New Balance 正在为他们现在的设计团队寻找一名参数化模型师/设计师。
New Balance 工作机会
111 Murry Street – 纽约住宅高楼
大型的建筑项目都需要不同的股东支持,绝大部分的项目都需要花费很多时间在模型与设计形象的反复修改上。Kohn Pedersen Fox Associates(KPF)使用一套整合 Rhino 与 Grasshopper 的参数化设计流程来建立动态设计模型。这套流程可以保证实时更新模型且能保证模型的轻量级。
111 Murray Street 是经由KPF设计且挤入纽约城市天际线摩天大楼的最新住宅高楼,项目设计阶段使用参数化设计模型,完美的融合于整个项目的BIM中。动态模型的程序化响应让设计美感与规划信息无缝衔接,在项目的初期团队就可以动态的修改设计且能及时的分析、动态更新,这些分析包括:
- 墙式面板数目用于输出加工单元数目
- 墙窗比用于建立更加高效的能源模型
- 用户最大化容积率的楼面面积
- 幕墙面板扭曲让设计更加生动
- 布置施工图定位文档
整个流程不仅由 KPF的客户与雇员会参与,也包括 KPF的合作伙伴。
我们会持续关注着个设计流程的状况。
RAPCAM – 工业机器人CAM插件
RAPCAM 可以为CNC加工与3D模拟与创建机器人指令。
特征包括:
- 选择不同的机器人类型
- 选择不同的工业标准工具
- 模拟机器人动作
- 创建切割指令
- 2.5轴CNC加工
LARK Spectral lighting for Grassopper
Lark Spectral Lighting 是一个新的 Grasshopper 插件,有助于建筑师、照明设计师与研究人员探讨采光工作流程中的日照亮度。Lark 可以让设计师基于光谱数据定义天空、玻璃颜与建筑材质颜色,同时,亮度渲染与辐照数据可以用于设计方案的在非视觉与日照系统推敲。
Lark Spectral Lighting 由 华盛顿大学与 ZGF Zrhicitects LLP 联合开发。
SeaHorse Hydrostatics 1.44b 发布更新
SeaHorse 本次更新内容主要在输出环节,包括:
- 与吃水线长度相关的 CoB 与 CoF 定位与其世界坐标的xyz定位一致
- 给出更多船壳排水量与速长比参数
- 根据 Dave Gerr 的书中 提出的经典理论与光工艺法,增加了一个位移速度输出项
已知错误:船壳驶入与驶出角的计算依然存在问题,有时候计算正确,有时候计算错误,会找到一个好的方法尽力修正这个错误。
感谢大家的赞助,到目前为止宫收到 30.02欧 赞助费。
RhinoGold 台湾之旅
RhinoGold 团队于2015年11月台湾区域活动如下:
- 2015/11/20-11/23 台北世贸一馆 2015台湾珠宝首饰展览会 展位于K68
- 2015/11/21 2-6PM RhinoGold 教学@ America Innovation Center 文化大学推广教育部
- 2015/11/24 1-4PM 珠宝数字化设计制作于高雄软件科技园区会议中心A栋1楼
- 2015/11/26 6:30 – 9:30 PM 数位金工讲座于Dreamer 38
Meet Pearl, T台上的”大象“秀
Payette 的建筑公司挑战自我的加工过程非常有趣,在 12月5日举办的 IIDA New England 2015 Fashion Show Pearl 将会作为 Payettes 马戏团主题的一部分出席走秀台。
Rhino for Mac 在线讨论会:太阳镜建模
在线讨论会:在Rhino for Mac 中建立一个太阳眼镜的模型
2015年11月19日
太平洋时间上午9:00-10:30
Outside Digital Design 公司的 Kyle Houchens 将会向你演示如何在 Rhino for Mac 中画一个太阳镜的模型。
在这个简短的讨论会中他会使用高级建模工具来创建一对太阳镜,他会对模型进行分析、渲染且会考虑后期的加工工艺问题,用整个过程诠释 Rhino 的技巧与方法。
Kyle 会使用 Rhino for Mac 来建模,欢迎所有的用户参加本次讨论会。
本次讨论会时间大概为1小时,包括尾声部分的提问环节。
如果你无法参加本次讨论会,你也可以关注我们后续发布的视频(2015年11月20日左右)。
生物与生物材料中的 Grasshopper
麻省理工大学的 Tangible Media Group , 正将 Rhino与Grasshopper 应用于生物材料的研究中。
使用一层附着在曲面上的细菌所形成的生物薄膜,将生物引入至一个活动的细胞内作为一个纳米驱动器或发动器,这样生物薄膜是让发动器自由生长而不是工厂设计与制造。
它们在细胞实验室内促成活动细胞的自由生长与成型,使用一台微像素细胞打印机来组装生物薄膜,然后将它们转换至表皮次层,生物皮肤会反馈人体的体温与排汗,在他们的项目视频中你能看到皮瓣会在高温层张开,让汗水增发而让身体冷却,这样对运动员很有帮助。
使用Rhino与Grasshopper 来生动的模拟生物的形状与活动过程。