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architectureに関するnabinnoのブックマーク (498)

  • 左官 - Wikipedia

    中国北京の左官職人 左官(さかん)とは、建物の壁や床、土塀などを、こてを使って塗り仕上げる仕事、またそれを専門とする職人のこと。「しゃかん」ともいう[1]。 2020年「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコ無形文化遺産に登録され、この中に「左官(日壁)」が含まれている[2]。 概説[編集] イギリスの左官職人 石灰や土、砂、自然繊維などを組み合わせた自然素材からなる塗り壁(または吹き付け壁)を左官壁という[3]。左官壁に使う素材を左官材料という。 左官壁の代表例に漆喰壁がある。また、漆喰壁のように仕上げることができるよう鉱物質の粉末と水を練り合わせたプラスターや、生石灰と水を練り合わせた生石灰クリームなどもある[3]。このほか樹脂リシン壁や聚楽壁(じゅらくへき)のように吹き付けを用いながら塗り壁のような風合いに仕上げるものもある[3]。 左官工事には鏝(こて)

    左官 - Wikipedia
  • メタボリズム - Wikipedia

    メタボリズムは、1959年に黒川紀章や菊竹清訓ら日の若手建築家・都市計画家グループが開始した建築運動。新陳代謝(メタボリズム)からグループの名をとり、社会の変化や人口の成長に合わせて有機的に成長する都市や建築を提案した。 概要[編集] 彼らの構想した将来の都市は、高度経済成長という当時の日の人口増加圧力と都市の急速な更新、膨張に応えるものであった。 彼らは、従来の固定した形態や機能を支える「機械の原理」はもはや有効的でないと考え、空間や機能が変化する「生命の原理」が将来の社会や文化を支えると信じた[1]。黒川紀章や菊竹清訓らの都市・建築計画では、無数の生活用ユニットが高い塔や海上シリンダーなどの巨大構造物に差し込まれており、古い細胞が新しい細胞に入れ替わるように、古くなったり機能が合わなくなったりした部屋などのユニットをまるごと新しいユニットと取り替えることで、社会の成長や変化に対応し

    メタボリズム - Wikipedia
  • 黒川紀章 - Wikipedia

    賞歴[編集] 1965年(昭和40年) - 高村光太郎賞(造型部門) 1978年(昭和53年) - 毎日芸術賞 1985年(昭和60年) - フィンランド獅子勲章コマンダー 1986年(昭和61年) - フランス建築アカデミーゴールドメダル 1988年(昭和63年) - リチャード・ノイトラ賞(米国) 1989年(平成元年) - 世界建築ビエンナーレ・グランプリ・ゴールドメダル、フランス芸術文化勲章シュヴァリエ 1990年(平成2年) - 日建築学会賞作品賞(広島市現代美術館) 1992年(平成4年) - 日芸術院賞(奈良市写真美術館) 1999年(平成11年) - 都民文化栄誉章 2002年(平成14年) - 国際都市賞(スペイン、メトロポリス協会) 2003年(平成15年) - フランス芸術文化勲章オフィシエ、第1回世界都市賞 2006年(平成18年) - 文化功労者[11] 20

    黒川紀章 - Wikipedia
  • 【le corbusier】(1887-1965)ル・コルビュジエ - Wikipedia

    ル・コルビュジエ(Le Corbusier[注 1]、1887年10月6日 - 1965年8月27日)は、スイスで生まれ、フランスで主に活躍した建築家。名はシャルル=エドゥアール・ジャヌレ[注 2]=グリ (Charles-Édouard Jeanneret-Gris)。 モダニズム建築の巨匠といわれ[1]、特にフランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエと共に近代建築の三大巨匠として位置づけられる場合もある(ヴァルター・グロピウスを加えて四大巨匠とみなすこともある)。 生涯[編集] ル・コルビュジエは1887年10月6日、スイス北西部のフランス語圏のラ・ショー=ド=フォンに時計の文字盤職人の父エデゥアールとピアノ教師の母マリーの次男として生まれた[2]。彼はフレーベル方式を採用した幼稚園に通った[3][4][5]。家業を継ぐために時計職人を養成する地元の装飾美術学校で彫刻と彫

    【le corbusier】(1887-1965)ル・コルビュジエ - Wikipedia
  • 丹下健三 - Wikipedia

    建築学会賞(1954、55、58年) RIBAゴールドメダル(1965年) AIAゴールドメダル(1966年) 文化勲章(1980年) プリツカー賞(1987年) 高松宮殿下記念世界文化賞(1993年) 勲一等瑞宝章(1994年) 代々木第一体育館 1964 丹下 健三(たんげ けんぞう、1913年(大正2年)9月4日 - 2005年(平成17年)3月22日)は、日の建築家、都市計画家。一級建築士(登録番号第15182号)。位階勲等は従三位勲一等瑞宝章、文化勲章受章。フランス政府よりレジオンドヌール勲章受章。カトリック信徒(洗礼名:ヨセフ)。 日では「世界のタンゲ」と言われたように、日人建築家として最も早く日国外でも活躍し、認知された一人。第二次世界大戦復興後から高度経済成長期にかけて、多くの国家プロジェクトを手がける。磯崎新、黒川紀章、槇文彦、谷口吉生などの世界的建築家を育成

