Premium
Geometrie, Topologie und Formoptimierung transparenter Schalen
Author(s) -
Schober Hans,
Tamai Hiroki
Publication year - 2016
Publication title -
stahlbau
Language(s) - English
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.268
H-Index - 19
eISSN - 1437-1049
pISSN - 0038-9145
DOI - 10.1002/stab.201690158
Subject(s) - topology optimization , geometry , mathematics , topology (electrical circuits) , computer science , engineering , structural engineering , finite element method , combinatorics
Für den ganzheitlichen Entwurf transparenter Schalen benötigt man nicht nur gründliches Wissen zum Tragverhalten, sondern auch geometrische Kenntnisse bezüglich Form und Topologie wie auch die sichere Beherrschung leistungsfähiger Computer und neuester Programme. Es werden grundlegende Geometrieprinzipien zur Schaffung homogener Strukturen erläutert, deren mathematische und geometrische Grundlagen leicht nachvollziehbar sind. Größtmögliche Transparenz und Leichtigkeit werden dann erreicht, wenn das Gesamttragwerk einer statischen und geometrischen Optimierung unterworfen wird. Dazu werden neuere Methoden der Formfindung auf der Basis der Force Density Methode (Kraftdichtemethode) bzw. der Dynamischen Relaxation erläutert. Zum Schluss wird auf die holistische Formfindung eingegangen. Geometry, Topology and Form‐Optimisation of Grid Shells. For the holistic design of transparent shells, the designer needs not only sound theoretical knowledge on the load bearing behavior, but also sound geometric knowledge about form and topology, as well as the certain understanding of powerful computers and the latest programs. The fundamental geometric principles that establish homogeneous structures are explained, the mathematical and geometric basics of which are easy to understand. Maximum transparency and lightness is reached when the entire structure is subjected to static and geometric optimization. Latest methods of form‐finding on the basis of the Force Density Method (force‐density method) or dynamic relaxation are explained. The paper concludes with the Holistic Design, which is a complex interaction between geometry, topology and structural calculations in order to achieve specified optimization targets.