精制和重新定义。这导致了一个新的思想,可以为NovoSropes发现新的应用程序,因为我们进入未来?
21世纪的新构想
NovaTropes的创造者从'Zoetrope的概念中汲取了第一步。它是一个拍摄前的动画设备,显示一系列图纸或照片并创建一个错觉通过渐进式旋转相运动。早期版本的西洋镜由一个圆柱形容器组成,外部有垂直的裂缝,内部有连续的图像。
通过圆周运动,当通过垂直狭缝观看时,这些图像转换为运动图像。圆筒形滚筒旋转得越快,动画就越流畅。布兰登和亚历杭德罗利用这一点,创造了一个21世纪的西洋镜,比它的前身更紧凑、更实惠、更优雅、更有未来感。
Novatropes的应用原则
这些雕塑背后的假设来源于斐波那契级数和金螺旋的数学概念。它们是基于花和其他结构上自然出现的叶序螺旋来建模的。这些原则,连同其他输入,作为原始数据插入到一个特别设计的软件,创建novatropes的渲染(一个特别设计的工具包,用作Blender的插件)。
这些结构的灵感来自于各种标题,从自然到MC Escher的不可能的立方体。光在完成这种运动错觉和频闪灯的基础上起着重要的作用。高频彩色频闪灯被放置在雕塑下方的一个环中,为半透明塑料内部提供照明。当所有这些原则发挥作用时,Novatrope就有了生命。
Novatropes动力学
一旦设计人员使用专业软件进行最终调整,雕塑使用半透明塑料将3D打印。这些安装在由高速电动机,环形频闪灯和注塑基部组成的木平台上。动力传动系统配备了弹簧机制,有助于交换NovoSropes。
在调整到需要的配置后,频闪灯在正确的时间照亮旋转的结构,创造一个令人着迷的错觉类似于定格动画。木制甲板上安装了一个旋钮,可以帮助改变频闪灯的频率,并重新校准视觉效果。LED的颜色和亮度可以通过这个旋钮来改变。
在特定的相干频率,雕塑似乎从下到上动画,反之亦然。这种集体的结合导致了一个互动和美丽的技术艺术的novatrope,调用我们的思想和平静我们的头脑。
动力学门面世界
建筑立面是精心设计的空间之一,因为它可以增加内部舒适度,同时降低其围护结构的能耗。由于在建筑上使用膨胀窗户会对热效率产生一些负面影响,因此动力立面系统更为有利。我们可以智能地控制建筑内部的自然光和自然通风的数量。
动力学系统的主要示例之一是设计可调节或可调节的外观可移动的面板。
随着技术的进步,建筑师和设计师使用智能面板,利用人工智能预测天气预报,并自动调整面板,以改善建筑内部的环境。随着混合动力系统的引入,它也使用了智能材料和前面提到的技术,将动力立面的世界提升到了一个新的水平。虽然这个系统的优点很多,但它被一些因素所拖累,因为这个系统并没有适用于所有的建筑。
未开发的Novoprop路线
现代动态幕墙系统的几个主要问题是其高造价、高维护、设计复杂和使用昂贵的材料。现在是该领域进行创新的时候了,以解决这些持续存在的问题,novatropes的部署可以作为当前动态立面系统的可行替代品。随着我们进一步深入未来,3D打印领域也在不断发展。随着各种材料的广泛使用和成本的降低,随着3D打印机数量的增加,开发动态立面的总成本将大幅降低。
novatropes中的机制可以相互作用。如果将更多的资金投入到开发大规模novatropes的研究中,它们可以根据建筑围护结构来制作。它的灵活性和完美的运动可以根据天气预报的输入进行编程,因此3D结构可以改变其形状,以适应气候变化,并保持建筑内部的舒适度。
此外,雕塑可以调整它们的形状,融入自然采光和自然通风,减少建筑的运行开支。当Novatrope公司开发这些结构时,我们可以期待它在未来不同行业的应用。
参考文献
Fakourian, F.和Asefi, M. 2019。(在线)专家联系。可在
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NovaTropes。(无日期)。它是如何工作的。[在线]可用:https://www.novatropes.com/pages/how-does-it-工程[2021年8月22日访问]。