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  • 鉄骨構造 - Wikipedia

    鉄骨構造の建築物の例 建設中のホルトホール大分(2012年4月) 鉄骨構造(てっこつこうぞう)とは、建築物の軀体に鉄製や鋼製の部材を用いる建築の構造のこと。鉄骨造、S造、S構造とも呼ばれる(Sはsteelの略)。製作工場では縮めて鉄構と呼ぶ場合もある。また、近年ではほとんど鋼材を用いるので、建築・土木共通の用語として鋼構造と呼びかえることも少なくない。特に断りがなく鉄骨構造という場合、一般的には重量鉄骨ラーメン構造を指す。 鉄骨構造は大きく三種類に分けられ、木造軸組工法と同様に柱、梁、筋交いを利用したブレース構造、柱と梁を完全に固定(剛接合)して筋交いを不要としたラーメン構造、小さな三角形を多数組み合わせたトラス構造がある。 鋼材の種類[編集] 厚さによる分類[編集] 重量鉄骨 厚さが6mmを超える鋼材 製鋼所で熱間圧延加工により製造される。主としてラーメン構造、トラス構造に用いられる。

    鉄骨構造 - Wikipedia
  • 人と防災未来センター・紙の教会・ゼンカイハウス

    a022 人と防災未来センター Disaster Reduction and Human Renovaton Institution 昭和設計 2002 神戸市中央区 阪神線・岩屋駅を降りて海に向かうと、右手に渚中学校(坂倉事務所)、その向かいに兵庫県立美術館(安藤忠雄氏)が見えてくる。美術館で右手におれ、しばらく歩くと、ガラス張りでありながら存在感のあるこの建物に出る。私は、美術館を見てそのまま海側に降り、なぎさ公園を歩いていて、ガラス張りの箱に引き寄せられた。それだけ求心力のある建物である。とくに夜になりライトがともると建物全体が淡いながらも光を帯びた箱になり、暗闇であればなおさら人を引きつける。 1995年1月17日の未明、神戸を含めた阪神・淡路は記録的な大震災に襲われた。大勢の方が命を落とし、道路の寸断、建物倒壊など数え切れないほどの被害を受けた。何とか立ち直った人々は、神戸ルミ

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    申し訳ございません。アクセスする権限が無いか、 削除されたか、ページが現在は存在しません。 お手数ですが下記のリンクからお戻りになってください。

    nabinno
    nabinno 2011/05/15
    "いえ、過剰です。色んな意味で過剰にしたかったんです。被害はそれほどではないと思っていましたけど、次に地震が来たときには壊れるかも知れない、という思いがあったんですよね。"
  • ARTand ARCHITECTURE REVIEW

    現代アートを対象にした、ウェブマガジンと会員制コミュニティ特集:設計プロセス論の現在 Introduction:藤村龍至 「なぜ今、設計プロセス論なのか」 私たちは何をどう捉え、形にしているのか。1960年代に隆盛を極めた設計プロセス論を、WEB技術が日常生活に実装されつつある2010年の今、見直す機運が高まっている。 Cover Interview:伊東豊雄 「インタラクティブなプロセスを実現する意思」 構造家セシル・バルモンド氏とのコラボレーションなど、アルゴリズミック・デザインを設計プロセスのなかに取り入れ、実践されている伊東豊雄氏にインタビュー。

  • asahi.com(朝日新聞社):国交省、液状化対策強化へ被害調査 基準見直し - 社会

    国土交通省は、東日大震災で発生した液状化現象の被害調査に乗り出す。7月にも結果をまとめ、住宅や道路、下水道など施設ごとにバラツキがあった液状化の対策基準を強化する。  土木や建築の専門家を加えた検討会議を11日に立ち上げる。具体的には、住宅の傾きや沈下、道路のひび割れ、堤防の壊れ具合、マンホールの浮き上がりなどを調べる。  液状化を防ぐ基準は住宅、道路、下水道など施設ごとに法律、政令、指針で決められている。被害が生じる仕組みは同じなのに、施設ごとに基準の厳しさが異なっているため、基準を見直すことにした。  東日大震災で液状化した地域は、東京湾沿岸に限っても約42平方キロ。埋め立て地の液状化被害としては世界最大規模とされる。道路や下水道の被害把握が遅れていることも、調査を始める一因になった。(内藤尚志)

  • 協立工業株式会社|膜構造の設計施工

    2024.3 膜構造・テンションタイプに今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンクを追加しました。 2023.12 文化教育施設に中央区立阪小学校プールを追加しました。 2023.9 特殊施設に幕張メッセ9~11ホール屋内通路を追加しました。 2023.8 8月23~25日に開催される「ジャパンインターナショナルシーフードショー」で組立式養殖用水槽・養殖施設向け設備を展示します。 組立式養殖用水槽の資料はこちらよりダウンロードして下さい。 2023.4 5月10~12日に開催される「第14回EDIX(教育総合展)東京」で膜構造(A種膜・ETFE)・KFシェードのモックアップを展示します。 2023.3 3月18日に開業した幕張豊砂駅でホーム上家、駅屋の膜屋根工事を行いました。 2023.1 フェイルセーフネットに大東文化大学東松山キャンパス9号館アリーナ特定天井改修工事を追加しまし

    協立工業株式会社|膜構造の設計施工
  • 歯科医院の医療キャビネット・オーダー家具の製造なら古澤工芸へ

    私たちは様々な医療現場にとってのベストなカタチを追求。 完全オーダーメイドの各種造付家具で、機能的、尚かつ美しく、医院様の理想をカタチにしてご提供いたします。ヒヤリングから納品、取り付け後のアフターメンテナンスもすべて一括してお任せください。 全国どこへでも施工にうかがいます。

    歯科医院の医療キャビネット・オーダー家具の製造なら古澤工芸へ
  • グラインダー - Wikipedia

    この項目では、回転する砥石で物の表面を研削するための工具、工作機械のことについて説明しています。業務用コーヒーミルの通称については「コーヒーミル」をご覧ください。 この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 脚注による出典や参考文献の参照が不十分です。脚注を追加してください。(2024年1月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2018年5月) 卓上グラインダ グラインダー(英: grinder, grinding machine)または研削盤(けんさくばん)とは、研削砥石 (切断といしを含む) を使用し、その回転運動によって加工物の表面の研削または切断を行う機械をいう。研削盤には、大きく自由研削盤と機械研削盤に分類される。グラインダと表記する場合もある。 自由研削盤[編集] グラインダ(自由研削盤)を取り扱う場合、研削砥石の取替えまたは取替え時

    グラインダー - Wikipedia
  • ノコギリ選びとマスター法

    2004/01/16 日曜大工である以上材料としての木材無しでは成り立たちません。 従って木材を加工・切断するためのノコギリはどうしても避けることのできない道具です。 しかしこれに関し世の中に何となく存在している常識は「電動ノコギリ」であり、特に「電動丸ノコ」は不可欠な道具として考えられていると思います。  無論電動丸ノコを買ってはいけないと言うつもりは毛頭ありませんが、なければ困る道具だとは決して思えないのです。 その理由とは、 1.家の中でとてもじゃないが電動丸ノコなんて使えない! 2.電動丸ノコで簡単に真っ直ぐに切れるということはない! 3.切断寸法精度を上げようと考えたら使い方は超難しくなる! 4.使い方を間違えたり油断したりすると指くらいは簡単になくなる! 室内で日曜大工を実践しようと考えている私にとって1.は致命的であり、2.と3.についても期待して使ってみたらがっかりした方も

  • 鋸 - Wikipedia

    様々な鋸。左側は丸太を縦挽きに製材するための「前挽き」。右側は伐採用の「窓鋸」(三木市立金物資料館) 鋸(のこぎり、のこ)は、金属板に多くの刃(歯・目)をつけた切断用の工具。 概要[編集] 主として木材や金属を切断するために使用される工具である。 木工具としての鋸は、樹木や枝の伐採、造作などに用いられる[1]。金工具としての鋸は金鋸(かなのこ)と呼ばれる。また、プラスチック用の鋸もある。氷の切断には(氷鋸)を用いる。特殊なものでは外科手術用の鋸もある。 鋸は後述のように鋸身と柄から構成される[1]。現代の鋸の鋸身は一般的に鍛造薄板炭素工具鋼である[1]。鋸身の一端にのみ鋸歯があるものを片刃鋸、両端に鋸歯があるものを両刃鋸という[1]。 鋸は押す、あるいは引くことによって材料を切断する。中国など多くの地域の鋸は押し挽きの鋸である[1]。一方、日、トルコ、イラン、イラク、ネパールでは、多くの

    鋸 - Wikipedia
  • 塗装する順序について

    2006/07/14  以前D.I.Y.雑談に含まれていたものを再編集しました。 読者の方から塗装してから組み立てたほうが良いのか?それとも組み立ててから塗装したほうが良いのか?というご質問を頂いた。 正直言って私はこの件についてそれ程深く意識しないままこれまで製作を続けてきたが、とても良い所に気が付かれたと考えている。 先ず疑問に対する答えを先に言ってしまうと、「塗装してから組み立てる方が塗装のやりやすさ、質の向上が期待できるので理想であるが、現実にはそれが不可能な場合が多くケースバイケースで判断せざるを得ない。」 ということになる。 塗装を先に済ませた場合のメリットは、 塗装部分を水平面にして作業しやすいので塗りやすく塗装の質を高めやすいし、塗装具合の確認が容易。 と言う点にある。  組み立ててから塗装すると、垂直面の塗装、逆水平面の塗装、入り隅(引っ込んだ角)の塗装、高い所の 塗装な

  • 表面仕上げについて

    2006/06/30 (以前D.I.Y.雑談に含まれていたものを再編集しました。) 表面仕上げの良し悪しがその後に続く塗装作業の成否に多大な影響を及ぼし、アマチュアが作ったのかプロが作ったのかが人目で判ってしまう大事な工程であるので、アマチュア的に入手容易な材料・道具での方法について触れたい。 その1 材料を選ぶ なあんだと言われそうなのだが、仕上げを良くしやすい材料を選んでしまうことである。 ポイントは、木目が細かく木目の部分 の硬さが他の肉の部分と余り違わないものが良い。 具体的には、私が最も愛用しているシナ合板を始 め、シナのランバーコア、集成材、表面をカンナ掛けした単材などが入る。 価格が安く入手容易なラワン合板には、深いたくさんの木目があり、木目を見せたくないときには木目つ ぶしの作業に大変手間がかかり、安くても手間のかかり過ぎから私は敬遠することが多い。 勿論ラワンの木目を積極

  • 研磨 - Wikipedia

    研磨(けんま、研摩、英: Polishing)とは、機械的エネルギーを用いて行う加工である機械加工の一種である。砥粒と呼ばれる細かい粒子を被加工材にのせ、その上から工具を高い圧力で押し込み、断続的に多数回こする事によって表面部分を削り、平滑にしていく加工法である[1]。 特徴[編集] 研磨は工具に一定の圧力を与えて加工を行っており、このような方式を圧力転写方式という。圧力転写方式は一度加工をすると被加工材の形状の修正が困難であるという欠点がある一方で、一般的な加工法に比べ仕上げ面の粗さや加工品質に優れている。また、圧力転写方式は被加工材に工具が追随して動くため、振動や高温による工具の変化といった外乱の影響を受けづらいという利点もある[2]。一般的に研磨加工は、使用する砥粒と工具の有無によって固定砥粒加工法、遊離砥粒加工法、自由砥粒加工法に分類される[3]。 各加工法の特徴 [4] 固定砥粒

  • パテで穴埋めをするコツ

    2006/07/14  以前D.I.Y.雑談に含まれていたものを再編集しました。 ネジを使って締結した場合にはネジの頭が外観上大変面白くないことになってしまうので、見えない裏からネジ止めするなどかなり工夫を要するのだが、表面の仕上げをペイントで塗りつぶす場合には予めネジの頭が沈むように締めてからその窪みをパテで埋めてしまってから塗装すれば、見違えるような仕上げにすることが可能である。 パテの使用は決して難しくはないのだが、ちょっとしたコツを掴んでしまうと作業性がかなり良くなるのでここではそれをご紹介しようと思う。 先ず使うパテだがホームセンターに行くと結構様々なパテがあり選択に迷うかもしれない。 そして実際に使ってみると結構差があるものであるメーカーの水性のパテは乾燥したときの収縮量が多いことと塗料の載りが良くないことを10年後に発見した。 幾つかのパテ遍歴を経て現在ではコニシボンドのウッ

  • 圧着保持の道具

    合成ゴム系接着剤や瞬間接着剤では貼り合わせたその瞬間が大事で保持する時間はごく僅かですみますが、日曜大工で圧倒的に使用の機会が多い木工ボンドにおいては2-3時間は圧着状態を保持しないといけないし、接合面を動かしてはなりません。 こんな長時間接合面がずれることなく指などで支えるのは不可能ですから、ネジ・釘の助けを使いたいところですが、見栄えをよくしたいと考えたら道具などを使って工夫しなければならないことになるわけです。 そのための道具や方法として次のようなものが挙げられます。 1.輪ゴムやゴム紐で締め付ける。 2.タコ糸など紐で締め付ける。 3.テープを巻きつける。 4.クランプを使う。 5.ハタ金を使う。 1.と3.は小型の工作物には便利ですが、締め付け力は余り大きく取れないことと、接合角度の保持!という点で心もとないという難点があるものの余計な費用無しで対応可能なのはありがたい点です。